RU205178U1 - Лидар для зондирования атмосферы - Google Patents

Лидар для зондирования атмосферы Download PDF

Info

Publication number
RU205178U1
RU205178U1 RU2021105976U RU2021105976U RU205178U1 RU 205178 U1 RU205178 U1 RU 205178U1 RU 2021105976 U RU2021105976 U RU 2021105976U RU 2021105976 U RU2021105976 U RU 2021105976U RU 205178 U1 RU205178 U1 RU 205178U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
laser
atmosphere
lidar
aerosol
Prior art date
Application number
RU2021105976U
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 RU2021105976U priority Critical patent/RU205178U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU205178U1 publication Critical patent/RU205178U1/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)
  • 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. 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.Лидар для зондирования атмосферы, включающий жестко связанные между собой на общем основании лазер и два приемных телескопа с углами поля зрения, охватывающими зондирующий лазерный пучок, на оптических осях которых установлены фотоприемники, подключенные к системе управления, регистрации и обработки информации, отличающийся тем, что один из приемных телескопов выполнен в виде внеосевого параболического зеркала со сквозным центральным отверстием, за которым закреплена зеркальная пластина, жестко связанная с параллельной ей прозрачной пластиной, установленной перед выходом лазера под углом 45 градусов к его оптической оси.

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 многоканального лидара для зондирования атмосферы является лидар, описанный в работе [1]. Данное устройство состоит из источника лазерного излучения, двух приемных оптических телескопов, на оптической оси которого установлены фотоприемники для регистрации сигналов атмосферного обратного рассеяния, выходы которых подключены к системе управления, регистрации и обработки информации.
Недостатком этого лидара является небольшой интервал дальностей регистрации лидарных сигналов, вследствие ограниченного динамического диапазона чувствительности фотоприемников, а также из-за того, что оптические телескопы установлены на одинаковом расстоянии от источника излучения.
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 лидара для зондирования атмосферы является лидар, описанный в работе [2].
Лидар состоит из основания, источника лазерного излучения и установленных на различных расстояниях от него основного и дополнительных телескопов для регистрации лидарных сигналов с различных участков трассы зондирования.
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 отсутствие возможности измерения атмосферных параметров в непосредственной близости от лидара, вследствие теневой зоны лидара, обусловленной конструкцией лидара – конечным расстоянием между источником лазерного излучения и ближайшим приемным телескопом.
Предлагаемая полезная модель устраняет этот недостаток, обеспечивая прием лидарных сигналов с минимального расстояния от лидара.
Поставленная цель достигается тем, что один из приемных телескопов выполнен в виде внеосевого параболического зеркала со сквозным отверстием, за которым закреплена зеркальная пластина, жестко связанная с параллельной ей прозрачной пластиной, установленной перед выходом лазера под углом 45 градусов к его оптической оси.
На фиг.1 схематично изображена блок-схема лидара для зондирования атмосферы.
Лидар содержит общую платформу, на которой установлены жестко связанные между собой лазер 1, оптический рефлектор 4 и два приемных телескопа 2 и 3, расположенных на различных расстояниях от лазера, при этом ближайший к лазеру телескоп 3 выполнен в виде параболического зеркала со сквозным центральным отверстием. Лазер 1 и телескопы 2 и 3 расположены таким образом, что их оптические оси направлены в одну сторону, а углы поля зрения телескопов охватывают направляемый в атмосферу зондирующий лазерный пучок.
Оптический рефлектор 4 состоит из двух связанных между собой и параллельных друг другу прозрачной и зеркальной оптических пластин. Прозрачная пластина рефлектора 4 закреплена на выходе лазера 1 под углом 45º к его оптической оси и отводит часть излучения на зеркальную пластину рефлектора 2, которая закреплена за сквозным отверстием ближайшего к лазеру приемного телескопа 3.
На выходе приемных телескопов 2 и 3 на их оптической оси установлены фотоприемники 5 и 6, электрически связанные с системой управления, регистрации и обработки информации 7, которая также подключена к лазеру 1.
Все блоки и составляющие узлы, и элементы лидара располагаются и закреплены на общем основании и находятся в конструктивном единстве, определяемом принципом работы лидара, когда все фотоэлектронные устройства должны находиться на оптической оси.
Лидар для зондирования атмосферы работает следующим образом.
Система управления 7 выдает команду на запуск лазера 1, который на выходе выдает импульсное лазерное излучение. Излучение поступает на вход рефлектора 4, частично отражается от прозрачной пластины, расположенной под углом 45º к оптической оси лазера 1 и направляется на зеркальную пластину рефлектора 4, закрепленную за телескопом 3. Основная часть излучения, пройдя прозрачную пластину рефлектора 4, направляется непосредственно в атмосферу. Поскольку зеркальная пластина параллельна прозрачной, то отраженное от зеркальной пластины вторичное лазерное излучение направляется в атмосферу параллельно основному лазерному пучку. Таким образом, от лазера формируются два зондирующих лазерных пучка излучения – основной и вспомогательный для ближней зоны. Вторичный вспомогательный пучок проходит через центральное сквозное отверстие внеосевого параболического зеркала и тем самым всегда находится внутри угла поля зрения приемного телескопа 3.
Рассеянное атмосферой в обратном направлении лазерное излучение поступает на входы приемных телескопов блока 2 и 3, а затем на фотоприемники 5 и 6, где световые сигналы преобразуются в электрические. Электрические сигналы с фотоприемников 5 и 6 поступают в систему управления, регистрации и обработки информации 7, где происходит их оцифровка и дальнейшая обработка по получению оптико-физической информации о параметрах атмосферы.
Оптические телескопы 2 и 3 расположены на различных расстояниях от лазера, т.е. обладают различной базой между осями лазера и телескопов, поэтому регистрируют сигналы на различных удалениях от лидара. Поскольку с помощью оптического рефлектора 4, пучок лазерного излучения направляется в атмосферу непосредственно от входа телескопа 3, а его угол поля зрения целиком охватывает зондирующий пучок, то регистрация лидарных сигналов осуществляется в непосредственной близости от лидара.
Литература:
1. Балин Ю.С., Коханенко Г.П., Клемашева М.Г., Пеннер И.Э., Самойлова С.В., Новоселов М.М., Насонов С.В. Патент (Россия), № 188541 Многоволновой лидар для зондирования атмосферы. Патентообладатель: ИОА СО РАН. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ 16 апреля 2019 г.
2. 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 Государственном реестре полезных моделей РФ 21 февраля 2018 г.

Claims (1)

  1. Лидар для зондирования атмосферы, включающий жестко связанные между собой на общем основании лазер и два приемных телескопа с углами поля зрения, охватывающими зондирующий лазерный пучок, на оптических осях которых установлены фотоприемники, подключенные к системе управления, регистрации и обработки информации, отличающийся тем, что один из приемных телескопов выполнен в виде внеосевого параболического зеркала со сквозным центральным отверстием, за которым закреплена зеркальная пластина, жестко связанная с параллельной ей прозрачной пластиной, установленной перед выходом лазера под углом 45 градусов к его оптической оси.
RU2021105976U 2021-03-10 2021-03-10 Лидар для зондирования атмосферы RU205178U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105976U RU205178U1 (ru) 2021-03-10 2021-03-10 Лидар для зондирования атмосферы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105976U RU205178U1 (ru) 2021-03-10 2021-03-10 Лидар для зондирования атмосферы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU205178U1 true RU205178U1 (ru) 2021-06-29

Family

ID=76756201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021105976U RU205178U1 (ru) 2021-03-10 2021-03-10 Лидар для зондирования атмосферы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU205178U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787316C1 (ru) * 2022-04-20 2023-01-09 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Способ лазерного зондирования кристаллических облаков

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7411196B2 (en) * 2005-08-18 2008-08-12 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Multi-sensors and differential absorption LIDAR data fusion
RU113846U1 (ru) * 2011-10-07 2012-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") Лидарная система контроля загрязнения воздуха
RU177419U1 (ru) * 2017-07-11 2018-02-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) Лидар для дистанционного измерения температуры и влажности атмосферы с минимальной мертвой зоной зондирования
RU177661U1 (ru) * 2017-05-02 2018-03-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) Компактный аэрозольный лидар для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере
RU201025U1 (ru) * 2020-08-03 2020-11-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) Двухканальный лидар ближнего ик-диапазона

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7411196B2 (en) * 2005-08-18 2008-08-12 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Multi-sensors and differential absorption LIDAR data fusion
RU113846U1 (ru) * 2011-10-07 2012-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") Лидарная система контроля загрязнения воздуха
RU177661U1 (ru) * 2017-05-02 2018-03-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) Компактный аэрозольный лидар для регистрации усиления обратного рассеяния в атмосфере
RU177419U1 (ru) * 2017-07-11 2018-02-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) Лидар для дистанционного измерения температуры и влажности атмосферы с минимальной мертвой зоной зондирования
RU201025U1 (ru) * 2020-08-03 2020-11-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН) Двухканальный лидар ближнего ик-диапазона

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787316C1 (ru) * 2022-04-20 2023-01-09 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Способ лазерного зондирования кристаллических облаков
RU229049U1 (ru) * 2024-04-20 2024-09-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Поляризационный лидар для обнаружения ориентированных ледяных кристаллов и водного аэрозоля в атмосфере

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204575853U (zh) 一种高光谱与激光雷达共光路一体化分光系统
JP6256995B2 (ja) 座標測定システムおよび方法
RU188541U1 (ru) Многоволновой лидар для зондирования атмосферы
US11480681B2 (en) Lidar system for detection of small flying objects
ATE447724T1 (de) Feuer-regelsystem mit einer lidar-einheit (laseridentifikation, detektion und entfernungsmessung)
EP0947834B1 (en) Detection of air flow speed and flow direction
RU204741U1 (ru) Многоапертурный лидар для зондирования атмосферы
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
RU205178U1 (ru) Лидар для зондирования атмосферы
RU99194U1 (ru) Лазерный баллистический гравиметр
US20170328833A1 (en) All fiber temperature and air density sensor
RU204742U1 (ru) Двухапертурный лидар с оптоволоконной оптикой
RU228248U1 (ru) Лидар для зондирования атмосферы
DK2795344T3 (en) SINGLE LASER, FIBER BASED OPTICAL SENSOR AND REPLACEMENT SYSTEM AND METHOD OF MEASURING SPEED IN ATMOSPHERIC AIR FLOW
RU160836U1 (ru) Устройство для регистрации усиления и ослабления обратного рассеяния в атмосфере
RU116652U1 (ru) Лидарный комплекс для контроля оптического состояния атмосферы
CN107300539A (zh) 基于双光路法布里珀罗干涉仪的ch4柱浓度遥测装置
WO2001035117A1 (en) Method of aligning a bistatic doppler sensor apparatus
CN115421152A (zh) 激光测距和大气光学参数测量的复合探测系统与方法
US7126694B1 (en) Compact apparatus providing multi-dimensional characterization of spherical objects using coherent light
RU216578U1 (ru) Бортовой лидар среднего инфракрасного диапазона
RU202521U1 (ru) Флуоресцентный многоволновой лидар
CN112782127A (zh) 一种火灾早期多组分气体激光遥测装置及其控制方法
CN207541269U (zh) 全波段三维高光谱激光雷达
RU116245U1 (ru) Лидар