RU2772071C1 - Способ лазерного зондирования атмосферных кристаллических образований - Google Patents

Способ лазерного зондирования атмосферных кристаллических образований Download PDF

Info

Publication number
RU2772071C1
RU2772071C1 RU2021117730A RU2021117730A RU2772071C1 RU 2772071 C1 RU2772071 C1 RU 2772071C1 RU 2021117730 A RU2021117730 A RU 2021117730A RU 2021117730 A RU2021117730 A RU 2021117730A RU 2772071 C1 RU2772071 C1 RU 2772071C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
atmosphere
radiation
crystalline
polarisation
degree
Prior art date
Application number
RU2021117730A
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
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук
Application granted granted Critical
Publication of RU2772071C1 publication Critical patent/RU2772071C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения наличия атмосферных объектов с преимущественной ориентацией кристаллических частиц. Сущность: посылают в атмосферу линейно поляризованное лазерное импульсное излучение. Принимают обратно рассеянные атмосферой сигналы в двух взаимно ортогональных поляризационных плоскостях, одна из которых совпадает с плоскостью поляризации зондирующего лазерного излучения. Вычисляют отношение амплитуд принятых сигналов, определяющее величину степени деполяризации лидарного сигнала с линейной поляризацией. Преобразуют линейно поляризованное излучение лазера в излучение с круговой поляризацией и посылают его в атмосферу. Принимают обратно рассеянные атмосферой сигналы. Вычисляют степень деполяризации лидарного сигнала с круговой поляризацией. Затем вычисляют отношение значений степени деполяризации при зондировании с круговой и линейной поляризацией. Когда указанное отношение становится меньше двух, определяют наличие атмосферных объектов с преимущественной ориентацией кристаллических частиц. Технический результат: обнаружение в облаках областей с преимущественной или хаотической ориентацией кристаллических ледяных частиц. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области атмосферных и метеорологических наблюдений и может быть использовано в лидарах при зондировании кристаллических и жидкокапельных облаков.
Известен способ лазерного зондирования облаков, включающий посылку в атмосферу лазерного зондирующего излучения, прием обратного рассеянного атмосферой лидарного сигнала и анализ интенсивности сигнала (Матвиенко Г.Г., Балин Ю.С., Бобровников С.М., Романовский О.А., Коханенко Г.П., Самойлова С.В., Пеннер И.Э., Горлов Е.В., Жарков В.И., Садовников С.А., Харченко О.В., Яковлев С.В., Баженов О.Е., Бурлаков В.Д., Долгий С.И., Макеев А.П., Невзоров А.А., Невзоров А.В. «Сибирская лидарная станция: аппаратура и результаты» (под редакцией Матвиенко Г.Г.). // Томск. Изд-во ИОА СО РАН. 2016. 414 с. ISBN 978-5-94458-156-3., Гл.7. стр. 255).
Недостатком этого способа является отсутствие возможности определения фазового состава облачности, что обусловлено отсутствием анализа поляризационных характеристик лидарного сигнала.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ поляризационного лазерного зондирования облаков (Зуев В.Е., Зуев В.В. «Дистанционное оптическое зондирование атмосферы» // С-Петербург. Гидрометеоиздат. 1992. 232 с. ISBN 5-286-00530-6., Гл.3. стр. 64).
Согласно данному способу в атмосферу на облачное образование посылают линейно поляризованное лазерное излучение. Рассеянное в обратном направлении излучение с помощью поляризационного анализатора расщепляют на два пучка со взаимно ортогональной поляризацией, одна из которых параллельна плоскости линейной поляризации зондирующего лазерного излучения. Затем берут отношение этих двух лидарных сигналов и определяют степень деполяризации лидарного сигнала, по величине которой судят о фазовой структуре облака (жидкокапельное, кристаллическое, смешанное).
В то же время, кристаллические облака могут состоять из частиц, как с хаотической, так и преимущественной ориентацией.
Недостатком прототипа является отсутствие возможности при зондировании кристаллических облаков обнаружения в нем областей с преимущественной ориентацией кристаллических ледяных частиц.
Задачей изобретения является устранение этого недостатка, т.е. обнаружение в облаках областей с преимущественной или хаотической ориентацией кристаллических ледяных частиц.
Поставленная задача достигается тем, что в способе лазерного зондирования облаков, основанном на посылке в атмосферу линейно поляризованного лазерного импульсного излучения и приеме обратно рассеянных атмосферой сигналов в двух взаимно ортогональных поляризационных плоскостях, одна из которых совпадает с плоскостью поляризации исходного излучения, дополнительно осуществляют зондирование с использованием круговой поляризации зондирующего лазерного излучения. Затем, также определяют отношение сигналов в двух взаимно ортогональных плоскостях и сравнивают его с аналогичным отношением при посылке в атмосферу линейно поляризованного излучения.
Физическая сущность предлагаемого способа заключается в следующем. В лидарных наблюдениях присутствие в облаках кристаллических частиц проявляется, прежде всего, в деполяризации обратно рассеянного излучения. Значение деполяризации определяется через отношение интенсивностей ортогональной, по отношению к исходной линейной поляризации лазерного излучения и параллельной компонент лидарного сигнала.
Однако выявить в структуре облака области с горизонтальной или полностью хаотической ориентацией кристаллических частиц можно используя помимо линейной поляризации исходного лазерного излучения, также излучение с круговой поляризацией.
Как следует из теоретических расчетов, при наличии только хаотической ориентации кристаллических частиц наблюдается двукратное превышение степени деполяризации при зондировании с круговой поляризацией исходного лазерного пучка по отношению к зондированию с линейной поляризацией лазерного излучения. При наличии в облаке областей с выраженной азимутальной ориентацией частиц величина этого отношения будет меньше двух.
Таким образом, величина отношения степени деполяризации лидарного сигнала при зондировании с линейной и круговой поляризацией исходного лазерного пучка является критерием наличия областей с хаотичной или преимущественной ориентацией кристаллических частиц в облаке.
На фиг. 1 представлена блок-схема устройства, реализующего способ. Устройство содержит источник поляризационного лазерного излучения 1, поворотную четвертьволновую фазовую кварцевую пластинку 2, а также расположенный в непосредственной близости от источника лазерного излучения 1 приемный оптический телескоп 3. На оптической оси телескопа 3 установлен поляризационный расщепитель - анализатор 4, разделяющий световой пучок на два со взаимно ортогональной поляризацией, плоскость одной из которых параллельна плоскости поляризации исходного лазерного излучения. На пути световых поляризованных пучков установлены фотодетекторы 5 и 6 для регистрации лидарных сигналов, подключенные к системе управления, регистрации и обработки информации 7. Система 7 также подключена для управления к лазерному источнику 1 и поворотной четвертьволновой фазовой пластинке 2.
Устройство работает следующим образом. Система 7 выдает управляющую команду на запуск лазера 1 и поворотную фазовую пластину 2. В начальный момент времени быстрая ось фазовой пластинки устанавливается под нулевым углом к плоскости референции. От лазерного источника 1 линейно поляризованное излучение поступает на фазовую пластинку 2, которая не меняет исходную форму поляризации излучения, поскольку установлена под нулевым углом. Пройдя фазовую пластинку 2, излучение направляется в атмосферу на кристаллическое облако. Рассеянное облаком в обратном направлении излучение поступает на вход приемного телескопа 3, где собирается в узкий световой пучок и направляется на поляризационный расщепитель - анализатор 4. Обычно в этом качестве используется поляризационная призма Волластона, ориентированная таким образом, чтобы на выходе получались два взаимно-ортогональных поляризационных пучка, один из которых параллелен плоскости поляризации зондирующего излучения.
Ортогональные поляризационные компоненты светового пучка поступают на вход фотодетекторов 5 и 6, где оптические сигналы преобразуются в электрические, которые затем поступают одновременно на вход системы 7 для оцифровки. В дальнейшем система 7 осуществляет операцию деления друг на друга амплитуд сигналов от облачного образования, тем самым определяя величину степени деполяризации лидарного сигнала при зондировании атмосферы лазерным излучением с линейной поляризацией. Таким образом, заканчивается первый цикл зондирования кристаллического облака.
Во второй момент времени осуществляется второй цикл измерений. Система управления 7 выдает команду на поворотную фазовую пластинку 2, которая устанавливается под углом 45 градусов к плоскости референции, а также на запуск источника лазерного излучения 1.
От источника излучения 1 линейно поляризованное излучение поступает на фазовую пластинку 2, где преобразуется в циркулярно-поляризованное и направляется в атмосферу на кристаллическое облако.
Рассеянное от облака в обратном направлении излучение поступает на вход приемного телескопа 3 и затем обработка лидарного сигнала осуществляется аналогично предыдущему первому циклу.
По окончании второго цикла зондирования кристаллического облака в системе обработки 7 вычисляется степень деполяризации лидарного сигнала при зондировании атмосферы лазерным излучением с круговой поляризацией. Далее в системе управления, регистрации и обработки информации 7 осуществляется вычисление отношения значений степени деполяризации при зондировании с круговой и линейной поляризацией, по значению которого судят о наличии областей в облаке с преимущественной ориентацией кристаллических частиц.

Claims (1)

  1. Способ лазерного зондирования атмосферных кристаллических образований, включающий посылку в атмосферу линейно поляризованного лазерного импульсного излучения и приема обратно рассеянных атмосферой сигналов в двух взаимно ортогональных поляризационных плоскостях, одна из которых совпадает с плоскостью поляризации зондирующего лазерного излучения, с последующим анализом их отношения, определяющего величину степени деполяризации лидарного сигнала, отличающийся тем, что линейно поляризованное излучение лазера преобразуют в излучение с круговой поляризацией, а затем измеряют степень деполяризации при линейной и круговой исходных поляризациях и когда их отношение становится меньше двух, определяют наличие атмосферных объектов с преимущественной ориентацией кристаллических частиц.
RU2021117730A 2021-06-18 Способ лазерного зондирования атмосферных кристаллических образований RU2772071C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2772071C1 true RU2772071C1 (ru) 2022-05-16

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790804C1 (ru) * 2022-06-14 2023-02-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Способ лазерного зондирования перистых облаков

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ю.С.Балин и др. Наблюдения зеркально отражающих частиц и слоёв в кристаллических облаках / Оптика атмосферы и океана, 2011, т.24, N4, 293-299. G.P.Kokhanenko et al. Scanning polarization lidar LOSA-M3: opportunity for research of crystalline particle orientation in the ice clouds / Atmospheric Measurement Techniques, 2020, N13, p.1113-1127. А.В.Скороходов и др. Сопоставление спутниковых пассивных и наземных лидарных наблюдений зеркально отражающих слоёв облаков верхнего яруса / Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2019, т.16, N6, с.263-271. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790804C1 (ru) * 2022-06-14 2023-02-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Способ лазерного зондирования перистых облаков
RU2813096C1 (ru) * 2023-06-26 2024-02-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Способ и лидарная система для обнаружения ориентированных ледяных кристаллов в атмосфере

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3521809B1 (en) Terahertz full-polarization-state detection spectrograph
US9476980B2 (en) Remote measurement of shallow depths in semi-transparent media
CN104089855B (zh) 一种偏振光散射测量颗粒物的方法及装置
US20100110431A1 (en) Apparatus and method for in-flight detection of airborne water droplets and ice crystals
CN107064957B (zh) 一种用于液态水云测量的多视场激光雷达探测系统及方法
US6285288B1 (en) Remote air detection
BR102017003154A2 (pt) Optical detector of freezing conditions, and, method of determining the reason between ice / liquid in a cloud.
CN105182351A (zh) 基于量子偏振的多维信息探测装置及多维信息探测方法
RU186572U1 (ru) Двухволновой поляризационный лидар
RU2772071C1 (ru) Способ лазерного зондирования атмосферных кристаллических образований
CN109828261B (zh) 大气激光雷达的探测方法及装置
JP2010175383A (ja) 目標検出装置及び目標検出方法
CN111880188B (zh) 一种光学相干测距装置及方法
CA3107156A1 (en) Multi-fiber single lens optical ice detector
RU126851U1 (ru) Поляризационный лидар для зондирования атмосферы
RU2790806C1 (ru) Способ поляризационного лазерного зондирования кристаллических облаков
RU166564U1 (ru) Поляризационный лидар
RU2790804C1 (ru) Способ лазерного зондирования перистых облаков
RU2787316C1 (ru) Способ лазерного зондирования кристаллических облаков
RU173330U1 (ru) Поляризационный лидар
KR101337087B1 (ko) 도플러 라이다 장치 및 도플러 라이다 장치의 동작 방법
RU2813096C1 (ru) Способ и лидарная система для обнаружения ориентированных ледяных кристаллов в атмосфере
CN113917473B (zh) 一种适用于雨雾环境的脉冲式偏振激光测距方法
RU229049U1 (ru) Поляризационный лидар для обнаружения ориентированных ледяных кристаллов и водного аэрозоля в атмосфере
FR2797960A1 (fr) Methode et dispositif de discrimination de cible pour illumination laser