RU116651U1 - Поляризационный анализатор многоволнового лидара - Google Patents

Поляризационный анализатор многоволнового лидара Download PDF

Info

Publication number
RU116651U1
RU116651U1 RU2011113059/28U RU2011113059U RU116651U1 RU 116651 U1 RU116651 U1 RU 116651U1 RU 2011113059/28 U RU2011113059/28 U RU 2011113059/28U RU 2011113059 U RU2011113059 U RU 2011113059U RU 116651 U1 RU116651 U1 RU 116651U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
polarization
diaphragm
focal length
view
Prior art date
Application number
RU2011113059/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Павлович Коханенко
Галина Владимировна Симонова
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук
Учреждение Российской академии наук Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Учреждение Российской академии наук Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук, Учреждение Российской академии наук Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2011113059/28U priority Critical patent/RU116651U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU116651U1 publication Critical patent/RU116651U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

1. Поляризационный анализатор многоволнового лидара, состоящий из коллимирующего объектива, в передней фокальной плоскости которого расположена диафрагма поля зрения приемного телескопа, четвертьволновой пластинки, призмы Волластона для разделения излучения на два световых пучка с ортогональной поляризацией, отличающийся тем, что для осуществления многоволнового режима на пути разделенных пучков установлены две спектральные призмы с объективами, фокусирующими излучение на шесть входных торцов световодов, выходы которых оптически связаны с фотодетекторами. ! 2. Поляризационный анализатор по п.1, отличающийся тем, что отношение фокусного расстояния коллимирующего объектива к фокусному расстоянию фокусирующего объектива не должно превышать отношения диаметра диафрагмы поля зрения к диаметру входного торца световода, чтобы исключить виньетирование принимаемого излучения на входных торцах световодов.

Description

Настоящая полезная модель относится к оптическим системам (лидарам), предназначенным для приема и анализа состояния поляризации принимаемого сигнала в лазерной локации, и может использоваться в прикладной метеорологии для оценки микроструктуры аэрозоля и облаков, при контроле уровня аэрозольных загрязнений.
Лидары, использующие лазеры, одновременно излучающие несколько длин волн (от инфракрасного до ультрафиолетового диапазона), позволяют получать информацию не только о концентрации аэрозоля, но и определять параметры микроструктуры-распределение частиц по размерам, показатель преломления вещества аэрозоля. Использование поляризационного зондирующего излучения и выделение в принимаемом потоке излучения компонент с различными состояниями поляризации позволяет получить дополнительную информацию о свойствах рассеивающей среды. Анализ интенсивности этих компонент позволяет оценивать несферичность рассеивающих частиц при однократном рассеянии или показатель вклада многократного рассеяния при зондировании оптически плотных аэрозольных образований Поляризационные элементы, применяемые в приемном устройстве лидара для анализа состояния поляризации падающего на них излучения, называются анализаторами.
Действие анализатора состоит в том, что он разделяет падающий на него пучок на две компоненты, ортогональные по форме поляризации. В анализаторах, применяемых в лидарах, используют как правило двулучепреломляющие призмы, поскольку они выделяют сразу две ортогональные компоненты линейно поляризационного излучения. Преломляющий анализатор создает различные фазовые сдвиги для ортогональных форм поляризации проходящего излучения и разделяет падающий луч на две линейнополяризованные компоненты, расходящиеся под разными углами. Из конструктивных соображений применяют призмы, обеспечивающие наибольший угол разведения одновременно выделенных ортогональных компонент излучения. При этом призма Волластона является более предпочтительной, поскольку обеспечивает практически симметричное разведение лучей на выходе относительно оси падающего потока излучения. Известны различные схемы компоновки оптической системы приемного устройства лидаров и их поляризационных анализаторов [1]. Наиболее простейшие из них позволяют регистрировать сигнал только для одной длины волны.
В работе [2] принимаемое антенной излучение разводится на три канала (каждый для определенной длины волны) с помощью последовательно расположенных дихроичных зеркал. В этом случае каждое дихроичное зеркало отражает излучение с определенной длиной волны и пропускает остальное излучение. При такой схеме имеется возможность регистрировать рассеянный сигнал на каждой длине волны, но дихроичные зеркала изменяют состояние поляризации пропущенного излучения, в результате чего информация об интенсивности поляризационных компонент рассеянного сигнала теряется. Поэтому проектирование поляризационного лидара требует оптимизации приемного устройства по числу и порядку расположения используемых поляризационных элементов и их ориентации в приемных каналах.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели является устройство, описанное в статье [3]. В данной схем перед анализатором нет светоделителей, изменяющих состояние поляризации. Эта схема обеспечивает возможность одновременной регистрации разведенных ортогональных компонент излучения, однако не реализована возможность функционирования лидара в многоволновом режиме работы.
Целью полезной модели является улучшение метрологических характеристик поляризационного лидара, функционирующего в мноволновом режиме, благодаря осуществлению оптимальной компоновки оптической схемы поляризационного анализатора.
Поставленная цель достигается тем, что предложенное устройство - поляризационный анализатор многоволнового лидара содержит соосно расположенные: коллимирующий объектив, в передней фокальной плоскости которого расположена диафрагма поля зрения, четвертьволновую пластинку, призму Волластона, разделяющую принимаемое излучение на два канала с ортогональными формами поляризации, две спектральные призмы разводящие три длины волны и два объектива, фокусирующие излучение на шесть входных торцов световодов, оптически связанных с фотоэлектронными умножителями. При этом, для исключения виньетирования на входных торцах световодов, отношение фокусного расстояния коллимирующего объектива к фокусному расстоянию фокусирующего объектива не должно превышать отношения диаметра диафрагмы поля зрения к диаметру входного торца световода.
В отличие от известного, в заявляемом поляризационном анализаторе за призмой Волластона последовательно размещены две дополнительные спектральные призмы и два объектива, фокусирующие принимаемое излучение на входные торцы световодов, оптически связанные с фотоприемными устройствами (ФЭУ).
На фигуре 1 представлена принципиальная оптическая схема поляризационного анализатора, состоящего из: диафрагмы поля зрения (1), установленной в переднее фокусе объектива (2), четвертьволновой пластинки (3), призмы Волластона (4), двух спектральных призм (5), двух объективов (6), фокусирующих излучение на торцы световодов (7), оптически связанных с ФЭУ.
Устройство работает следующим образом: излучение лазера, рассеянное в атмосфере в обратном направлении, поступает в апертуру приемной антенны и через диафрагму поля зрения (1) проходя через коллимирующий объектив (2), четвертьволновую пластинку (3) и призму Волластона (4) разводится на два канала с ортогональными формами поляризации. Благодаря использованию последовательно расположенных за призмой Волластона двух спектральных призм (5), и двух объективов (6), фокусирующих излучение на торцы световодов, оптически связанных с ФЭУ, осуществляется многоволновой режим измерений, задействующий шесть каналов измерений, в которых регистрируются сигналы обратного аэрозольного и молекулярного рассеяния на длинах волн излучения лазера 1064, 532 и 355 нм.
Предложенная компоновка оптической схемы анализатора позволяет осуществить моноволновой режим работы поляризационного лидара. Преимущество предложенной схемы устройства заключается в том, что все спектральные элементы, разделяющие излучение по длинам волн, расположены после поляризационной призмы, поэтому не вносят искажения в интенсивность поляризационных компонент рассеянного сигнала. Присущая призме Волластона дисперсия (различные углы отклонения для разных длин волн) усиливается установленными спектральными призмами, что позволяет сфокусировать излучение каждой длины волны на отдельный световод и в дальнейшем подвести к нужному фотоприемнику.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Андреев Ю.М., Воеводин В.Г., Гейко П.П., Горобец В.А., Ланская О.Г., Петухов В.О., Солдаткин Н.П., Тихомиров А.А. Лидарные системы и их оптико-электронные элементы/ Под общей редакцией чл.-корр. Ран М.В.Кабанова. Томск: Изд-во Института оптики атмосферы СО РАН, 2004. 526 с.
2. J. E. M. Goldsmith, Forest H. Blair, Scott E. Bisson, and David D. Turner. Turnkey Raman lidar for profiling atmospheric water vapor, clouds, and aerosols. Appl. Opt. Vol.37, №21. 1998. P 4979-4990.
3. Bruno V. Kaul, Ignatii V. Samokhvalov, and Sergei N. Volkov. Investigating particle orientation in cirrus clouds by measuring backscattering phase matrices with lidar. Appl. Opt. Vol. 43, №36. 2004. P 6620-6628.

Claims (2)

1. Поляризационный анализатор многоволнового лидара, состоящий из коллимирующего объектива, в передней фокальной плоскости которого расположена диафрагма поля зрения приемного телескопа, четвертьволновой пластинки, призмы Волластона для разделения излучения на два световых пучка с ортогональной поляризацией, отличающийся тем, что для осуществления многоволнового режима на пути разделенных пучков установлены две спектральные призмы с объективами, фокусирующими излучение на шесть входных торцов световодов, выходы которых оптически связаны с фотодетекторами.
2. Поляризационный анализатор по п.1, отличающийся тем, что отношение фокусного расстояния коллимирующего объектива к фокусному расстоянию фокусирующего объектива не должно превышать отношения диаметра диафрагмы поля зрения к диаметру входного торца световода, чтобы исключить виньетирование принимаемого излучения на входных торцах световодов.
Figure 00000001
RU2011113059/28U 2011-04-05 2011-04-05 Поляризационный анализатор многоволнового лидара RU116651U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113059/28U RU116651U1 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Поляризационный анализатор многоволнового лидара

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113059/28U RU116651U1 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Поляризационный анализатор многоволнового лидара

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU116651U1 true RU116651U1 (ru) 2012-05-27

Family

ID=46232184

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011113059/28U RU116651U1 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Поляризационный анализатор многоволнового лидара

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU116651U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7114580B2 (ja) 粒子特性測定装置
US8537367B2 (en) Optical imaging for optical device inspection
JP6524269B2 (ja) ビームスプリッタ、および電磁放射によって励起可能な試料を検査するための構造
US7800755B1 (en) High-speed polarimeter having a multi-wavelength source
CN106052596B (zh) 基于远出瞳、小瞳径比设计的高精度光电自准直仪
JP2016033484A (ja) 参照光分岐用光学系
JP2014044161A (ja) 光学式変位計
KR101625748B1 (ko) 구름 특성 측정용 라이다 장치 및 구름 특성 측정용 라이다 장치의 동작 방법
CN108732155B (zh) 拉曼探头
CN107356914B (zh) 一种星载激光雷达探测器校准系统
CN103884659B (zh) 角分辨微纳光谱分析装置
CA1141190A (en) Apparatus for determining the refractive index profile of optical fibres
CN102004313A (zh) 共孔径激光主动照明成像系统
CN106908144B (zh) 一种超微弱星光照度测量装置及方法
RU116651U1 (ru) Поляризационный анализатор многоволнового лидара
CN104880257B (zh) 基于强弱联合测量的光脉冲特性快速探测系统
US7538872B1 (en) Diagnostic methods and apparatus for directed energy applications
KR100694318B1 (ko) 단일 에탈론을 이용한 입자군 속도 측정용 다채널 수신광학계 및 이를 구비하는 입자군 속도 측정 장치
RU2018114296A (ru) Устройство для измерения параметров фазовых элементов и дисперсии оптического волокна и способ измерения параметров фазовых элементов и дисперсии оптического волокна
WO2022116412A1 (zh) 一种点阵光谱测量装置、面阵色度测量装置及方法
CN210119294U (zh) 多通道手持拉曼光谱仪装置
US11092727B2 (en) High-resolution single photodiode spectrometer using a narrowband optical filter
CN207541269U (zh) 全波段三维高光谱激光雷达
CN106501184B (zh) 光学玻璃测量装置及其测量方法
JP2022032193A5 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170406