RU203201U1 - Многоапертурный многоволновой лидар для зондирования атмосферы - Google Patents
Многоапертурный многоволновой лидар для зондирования атмосферы Download PDFInfo
- Publication number
- RU203201U1 RU203201U1 RU2020127570U RU2020127570U RU203201U1 RU 203201 U1 RU203201 U1 RU 203201U1 RU 2020127570 U RU2020127570 U RU 2020127570U RU 2020127570 U RU2020127570 U RU 2020127570U RU 203201 U1 RU203201 U1 RU 203201U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical
- reflector
- lidar
- radiation source
- atmosphere
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- 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
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01W—METEOROLOGY
- G01W1/00—Meteorology
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Ecology (AREA)
- Atmospheric Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области технологий оптических методов контроля оптико-физических параметров атмосферы и предназначена для дистанционного определения профилей оптических параметров аэрозольных и облачных полей. Полезная модель обеспечивает оперативную настройку всех оптических осей относительно друг друга, что достигается за счет того, что в состав лидара введен снабженный механизмом вращения оптический юстировочный рефлектор, состоящий из двух связанных между собой уголковых отражателей с переменной базой между ними, изменяющейся в пределах величины, определяемой минимальным и максимальным расстояниями между оптической осью источника излучения и осями приемных телескопов, при этом вход рефлектора установлен на выходе источника излучения с возможностью вращения рефлектора вокруг оптической оси источника и установки выхода рефлектора попеременно на вход одного из приемных телескопов. 1 ил.
Description
Полезная модель относится к области технологий оптических методов контроля оптико-физических параметров атмосферы и предназначена для дистанционного определения профилей оптических параметров аэрозольных и облачных полей. Модель может быть также использована для решения экологических задач атмосферы, в частности, при картировании пространственно-временного распределения аэрозольных полей антропогенного происхождения в воздушном бассейне промышленного центра, при контроле трансграничных переносов аэрозольных примесей в период лесных пожаров и активной вулканической деятельности.
Аналогом лидарной системы для многоволнового зондирования атмосферы является лидар Института физики Академии наук (Беларусь) [1]. Данное устройство состоит из источника лазерного излучения, генерирующего одновременно световые импульсы на трех длинах волн: 1064, 532 и 355 нм, приемного телескопа с набором интерференционных фильтров, позволяющих селектировать эти оптические сигналы, фотодетекторов, подключенных через блоки регистрации электрических сигналов к ПЭВМ.
Общим недостатком известных устройств, использующих только упругое рассеяние, являются большие погрешности восстановления оптических и микроструктурных параметров аэрозольных частиц.
Наиболее перспективными средствами лазерного зондирования атмосферы являются устройства, сочетающие прием сигналов как на посылаемых длинах волн излучения (упругое рассеяние), так и использующих эффекты комбинационного рассеяния света. В большинстве известных систем для этого используют колебательно-вращательный спектр комбинационного рассеяния на молекулах азота и кислорода. Поскольку сечение рассеяния света на этих газах известно, то это позволяет непосредственно из сигналов комбинационного рассеяния, без всяких априорных допущений о свойствах атмосферы, определять оптические параметры среды.
Аналогом многоканального многоволнового лидара для зондирования атмосферы является лидар, описанный в работе [2]. Данное устройство состоит из источника лазерного излучения на нескольких длинах волн и приемного оптического телескопа, на оптической оси которого последовательно установлены спектроделительный блок в виде интерференционных фильтров и дихроичных зеркал и фотоприемный блок из нескольких фотоприемников для регистрации сигналов упругого и комбинационного рассеяния, выход которого подключен к системе управления, регистрации и обработки информации.
Недостатком этого лидара является небольшой интервал дальностей регистрации лидарных сигналов за один сеанс зондирования, вследствие ограниченного динамического диапазона чувствительности фотоприемников.
Для устранения этого недостатка в лидарах используют несколько приемных объективов, охватывающими своим полем зрения различные участки трассы зондирования, от ближней до дальней зоны.
Ближайшим аналогом многоапертурного многволнового лидара для зондирования атмосферы является лидар, описанный в работе [3].
Лидар состоит из основания, источника лазерного излучения и расположенных в непосредственной близости от него основного и дополнительных телескопов для регистрации лидарных сигналов с различных участков трассы зондирования: мертвой, ближней, средней и дальней зон.
На выходе приемных телескопов расположены фотоприемники, подключенные к системе управления, регистрации и обработки информации. Фотоприемники регистрируют сигналы упругого и комбинационного рассеяния света с различных участков трассы зондирования.
Недостатком прототипа является сложность оперативного и точного контроля взаимной настройки оптических осей источника излучения и всех приемных телескопов. Обычно это делается в сумеречное время суток путем совмещения пятна излучения лазера на удаленном от лидара объекте и его изображения в фокальной плоскости всех телескопов, меняя угловые положения осей телескопов относительно источника излучения.
Предлагаемая полезная модель устраняет этот недостаток, обеспечивая оперативную настройку всех оптических осей относительно друг друга.
Поставленная цель достигается тем, что в состав лидара введен снабженный механизмом вращения оптический юстировочный рефлектор, состоящий из двух связанных между собой оптических уголковых отражателей с переменной базой, т.е. с возможностью линейного смещения уголковых отражателей относительно друг друга. Величина базы рефлектора определяется величиной разницы значений минимального и максимального расстояний между оптической осью источника излучения и осями приемных телескопов.
Для проведения юстировки, т.е. настройки всех оптических осей относительно друг друга и точной установки фотоприемников на оптических осях телескопов, рефлектор снабжен механизмом вращения. Это позволяет при установке входа рефлектора на выход источника излучения осуществлять его вращение вокруг оптической оси источника, с последующей попеременной установкой выхода рефлектора на вход одного из приемных телескопов.
На фиг.1 схематично изображена блок-схема многоапертурного многоволнового лидара зондирования атмосферы.
Лидар содержит общую платформу, на которой расположены источник лазерного излучения 1 на нескольких длинах волн и блок 2 из несколько приемных телескопов. В непосредственной близости от источника 1 расположен оптический рефлектор 3, снабженный механизмом вращения 4, подключенный к системе управления, регистрации и обработки информации 6. Оптический рефлектор 3 состоит из двух связанных между собой оптических уголковых отражателей с переменной базой между ними. Размер базы оптического рефлектора определяется минимальным и максимальным расстояниями между оптическими осями источника излучения 1 и приемных телескопов 2.
На выходе приемных телескопов 2 на их оптической оси установлены фотоприемники 5, электрически связанные с системой управления, регистрации и обработки информации 6.
Многоапертурный многоволновой лидар работает следующим образом.
В начальный момент времени устанавливают минимальную базу между угловыми отражателями рефлектора 3, а его вход располагают на источник лазерного излучения 1. Затем система управления, регистрации и обработки информации 6 выдает управляющую команду на механизм вращения 4 оптического рефлектора 3, на котором зафиксирована. Путем вращения рефлектора 3 вокруг оптической оси источника излучения 1, устанавливают выход рефлектора 3 на вход ближайшего к источнику 1 телескопа 2.
Далее система управления 6 выдает команду на запуск источника лазерного излучения 1. Излучение поступает на вход рефлектора 1, проходит через систему уголковых отражателей и направляется на вход приемного объектива 2, а затем на фотоприемники 5. Перемещая фотоприемники 5, добиваются, чтобы ось лазерного пучка проходила через центр фотоприемников, которые затем механически фиксируются на основании. В этом заключается процесс юстировки.
После окончания процедуры юстировки первого телескопа, переходят к юстировке второго. Для этого изменяют базу между уголковыми отражателями рефлектора 3, увеличивая ее до значения равного расстоянию между осями источника 1 и юстируемого телескопа.
Далее система управления 6 выдает команду механизму вращения 4 и рефлектор 3, поворачиваясь вокруг оси источника излучения 1, устанавливается своим выходом на следующий приемный объектив блока 2.
Затем система управления 6 выдает команду на запуск источника излучения 1 и процедура юстировки повторяется аналогично процедуре юстировки первого приемного телескопа.
Таким же образом осуществляется юстировка всех других приемных телескопов блока 2, после чего происходит непосредственно сеанс лазерного зондирования атмосферы.
Для этого система управления 6 выдает команду механизму вращения 4, который убирает рефлектор 3 с источника излучения и последнего из юстируемых приемных телескопов.
Рассеянное атмосферой в обратном направлении излучения поступает на приемные телескопы блока 2, а затем на фотоприемники 5, где световые сигналы преобразуются в электрические. Электрические сигналы с фотоприемников 5 поступают в систему управления, регистрации и обработки информации 6, где происходит их оцифровка и дальнейшая обработка по получению оптико-физической информации о параметрах атмосферы.
Литература:
1. Иванов В.И., Малевич И.А., Чайковский А.П. Многофункциональные лидарные системы. Глава 5. Применение многофункциональных лидарных систем для контроля параметров окружающей среды. // Мн.: Университетское. 1986. 286 с.
2. Балин Ю.С., Байрашин Г.С., Коханенко Г.П., Клемашева М.Г., Пеннер И.Э., Самойлова С.В. Патент (Россия) № 106966 Многоволновый лидарный комплекс для контроля оптического состояния атмосферы. Патентообладатель: ИОА СО РАН. Зарегистрировано в Госреестре полезных моделей РФ 27 июля 2011 г.
3. Жарков В.И., Бобровников С.М., Горлов Е.В. Патент (Россия) № 177419 Лидар для дистанционного измерения температуры и влажности атмосферы с минимальной мертвой зоной зондирования. Патентообладатель: ИОА СО РАН. Зарегистрировано в Госреестре полезных моделей РФ 21 февраля 2018 г.
Claims (1)
- Многоапертурный многоволновой лидар для зондирования атмосферы, включающий жестко связанные механически между собой на общем основании источник лазерного излучения и несколько приемных телескопов, на оптической оси которых расположены фотоприемники, подключенные к системе управления, регистрации и обработки информации, отличающийся тем, что в состав лидара введен снабженный механизмом вращения оптический юстировочный рефлектор, состоящий из двух связанных между собой уголковых отражателей с переменной базой между ними, изменяющейся в пределах величины, определяемой минимальным и максимальным расстояниями между оптической осью источника излучения и осями приемных телескопов, при этом вход рефлектора установлен на выходе источника излучения с возможностью вращения рефлектора вокруг оптической оси источника и установки выхода рефлектора попеременно на вход одного из приемных телескопов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020127570U RU203201U1 (ru) | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Многоапертурный многоволновой лидар для зондирования атмосферы |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020127570U RU203201U1 (ru) | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Многоапертурный многоволновой лидар для зондирования атмосферы |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU203201U1 true RU203201U1 (ru) | 2021-03-25 |
Family
ID=75169747
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020127570U RU203201U1 (ru) | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Многоапертурный многоволновой лидар для зондирования атмосферы |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU203201U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU208185U1 (ru) * | 2021-08-25 | 2021-12-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук | Многоволновой лидар комбинационного рассеяния света для зондирования атмосферы |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5025149A (en) * | 1990-06-18 | 1991-06-18 | Hughes Aircraft Company | Integrated multi-spectral boresight target generator |
RU2292566C1 (ru) * | 2005-09-15 | 2007-01-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик-Министерство Обороны Российской Федерации | Многофункциональная оптико-локационная система |
WO2010063779A1 (en) * | 2008-12-05 | 2010-06-10 | Leica Geosystems Ag | Telescope based calibration of a three dimensional optical scanner |
RU2650776C1 (ru) * | 2016-12-26 | 2018-04-17 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) | Лидарный комплекс |
-
2020
- 2020-08-19 RU RU2020127570U patent/RU203201U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5025149A (en) * | 1990-06-18 | 1991-06-18 | Hughes Aircraft Company | Integrated multi-spectral boresight target generator |
RU2292566C1 (ru) * | 2005-09-15 | 2007-01-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик-Министерство Обороны Российской Федерации | Многофункциональная оптико-локационная система |
WO2010063779A1 (en) * | 2008-12-05 | 2010-06-10 | Leica Geosystems Ag | Telescope based calibration of a three dimensional optical scanner |
RU2650776C1 (ru) * | 2016-12-26 | 2018-04-17 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) | Лидарный комплекс |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU208185U1 (ru) * | 2021-08-25 | 2021-12-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук | Многоволновой лидар комбинационного рассеяния света для зондирования атмосферы |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU188541U1 (ru) | Многоволновой лидар для зондирования атмосферы | |
US4915500A (en) | Multichannel optical sensing device | |
RU203201U1 (ru) | Многоапертурный многоволновой лидар для зондирования атмосферы | |
JP6198154B2 (ja) | 測定デバイス、システムおよび方法 | |
WO2019215323A1 (en) | Spectrometer device | |
CN103471820A (zh) | 便携式多光谱光电设备实时标校测试仪 | |
CN109283550B (zh) | 全固态全天时水汽扫描探测激光雷达系统及探测方法 | |
CN102607805A (zh) | 用ccd测试照明用激光器发散角和均匀性的装置及方法 | |
CN103308282A (zh) | 反射式望远系统透过率高效测量系统及方法 | |
CN108680188B (zh) | Pst测试与极弱目标模拟系统及pst、探测能力的测试方法 | |
CN103323117B (zh) | 一种移动式宽波段傅里叶变换红外成像光谱仪 | |
CN111123293B (zh) | 一种自校准的偏振大气激光雷达装置和方法 | |
RU106966U1 (ru) | Многоволновый лидарный комплекс для контроля оптического состояния атмосферы | |
CN113834788B (zh) | 农田氨挥发通量激光光谱多点检测系统及方法 | |
RU116652U1 (ru) | Лидарный комплекс для контроля оптического состояния атмосферы | |
RU208185U1 (ru) | Многоволновой лидар комбинационного рассеяния света для зондирования атмосферы | |
CN106248351A (zh) | 一种光学系统鬼像测量装置及其测量方法 | |
CN107300539A (zh) | 基于双光路法布里珀罗干涉仪的ch4柱浓度遥测装置 | |
RU204741U1 (ru) | Многоапертурный лидар для зондирования атмосферы | |
CN106645777B (zh) | 一种基于数字微镜的空间滤波测速装置 | |
Fryc et al. | An automated system for evaluation of the quality of light sources | |
RU201401U1 (ru) | Многоканальный многоволновой лидар для зондирования атмосферы | |
RU132902U1 (ru) | Лидарно-фотометрический комплекс дистанционного зондирования атмосферы | |
CN111089848A (zh) | 三维激光气体扫描仪 | |
RU2013131628A (ru) | Способ доставки лазерного излучения на движущийся объект и устройство для его осуществления |