RU186572U1 - Двухволновой поляризационный лидар - Google Patents

Двухволновой поляризационный лидар Download PDF

Info

Publication number
RU186572U1
RU186572U1 RU2018134831U RU2018134831U RU186572U1 RU 186572 U1 RU186572 U1 RU 186572U1 RU 2018134831 U RU2018134831 U RU 2018134831U RU 2018134831 U RU2018134831 U RU 2018134831U RU 186572 U1 RU186572 U1 RU 186572U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
wavelengths
polarization
lidar
phase plate
Prior art date
Application number
RU2018134831U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Степанович Балин
Михаил Михайлович Новоселов
Григорий Павлович Коханенко
Иоганес Эрнстович Пеннер
Светлана Викторовна Самойлова
Марина Георгиевна Клемашева
Сергей Владимирович Насонов
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 RU2018134831U priority Critical patent/RU186572U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU186572U1 publication Critical patent/RU186572U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01WMETEOROLOGY
    • G01W1/00Meteorology

Landscapes

  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Engineering & Computer Science (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)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области использования лидарных технологий в метеорологии и атмосферной оптики, может применяться для измерения оптических и микрофизических параметров атмосферы. Двухволновой поляризационный лидар содержит расположенные на общей платформе источник поляризованного излучения, закрепленный в непосредственной близости от него приемный оптический телескоп, на оптической оси которого расположен поляризационный оптический расщепитель, разделяющий излучение на два ортогональных поляризационных пучка, на пути которых установлены фотоприемники, электрически связанные с блоком регистрации, поворотную фазовую пластинку, при этом фазовая пластинка установлена перед источником, формирующим излучение на длинах волн 532 и 1064 нм, а между расщепителем-анализатором и фотоприемниками расположены спектроделители, разделяющие каждый световой пучок еще на два пучка с длинами волн 532 и 1064 нм. Технический результат заключается в обеспечении поляризационной регистрации обратно рассеянных сигналов на двух длинах волн зондирующего лазерного излучения - первой и второй гармоники неодимового лазера, т.е. 1064 и 532 нм. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области использования лидарных технологий в метеорологии и атмосферной оптики, может применяться для измерения оптических и микрофизических параметров атмосферы, для контроля уровня загрязнения атмосферы, распознавания кристаллических и градоопасных облаков и т.д.
Известен простейший тип лидара для зондирования атмосферы, основанный на использовании лазера, оптического телескопа с фотоприемником и системой регистрации, позволяющей записывать пространственный профиль амплитуды лидарного сигнала вдоль трассы зондирования [Зуев В.Е., Бурлаков В.Д. Сибирская лидарная станция:20 лет оптического мониторинга стратосферы // Изд-во ИОА СО РАН, Томск.2008. 225 с.Глава 3 стр. 89].
Предназначение этого лидара заключается в получении информации о высотном распределении параметров аэрозольных и облачных полей атмосферы.
Основным недостатком этого и других аналогичных устройств [Балин Ю.С., Байрашин Г.С., Коханенко Г.П., Клемашева М.Г., Пеннер И.Э., Самойлова СВ. «Аэрозольно-рамановский лидар «ЛОЗА-М2» // Квантовая электроника. 2011. №10. С. 945-949] является ограниченные функциональные возможности, обусловленные трудностью выделения пространственных областей аэрозольной и облачной атмосферы содержащих несферические частицы, поскольку в лидарах не осуществляется поляризационный анализ принимаемых лидарных сигналов.
Известны оптические поляризационные устройства для зондирования атмосферы, состоящие из источника линейно-поляризованного излучения, фотоэлектрических приемников, блока регистрации и оптической системы, содержащее поляризационные фильтры, делящие рассеянное в обратном направлении излучение на два взаимно ортогональных компонента, один из которых параллелен плоскости поляризации излучаемого светового потока [Авторское свидетельство СССР №373602, кл. G01W 1/00, 1971; Тезисы докладов IV Всесоюзного симпозиума по лазерному зондированию атмосферы. Изд. ИОА СО АН СССР, Томск, 1976, с. 236].
В этих устройствах на среду направляют пучок плоскополяризованного света и измеряют степень деполяризации, как отношение сигналов двух ортогональных компонент, которая является критерием границ области многократного рассеяния света и присутствия несферических частиц. В качестве приемников излучения используются два телескопа с фотодетекторами, перед которыми установлены поляризационные фильтры.
Недостатком подобных устройств является необходимость использования двух приемных телескопов, что усложняет конструкцию локатора и вызывает трудность точной совместной настройки телескопов на один рассеивающий объем.
Ближайшее техническое решение к полезной модели - поляризационный лидар для зондирования атмосферы, включающий источник поляризационного излучения, приемный телескоп с расположенными на оптической оси поляризационным расщепителем-анализатором, делящим рассеянное в обратном направлении излучение на два пучка со взаимно ортогональными компонентами и двумя фотодетекторами с блоком регистрации, поворотную полуволновую фазовую пластинку [Балин Ю.С., Коханенко Г.П., Клемашева М.Г., Пеннер И.Э., Самойлова СВ., Новоселов М.М., Насонов СВ. Патент (Россия), №173330 Поляризационный лидар. Патентообладатель: ИОА СО РАН. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ 22 августа 2017 г.].
Основным недостатком этого устройства является отсутствие возможности регистрации обратно рассеянного излучения на нескольких длинах волн. Это не позволяет измерять степень деполяризации излучения и отношения рассеяния на разных длинах волн для дальнейшей оценки размеров аэрозольных частиц атмосферы.
Предлагаемая полезная модель устраняет этот недостаток, обеспечивая поляризационную регистрацию обратно рассеянных сигналов на двух длинах волн зондирующего лазерного излучения - первой и второй гармоники неодимового лазера, т.е. 1064 и 532 нм.
Поставленная цель достигается тем, что на выходе многоволнового источника излучения установлена полуволновая фазовая пластина с возможностью полного кругового вращения ею осью наибольшего пропускания относительно оптической оси источника излучения. Это позволяет перед началом измерений осуществить совмещение плоскостей поляризации лазерного излучения разных длин волн. Например, в лазере Q-Smart (фирма Quantel) плоскость поляризации второй гармоники (532 нм) повернута на 45 градусов относительно первой (1064 нм). Поворотом полуволновой фазовой пластинки достигают совмещение плоскостей поляризации излучения на двух длинах волн, что позволяет в дальнейшем, используя поляризационную и спектральную селекцию лидарных сигналов определить степень деполяризации и отношения рассеяния одновременно на двух длинах волн.
На фиг. 1 схематично изображена блок-схема двухволнового поляризационного лидара для зондирования атмосферы.
Лидар содержит общую платформу 1, на которой расположены источник 2 линейно поляризованного излучения на двух длинах волн 532 нм и 1064 нм (лазер), на выходе которого установлена полуволновая фазовая пластинка 3 с возможностью полного кругового вращения относительно оси. Рядом с лазером расположен приемный оптический телескоп 4 с углом поля зрения, охватывающим весь световой пучок, направляемый источником в атмосферу.
На выходе телескопа 4 на его оптической оси установлен расщепитель-анализатор 5 (призма Волластона), который разделяет световой пучок на два компонента с ортогональной поляризацией (параллельный и перпендикулярный). На выходе анализатора 5 на пути расщепленных лучей установлены два спектроделителя 6 и 7, пропускающие излучение 1064 нм и отражающие 532 нм, тем самым разделяя каждый световой пучок еще на два пучка с длинами волн 532 и 1064 нм. На пути этих четырех пучков установлены четыре фотодетектора 8,9,10 и 11 электрически подключенных к блоку регистрации 12, где сигналы оцифровываются и обрабатываются.
Двухволновой поляризационный лидар работает следующим образом.
Вначале осуществляют процедуру совмещения плоскостей поляризации зондирующего излучения на двух длинах волн. В первый момент времени быстрая ось фазовой пластинки 3 устанавливается под углом 0 градусов к плоскости референции, а источник излучения 2 посылает в атмосферу линейно-поляризованное излучение на двух длинах волн 532 и 1064 нм, у которых разсогласованы плоскости поляризации. Плоскость поляризации на длине волны 1064 нм повернута на 45 градусов относительно излучения 532 нм, которое имеет вертикальную плоскость поляризации. Рассеянное в обратном направлении излучение поступает на приемный оптический телескоп 4, собирается в узкий световой пучок, коллимируется и направляется на поляризационный расщепитель-анализатор 5, который разделяет его на два взаимно-ортогональных компонента. Ортогональные компоненты светового потока направляются на спектроделители 6 и 7. Например, для определенности на спектроделитель 6 поступает световой пучек с параллельной плоскостью поляризации, а на спектроделитель 7 с перпендикулярной плоскостью поляризации. Спектроделители 6 и 7 разделяют каждый световой пучок еще на два пучка с длинами волн 532 и 1064 нм. Эти пучки направляются на фотодетекторы 8,9,10 и 11. Например, на фотодетекторы 8 и 10 направляются пучки излучения на длине волны 1064 нм соответственно с параллельной и перпендикулярной плоскостью поляризации, а на фотодетекторы 9 и 11 - пучки излучения на длине волны 532 нм. Фотодетекторы преобразуют световые сигналы в электрические, которые затем поступают в блок регистрации 12 для оцифровки, записи и обработки. При таком положении полуволновой фазовой пластинки на длине волны 532 нм сигнал с параллельной плоскостью поляризации имеет максимальное значение, а второй - с ортогональным компонентом достигает минимальной величины. В то же время, значения ортогональных компонент сигнала на длине волны 1064 нм будут иметь значения отличные от максимального и минимального, поскольку плоскость поляризации на этой длине волны повернута на 45 градусов.
Во второй момент времени фазовая пластинка 3 поворачивается на некоторый угол, например 22,5 градуса. Затем вновь производится посылка линейно поляризованного излучения в атмосферу от источника 2, при этом плоскость поляризации на длине волны 1064 нм поворачивается на 45 градусов, плоскость поляризации на длине волны 532 нм остается в прежнем положении. Рассеянное атмосферой в обратном направлении излучение вновь поступает на приемный оптический телескоп 4, расщепитель-анализатор 5, на фотодетекторы 8, 9, 10, 11 электрические сигналы с которых поступают на блок регистрации 12. В этом положении фазовой пластинки 3 сигнал на длине волны 1064 нм с параллельной первоначально плоскостью поляризации будет увеличиваться, а сигнал с ортогональным компонентом уменьшаться. Сигналы на длине волны 532 нм останутся неизменными.
Существует определенная погрешность установки положения фазовой пластинки. Поэтому в дальнейшем эти операции, путем вращения пластинки 3 относительно достигнутого положения, повторяют до достижения одновременного максимального значения сигналов на обоих длинах волн с параллельной плоскостью поляризации и соответственно минимального значения с перпендикулярной плоскостью поляризации.
По этим сигналам в блоке 12 через измеренное отношение интенсивности сигналов ортогональных компонент определяется степень деполяризации обратно рассеянного излучения на соответствующих длинах волн (10 и 8 для 1064 нм, 11 и 9 для 532 нм) и значение спектрального отношения рассеяния через отношение сигналов параллельных компонент этих длин волн.

Claims (2)

1. Двухволновой поляризационный лидар для зондирования атмосферы, включающий расположенные на общей платформе источник поляризованного излучения, закрепленный в непосредственной близости от него приемный оптический телескоп, на оптической оси которого расположен поляризационный оптический расщепитель, разделяющий излучение на два ортогональных поляризационных пучка, на пути которых установлены фотоприемники, электрически связанные с блоком регистрации, поворотную фазовую пластинку, отличающийся тем, что фазовая пластинка установлена перед источником, формирующим излучение на длинах волн 532 и 1064 нм, а между расщепителем-анализатором и фотоприемниками расположены спектроделители, разделяющие каждый световой пучок еще на два пучка с длинами волн 532 и 1064 нм.
2. Двухволновой поляризационный лидар для зондирования атмосферы по п. 1, отличающийся тем, что фазовая пластинка имеет фазовый сдвиг в 20 длин волн для излучения 532 нм и 9,5 длин волн для излучения 1064 нм.
RU2018134831U 2018-10-01 2018-10-01 Двухволновой поляризационный лидар RU186572U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134831U RU186572U1 (ru) 2018-10-01 2018-10-01 Двухволновой поляризационный лидар

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134831U RU186572U1 (ru) 2018-10-01 2018-10-01 Двухволновой поляризационный лидар

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU186572U1 true RU186572U1 (ru) 2019-01-24

Family

ID=65147553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134831U RU186572U1 (ru) 2018-10-01 2018-10-01 Двухволновой поляризационный лидар

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU186572U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109946710A (zh) * 2019-03-29 2019-06-28 中国科学院上海技术物理研究所 一种双波长多偏振激光成像装置
RU191296U1 (ru) * 2019-06-19 2019-08-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) Сканирующий лидар для зондирования атмосферы

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU862096A2 (ru) * 1980-01-04 1981-09-07 Институт Оптики Атмосферы Томского Филиала Сибирского Отделения Ан Ссср Оптическое пол ризационное устройство дл зондировани атмосферы
RU2254600C1 (ru) * 2004-03-10 2005-06-20 Аносов Виктор Сергеевич Способ оперативного исследования атмосферы, земной поверхности и океана и устройство для его осуществления
RU126851U1 (ru) * 2012-11-01 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Поляризационный лидар для зондирования атмосферы
US20150234195A1 (en) * 2014-02-18 2015-08-20 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for fiber-laser output-beam shaping for spectral beam combination
RU173330U1 (ru) * 2017-05-02 2017-08-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) Поляризационный лидар

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU862096A2 (ru) * 1980-01-04 1981-09-07 Институт Оптики Атмосферы Томского Филиала Сибирского Отделения Ан Ссср Оптическое пол ризационное устройство дл зондировани атмосферы
RU2254600C1 (ru) * 2004-03-10 2005-06-20 Аносов Виктор Сергеевич Способ оперативного исследования атмосферы, земной поверхности и океана и устройство для его осуществления
RU126851U1 (ru) * 2012-11-01 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Поляризационный лидар для зондирования атмосферы
US20150234195A1 (en) * 2014-02-18 2015-08-20 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for fiber-laser output-beam shaping for spectral beam combination
RU173330U1 (ru) * 2017-05-02 2017-08-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) Поляризационный лидар

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109946710A (zh) * 2019-03-29 2019-06-28 中国科学院上海技术物理研究所 一种双波长多偏振激光成像装置
CN109946710B (zh) * 2019-03-29 2023-12-26 中国科学院上海技术物理研究所 一种双波长多偏振激光成像装置
RU191296U1 (ru) * 2019-06-19 2019-08-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) Сканирующий лидар для зондирования атмосферы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108089193B (zh) 用于确定到目标对象的距离的距离测量方法和模块
DK2705350T3 (en) REMOVE LOW DEPTH IN SEMI-TRANSPARENT MEDIA
CN105974397B (zh) 基于琼斯矩阵的偏振激光雷达标定方法及偏振激光雷达
WO2018059233A1 (zh) 太赫兹全偏振态检测光谱仪
RU186572U1 (ru) Двухволновой поляризационный лидар
CN107782694A (zh) 太赫兹时域光谱全极化电磁散射测量系统及获取方法
CN109556593B (zh) 一种角速度测量装置、方法及其载具
CN211741577U (zh) 一种自校准的偏振大气激光雷达装置
CN102252764B (zh) 激光波长实时测量装置
CN109828261B (zh) 大气激光雷达的探测方法及装置
US7920262B2 (en) Systems for measuring backscattered light using rotating mirror
RU126851U1 (ru) Поляризационный лидар для зондирования атмосферы
RU166564U1 (ru) Поляризационный лидар
CN102636333B (zh) 波片相位延迟量与快轴方位角的实时测量装置和方法
RU173330U1 (ru) Поляризационный лидар
RU116652U1 (ru) Лидарный комплекс для контроля оптического состояния атмосферы
RU132902U1 (ru) Лидарно-фотометрический комплекс дистанционного зондирования атмосферы
RU2772071C1 (ru) Способ лазерного зондирования атмосферных кристаллических образований
CN102519712B (zh) 八分之一波片相位延迟量测量装置和测量方法
RU2790806C1 (ru) Способ поляризационного лазерного зондирования кристаллических облаков
RU2790804C1 (ru) Способ лазерного зондирования перистых облаков
Shi et al. Polarization-dependent characteristics of a photon-counting laser ranging system
RU2813096C1 (ru) Способ и лидарная система для обнаружения ориентированных ледяных кристаллов в атмосфере
CN206095932U (zh) 太赫兹全偏振态检测光谱仪
SU673016A1 (ru) Оптическое пол ризационное устройство дл зондировани атмосферы