RU178292U1 - Устройство определения концентрации атмосферного аэрозоля в стратосфере Земли в диапазоне высот от 10 до 40 км в условиях облаков с сильным вертикальным развитием - Google Patents
Устройство определения концентрации атмосферного аэрозоля в стратосфере Земли в диапазоне высот от 10 до 40 км в условиях облаков с сильным вертикальным развитием Download PDFInfo
- Publication number
- RU178292U1 RU178292U1 RU2017133444U RU2017133444U RU178292U1 RU 178292 U1 RU178292 U1 RU 178292U1 RU 2017133444 U RU2017133444 U RU 2017133444U RU 2017133444 U RU2017133444 U RU 2017133444U RU 178292 U1 RU178292 U1 RU 178292U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- aerosol
- photodetector
- concentration
- radiation
- leds
- Prior art date
Links
- 238000011161 development Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 239000005427 atmospheric aerosol Substances 0.000 title claims abstract description 9
- 239000005437 stratosphere Substances 0.000 title claims abstract description 9
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 49
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 claims abstract description 32
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 22
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 11
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 9
- 238000000295 emission spectrum Methods 0.000 claims abstract 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 18
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 5
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 239000005436 troposphere Substances 0.000 description 2
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000000149 argon plasma sintering Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000005388 borosilicate glass Substances 0.000 description 1
- JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N carbonyl sulfide Chemical compound O=C=S JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 206010037844 rash Diseases 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 230000009897 systematic effect Effects 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01W—METEOROLOGY
- G01W1/00—Meteorology
- G01W1/08—Adaptations of balloons, missiles, or aircraft for meteorological purposes; Radiosondes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S17/00—Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
- G01S17/88—Lidar systems specially adapted for specific applications
- G01S17/95—Lidar systems specially adapted for specific applications for meteorological use
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A90/00—Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
- Y02A90/10—Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Atmospheric Sciences (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Ecology (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области метеорологии и экологии. Устройство определения концентрации атмосферного аэрозоля в стратосфере Земли в диапазоне высот от 10 до 40 км в условиях облаков с сильным вертикальным развитием содержит импульсный источник инфракрасного и синего спектров излучения (1, 2), оптически сопряженный с первым фокусирующим оптическим элементом (9, 10), фотоприемник (4) для регистрации световых потоков обратного рассеяния аэрозолем атмосферы, оптически сопряженный со вторым фокусирующим оптическим элементом (11), усилитель для увеличения сигнала световых потоков обратного рассеяния, блок питания, причем импульсный источник излучения состоит по меньшей мере из двух светодиодов (1, 2), а фотоприемником (4) является кремниевый фотодиод, при этом светодиоды (1, 2) и кремниевый фотодиод (4) установлены таким образом, что угол между оптическими осями фокусирующих оптических элементов (9, 10 и 11) составляет от 4 до 6 градусов. Техническим результатом является расширение области использования устройства. 2 ил.
Description
Область использования
Полезная модель относится к области метеорологии и экологии, а именно контролю параметров стратосферного аэрозоля на основе использования эффекта обратного рассеяния в аэрозольно-воздушной среде.
Аэрозольные частицы в стратосфере являются результатом вулканических извержений, заноса ядер конденсации из тропосферы при сильной конвекции, действий реактивной авиации и пр., также частички космической пыли. Их возрастание увеличивает планетарное альбедо Земли и понижает температуру воздуха; поэтому стратосферный аэрозоль является глобальным фактором климата. Например, после увеличения количества стратосферного аэрозоля в 50 раз нормальные условия восстанавливаются через 5 лет.
Повышение содержания стратосферных аэрозолей ведет, как правило, к обратному эффекту - возможному похолоданию из-за отражения части падающего солнечного излучения. Кроме того, аэрозольные частицы могут влиять на климат и косвенным путем, способствуя образованию облачности. В настоящее время плотность аэрозолей в тропосфере такова, что она приводит к понижению температуры земной поверхности приблизительно на 1,5°C.
Принято считать, что кратковременные изменения содержания аэрозолей могут привести к климатическим изменениям. [Асатуров М.Л. Влияние стратосферного аэрозоля на климат. Метеорология и гидрология, 1998, №3, с. 5-12].
Предложенное устройство реализует метод, в котором измеряется сигнал обратного рассеяния от источников излучения устройства, который затем обрабатывается относительно оптических характеристик с учетом информации о плотности атмосферы в точке измерения.
Уровень техники
Известно устройство [SU 1812535 «Способ дистанционного измерения пространственного распределения концентрации аэрозоля в атмосфере и устройство для его осуществления»], содержащее импульсный лазерный излучатель, фотоприемное устройство, сопряженные с фокусирующими системами.
Известно устройство [RU 69266 U1 «Автоматизированная система оперативного контроля воздушного бассейна города»] для определения концентрации взвешенных веществ (аэрозолей), содержащее лазерные локаторы (лидары) и фотометр.
Известно устройство [BG 110925 (А) «Способ и лазерный локатор для измерения турбулентности и аэрозолей в атмосфере»], содержащее лазерный локатор, интерферометр, приемник изображения, компьютер для автоматического управления системой.
Известно устройство [KR 20130081842 (А) «Дистанционный аппарат и способ определения тропосферного аэрозоля в ультрафиолетовом диапазоне»], содержащее блок-передачи света, бок приема света, электропитание, инцидентная оптическая система, спектрометр, детектор, блок управления.
Известно устройство [RU 116245 U1 «Лидар»] для измерения атмосферного аэрозоля, содержащее импульсный лазер для генерирования узкого зондирующего пучка излучения, телескоп, фотодетектор, подключенный к электронному блоку.
Наиболее близким техническим решением является изобретение [SU 1770934 «Способ определения наличия аэрозольных слоев в атмосфере»], содержащее описание устройства, включающего в качестве источника излучения импульсный лазер, фотоприемное устройство с полем зрения в пределах 0-180°, установленное на аэрокосмическом носителе для регистрации рассеянного в среде измерения.
Приведенные аналоги основаны на дистанционном принципе измерений посредством лазерного излучения (лидаров). Действие лидара основано на измерении интенсивности рассеяния лазерного излучения аэрозолем атмосферы. Лидар посылает в атмосферу короткий импульс света и принимает обратно сигнал обратного рассеяния. Излучение лазера, рассеянное аэрозолем атмосферы в обратном направлении, попадает на приемную аппаратуру телескопа и фокусируется на входном окне четырехканального анализатора (фотоприемного блока).
Рассеяние света в атмосфере происходит как молекулами воздуха, так и частицами аэрозоля. Таким образом, наличие аэрозоля в атмосфере увеличивает сигнал обратного рассеяния по сравнению с чистой атмосферой, и концентрация аэрозоля может быть определена как функция расстояния и интенсивности сигнала на фоне чистой атмосферы.
Недостатками известных устройств с дистанционными наземными источниками лазерного излучения являются ограниченная точность измерений, связанная с отсутствием информации о вертикальном распределении плотности атмосферы в момент измерения, а иногда невозможность определения концентрации стратосферного аэрозоля в условиях облачности из-за невозможности прохождения излучаемого сигнала через облачные слои или полного отражения лазерного излучения от облачных слоев.
Задача изобретения - разработка устройства измерения стратосферного аэрозоля в условиях тропосферной облачности с достаточной точностью измерений.
Техническим результатом является повышение экономической эффективности за счет мобильности и оперативности проведения измерений стратосферного аэрозоля предложенным устройством в диапазоне высот от 10 до 40 км с необходимой точностью и расширение области использования устройства - возможности проведения измерений в условиях наличия тропосферных облаков с сильным вертикальным развитием в виде мощных кучевообразных масс на труднодоступных территориях Земли.
Раскрытие полезной модели
Технический результат достигается тем, что устройство определения концентрации атмосферного аэрозоля в стратосфере Земли в диапазоне высот от 10 до 40 км в условиях облаков с сильным вертикальным развитием содержит импульсный источник излучения (1, 2) инфракрасного и синего спектров излучения, оптически сопряженный с первым фокусирующим оптическим элементом (9, 10), фотоприемник (4) для регистрации световых потоков обратного рассеяния аэрозолем атмосферы, оптически сопряженный со вторым фокусирующим оптическим элементом (11), усилитель (5) для увеличения сигнала световых потоков обратного рассеяния, блок питания (3), согласно полезной модели, импульсный источник излучения выполнен по меньшей мере из двух светодиодов (1, 2) с мощностью излучения от 3,0 до 3,5 Вт и частотой импульсов от 1,0 до 500 Гц, а фотоприемником (4) является кремниевый фотодиод со спектральным диапазоном от 190 до 1100 нм, причем светодиоды (1, 2) и кремниевый фотодиод (4) установлены таким образом, что угол между оптическими осями собирающих линз (9, 10 и 11) составляет от 4 до 6 градусов.
Причем фокусирующие оптические элементы (9, 10 и 11) выполнены в виде собирающей линзы.
В предлагаемом устройстве все элементы находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, конструктивно объединенные в едином корпусе.
Новым является то, что в качестве импульсного источника излучения устройство содержит светодиоды. Уровень техники не содержит информации об использовании светодиодов для определения концентрации атмосферного аэрозоля в стратосфере Земли в условиях облаков с сильным вертикальным развитием путем измерения интенсивности обратно рассеянного излучения от аэрозольно-воздушной среды в диапазоне высот от 10 до 40 км.
Преимуществом для достижения технического результата является невысокая стоимость светодиодов, обладающих техническими характеристиками, обеспечивающими измерения аэрозолей при минимальной погрешности (достаточной точности) измерений стратосферного аэрозоля и в зоне облаков с сильным вертикальным развитием на высотах от 10 до 40 км от уровня Земли:
- высокая световая отдача (146 люмен на ватт);
- высокая механическая прочность, вибростойкость (отсутствие нити накаливания и иных чувствительных составляющих);
- спектральная чистота, достигаемая не фильтрами, а принципом устройства прибора;
- малая инерционность - включаются сразу на полную яркость;
- различный угол излучения - от 15 до 180 градусов;
- не требуются высокие напряжения.
Вышеприведенные технические характеристики светодиодов соответствуют условиям измерений в условиях широкого диапазона отрицательных температур и пониженного давления на высотах от 10 до 40 км.
При зондировании атмосферы предложенным устройством регистрируется излучение, рассеянное молекулами воздуха и/или частицами аэрозоля, размеры которых сравнимы с длинами волн синего и инфракрасного спектров излучения (470 и 940 нм), в задней области (полусферы) кремниевого фотодиода.
Принцип регистрации обратного рассеянного излучения в среде излучения (локальной области стратосферы) уменьшает систематическую ошибку при измерениях, которая возникает при использовании дистанционных наземных лазерных источников излучения. Это способствует сохранению надежности и объективности измерений. При этом взаимное расположение импульсного источника излучения (светодиодов 9, 10) и кремниевого фотодиода (4) под углом (в пределах 4-6 градусов) позволяет оптимально использовать мощность излучения устройства и обеспечивает максимальную чувствительность фотоприемника (4). Это повышает точность измерения в диапазоне высот (10-40 км) по сравнению с установкой элементов 1, 2 и 4 при угле 0 градусов для выбранной элементной базы без увеличения мощности излучения и обеспечивает необходимую точность измерения устройства в целом.
Основная часть тропосферных и стратосферных аэрозолей состоит из частиц диаметром порядка 1 мкм и меньше. Эти частицы в первую очередь приводят к рассеянию в видимой области спектра (инфракрасного и синего) и излучение светодиода поглощают незначительно. Конструкция устройства выполнена таким образом, чтобы могло быть реализовано действие эффекта усиления обратного рассеяния в среде в условиях длины волны излучаемого света синего и инфракрасного спектров излучения (470 и 940 нм).
Новая взаимосвязь существенных известных и отличительных признаков позволяет получить новый технический результат - расширение области использования при сохранении необходимой точности, повышение экономической эффективности за счет мобильности и оперативности измерений стратосферного аэрозоля при наличии тропосферных облаков с сильным вертикальным развитием в диапазоне высот от 10 до 40 км.
Полезная модель поясняется графическими материалами.
На фиг. 1 приведена блок схема устройства; на фиг. 2 - оптико-механическая схема взаимного расположения источников излучения (1, 2) и фотоприемника (4).
Согласно блок-схеме устройства (фиг. 1.) и оптико-механической схеме взаимного расположения источников излучения (1, 2) и фотоприемника (4) (фиг. 2):
1 - источник излучения - светодиод (470 нм);
2 - источник излучения - светодиод (940 нм);
3 - блок питания;
4 - фотоприемник - кремниевый фотодиод;
5 - усилитель;
6 - аналого-цифровой преобразователь;
7 - блок обработки цифрового сигнала и управления работой устройства;
8 - корпус устройства;
9, 10 - первый фокусирующий элемент в виде оптических собирающих линз, сопряженный со светодиодами 1 и 2;
11 - второй фокусирующий элемент в виде оптической собирающей линзы, сопряженный с кремниевым фотодиодом 4.
Оптические оси оптических линз показаны штрихпунктирной линией, пунктирной линией показаны углы излучения (для источников излучения (1) и (2) и приема излучения (для фотоприемника 4), заштрихованная область - непосредственно изучаемый объем. Источники излучения (1) и (2) установлены относительно фотоприемника (4) на угол величиной от 4 до 6 градусов в корпусе (8).
Техническая сущность устройства состоит в следующем.
Источники излучения (1) и (2) формируют излучение на длинах волн 470 и 940 нм соответственно. Источники излучения (1) и (2) состоят из светодиода соответствующей длины волны, схемы стабилизации тока светодиода для устойчивой работы в заданном режиме и оптической линзы для формирования диаграммы направленности светового излучения с телесным углом 9-13 градусов.
Блок питания (3) предназначен для подачи стабильного питающего напряжения для всех элементов устройства.
Фотоприемник (4) служит для преобразования обратно рассеянного светового потока от источников излучения (1) и (2) в электрический сигнал. Фотоприемник (4) состоит из кремниевого светодиода и оптической линзы для формирования диаграммы направленности принимаемого светового потока с телесным углом 9-13 градусов.
Усилитель (5) предназначен для усиления и первичной фильтрации сигнала от фотоприемника (4), необходимого для обеспечения перекрытия динамического диапазона устройства и корректной цифровой обработки сигнала.
Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) (6) служит для преобразования аналогового сигнала с выхода усилителя (5) в цифровой код для последующий обработки в устройстве (7).
Предложенное устройство установлено на метеорологическом баллоне, наполненном гелием или водородом.
Устройство работает следующим образом.
Поднимается метеорологический баллон с установленной на нем устройством и аппаратурой в стратосферу Земли. От источника питания (3) подается напряжение на источники излучения - светодиоды (1) и (2), которые генерируют короткие импульсы излучения на длинах волн 470 и 940 нм соответственно. Излучение через фокусирующую линзу (9 и 10) узким лучом направляется в атмосферу и, рассеянное аэрозолем атмосферы в обратном направлении, попадает на фокусирующую линзу (11) на входном окне фотоприемника (4). Фотоприемник (4) преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический сигнал, который служит мерой величины концентрации атмосферного аэрозоля.
Электрические сигналы с выхода фотоприемника (4) усиливаются в усилителе (5) и попадают в аналого-цифровой преобразователь (АЦП) (6) и далее в блок обработки (7), который обрабатывает поступившие данные алгоритмом синхронного детектирования с накоплением и данные от измерителя плотности атмосферы (не показан на фиг. 1 и 2). Измеритель плотности атмосферы служит для обработки данных и получения численного значения концентрации аэрозоля во всем диапазоне высот от 10 до 40 км.
Блок обработки (7) состоит из микроконтроллера, устройства генерации сигнала работы излучателей, устройства согласования и коммутации блоков устройства.
Далее из полученных данных формируется информационный пакет, который либо через телеметрический передатчик отправляется на Землю, либо записывается в память устройства (не указаны на фиг. 1 и 2).
Пример конкретного выполнения.
Проводились измерения в условиях облаков с сильным вертикальным развитием.
В качестве светодиодов использовались светодиоды фирмы OSRAM SFH 4231 с параметрами:
- диапазон рабочих температур от – 40 до +125°C;
- угол обзора на уровне 50% - 120°;
- рабочее напряжение питания 3,6 - 4,3 В.
В качестве фотодиода использовался S1336-18ВК (производитель «Hamamatsu»).
Согласно данным фирмы «HAMAMATSU», основные характеристики фотодиода S1336-18ВК:
- материал окна - боросиликатное стекло;
- эффективная площадь светочувствительной поверхности - 1,2 мм2;
- рабочая температура - от минус 40 до 100°C;
- спектральный диапазон от 320 до 1100 нм;
- максимум спектральной чувствительности 960 нм;
- пороговая чувствительность - 5,7⋅10-15 Вт/Гц1/2;
- сопротивление фотодиода при смещении 10 мВ, 25°C - 1 ГОм;
- темновой ток при смещении 10 мВ - 20⋅10-12 А.
В устройстве использовались линзы FDG-N1-D01-HS (производитель «Fraen Corporation») с характеристиками:
- эффективность сбора лучей до 85% от общего потока излучения, излучаемого светодиодом;
- материал - акрил с показателем преломления 1,49;
- диапазон рабочих температур - минус 40 до плюс 80°C;
- средний коэффициент пропускания в видимой области спектра (400-700 нм) >90% (для 3 мм толщины);
- полный угол расхождения световых лучей 8° на уровне 0,5 максимального значения излучения.
Частота излучения 300 Гц.
Светодиод и фотодиод закреплены в корпусе на расстоянии 50 мм друг от друга (на уровне основания). При этом угол между оптическими осями собирающих линз 5 градусов.
Был выполнен пуск устройства и получены следующие результаты измерений субмикронных частиц аэрозолей (таблица).
Стоимость одного светодиода не превышает 150 руб., а стоимость комплектующих деталей всего устройства не превышает 1500 руб., что позволяет экономически эффективно применять устройство в труднодоступных районах Земли.
Использованы известные в настоящее время технические средства, что подтверждает соответствие критерию «промышленная применимость».
Выводы
Таким образом, введение в состав элементов конструкции устройства светодиодов расширяет его возможности и придает ему качественно новый уровень.
Полезная модель применяется для контроля состояния стратосферы и может быть использована при разработке систем геофизического мониторинга состояния атмосферы Земли над территорией Российской Федерации, в том числе над труднодоступными регионами.
Claims (2)
1. Устройство определения концентрации атмосферного аэрозоля в стратосфере Земли в диапазоне высот от 10 до 40 км в условиях облаков с сильным вертикальным развитием, содержащее импульсный источник излучения (1, 2) инфракрасного и синего спектров излучения, оптически сопряженный с первым фокусирующим оптическим элементом (9, 10), фотоприемник (4) для регистрации световых потоков обратного рассеяния аэрозолем атмосферы, оптически сопряженный со вторым фокусирующим оптическим элементом (11), усилитель (5) для увеличения сигнала световых потоков обратного рассеяния, блок питания (3), отличающееся тем, что импульсный источник излучения состоит по меньшей мере из двух светодиодов (1, 2) с мощностью излучения от 3,0 до 3,5 Вт и частотой импульсов от 1,0 до 500 Гц, а фотоприемником (4) является кремниевый фотодиод со спектральным диапазоном от 190 до 1100 нм, причем светодиоды (1, 2) и кремниевый фотодиод (4) установлены таким образом, что угол между оптическими осями фокусирующих оптических элементов (9, 10 и 11) составляет от 4 до 6 градусов.
2. Устройство определения концентрации атмосферного аэрозоля по п. 1, отличающееся тем, что фокусирующие оптические элементы (9, 10 и 11) выполнены в виде собирающих линз.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017133444U RU178292U1 (ru) | 2017-09-26 | 2017-09-26 | Устройство определения концентрации атмосферного аэрозоля в стратосфере Земли в диапазоне высот от 10 до 40 км в условиях облаков с сильным вертикальным развитием |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017133444U RU178292U1 (ru) | 2017-09-26 | 2017-09-26 | Устройство определения концентрации атмосферного аэрозоля в стратосфере Земли в диапазоне высот от 10 до 40 км в условиях облаков с сильным вертикальным развитием |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU178292U1 true RU178292U1 (ru) | 2018-03-28 |
Family
ID=61867726
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017133444U RU178292U1 (ru) | 2017-09-26 | 2017-09-26 | Устройство определения концентрации атмосферного аэрозоля в стратосфере Земли в диапазоне высот от 10 до 40 км в условиях облаков с сильным вертикальным развитием |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU178292U1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU1812535C (ru) * | 1991-04-26 | 1993-04-30 | Всесоюзный Межотраслевой Научно-Координационный Центр "Союзнаука" | Способ дистанционного измерени параметров пространственного распределени концентрации аэрозол в атмосфере и устройство дл его осуществлени |
US7391557B1 (en) * | 2003-03-28 | 2008-06-24 | Applied Photonics Worldwide, Inc. | Mobile terawatt femtosecond laser system (MTFLS) for long range spectral sensing and identification of bioaerosols and chemical agents in the atmosphere |
RU2478192C2 (ru) * | 2007-05-29 | 2013-03-27 | Юниверсите Клод Бернар Лион I | Способ оптического дистанционного обнаружения соединений в среде |
RU132902U1 (ru) * | 2013-05-08 | 2013-09-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук | Лидарно-фотометрический комплекс дистанционного зондирования атмосферы |
-
2017
- 2017-09-26 RU RU2017133444U patent/RU178292U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU1812535C (ru) * | 1991-04-26 | 1993-04-30 | Всесоюзный Межотраслевой Научно-Координационный Центр "Союзнаука" | Способ дистанционного измерени параметров пространственного распределени концентрации аэрозол в атмосфере и устройство дл его осуществлени |
US7391557B1 (en) * | 2003-03-28 | 2008-06-24 | Applied Photonics Worldwide, Inc. | Mobile terawatt femtosecond laser system (MTFLS) for long range spectral sensing and identification of bioaerosols and chemical agents in the atmosphere |
RU2478192C2 (ru) * | 2007-05-29 | 2013-03-27 | Юниверсите Клод Бернар Лион I | Способ оптического дистанционного обнаружения соединений в среде |
RU132902U1 (ru) * | 2013-05-08 | 2013-09-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук | Лидарно-фотометрический комплекс дистанционного зондирования атмосферы |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Spinhirne | Micro pulse lidar | |
US5241315A (en) | Micro pulse laser radar | |
Rosen et al. | Backscattersonde: a new instrument for atmospheric aerosol research | |
Gardner | Sodium resonance fluorescence lidar applications in atmospheric science and astronomy | |
US20130103317A1 (en) | Methods of determining the liquid water content of a cloud | |
Markowicz et al. | Ceilometer retrieval of the boundary layer vertical aerosol extinction structure | |
RU177419U1 (ru) | Лидар для дистанционного измерения температуры и влажности атмосферы с минимальной мертвой зоной зондирования | |
He et al. | Dust aerosols detected using a ground‐based polarization lidar and CALIPSO over Wuhan (30.5 N, 114.4 E), China | |
Dolgii et al. | Lidar complex for measurement of vertical ozone distribution in the upper troposphere–stratosphere | |
KR20100097487A (ko) | 라이다를 이용한 황사 판독방법 | |
Hoareau et al. | A Raman lidar at La Reunion (20.8 S, 55.5 E) for monitoring water vapour and cirrus distributions in the subtropical upper troposphere: preliminary analyses and description of a future system | |
Kong et al. | Three-wavelength polarization Scheimpflug lidar system developed for remote sensing of atmospheric aerosols | |
Poggio et al. | Scintillometer wind measurements over complex terrain | |
Soskind et al. | Stationary and drone-assisted methane plume localization with dispersion spectroscopy | |
RU178292U1 (ru) | Устройство определения концентрации атмосферного аэрозоля в стратосфере Земли в диапазоне высот от 10 до 40 км в условиях облаков с сильным вертикальным развитием | |
US5667304A (en) | Mesospheric temperature sensing lidar apparatus | |
KR20220064691A (ko) | 라이다를 이용한 미세먼지 판독 방법 | |
Nakamae et al. | Lidar observation of the 2011 Puyehue-Cordón Caulle volcanic aerosols at Lauder, New Zealand | |
Wang et al. | Calibration of multi-wavelength raman polarization lidar | |
Lipatov et al. | LIDAR for Investigation of the Martian Atmosphere from the Surface | |
Werner | Slant range visibility determination from lidar signatures by the two-point method | |
Tarniewicz et al. | Raman lidar for external GPS path delay calibration devoted to high accuracy height determination | |
Yellapragada | Lidar research activities and observations at Narl site, Gadanki, India | |
Evans et al. | In situ cloud sensing with multiple scattering lidar: Design and validation of an airborne sensor | |
RU175866U1 (ru) | Облакомер |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
RH9K | Utility model duplicate issue |
Effective date: 20200429 |