SU496524A1 - Method for optical sounding of the atmosphere - Google Patents

Method for optical sounding of the atmosphere

Info

Publication number
SU496524A1
SU496524A1 SU2016198A SU2016198A SU496524A1 SU 496524 A1 SU496524 A1 SU 496524A1 SU 2016198 A SU2016198 A SU 2016198A SU 2016198 A SU2016198 A SU 2016198A SU 496524 A1 SU496524 A1 SU 496524A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
radiation
receiver
sounding
atmosphere
optical
Prior art date
Application number
SU2016198A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Игнат Викторович Самохвалов
Юрий Степанович Балин
Виталий Сергеевич Шаманаев
Original Assignee
Институт Оптики Атмосферы Сибирского Отделения Ан Ссср
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 Институт Оптики Атмосферы Сибирского Отделения Ан Ссср filed Critical Институт Оптики Атмосферы Сибирского Отделения Ан Ссср
Priority to SU2016198A priority Critical patent/SU496524A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU496524A1 publication Critical patent/SU496524A1/en

Links

Landscapes

  • Electrostatic, Electromagnetic, Magneto- Strictive, And Variable-Resistance Transducers (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к оптике атмо-. сферы и может быть использовано, например , в измерител х .прозрачности атмосферы .This invention relates to optics atmo. spheres and can be used, for example, in gauges of atmospheric transparency.

Известные способы оптического зокшфс вани  прот женности теневой зоны с помощью установки перед источником излучени  непрозрачных диафрагм имеют чрезмерно большой динамический диапазон эхо-сигнала, что затрудн ет увеличениеThe known methods for optical shadowing of the shadow zone using an installation in front of the radiation source of opaque diaphragms have an excessively large dynamic range of the echo signal, which makes it difficult to increase

глубины зондировани . depth of sounding.

Целью изобретени   вл етс  сокращение  инам11ческого диапазона излучени  и увеличение прот женности глубины зондировани . Дл  этого основной пучок зондирующего излучени  расщепл ют на несколько пучков, пересекающих оптическую ось приемника излучени  на различных удалени х от места его установки, причем ближайший к приемнику пучок выбираютThe aim of the invention is to reduce the inaminal radiation range and increase the depth of sounding. For this, the main beam of the probing radiation is split into several beams intersecting the optical axis of the radiation receiver at different distances from its installation site, and the beam closest to the receiver is selected

такой мощности, котора  не вызьгоает его перегрузки, а мощность последующих по дальности зондирующих пучков увеличивают по мере их удалени  от приемника излучрни .I of such power that does not cause its overload, and the power of the next-ranging probing beams increases as they are removed from the receiver. I

На чертеже дана принципиальна  схема устройства дл  реализации предлагаемого способа.The drawing is a schematic diagram of the device for the implementation of the proposed method.

Устройство содержит источник 1 излучени , приемник 2 излучени  и отражате , ли 3,The device contains a radiation source 1, a radiation receiver 2 and reflect, or 3,

От источника 1 иа;.учет1Я зондирующий световой поток направл ют на систе- му отражателей 3, с помощью которой расщепл ют его на р д вторичньгх пучков, пересекающих оптическую ось приемника 2 излучени  на различных от кего удалени х. Угод пол  зрени  приемника 2 целиком охватьгеает все вторичные пучки, излучеви .From source 1; accounting; the probing light flux is directed to a system of reflectors 3, with which it is split into a number of secondary beams that intersect the optical axis of the radiation receiver 2 at different distances. The ground of view of the receiver 2 is completely covered by all secondary beams, radiating.

Коэффициенты передачи отражателей 3 .подбирают таким образом, чтобы интен .сивность эхо-сигналов не вызьгаала перегрузки приемника излучени  1. При этом интенсиваость эхо-сигналов измен етс  обратно пропорционально квадрату рассто ни , что обеспечивает увеличение динамического диапазона приемника и глубины зовдировани .The transmittance coefficients of the reflectors 3 are selected so that the intensity of the echoes does not overload the radiation receiver 1. At the same time, the intensity of the echoes varies inversely with the square of the distance, which provides an increase in the dynamic range of the receiver and the depth of the sound.

Предмет из обр е т е н и  Subject from the sample

CuocciG оптического зондировани  атмоС ()еры 71утем излучени  и приема световой энергии с изменением прот женности тенепой зошл гфиемника издучени у о т л ич а ю щ н и с   тем, что, с целью сокралпеии  динамического диапазона приемника излучени  к увеличени  прот женности глубины зондировани , основной пучок зовдирующего излучени  расщепл ют на несколько пучков, пересекающих оптическую ось приемника изучени  на различимых удалени х от места его размещени , причем мощность ближайшего к приемнику пучка не должна вызьгеать перегрузки приемника, а мощность последующих по дальности зондирующих пучков увеличивают по мере их Удалени  от гфиечника излучени  пропорциональчо ослаблению излучени .The CuocciG optical sounding of atmospheric radiation () with the emission and reception of light energy with a change in the shadow of the heading of the publishing department at the same time, in order to improve the dynamic range of the sounding receiver, The main beam of the triggering radiation is split into several beams intersecting the optical axis of the study receiver at distinguishable distances from its location, and the power of the beam closest to the receiver should not cause an overload nick and subsequent power range of probing beams increases as their distance from the radiation gfiechnika proportsionalcho weakening radiation.

SU2016198A 1974-04-19 1974-04-19 Method for optical sounding of the atmosphere SU496524A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2016198A SU496524A1 (en) 1974-04-19 1974-04-19 Method for optical sounding of the atmosphere

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2016198A SU496524A1 (en) 1974-04-19 1974-04-19 Method for optical sounding of the atmosphere

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU496524A1 true SU496524A1 (en) 1975-12-25

Family

ID=20582018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2016198A SU496524A1 (en) 1974-04-19 1974-04-19 Method for optical sounding of the atmosphere

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU496524A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108375762B (en) Laser radar and working method thereof
GB8517157D0 (en) Detecting distance gauging & imaging objects
US4037959A (en) Means for real-time laser source characterization
JPS5540959A (en) Distance measuring unit
IT8021628A0 (en) METHOD FOR OBTAINING A LARGE UNAMBIGUAL RANGE OF TARGETS DETECTED BY MEANS OF RADAR PULSES WITH HIGH REPETITION FREQUENCY IN TRACKING RADAR.
SU496524A1 (en) Method for optical sounding of the atmosphere
FR2624634B1 (en) METHOD AND DEVICE FOR RECONSTRUCTING THE SHAPE AND POSITION OF OBJECTS IN SPACE
JPS5462487A (en) Reactor
DE3474217D1 (en) DISCRIMINATION APPARATUS FOR RADAR ECHOS
GB1477201A (en) Laser range finders
GB2017449A (en) Method and apparatus for compressing dynamic range of back-scattered signals
GB1444781A (en)
Vallese Measurement of the beam parameters of a laser
SU474508A1 (en) Device for simulating radar signals reflected from the earth's surface
SE7612218L (en) SIGHT SATURATION DEVICE
SU1436631A1 (en) Method of measuring curvature radius of laser beam wave front
SU1661701A1 (en) Hail cloud two wave radiolocation method
JPS5270851A (en) Focal point adjusting system for rays
SU781567A1 (en) Apparatus for measuring lateral displacements
Bryukhanova et al. Lidar signal structure from remote aerosol formation considering double scattering
SU777419A1 (en) Method of determining the command between points with known plane coordinates
SU428209A1 (en) REFLECTOR
JPS53136497A (en) Radar unit
RU655192C (en) Optical device
RU1840824C (en) Method of determining object space form