差分吸收-臭氧激光雷达
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Raymetrics激光雷达可以根据用户实际需要进行量身定制,例如,LR111-ESS-D200型激光雷达用于探测雾、能见度及污染物来源等;LR111-D300型激光雷达则用于探测火山灰、气溶胶及边界层高度等;激光雷达则用于探测水汽浓度垂直阔线;LR121-D300型激光雷达用于探测对流层臭氧垂直廓线等。在这些应用中,Raymetrics会根据当地的环境状况(如地面气溶胶浓度等)结合探测的范围和内容,事先模拟所需激光器的功率、激光波长、交叉极化波长、拉曼波长、望远镜结构以及扫描模式等。该深度定制化雷达不仅具有世界标准的性能,其稳定的持续表现、模块化的功能设计以及人性化的防护措施是大气激光雷达探测的不二之选。
雷达的工作原理
雷达所起的作用和眼睛和耳朵相似,当然,它不再是大自然的杰作FMCW测速测距原理,同时,它的信息载体是无线电波。 事实上,不论是可见光或是无线电波,在本质上是同一种东西,都是电磁波,在真空中传播的速度都是光速C,差别在于它们各自的频率和波长不同。其原理是雷达设备的发射机通过天线把电磁波能量射向空间某一方向,处在此方向上的物体反射碰到的电磁波;雷达天线接收此反射波,送至接收设备进行处理,提取有关该物体的某些信息(目标物体至雷达的距离,距离变化率或径向速度、方位、高度等)。
测量距离原理是测量发射脉冲与回波脉冲之间的时间差,因电磁波以光速传播,据此就能换算成雷达与目标的距离。
测量目标方位原理是利用天线的尖锐方位波束,通过测量仰角靠窄的仰角波束,从而根据仰角和距离就能计算出目标高度。
测量速度原理是雷达根据自身和目标之间有相对运动产生的频率效应。雷达接收到的目标回波频率与雷达发射频率不同,两者的差值称为频率。从频率中可提取的主要信息之一是雷达与目标之间的距离变化率。当目标与干扰杂波同时存在于雷达的同一空间分辨单元内时,雷达利用它们之间频率的不同能从干扰杂波中检测和跟踪目标。
差分吸收激光雷达应用
激光雷达技术从激光器诞生起就得到了广泛的关注,并凭借抗干扰能力强、精度高等特点获得了在军事、气象及大气监测等多方面的应用,不同结构、不同用途的激光雷达系统不断涌现,激光雷达系统的平台也实现了从地基平台到车载、机载移动平台的发展。激光技术的发展推动了激光雷达技术的进步,使得激光雷达技术的应用范围越来越广。差分吸收激光雷达技术是激光雷达的重要应用。目前差分吸收雷达技术被应用在大气污染物监测等多个方面。
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