留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

0.94 μm差分吸收激光雷达地基工作的进展

洪光烈 李嘉唐 王建宇 李虎 王一楠 孔伟

洪光烈, 李嘉唐, 王建宇, 李虎, 王一楠, 孔伟. 0.94 μm差分吸收激光雷达地基工作的进展[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1203009-1203009(8). doi: 10.3788/IRLA201948.1203009
引用本文: 洪光烈, 李嘉唐, 王建宇, 李虎, 王一楠, 孔伟. 0.94 μm差分吸收激光雷达地基工作的进展[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1203009-1203009(8). doi: 10.3788/IRLA201948.1203009
Hong Guanglie, Li Jiatang, Wang Jianyu, Li Hu, Wang Yinan, Kong Wei. Advance of ground based differential absorption lidar at 0.94 μm[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(12): 1203009-1203009(8). doi: 10.3788/IRLA201948.1203009
Citation: Hong Guanglie, Li Jiatang, Wang Jianyu, Li Hu, Wang Yinan, Kong Wei. Advance of ground based differential absorption lidar at 0.94 μm[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(12): 1203009-1203009(8). doi: 10.3788/IRLA201948.1203009

0.94 μm差分吸收激光雷达地基工作的进展

doi: 10.3788/IRLA201948.1203009
基金项目: 

国家自然科学基金(61775227)

详细信息
    作者简介:

    洪光烈(1966-),男,博士生导师,博士,主要从事激光遥感方面的研究。Email:glhong@mail.sitp.ac.cn

    通讯作者: 李嘉唐(199-),男,博士生,主要从事激光探测大气水汽方面的研究。Email:kasenglee@tju.edu.cn
  • 中图分类号: TN959.4

Advance of ground based differential absorption lidar at 0.94 μm

  • 摘要: 为了更好地探测对流层大气水汽的垂直廓线,对已经建立的935 nm差分吸收激光雷达进行了部分改进。采取双通道接收的措施,近场通道望远镜同时也是发射激光的扩束器,近场通道采用偏振分束器加四分之一波片的方式隔离发射光和回波光,远场通道(主通道)采用平行旁轴的卡塞格林望远镜,从而减小激光雷达近地面盲区;发射机的双波长挪到936.0~936.5 nm之间,增加了注入种子激光的功率,提高发射光谱纯度,从而提高探测精度。探测范围从600~2 000 m,延展到250~3 000 m,随机误差5%。
  • [1] Wirth M, Fix A, Mahnke P, et al. The airborne multiwavelength water vapor differential absorption lidar WALES:system design and performance[J]. Appl Phys B, 2009, 96:201-213.
    [2] Poberaj G, Fix A, Assion A, et al. Airborne all-solid-state DIAL for water vapour measurements in the tropopause region:system description and assessment of accuracy[J]. Appl Phys B, 2002, 75:165-172.
    [3] Ge Ye, Shu Rong, Hu Yihua, et al. System design and performance simulation of ground-based differential absorption lidar for water-vapor measurements[J]. Acta Phys Sin, 2014, 63(20):204301. (in Chinese)葛烨, 舒嵘, 胡以华, 等. 大气水汽探测地基差分吸收激光雷达系统设计与性能仿真[J]. 物理学报, 2014, 63(20):204301.
    [4] Hong Guanglie, Li Jiatang, Kong Wei, et al. 935 nm differential absorption lidar and water vapor profiles in convective boundary[J]. Acta Optica Sinica, 2017, 37(2):0201003. (in Chinese)洪光烈, 李嘉唐, 孔伟, 等. 935 nm差分吸收激光雷达及对流边界层层水汽探测[J]. 光学学报, 2017, 37(2):0201003.
    [5] Andreas Behrendt, Volker Wulfmeyer, Andrea Riede, et al. 3-dimensional observations of atmospheric humidity with a scanning differential absorption lidar[C]//SPIE, 2009, 7475:74750L.
    [6] Volker Wulfmeyer, Jens Bsenberg. Ground-based differential absorption lidar for water-vapor profiling:assessment of accuracy, resolution, and meteorological applications[J]. Applied Optics, 1998, 37(18):3825-3844.
    [7] Vogelmann H, Trickl T. Wide-range sounding of free-tropospheric water vapor with a differential absorption lidar (DIAL) at a high-altitude station[J]. Applied Optics, 2008, 47(12):2116-2132.
    [8] Florian Spth, Simon Metzendorf, Andreas Behrendt, et al. Online offline injection seeding system with high frequency-stability and low cross talk for water vapor DIAL[J]. Optics Communications, 2013, 309:37-43.
    [9] Volker Wulfmeyer, Craig Walther, Future performance of ground-based and airborne water-vapor differential absorption lidar. I. Overview and theory[J]. Applied Optics, 2001, 40(30):5304-5320.
    [10] Volker Wulfmeyer, Craig Walther. Future performance of ground-based and airborne water-vapor differential absorption lidar.II. Simulations of the precision of a near-infrared, high-power system[J]. Applied Optics, 2001, 40(30):5321-5388.
  • [1] 涂爱琴, 王珍珠, 李恒昶, 施奇兵, 张海, 刘东, 翁宁泉.  利用激光雷达探测潍坊市夏季臭氧分布特征 . 红外与激光工程, 2023, 52(5): 20220579-1-20220579-8. doi: 10.3788/IRLA20220579
    [2] 张鑫, 宗思光, 李斌, 余扬.  浑浊水体激光后向散射特性仿真与实验研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(1): 20220280-1-20220280-7. doi: 10.3788/IRLA20220280
    [3] 辛文辉, 毕元硕, 李仕春, 李耀飞, 华灯鑫.  甲醛气体探测的DIAL波长选择及探测性能 . 红外与激光工程, 2022, 51(9): 20210925-1-20210925-9. doi: 10.3788/IRLA20210925
    [4] 刘学, 顾宏, 陈皓辉, 张勇, 杨振, 张建隆.  云雾干扰条件下激光引信高斯分解测距方法 . 红外与激光工程, 2022, 51(11): 20220090-1-20220090-8. doi: 10.3788/IRLA20220090
    [5] 包家倩, 查冰婷, 张合, 徐陈又诗.  脉冲激光引信烟尘环境回波模拟计算方法 . 红外与激光工程, 2021, 50(5): 20200319-1-20200319-9. doi: 10.3788/IRLA20200319
    [6] 梅亮, 孔政, 林宏泽, 费若男, 成远, 宫振峰, 陈珂, 刘琨, 华灯鑫.  基于沙氏成像原理的激光雷达技术研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(3): 20210033-1-20210033-17. doi: 10.3788/IRLA20210033
    [7] 赵太飞, 王世奇, 刘昆, 李星善.  紫外激光探测灰霾的后向散射回波特性 . 红外与激光工程, 2020, 49(6): 20190414-1-20190414-8. doi: 10.3788/IRLA20190414
    [8] 陈鹏, 赵继广, 杜小平, 宋一铄.  基于粒子群优化的近似散射相函数拟合方法 . 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1203005-1203005(7). doi: 10.3788/IRLA201948.1203005
    [9] 沈振民, 赵彤, 王云才, 郑永超, 尚卫东, 王冰洁, 李静霞.  混沌脉冲激光雷达水下目标探测 . 红外与激光工程, 2019, 48(4): 406004-0406004(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0406004
    [10] 徐玲, 卜令兵, 蔡镐泽, 萨日娜, 杨彬, 周军.  中红外差分吸收激光雷达NO2测量波长选择及探测能力模拟 . 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1030002-1030002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.1030002
    [11] 洪光烈, 梁新栋, 肖春雷, 孔伟, 舒嵘.  水汽差分吸收激光雷达发射机935 nm高功率光参量振荡器 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1230007-1230007(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1230007
    [12] 鲁振中, 王培南, 刘继芳, 孙艳玲, 马琳.  差动激光多普勒尾流探测方法 . 红外与激光工程, 2015, 44(12): 3525-3529.
    [13] 李宸阳, 段发阶, 许飞, 蒋佳佳.  污水油分与悬浮物光学在线检测方法 . 红外与激光工程, 2015, 44(11): 3431-3436.
    [14] 林金明, 曹开法, 胡顺星, 黄见, 苑克娥, 时东锋, 邵石生, 徐之海.  差分吸收激光雷达探测二氧化硫实验研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(3): 872-878.
    [15] 陶会荣, 张福民, 曲兴华.  无合作目标测量中目标表面后向散射特性的实验研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(S1): 95-100.
    [16] 王锋, 罗建军, 李明, 邓玥.  激光光斑整形算法 . 红外与激光工程, 2014, 43(12): 3937-3940.
    [17] 万俊, 张晓晖, 饶炯辉, 梁瑞涛.  基于独立成分分析的舰船气泡尾流后向散射光信号处理 . 红外与激光工程, 2013, 42(1): 244-250.
    [18] 薛向尧, 高云国.  利用光束后向散射提高激光跟踪发射精度方法 . 红外与激光工程, 2013, 42(8): 2003-2007.
    [19] 王磊, 徐智勇, 张启衡, 王华闯.  蓝绿激光水下成像系统的探测灵敏度分析 . 红外与激光工程, 2012, 41(1): 79-84.
    [20] 梁善勇, 张伟, 王江安, 吴荣华, 马治国.  舰船尾流共轴激光雷达近场抑制比的计算方法 . 红外与激光工程, 2012, 41(8): 2063-2067.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  620
  • HTML全文浏览量:  120
  • PDF下载量:  36
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2019-07-26
  • 修回日期:  2019-09-25
  • 刊出日期:  2019-12-25

0.94 μm差分吸收激光雷达地基工作的进展

doi: 10.3788/IRLA201948.1203009
    作者简介:

    洪光烈(1966-),男,博士生导师,博士,主要从事激光遥感方面的研究。Email:glhong@mail.sitp.ac.cn

    通讯作者: 李嘉唐(199-),男,博士生,主要从事激光探测大气水汽方面的研究。Email:kasenglee@tju.edu.cn
基金项目:

国家自然科学基金(61775227)

  • 中图分类号: TN959.4

摘要: 为了更好地探测对流层大气水汽的垂直廓线,对已经建立的935 nm差分吸收激光雷达进行了部分改进。采取双通道接收的措施,近场通道望远镜同时也是发射激光的扩束器,近场通道采用偏振分束器加四分之一波片的方式隔离发射光和回波光,远场通道(主通道)采用平行旁轴的卡塞格林望远镜,从而减小激光雷达近地面盲区;发射机的双波长挪到936.0~936.5 nm之间,增加了注入种子激光的功率,提高发射光谱纯度,从而提高探测精度。探测范围从600~2 000 m,延展到250~3 000 m,随机误差5%。

English Abstract

参考文献 (10)

目录

    /

    返回文章
    返回