RU205178U1 - Лидар для зондирования атмосферы - Google Patents
Лидар для зондирования атмосферы Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01W—METEOROLOGY
- G01W1/00—Meteorology
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2021
- 2021-03-10 RU RU2021105976U patent/RU205178U1/ru active
Patent Citations (5)
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)
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 |