RU2674560C1 - Способ измерения оптических характеристик атмосферы - Google Patents

Способ измерения оптических характеристик атмосферы Download PDF

Info

Publication number
RU2674560C1
RU2674560C1 RU2017146634A RU2017146634A RU2674560C1 RU 2674560 C1 RU2674560 C1 RU 2674560C1 RU 2017146634 A RU2017146634 A RU 2017146634A RU 2017146634 A RU2017146634 A RU 2017146634A RU 2674560 C1 RU2674560 C1 RU 2674560C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
atmosphere
measurements
linear polarization
height
aerosol particles
Prior art date
Application number
RU2017146634A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Сергеевич Зубко
Андрей Николаевич Павлов
Олег Григорьевич Константинов
Original Assignee
Евгений Сергеевич Зубко
Андрей Николаевич Павлов
Олег Григорьевич Константинов
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 Евгений Сергеевич Зубко, Андрей Николаевич Павлов, Олег Григорьевич Константинов filed Critical Евгений Сергеевич Зубко
Priority to RU2017146634A priority Critical patent/RU2674560C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2674560C1 publication Critical patent/RU2674560C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/02Investigating particle size or size distribution
    • G01N15/0205Investigating particle size or size distribution by optical means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/4738Diffuse reflection, e.g. also for testing fluids, fibrous materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01WMETEOROLOGY
    • G01W1/00Meteorology

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Atmospheric Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области метеорологии, а более конкретно к способам определения оптических характеристик атмосферы, и может использоваться, например, для определения оптических параметров аэрозольных частиц в атмосфере. Заявлен способ измерения оптических характеристик атмосферы, включающий регистрацию светового потока, рассеиваемого на частицах аэрозоля, содержащихся в атмосфере. Согласно предложенному решению предварительно, на базе эффекта Умова, формируют калибровочную зависимость между максимальным значением степени линейной поляризации солнечного излучения рассеяного на частицах аэрозоля и их отражательной способностью, в видеlog(P) ∝ log(A),где P- максимальное значение степени линейной поляризации солнечного излучения, рассеяного на частицах аэрозоля; А - отражательная способность частиц аэрозоля. При этом измерения проводят в вечерних или утренних сумерках, непрерывно, когда солнце не видно из-за горизонта и земля отбрасывает тень на атмосферу над точкой размещения измерительного прибора, в качестве которого используют поляриметр, который в процессе измерений ориентируют в зенит. Причем синхронно с измерениями степени линейной поляризации солнечного излучения фиксируют углы между горизонтом и направлением на верхний край солнца, по которым вычисляют высоту тени, соответствующую конкретному измерению и выявляют зависимость степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения от высоты, которую с использованием калибровочной зависимости интерпретируют как зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты. Технический результат - повышение оперативности и достоверности результатов измерений оптических характеристик атмосферы на различных высотах. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области метеорологии, а более конкретно, к способам определения оптических характеристик атмосферы, и может использоваться, например, для определения оптических параметров аэрозольных частиц в атмосфере.
Известен способ дистанционного оптического зондирования неоднородной атмосферы, при котором осуществляют посылку в атмосферу светового импульса и регистрацию рассеянного в обратном направлении света, преобразованного в электрические сигналы (см.SU №1597815, G01W 1/00,1990). В этом способе осуществляют посылку в атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве, по трассам, пересекающимся в заданной точке, и по дополнительным трассам, пересекающим эти трассы с образованием областей зондирования, ограниченных отрезками между точками их пересечения, приема сигналов, рассеянных в обратном направлении, определения характеристик неоднородной атмосферы по мощностям сигналов, принятых и накопленных, с использованием расчетных формул, уменьшения областей зондирования и повторения процедуры измерений до задаваемого уровня совпадения двух последовательно полученных результатов определения характеристик атмосферы.
Этот способ обладает недостаточной точностью, поскольку он основан на предположении о существовании связи коэффициента обратного рассеяния и коэффициента ослабления на исследуемой трассе зондирования. Это предположение не выполняется в условиях реальной неоднородной атмосферы.
Известен способ определения прозрачности атмосферы, включающий измерения на различных высотах через атмосферу по горизонтальной трассе, яркости объекта наблюдения при изменении расстояния между ним и точкой наблюдения при одном угле визирования на объект, и по отношению полученных значений судят об искомой прозрачности атмосферы (см.SU №1 314 806, G01N 21/47, 1994). Способ обеспечивает возможность определения характеристик прозрачности атмосферы на различных высотах.
Недостаток этого решения – трудоемкость и продолжительность его реализации.
Известен способ измерения оптических характеристик атмосферы, включающий регистрацию светового потока, рассеиваемого на частицах аэрозоля содержащихся в атмосфере (см.SU № 486251, G01N 15/00, 1975, и SU №739375, G01N 15/00, 1980).
К недостаткам данного способа следует отнести недостаточную достоверность результатов измерений из-за сильной зависимости процессов рассеяния и поглощения света от размера и оптических характеристик пылинок, сказывающуюся на точности и воспроизводимости измерений. Кроме того способ не обеспечивает возможность оперативного определения оптических характеристик атмосферы на различных высотах без использования сложных технических средств – носителей измерительного оборудования.
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение – повышение достоверности результатов измерений оптических характеристик атмосферы и обеспечение возможности оперативного их определения на различных высотах без использования сложных технических средств – носителей измерительного оборудования.
Технический результат – высокая достоверность результатов измерений оптических характеристик атмосферы и обеспечение возможности оперативного их определения на различных высотах без использования сложных технических средств и, на базе этого, повышение точности измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере.
Для решения поставленной задачи, способ измерения оптических характеристик атмосферы, включающий регистрацию светового потока, рассеиваемого на частицах аэрозоля содержащихся в атмосфере, отличается тем, что предварительно, на базе эффекта Умова, формируют калибровочную зависимость между максимальным значением степени линейной поляризации солнечного излучения рассеянного на частицах аэрозоля и их отражательной способностью, в виде
log(Pmax) ∝ log(A),
где Pmax - максимальное значение степени линейной поляризации солнечного излучения, рассеянного на частицах аэрозоля;
А - отражательная способность частиц аэрозоля, при этом, измерения проводят в вечерних или утренних сумерках, непрерывно, когда солнца не видно из-за горизонта и земля отбрасывает тень на атмосферу над точкой размещения измерительного прибора, в качестве которого используют поляриметр, который в процессе измерений ориентируют в зенит, причем, синхронно с измерениями степени линейной поляризации солнечного излучения фиксируют углы между горизонтом и направлением на верхний край солнца, по которым вычисляют высоту тени, соответствующую конкретному измерению и выявляют зависимость степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения от высоты, которую с использованием калибровочной зависимости интерпретируют как зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты. Кроме того, калибровочную зависимость формируют методом численного моделирования, для частиц неправильной формы, морфологически сходных с атмосферными аэрозолями и усредненных по размеру со степенным законом r–n, при значениях показателя степени, как минимум, n = 2.5 и 3. Кроме того, измерения на закате проводят до достижения тенью высоты 10-15 км над точкой измерений. Кроме того, измерения на восходе начинают с высоты тени 10-15 км над точкой измерений.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Совокупность признаков формулы изобретения обеспечивает повышение достоверности результатов измерений оптических характеристик атмосферы и возможность оперативного их определения на различных высотах без использования сложных технических средств – носителей измерительного оборудования, при этом признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи.
Признаки «…предварительно, на базе эффекта Умова, формируют калибровочную зависимость между максимальным значением степени линейной поляризации солнечного излучения рассеянного на частицах аэрозоля и их отражательной способностью, в виде log(Pmax) ∝ log(A),
где Pmax - максимальное значение степени линейной поляризации солнечного излучения, рассеянного на частицах аэрозоля;
А - отражательная способность частиц аэрозоля…», обеспечивают возможность определения отражательной способности частиц аэрозоля.
Признаки «…измерения проводят в вечерних или утренних сумерках, непрерывно, когда солнца не видно из-за горизонта и земля отбрасывает тень на атмосферу над точкой размещения измерительного прибора…» обеспечивают возможность оперативного определения отражательной способности частиц аэрозоля на различных высотах измерениями непосредственно с земли, за счет естественного перемещения солнца относительно земли и, соответствующего перемещения тени, отбрасываемой землей по высоте над точкой установки измерительного прибора (что исключает необходимость использования сложных технических средств– носителей измерительного оборудования).
Признаки указывающие, что в качестве измерительного прибора «используют поляриметр», позволяют проводить работу в пассивном режиме, с использованием солнечного света последовательно освещающего разные слои атмосферы и поляризующегося на частицах аэрозоля, находящегося в атмосфере.
Признак указывающий, что поляриметр «в процессе измерений ориентируют в зенит» обеспечивает возможность фиксации максимального значения степени линейной поляризации Pmax, наблюдаемого в диапазоне углов рассеяния θ = 70-110°, которому соответствуют значения углов между горизонтом и направлением на верхний край солнца, используемых при измерениях.
Признаки указывающие, что «синхронно с измерениями степени линейной поляризации солнечного излучения фиксируют углы между горизонтом и направлением на верхний край солнца, по которым вычисляют высоту тени, соответствующую конкретному измерению» позволяют «привязать» измеренные значения степени линейной поляризации солнечного излучения к высоте слоя атмосферы над точкой наблюдения.
Признаки указывающие, что «выявляют зависимость степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения от высоты, которую с использованием калибровочной зависимости интерпретируют как зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты» обеспечивают получение зависимости отражательной способности частиц аэрозоля от высоты положения соответствующего слоя атмосферы.
Признаки второго пункта формулы изобретения раскрывают процедуру получения калибровочной зависимости для наиболее распространенной размерности частиц аэрозоля.
Признаки третьего пункта формулы изобретения раскрывают высотные параметры проведения измерений на закате.
Признаки четвертого пункта формулы изобретения раскрывают высотные параметры проведения измерений на восходе.
Сущность изобретения пояснена на чертежах, при этом, на фиг. 1 показаны примеры частиц неправильной формы, представляющих из себя агломераты обломков; на фиг. 2 показаны примеры частиц неправильной формы, представляющих из себя слабо-связанные кластеры обломков; на фиг. 3 показаны диаграммы log(Pmax) – log(A) у данных частиц, усредненных по размеру со степенным законом r–n при значении показателя степени n = 2.5; на фиг. 4 показаны диаграммы log(Pmax) – log(A) у данных частиц, усредненных по размеру со степенным законом r–n при значении показателя степени n = 3; на фиг.5 показана схема измерения максимума линейной поляризации частиц аэрозоля атмосферной пыли в сумерках.
На чертежах показаны солнечный свет 1, граница 2 тени, поверхность земли 3, горизонт 4, направление ориентирования 5 (луч зрения) поляриметра 6, направление на верхний край Солнечного диска 7, высота 8 (h) границы тени 2 земли 3.
Отражательная способность – одна из важнейших характеристик пылевых частиц. Отражательная способность непосредственно влияет на точность оценок объемной концентрации пыли. Основным параметром, измеряемым в пассивном и активном методах дистанционного зондирования, является поток электромагнитного излучения (света), рассеянного частицами пыли в направлении детектора. Данная характеристика допускает двоякую интерпретацию – измеренный поток в равной степени может быть обусловлен рассеиванием света от большого числа слабо-отражающих частиц, так и от малого числа сильно-отражающих частиц. При этом, разница в отражательной способности пылевых частиц, взвешенных в атмосфере, может превышать порядок величины. Такая неопределенность обуславливает соответствующие ошибки измерений объемной концентрации пылевых частиц.
Пассивные методы дистанционного зондирования основаны на изучении характеристик солнечного света, рассеянного частицами пыли. Отличительной особенностью исходного солнечного излучения является отсутствие у него какой бы то ни было поляризации. Однако, после взаимодействия с частицами пыли, свет приобретает частичную линейную поляризацию. Состояние поляризации принято описывать с помощью параметра степень линейной поляризации P, при этом, поляризация зависит лишь от рассеивающих свойств частиц, но не от их количества.
Другой важной особенностью степени линейной поляризации является ее зависимость от геометрии наблюдения/облучения, которую можно описать с помощью угла рассеяния θ: дополнительный угол к углу «источник света – частица – детектор». Заметим также, что угол θ лежит в плоскости рассеяния. Объекты различной природы показывают качественно сходные зависимости P от θ. Например, в диапазоне углов θ = 70-110°, степень линейной поляризации у многих объектов достигает максимального значения Pmax, хотя амплитуда поляризации и угол рассеяния на котором достигается максимальное значение зависят от природы объекта и его физических и химических свойств. В 1905 г. Николай Умов обнаружил экспериментальным путем обратную корреляцию между максимумом поляризации у объекта (Pmax) и его отражательной способностью A. В литературе этот феномен известен как эффект или закон Умова, согласно которому log(Pmax) линейно изменяется с log(A). Нами обобщен закон Умова на случай малых, субмикронных и микронных частиц (см. цикл работ: (1) Zubko et al., 2017: Reflectance of micron-sized dust particles retrieved with the Umov law. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 190, 1–6. (2) Zubko et al., 2017: Umov effect in single-scattering dust particles: Effect of irregular shape. Opt. Lett., 42, 1962–1965).
Сразу после заката (незадолго до рассвета), Солнце продолжает освещать воздушное пространство над местом измерений, а следовательно и аэрозоли его заполняющие. По мере того, как Солнце опускается под горизонт, граница тени смещается выше. Таким образом измерения в сумерках позволяют стратифицировать поляризацию пылевых частиц по их высоте. Отметим, что при измерениях в дневное время подобная стратификация невозможна, поскольку происходит интеграция сигнала по всему лучу зрения.
Высота 8 верхней границы тени определяется из выражения
h=R(1–cosγ)/cosγ,
где h - высота верхней границы тени;
R ≈ 6371 км - радиус Земли;
γ - угол между горизонтом и направлением на верхний край Солнечного диска.
Важно подчеркнуть, что высота тени h = 10 км соответствует относительно небольшому погружению Солнца под горизонт, γ ≈ 3.2°. Однако, почти весь аэрозоль сосредоточен в этом атмосферном слое. Одновременно, угол рассеяния увеличивается всего лишь до θ ≈ 93.2°, т.е., остается весьма близким к прямому углу, а значит данная геометрия позволяет проводить надежную оценку Pmax.
Заявленный способ реализуют следующими этапами.
1. Методом численного моделирования изучают эффект Умова у частиц неправильной формы, имеющих морфологию сходную с атмосферными аэрозолями и усредненных по размеру со степенным законом r–n , при значениях показателя степени, как минимум, n = 2.5 и 3. Данная калибровка может быть проведена на основе строгого решения задачи светорассеяния на модельных частицах, воспроизводящих микрофизические свойства частиц пыли их распределение по размеру. В области субмикронных и микронных размеров, распределение пылевых частиц хорошо аппроксимируется степенным законом r–n, при значениях показателя степени n = 2.5 и 3.
По результатам этого формируют калибровочную зависимость между максимальным значением степени линейной поляризации солнечного излучения рассеянного на частицах аэрозоля и их отражательной способностью, в виде
log(Pmax) ∝ log(A),
где Pmax - максимальное значение степени линейной поляризации солнечного излучения, рассеянного на частицах аэрозоля;
А - отражательная способность частиц аэрозоля.
2. Поляриметр ориентируют вертикально вверх (в зенит).
3. Измерения проводят в вечерних или утренних сумерках, непрерывно, когда солнца не видно из-за горизонта и земля отбрасывает тень на небосклон над точкой размещения измерительного прибора, начиная с момента заката Солнца до момента достижения границей тени высоты 10–15 км. В утренних сумерках измерения проводят в обратном порядке, начиная с высоты тени 10-15 км над точкой измерений. Полученные значения поляризации принимаются примерно равными максимальному значению поляризации Pmax.
Результатом измерений является высотная зависимость степени линейной поляризации. Причем, синхронно с измерениями степени линейной поляризации солнечного излучения фиксируют, соответствующие им углы между горизонтом 4 и направлением на верхний край солнца 7, по которым, с использованием вышеупомянутого выражения вычисляют высоту 8 верхней границы тени, соответствующую конкретному измерению степени линейной поляризации солнечного излучения, что позволяет выявить зависимость степени линейной поляризации от высоты. Которую, в свою очередь, с использованием калибровочной зависимости между степенью линейной поляризации исходного солнечного излучения на частицах аэрозоля и их отражательной способностью интерпретируют как зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты его местоположения в атмосфере.

Claims (7)

1. Способ измерения оптических характеристик атмосферы, включающий регистрацию светового потока, рассеиваемого на частицах аэрозоля, содержащихся в атмосфере, отличающийся тем, что предварительно, на базе эффекта Умова, формируют калибровочную зависимость между максимальным значением степени линейной поляризации солнечного излучения рассеянного на частицах аэрозоля и их отражательной способностью, в виде
log(Pmax) ∝ log(A),
где Pmax - максимальное значение степени линейной поляризации солнечного излучения рассеянного на частицах аэрозоля;
А - отражательная способность частиц аэрозоля, при этом измерения проводят в вечерних или утренних сумерках, непрерывно, когда солнца не видно из-за горизонта и земля отбрасывает тень на атмосферу над точкой размещения измерительного прибора, в качестве которого используют поляриметр, который в процессе измерений ориентируют в зенит, причем синхронно с измерениями степени линейной поляризации солнечного излучения фиксируют углы между горизонтом и направлением на верхний край солнца, по которым вычисляют высоту тени, соответствующую конкретному измерению, и выявляют зависимость степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения от высоты, которую с использованием калибровочной зависимости интерпретируют как зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что калибровочную зависимость формируют методом численного моделирования, для частиц неправильной формы, морфологически сходных с атмосферными аэрозолями и усредненных по размеру со степенным законом r–n, при значениях показателя степени, как минимум, n = 2.5 и 3.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерения на закате проводят до достижения тенью высоты 10-15 км над точкой измерений.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерения на восходе начинают с высоты тени 10-15 км над точкой измерений.
RU2017146634A 2017-12-28 2017-12-28 Способ измерения оптических характеристик атмосферы RU2674560C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146634A RU2674560C1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Способ измерения оптических характеристик атмосферы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146634A RU2674560C1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Способ измерения оптических характеристик атмосферы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2674560C1 true RU2674560C1 (ru) 2018-12-11

Family

ID=64753065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017146634A RU2674560C1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Способ измерения оптических характеристик атмосферы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2674560C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116148189A (zh) * 2023-04-14 2023-05-23 自然资源部第二海洋研究所 一种基于被动偏振卫星数据的气溶胶层高获取方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU486251A1 (ru) * 1971-05-21 1975-09-30 Предприятие П/Я А-1397 Детектор аэрозолей
SU739375A1 (ru) * 1978-01-03 1980-06-05 Институт Газа Ан Украинской Сср Прибор дл определени концентрации пыли
US4525627A (en) * 1982-05-06 1985-06-25 A V L Gesellschaft fur Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik m.b.H. Method and device for continuous measurement of the mass of aerosol particles in gaseous samples
SU1437746A1 (ru) * 1987-04-25 1988-11-15 Институт физики АН БССР Способ определени фракционного состава угольно-водного аэрозол
SU1314806A1 (ru) * 1984-03-26 1994-03-15 Институт Оптики Атмосферы Со Ан Ссср Способ определения прозрачности атмосферы
RU2618597C2 (ru) * 2015-05-19 2017-05-04 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ аспирационной оптической спектрометрии аэрозоля

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU486251A1 (ru) * 1971-05-21 1975-09-30 Предприятие П/Я А-1397 Детектор аэрозолей
SU739375A1 (ru) * 1978-01-03 1980-06-05 Институт Газа Ан Украинской Сср Прибор дл определени концентрации пыли
US4525627A (en) * 1982-05-06 1985-06-25 A V L Gesellschaft fur Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik m.b.H. Method and device for continuous measurement of the mass of aerosol particles in gaseous samples
SU1314806A1 (ru) * 1984-03-26 1994-03-15 Институт Оптики Атмосферы Со Ан Ссср Способ определения прозрачности атмосферы
SU1437746A1 (ru) * 1987-04-25 1988-11-15 Институт физики АН БССР Способ определени фракционного состава угольно-водного аэрозол
RU2618597C2 (ru) * 2015-05-19 2017-05-04 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ аспирационной оптической спектрометрии аэрозоля

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116148189A (zh) * 2023-04-14 2023-05-23 自然资源部第二海洋研究所 一种基于被动偏振卫星数据的气溶胶层高获取方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lichti et al. The effects of reflecting surface material properties on time-of-flight laser scanner measurements
Jacoby-Koaly et al. Turbulent dissipation rate in the boundary layer via UHF wind profiler Doppler spectral width measurements
Coulter et al. Two decades of progress in SODAR techniques: a review of 11 ISARS proceedings
CN108490451B (zh) 一种利用大气消光系数反演斜程能见度的方法
WO2018126690A1 (zh) 有限区域内测量粗糙表面反射率的方法及装置
Steinvall et al. Experimental evaluation of an airborne depth-sounding lidar
CN110095784A (zh) 一种复杂环境影响下的海洋-低层大气激光传输建模方法
Tao et al. Profiling the PM 2.5 mass concentration vertical distribution in the boundary layer
Shaw et al. The daytime mixing layer observed by radiosonde, profiler, and lidar during MILAGRO
Hanesch Fall velocity and shape of snowflakes
Lanza et al. Calibration of non‐catching precipitation measurement instruments: A review
RU2674560C1 (ru) Способ измерения оптических характеристик атмосферы
RU2672188C1 (ru) Способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере
CN106706566B (zh) 一种激光雷达探测大气垂直能见度的计算方法
Dionisi et al. Midlatitude cirrus classification at Rome Tor Vergata through a multichannel Raman–Mie–Rayleigh lidar
Wu et al. 12-year LIDAR observations of tropospheric aerosol over Hefei (31.9 N, 117.2 E), China
Markowicz et al. Study of vertical structure of aerosol optical properties with sun photometers and ceilometer during the MACRON campaign in 2007
CN207730938U (zh) 一种移动式气溶胶激光雷达网络数据质控系统
CN204718956U (zh) 一种云粒子探测器
Hervo et al. Long term measurements of optical properties and their hygroscopic enhancement
CN214893680U (zh) 一种半积分球式散射仪
Tahboub et al. Solar beam attenuation experiments-Abu Dhabi
Sicard et al. Determination of the mixing layer height from regular lidar measurements in the Barcelona area
Kucharski et al. High-definition photometry—A new tool for space debris characterization
Williams et al. Light propagation in the South Pole ice

Legal Events

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

Effective date: 20191229