RU163016U1 - Устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере - Google Patents

Устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере Download PDF

Info

Publication number
RU163016U1
RU163016U1 RU2015144881/28U RU2015144881U RU163016U1 RU 163016 U1 RU163016 U1 RU 163016U1 RU 2015144881/28 U RU2015144881/28 U RU 2015144881/28U RU 2015144881 U RU2015144881 U RU 2015144881U RU 163016 U1 RU163016 U1 RU 163016U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
atmosphere
transmitting
telescope
antenna switch
laser
Prior art date
Application number
RU2015144881/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Разенков
Виктор Арсентьевич Банах
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН)
Priority to RU2015144881/28U priority Critical patent/RU163016U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU163016U1 publication Critical patent/RU163016U1/ru

Links

Images

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)

Abstract

Устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере, включающее лазер для генерации световых импульсов, линзовый коллиматор для формирования узкого зондирующего пучка, антенный переключатель для точного совмещения оптических осей передающего и принимающих каналов, приемопередающий афокальный зеркальный телескоп, двойную апертурную диафрагму, формирователь угла поля зрения приемников, интерференционный фильтр и два фотодетектора, систему регистрации и компьютер, отличающееся тем, что в качестве антенного переключателя применяется поляризационный светоделительный куб, через который вся мощность линейно-поляризованного лазерного излучения направляется на деполяризатор и через телескоп - в атмосферу.

Description

Полезная модель относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в схемах лазерных локаторов (лидаров) для дистанционного зондирования атмосферной турбулентности.
Известен патент [RU 116245 U1, 2011] устройство лидара для регистрации усиления обратного рассеяния (УОР), обладающего перископом, в котором с помощью подвижного зеркала лазерный пучок последовательно перенаправляется в атмосферу то вдоль оси приемного телескопа, то на расстоянии не менее четырех зон Френеля от оси телескопа. Известное устройство обладает низкой чувствительностью из-за невозможности регистрировать сигнал точно на оси зондирующего пучка из-за блокирования вторичным зеркалом телескопа части принимаемого сигнала и из-за невозможности использовать малые приемные апертуры, сравнимые с размером зоны Френеля. Это устройство обладает низкой чувствительностью еще и потому, что не учитывает факт непрерывного движения атмосферы и предполагает последовательное проведение измерений на оси и вне оси приемной системы.
Наиболее близким к заявленному устройству является патент [RU 153460 U1, 2014] устройство лидара для регистрации усиления обратного рассеяния (УОР), обладающего афокальным приемо-передающим телескопом, в котором с помощью светоделительной пластинки узкий пучок направляется в атмосферу и затем производится одновременная регистрация рассеянной мощности строго назад на оси зондирующего пучка и на расстоянии не менее шести зон Френеля от оси телескопа.
Описанное устройство [RU 153460 U1, 2014] позволяет производить регистрацию точно на оси пучка и вне оси пучка одновременно из одного зондируемого объема в атмосфере. Это устройство обладает высокой надежностью, т.к. передача и прием осуществляются через один телескоп, который одновременно и расширяет лазерный пучок и понижает ошибку рассогласования между осями передатчика и приемников. Недостатком данного устройства является то, что полное пропускание такого устройства в лучшем случае составляет всего 25%. Это связано с тем, что только половина мощности лазерного излучения отражается от светоделительной пластинки и посылается в атмосферу, и с тем, что только половина приходящей обратно рассеянной мощности проходит сквозь светоделительную пластинку и регистрируется фотоприемником.
Задача, решаемая заявляемой полезной моделью состоит в усовершенствовании конструкции, для снижения времени накопления сигнала из атмосферы, за счет применения в качестве антенного переключателя поляризационного светоделительного куба совместно с деполяризатором.
Поставленная задача реализована в устройстве, где вся мощность линейно поляризованного лазерного излучения поляризационным кубом направляется на деполяризатор, который деполяризует излучение. Через телескоп деполяризованное излучение направляется в атмосферу. Приходящее из атмосферы излучение также будет неполяризованным, поэтому обратно через поляризационный светоделительный куб пройдет половина мощности эхо-сигнала. В результате полное пропускание приемопередатчика составит 50%, что свидетельствует об устранении недостатка прототипа. Время накопления сигнала для известной полезной модели составляет 10 мин. Следовательно, время накопления для полезной модели составит 5 мин.
На фиг. 1 схематично изображено устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере. Фиг. 1 включает подробную оптическую схему устройства и схематично изображает электронную часть и атмосферу.
Устройство состоит из передающей и приемной частей. Общими для передатчика и приемника являются поляризационный светоделительный куб 4 и деполяризатор 5, выполняющие функцию антенного переключателя, и афокальный приемо-передающий телескоп, состоящий из зеркал 6 и 7. Лазерные приемо-передатчики (лидары) с общим телескопом называют системами с расширением лазерного пучка через приемный телескоп и характеризуют как системы с повышенной термо-механической стабильностью. Передатчик состоит из лазера 1, коллимирующей линзы 2, поворотного зеркала 3, поляризационного светоделительного куба 4, деполяризатора 5 и телескопа 6-7. Между приемо-передатчиком и атмосферой устанавливается двойная диафрагма 9, через верхнее отверстие которой уходит в атмосферу 10 зондирующий пучок 8. а возвращается излучение осевого приемного канала 12. Через нижнее отверстие диафрагмы 9 возвращается излучение внеосевого приемного канала 13. Предлагаемая конструкция позволяет регистрировать одновременно оба сигнала из одного рассеивающего объема 11 и при этом достигается абсолютное совмещение приходящего пучка осевого канала с зондирующим пучком, что имеет принципиальное значение при регистрации УОР. Далее принимаемые пучки 12 и 13 проходят через деполяризатор 5 и поляризационный светоделительный куб 4 (антенный переключатель) и затем поступают на формирователь поля зрения приемной системы, состоящий из фокусирующей линзы 14, апертурной диафрагмы 15 и коллимирующей линзы 16. После установлен интерференционный фильтр 17, отсекающий фон неба, и фотоприемники 18 и 19. Электрические сигналы с фотоприемников 18 и 19 поступают на систему регистрации 20, соединенную с компьютером 21.
Устройство работает следующим образом.
Устройство использует эффект «усиления обратного рассеяния», который можно наблюдать только в пределах зоны Френеля (точное название «первая зона Френеля»), размер которой определяется как корень квадратный из произведения длины волны излучения на дальность зондирования. Схема устройства, включая атмосферу 10 и рассеивающий объем 11, приведена на фиг. 1. Размер зоны Френеля определяет: размер зондирующего пучка 8 за телескопом, диаметры отверстий d=40 мм двойной диафрагмы 9 и расстояние D=6d=240 мм между ними. Приемо-передающий телескоп должен быть сфокусирован на дистанцию L=3 км путем изменения расстояния l между зеркалами телескопа 5 и 6. Во время работы короткий световой импульс от лазера 1, имеющий линейную поляризацию перпендикулярную плоскости фиг. 1, проходит через линзу 2, направляется зеркалом 3 на поляризационный светоделительный куб 4 и деполяризатор 5, являющиеся антенным переключателем. Поляризационный светоделительный куб 4 отражает 100% энергии светового импульса и через деполяризатор 5 направляет его на зеркальный афокальный телескоп 6-7, расширяющий пучок 8 до размера зоны Френеля. Пучок 8 через верхнее отверстие двойной диафрагмы 9 направляется в турбулентную атмосферу 10. С дистанции L обратно рассеянное излучение из объема 11 приходит на телескоп. На верхнюю приемную апертуру приходит излучение 12. которое дважды прошло через одни и те же турбулентные неоднородности и это излучение формирует осевой приемный канал. На нижнюю приемную апертуру приходит излучение 13, которое от верхней приемо-передающей апертуры через одни неоднородности дошло до рассеивающего объема 11 и вернулось обратно другим путем и это излучение формирует внеосевой приемный канал. Согласно эффекту УОР. открытому в 1973 году Виноградовым, Кравцовым и Татарским (см. работу), рассеянное назад излучение на оси пучка должно превышать излучение вне оси пучка. Излучение на оси 12 и излучение вне оси 13 проходят через телескоп 7-6, деполяризатор 5, и далее 50% энергии каждого пучка проходит сквозь поляризационный светоделительный куб 4 антенного переключателя. Затем это излучение поступает в приемный ящик через фокусирующую линзу 14, в фокусе которой располагается апертурная диафрагма 15, которая определяет равные поля зрения для обоих каналов. После диафрагмы 15 пучок осевого канала 12 и пучок вне осевого канала 13 коллимируются линзой 16 и проходят сквозь интерференционный фильтр 17 и затем поступают, соответственно, на фотодетекторы 18 и 19. Детекторы 18 и 19 преобразуют оптические сигналы в электрические, которые поступают в систему регистрации 20. Кроме того, в систему регистрации 20 от лазера 1 поступает сигнал синхронизации в момент посылки зондирующего импульса в атмосферу. Система регистрации 20 производит накопление осевого и внеосевого сигналов и затем информация в цифровом виде передается в компьютер 21. Компьютер 21 используется для расчета калибровочных коэффициентов (здесь не приводится) и для вычисления отношения осевого и внеосевого сигналов, величина которого в отсутствие турбулентности равна единице, а при ее наличии больше единицы в зависимости от ее интенсивности.

Claims (1)

  1. Устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере, включающее лазер для генерации световых импульсов, линзовый коллиматор для формирования узкого зондирующего пучка, антенный переключатель для точного совмещения оптических осей передающего и принимающих каналов, приемопередающий афокальный зеркальный телескоп, двойную апертурную диафрагму, формирователь угла поля зрения приемников, интерференционный фильтр и два фотодетектора, систему регистрации и компьютер, отличающееся тем, что в качестве антенного переключателя применяется поляризационный светоделительный куб, через который вся мощность линейно-поляризованного лазерного излучения направляется на деполяризатор и через телескоп - в атмосферу.
    Figure 00000001
RU2015144881/28U 2015-10-19 2015-10-19 Устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере RU163016U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144881/28U RU163016U1 (ru) 2015-10-19 2015-10-19 Устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144881/28U RU163016U1 (ru) 2015-10-19 2015-10-19 Устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU163016U1 true RU163016U1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56370224

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015144881/28U RU163016U1 (ru) 2015-10-19 2015-10-19 Устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU163016U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813447C2 (ru) * 2020-12-01 2024-02-12 Александр Александрович Горшков Оптическая система связи через атмосферу

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813447C2 (ru) * 2020-12-01 2024-02-12 Александр Александрович Горшков Оптическая система связи через атмосферу
RU227633U1 (ru) * 2024-05-03 2024-07-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Лидар для обнаружения ориентированных ледяных кристаллов в атмосфере

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11460554B2 (en) LiDAR with large dynamic range
RU177661U1 (ru) Компактный аэрозольный лидар для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере
CN109541627B (zh) 双波长自适应距离门激光雷达
US10557943B2 (en) Optical systems
RU153460U1 (ru) Устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере
US10634770B2 (en) Optical systems for remote sensing receivers
US7312855B1 (en) Combined coherent and incoherent imaging LADAR
RU165087U1 (ru) Устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере
CN203745642U (zh) 一种基于y型光纤束的共轴微脉冲激光雷达装置
CN107727008B (zh) 一种测量主动光电系统收发同轴的装置及方法
CN104155639A (zh) 收发一体激光雷达装置
WO2020199447A1 (zh) 基于宽谱光源的测风激光雷达
CN102707331B (zh) 基于偏振的收发一体化亚纳秒脉冲激光探测系统
CN106597414A (zh) 一种定标偏振激光雷达增益比的方法
CN103576162A (zh) 激光雷达装置及利用该装置测量目标物距离的方法
CN106094234A (zh) 一种带有偏振分束元件的自准光路系统
CN102255655A (zh) 激光通信中跟踪相机兼容实现链路效率的检测方法
CN103900681A (zh) 一种扫描激光振动测量系统
CN108931784A (zh) 基于激光频率扫描干涉测距的三维测量系统
RU160836U1 (ru) Устройство для регистрации усиления и ослабления обратного рассеяния в атмосфере
KR20120069487A (ko) 능동형 광 레이더 장치
RU163016U1 (ru) Устройство для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере
CN105629259A (zh) 直视合成孔径激光成像雷达本振增强光学复数化接收装置
CN103913218A (zh) 一种收发分离式激光振动测量系统
CN115541199A (zh) 一种激光收发共孔径望远镜后向杂散光检测装置