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公开(公告)号:CN101936870A
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN201010244363.1
申请日:2010-08-03
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种前向散射云滴粒子探测器的标定方法及装置。本发明方法通过使用一组孔径范围在5-50μm的小孔光阑模拟云滴粒子进行标定。本发明的标定装置包括三维平移台、调速电机、旋转圆盘、光阑夹具及一组孔径范围在5-50μm的小孔光阑;调速电机固定于三维平移台上并随三维平移台沿前向散射云滴粒子探测器的探测激光发射方向及与探测激光垂直方向移动;旋转圆盘通过圆心与调速电机的转轴固定连接并随电机转轴转动;旋转圆盘上开有螺孔;光阑夹具由中空的圆柱形主体及压丝组成,主体外缘刻有螺纹,主体外缘直径与旋转圆盘上螺孔孔径相适应并通过螺纹相互连接固定;小孔光阑外径与光阑夹具主体内孔径相适应并通过压丝固定于光阑夹具的内孔中。
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公开(公告)号:CN101629903B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910184706.7
申请日:2009-08-19
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种基于单模光纤耦合输出半导体激光器、散射多角度接收的散射式云粒子探测器光学系统。本发明的散射式云粒子探测器光学系统:包括发射光学单元、前向散射探测单元和侧后向散射探测单元,它通过使用单模光纤耦合输出半导体激光器、非球面准直镜、方孔光阑和4f变换系统,既产生了需要的激光的均匀照明,又解决了光束切割过程中的衍射问题,提高了散射光接收的纯度;本发明的云粒子探测器具有两个接收角度,根据两个角度输出电信号的比值,可以推断云粒子的相态。
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公开(公告)号:CN117932989A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410342014.5
申请日:2024-03-25
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于Bezier曲线的雷暴路径预测方法,包括以下步骤:S1,以雷达为原点建立笛卡尔坐标系,识别雷暴单体三维质心的位置,并将其投影到二维坐标系平面上;S2,将雷暴单体质心的二维坐标作为历史样本,依据历史质心坐标得到雷暴单体运动方向的预测结果;S3,将历史样本中相邻时次质心之间的最短移动距离作为预报结果中每个相邻时次雷暴单体的移动距离;S4,通过历史雷暴质心、Bezier曲线拟合出的雷暴单体运动方向、相邻时次的雷暴单体移动距离求出未来时次的雷暴单体移动路径;S5,重复S1‑S4,历史样本加入后,通过Bezier曲线调整雷暴路径实时更新预测结果,通过该方法能够根据雷暴单体的历史质心位置,快速预测0‑120分钟内雷暴单体的质心位置。
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公开(公告)号:CN109917490B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201910268211.6
申请日:2019-04-03
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01W1/00
Abstract: 本发明公开了一种冰雹自动监测装置,包括主控模块、电容检测传感器、压力传感器、探测片和输出设备,探测片设置于压力传感器上,探测片呈倾斜状态,探测片通过一个由电容和电感组成的LC电路与电容检测传感器连接,电容检测传感器、压力传感器和输出设备分别与主控模块连接。本发明可自动实时提供单位时间单位面积的冰雹平均体积和个数,数据直观,并具有时效性,且完全自动化、节约人力、实时显示、成本低、适用范围广、灵敏度相对较高。
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公开(公告)号:CN108303706B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201810202145.8
申请日:2018-03-12
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱激光雷达的气溶胶光学参数探测方法及高光谱激光雷达探测系统,该探测方法采用YAG激光器产生激光,经FP标准具形成若干独立的窄带宽谱线后垂直发射向大气,接收大气的后散射光信号,再经同一FP标准具进行大气分子瑞利散射信号和气溶胶米散射信号的分离,通过分别采集大气的散射信号及大气分子瑞利散射信号,计算得到气溶胶光学参数。本发明利用FP标准具进行大气分子瑞利散射信号和气溶胶米散射信号的分离,提高气溶胶光学参数探测的精确度。
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公开(公告)号:CN107064957B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201710217451.4
申请日:2017-04-05
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01S17/95
Abstract: 本发明公开了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,系统包括激光雷达发射模块、激光雷达接收模块以及主控模块;其中,激光雷达发射模块包括激光器、扩束镜、偏振片、半波片;激光雷达接收模块包括望远镜、凸透镜、电动小孔、偏振分束器、第一至第二光电探测器、信号采集模块;激光器、电动小孔、信号采集模块分别与主控模块连接,第一光电探测器、第二光电探测器分别与信号采集模块连接。方法利用激光器产生532nm波长的激光辐射,通过两个光学接收通道:平行探测通道、垂直探测通道,分别探测平行、垂直偏振光,通过两个探测通道计算退偏比,利用退偏比的斜率和偏振饱和度计算云粒子的液态含水量和有效粒子半径。
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公开(公告)号:CN109061668B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201810660938.4
申请日:2018-06-25
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01S17/88
Abstract: 本发明公开了一种多视场偏振激光雷达探测系统及探测冰云的方法,其中,多视场偏振激光雷达探测系统包括发射模块、接收模块和主控模块。发射模块包括激光器、扩束镜、第一反射镜;接收模块包括望远镜、第二反射镜、电动小孔、凸透镜、滤光片、偏振片、衰减片、偏振分束器、第一至第二光电探测器、信号采集模块;所述激光器、电动小孔、信号采集模块分别与主控模块连接,第一光电探测器、第二光电探测器分别与信号采集模块连接。该探测方法利用激光器产生532nm波长的激光辐射,通过两个光学接收通道:平行探测通道、垂直探测通道,分别探测平行、垂直偏振光,通过两个探测通道计算退偏比,利用退偏比和T‑Matrix方法计算云粒子的冰水含量和有效粒子半径。
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公开(公告)号:CN110045391B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN201910337146.8
申请日:2019-04-24
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于气溶胶尺度谱测量的高光谱激光雷达系统,该系统通过使用Nd:YAG激光发射器产生的基频光分别经二倍频晶体和三倍频晶体发射波长为355nm、532nm和1064nm的激光,实现多种波长激光束同时射入大气层;然后通过使用望远镜、分色片、窄带干涉滤光片对大气反射回波中波长为355nm、532nm和1064nm反射光进行分离,分离后的反射光经不同光路进行大气分子瑞利散射信号和气溶胶米散射信号分离,实现高光谱激光雷达对多种波长反射光物理特性与时间空间分布的精准探测。
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公开(公告)号:CN112665748B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011490565.4
申请日:2020-12-16
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明公开了一种用于临近空间探测的分体式光谱温度仪及大气温度反演方法,光谱温度仪的主体光学结构设计为分体式结构,包括收光子系统和光谱检测子系统,同机定标子系统并不是独立存在,耦合在光谱检测子系统中;并以分体式光谱温度仪为探测载体,提出一种基于合成光谱循环差值最小化的临近空间大气温度反演方法,从实际观测的图像数据中精确反演临近空间的大气温度,可应用于临近空间顶部区域温度场的组网观测。
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公开(公告)号:CN112556842B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011492657.6
申请日:2020-12-16
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种双波段高光谱分辨率闪电高速成像仪,包括前置光学系统、准直系统、干涉系统、后置成像系统,被测目标辐射光束被前置光学系统收集并汇聚后,入射光束经过前置准直系统准直,形成平行光入射到分束器,将入射光束分成两束强度相等、相互垂直的两束平行光;两束光分别照射到双光栅模块中的子光栅上,在每个子光栅上发生衍射后返回,再次达到分束器重新汇合发生干涉,在光栅面位置形成定域干涉条纹,经后置光学成像系统将干涉条纹图样成像在成像探测器上,对被记录的干涉图进行傅里叶变换即可还原出被测目标的光谱信息。
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