RU2503041C2 - Способ дистанционного определения характеристик среды открытого водоема - Google Patents

Способ дистанционного определения характеристик среды открытого водоема Download PDF

Info

Publication number
RU2503041C2
RU2503041C2 RU2010153908/28A RU2010153908A RU2503041C2 RU 2503041 C2 RU2503041 C2 RU 2503041C2 RU 2010153908/28 A RU2010153908/28 A RU 2010153908/28A RU 2010153908 A RU2010153908 A RU 2010153908A RU 2503041 C2 RU2503041 C2 RU 2503041C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
water
environment
water column
water body
Prior art date
Application number
RU2010153908/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010153908A (ru
Inventor
Александр Сергеевич Запевалов
Original Assignee
Морской гидрофизический институт Национальной академии наук Украины (МГИ НАН Украины)
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 Морской гидрофизический институт Национальной академии наук Украины (МГИ НАН Украины) filed Critical Морской гидрофизический институт Национальной академии наук Украины (МГИ НАН Украины)
Publication of RU2010153908A publication Critical patent/RU2010153908A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2503041C2 publication Critical patent/RU2503041C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Способ относится к области океанографических измерений и может быть использован для контроля состояния открытых водоемов, вызванного их загрязнением, при проведении экологических и природоохранных мероприятий, а также для мониторинга гидрологических характеристик. Поверхность исследуемого водоема непрерывно в надир облучают лазером и регистрируют блики зеркального отражения от поверхности. В моменты регистрации бликов зеркального отражения увеличивают мощность излучения лазера до уровня, позволяющего измерять спектр комбинационного рассеяния из водной толщи. Измеряют спектр комбинационного рассеяния из водной толщи и по нему определяют характеристики среды водоема, например химические, биологические параметры, температуру. Технический результат заключается в повышении точности определения вертикальных распределений характеристик исследуемой водной среды за счет устранения влияния на результат измерений возмущений поверхности, созданных ветровыми волнами и зыбью.

Description

Изобретение относится к области океанографических измерений и преимущественно может быть использовано для контроля состояния открытых водоемов, вызванного их загрязнением, при проведении экологических и природоохранных мероприятий, а также для мониторинга гидрологических характеристик.
В течение последних десятилетий интенсивно развивается новое направление в океанографии - нелинейная лазерная спектроскопия. Данные зондирования исследуемой среды мощными рамановскими лазерами позволяют по спектрам рассеянного комбинационного излучения (рассеяние на длине волны, отличной от длины волны в зондирующем импульсе) определить физико-химические и биологические характеристики среды, в том числе определить наличие в ней примесей искусственного и естественного происхождения.
Известны способы контроля состояния морской среды на основе регистрации спектра комбинационного рассеяния [1, 2]. В этих технических решениях осуществляют лазерное зондирование исследуемой среды и регистрируют спектр комбинационного рассеянии. Эти признаки аналогов являются сходными с существенными признаками заявленного изобретения, при этом зондирование морской среды в аналоге [1] осуществляется при больших углах падения, так как зондирующая аппаратура размещена на береговых сооружениях, а в аналоге [2] - осуществляется в надир с борта самолета. Недостатком указанных способов является ограниченная точность определения параметров морской среды. Это поясняется следующим: вследствие ветрового волнения или зыби поверхность водоема практически всегда является возмущенной. Поэтому ориентация площадки, через которую проникает лазерный луч, не является горизонтальной. Поскольку угол наклона площадки не известен, то не известен угол отклонения лазерного луча от вертикали. Характер изменений по глубине измеряемого параметра определяется по временной развертке регистрируемого импульса. Соответственно, невозможно точно определить вертикальную координату измеряемого параметра.
Наиболее близким к изобретению по совокупности существенных признаков, и поэтому выбранным в качестве прототипа, является способ определения вертикальных профилей характеристик среды открытого водоема путем регистрации комбинационного рассеяния при лазерном зондировании в надир [3]. Такие признаки прототипа, как непрерывное облучение поверхности водоема лазером в надир, регистрирование бликов зеркального отражения от поверхности, измерение спектра комбинационного рассеяния из водной толщи и определение по спектру комбинационного рассеяния характеристик исследуемой среды, совпадают с существенными признаками заявленного изобретения.
Недостатком прототипа является следующее. Для определения характеристик водной среды в прототипе используются два лазера, которые должны освещать одну и ту же область водной поверхности. Между характеристиками двух любых физических объектов всегда существует некоторое различие. При использовании двух лазеров различие, в частности, заключается в неабсолютном совпадении двух освещаемых на водной поверхности областей. Несовпадение освещаемых областей приводит к тому, что мощный лазерный импульс проникает в водную среду не через горизонтально ориентированную площадку, а через наклоненную. Поскольку характер изменения по глубине измеряемого параметра определяется по временной развертке регистрируемого импульса, отклонение от горизонтали освещаемой площадки приводит к отклонению от вертикали лазерного луча в толще водной среды. Соответственно появляется погрешность в определении вертикального распределения измеряемого параметра. Этот эффект наиболее заметен на стадии развития ветрового волнения, когда преобладают крутые волны.
В основу изобретения поставлена задача создания способа дистанционного определения характеристик среды открытого водоема по зарегистрированному спектру комбинационного рассеяния, в котором за счет особенностей процесса лазерного зондирования поверхности исследуемого водоема обеспечивается новое техническое свойство - измерение контролируемых по глубине параметров среды осуществляется при горизонтальном расположении поверхности водоема в зоне его облучения. Это устраняет влияние на результат измерений возмущений поверхности, созданных ветровыми волнами и зыбью. Указанное новое свойство особенно проявляется при океанологических исследованиях в условиях сильного волнения и обеспечивает достижение технического результата изобретения - повышение точности определения вертикальных распределений характеристик исследуемой водной среды.
Поставленная задача решается тем, что в способе дистанционного определения характеристик среды открытого водоема, который заключается в том, что поверхность исследуемого водоема непрерывно в надир облучают лазером, регистрируют блики зеркального отражения от поверхности, измеряют спектр комбинационного рассеяния из водной толщи и по нему определяют характеристики среды, новым является то, что в моменты регистрации бликов зеркального отражения увеличивают мощность излучения лазера до уровня, позволяющего измерять спектр комбинационного рассеяния из водной толщи.
Сущность способа поясняется следующим. При попадании лазерного луча на границу раздела вода-воздух часть энергии отражается в воздушную среду, часть - проникает в водную толщу. Если луч падает на поверхность раздела под углом падения, отличным от нулевого, то и в водной среде он распространяется не вертикально. Поскольку наклон водной поверхности не измеряется, соответственно возникает ошибка в определении вертикальных характеристик водной среды. Ошибка тем больше, чем больше наклон площадки, на которой луч пересекает границу вода-воздух. Предложенный способ позволяет исключить эту ошибку, потому что зондирование водной толщи осуществляется только в момент, когда площадка ориентирована горизонтально.
Способ осуществляют следующим образом. Морскую поверхность непрерывно зондируют в надир лазерным лучом и регистрируют сигналы только обратного отражения. Эти сигналы появляются в моменты времени, когда лазерный луч падает на участки поверхности, ориентированные соответствующим образом - горизонтально. Для зондирования используют прибор с совмещенными излучателем и приемником. В момент регистрации блика зеркального отражения осуществляют существенное увеличение мощности излучения лазера - до уровня, позволяющего измерять спектр комбинационного рассеяния из водной толщи. То есть, лазер, работавший в режиме лидара, переводится в режим рамановского лазера. Может быть использован, например, Nd-лазер, возможности и особенности применения которого описаны в работе [1].
Лазерный луч пересекает горизонтально ориентированную площадку и вертикально проникает в толщу воды. Далее принимают рассеянный из толщи воды сигнал, измеряют его спектр рассеяния. Спектр рассеянного света содержит, кроме спектральных линий, характеризующих падающий на среду свет, дополнительные линии, расположенные с низкочастотной и высокочастотной сторон около спектральных линий первичного света (стоксовская и антистоксовская компоненты рассеяния). Системы этих дополнительных линий различны для различных веществ. Они также зависят от температуры среды. Это явление, обнаруженное в 1928 году В.Раманом и К.Кришнаном, называют рамановским, или комбинационным рассеянием света. Регистрируемый спектр рассеяния называют рамановским или комбинационным. По спектру комбинационного рассеяния определяют химические и биологические характеристики водной среды, а также температуру, как описано, например, в работах [1, 4].
Использованные источники
1. Буриков А.С., Климов Д.В., Литвинов П.Н., Маслов Д.В., Фадеев В.В. Лидар берегового базирования для мониторинга прибрежных морских акваторий // Квантовая электроника. - 2001. - Т. 31, №8. - С.745-750.
2. Аброскин А.Г., Бункин А.Ф., Власов Д.В. и др. Натурные эксперименты по лазерному зондированию на установке "Чайка" // Труды ИОФАН, Дистанционное зондирование океана. - 1986. - Т. 1. - С.23-39.
3. Запевалов О.С. Cпосiб дистанцiйного визначення характеристик середовища вiдкритоi водойми // (Приоритет 26.02.07, МПК (2006) G01V 8/00, G01J 3/44, G01S 17/00) Патент Украши, №84956, 10.12.2008, Бюл. №23. - Прототип.
4. Leonard D., Caputo В., Hoge F. Remote sensing of subsurface water temperature by Raman scattering. Appl. Opt, 1979, Vol.18, №11, p.1732-1745.

Claims (1)

  1. Способ дистанционного определения характеристик среды открытого водоема, заключающийся в том, что поверхность водоема непрерывно облучают лазером в надир, регистрируют блики зеркального отражения от поверхности, измеряют спектр комбинационного рассеяния из водной толщи и по нему определяют характеристики среды, отличающийся тем, что в момент регистрации блика зеркального отражения повышают мощность излучения лазера до уровня, позволяющего измерять спектр комбинационного рассеяния из водной толщи.
RU2010153908/28A 2009-12-28 2010-12-27 Способ дистанционного определения характеристик среды открытого водоема RU2503041C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA200913645 2009-12-28
UAA200913645A UA96637C2 (ru) 2009-12-28 2009-12-28 Способ дистанционного определения характеристик среды открытого водоема

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010153908A RU2010153908A (ru) 2012-07-10
RU2503041C2 true RU2503041C2 (ru) 2013-12-27

Family

ID=46848126

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010153908/28A RU2503041C2 (ru) 2009-12-28 2010-12-27 Способ дистанционного определения характеристик среды открытого водоема

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2503041C2 (ru)
UA (1) UA96637C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598400C2 (ru) * 2014-12-24 2016-09-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Морской гидрофизический институт РАН" (ФГБУН "МГИ РАН") Способ определения уклонов водной поверхности

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020118364A1 (en) * 2000-12-20 2002-08-29 Amonette James E. Detection of trace levels of water
US6836285B1 (en) * 1999-09-03 2004-12-28 Arete Associates Lidar with streak-tube imaging,including hazard detection in marine applications; related optics
US7009550B2 (en) * 2003-06-20 2006-03-07 Peter Moeller-Jensen Method and apparatus for monitoring and measuring oil spills
US7482970B2 (en) * 2005-05-18 2009-01-27 Agence Spatiale Europeenne Method for producing map images of surface sea current velocity vectors and altimetric radar system using the method
RU2353954C1 (ru) * 2007-02-26 2009-04-27 Морской гидрофизический институт Национальной академии наук Украины (МГИ НАН Украины) Способ дистанционного определения характеристик среды открытого водоема

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6836285B1 (en) * 1999-09-03 2004-12-28 Arete Associates Lidar with streak-tube imaging,including hazard detection in marine applications; related optics
US20020118364A1 (en) * 2000-12-20 2002-08-29 Amonette James E. Detection of trace levels of water
US7009550B2 (en) * 2003-06-20 2006-03-07 Peter Moeller-Jensen Method and apparatus for monitoring and measuring oil spills
US7482970B2 (en) * 2005-05-18 2009-01-27 Agence Spatiale Europeenne Method for producing map images of surface sea current velocity vectors and altimetric radar system using the method
RU2353954C1 (ru) * 2007-02-26 2009-04-27 Морской гидрофизический институт Национальной академии наук Украины (МГИ НАН Украины) Способ дистанционного определения характеристик среды открытого водоема

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598400C2 (ru) * 2014-12-24 2016-09-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Морской гидрофизический институт РАН" (ФГБУН "МГИ РАН") Способ определения уклонов водной поверхности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010153908A (ru) 2012-07-10
UA96637C2 (ru) 2011-11-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017177967A1 (zh) 一种水下探测系统及水下探测方法
CN104964932B (zh) 一种测量太赫兹垂直透射谱和反射谱的一体化系统及应用
RU2499248C1 (ru) Комплекс экологического мониторинга водных объектов
CN103808624A (zh) 一种基于雷达波的木材含水率检测方法
KR101879641B1 (ko) 수심 라이다 파형 분석을 통한 탁도 측정 방법
CN112147627A (zh) 基于微动属性激光探测的建筑物结构和表面异常变化检测方法
RU2548122C1 (ru) Способ дистанционного определения загрязнения поверхности открытых водоемов
RU2353954C1 (ru) Способ дистанционного определения характеристик среды открытого водоема
Anastasi et al. Terahertz NDE for metallic surface roughness evaluation
RU2503041C2 (ru) Способ дистанционного определения характеристик среды открытого водоема
Liu et al. An USV-based laser fluorosensor for oil spill detection
Bo et al. A multi-wavelength canopy LiDAR for vegetation monitoring: system implementation and laboratory-based tests
EP1972926A1 (en) Assessment of parameters by optical measurement
RU2605640C2 (ru) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА В МОРСКОЙ ВОДЕ "in situ"
CN109975222A (zh) 全光谱水质检测自动校准及窗口清洗提醒系统
RU2501032C1 (ru) Способ определения проницаемости преграды для зондирующего излучения сверхширокополосного радара
CN112904308B (zh) 探测云相态及云水含量的激光雷达系统及方法
CN104181128A (zh) 基于时间相关单光子计数技术的半透明材料辐射物性测量方法
RU2300077C1 (ru) Дистанционный способ измерения толщины толстых пленок нефтепродуктов на поверхности воды
CN111122472B (zh) 利用混沌激光探测生物仿体中异质物大小和位置的方法
RU2529886C1 (ru) Способ обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности
Goldin et al. Shipboard polarized lidar for seawater column sounding
JP2000356635A (ja) クロロフィルa濃度測定方法及びその装置
RU2404434C2 (ru) Способ дистанционного определения скорости приводного ветра
RU2548121C1 (ru) Способ радиолокационного определения загрязнения морской поверхности нефтью или другими поверхностно-активными веществами

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131228

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20141220

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181228