大动态探测范围多参数激光雷达

    公开(公告)号:CN115494522A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211315654.4

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本公开提供了一种大动态探测范围多参数激光雷达,包括:发射光路,用于输出脉冲线偏振光;望远系统,用于接收脉冲线偏振光的回波信号;光开关组合,用于调节回波信号的传输方向和通光效率;第一接收支路,包括第一F‑P标准具、第一信号通道探测器和第二信号通道探测器,第一接收支路用于利用经过第一F‑P标准具检测回波信号的多普勒频移,并计算风速;第二接收支路,包括二向分色镜、第三信号通道探测器和第四信号通道探测器,二向分色镜将回波信号中瑞利弹性散射信号入射至第三信号通道探测器,将回波信号中的拉曼散射信号入射至第四信号通道探测器,利用瑞利弹性散射信号和拉曼散射信号计算大气密度,基于大气密度反演得到温度分布。

    分时复用F-P标准具多普勒零频校准装置

    公开(公告)号:CN108572372B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810374461.3

    申请日:2018-04-24

    Abstract: 本申请公开一种分时复用F‑P标准具多普勒零频校准装置,包括:光纤合束器、非偏振分光反射棱镜组、法布里‑珀罗标准具、第一探测器和第二探测器;通过采用光纤合束器,使回波信号和零频校准信号从非偏振分光棱镜组的同一输入面、同一位置进入非偏振分光棱镜组,避免受到棱镜分光特性的影响,解决了由于回波信号和零频校准信号经过的光路不同,导致的回波信号和零频校准信号分光后在F‑P标准具两个边缘通道中信号强度分配比例不一致,所得的透过率曲线形状不一致,使得零频校准存在误差的问题,从而提高了零频校准的精度。

    一种用于动态探测多参数的激光雷达系统

    公开(公告)号:CN118330609A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410767905.5

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于动态探测多参数的激光雷达系统,包括发射光路、校准光路和接收光路;在该激光雷达系统中具体采用了固态F‑P标准具结合干涉滤光片的结构,产生超窄带宽的滤光片,从而可以解决在白天利用直接探测多普勒激光雷达对中高层大气风场进行观测时背景噪声太强的问题;进一步地,该激光雷达系统还可以利用基于KDP晶体的电光开关,实现大气风场测量通道和大气温度气密度测量通道信号转换;同时,还能够通过控制基于KDP晶体的电光开关的通光效率实现大动态范围探测,从而使得激光雷达系统的实现结构更为简单,且实现成本更为低廉。

    基于声光调制器的近场饱和信号衰减装置及方法

    公开(公告)号:CN119716801A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510168920.2

    申请日:2025-02-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于声光调制器的近场饱和信号衰减装置及方法,可以应用于激光雷达技术领域。该装置包括:激光器发射模块,用于发射入射脉冲激光;偏振分光棱镜,用于对入射脉冲激光进行入射光筛选,得到平行偏振脉冲激光;采集模块,用于平行偏振脉冲激光发射至目标位置,并采集由目标位置散射产生的回波光信号,其中,回波光信号包括近场饱和信号和远场回波信号;衰减模块,用于在确定回波光信号为近场饱和信号的情况下,对由采集模块采集的近场饱和信号进行信号衰减,得到目标回波光信号;光电探测器,用于对衰减模块发射的目标回波光信号和远场回波信号进行数据处理,得到用于对目标位置进行分析的目标数据。

    一种非相干测风激光雷达及大气风速测量方法

    公开(公告)号:CN119535494B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510031396.4

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明提供一种非相干测风激光雷达及大气风速测量方法,通过发射系统产生脉冲线偏振光,经光处理系统调整偏振态后射向大气,接收并处理大气分子反射的回波信号;光处理系统将回波信号分为两路,一路经亚稳态钡原子鉴频器处理后被第一光电探测器检测,另一路被第二光电探测器检测;亚稳态钡原子鉴频器利用钡原子的共振吸收特性对信号进行鉴频,数据采集与处理系统则采集第一光电探测器和第二光电探测器的信号强度计算比值,并根据信号强度比值与多普勒频移的对应关系,计算多普勒频移并反演大气风速。在本方案中,采用亚稳态钡原子鉴频器将大气回波信号中的气溶胶干扰部分过滤,解决大气风场探测易受气溶胶干扰的问题,从而实现大气风速准确探测。

    一种瑞利散射测风激光雷达及工作方法

    公开(公告)号:CN118191875B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410433003.8

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 本发明提出一种瑞利散射测风激光雷达及工作方法,包括:激光发射模块、信号接收模块与光开关控制模块;激光发射模块具有四个两两正交方向的发射支路,用于不同的径向风速探测;信号接收模块的输入由激光发射模块中望远系统接收;光开光控制模块用于非扫描四波束的径向测量通道转换。本发明的激光雷达发射窄线宽、可调谐、预定波长的激光与大气分子成分相互作用,产生大气后向瑞利散射信号。利用相位延迟器的电光开关控制特性,实现非扫描四波束径向风速的快速切换。

    平流层无扫描无盲区风场探测激光雷达

    公开(公告)号:CN117250634A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311500285.0

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明提供一种平流层无扫描无盲区风场探测激光雷达,涉及激光遥感、大气探测、光电探测领域,光纤激光器发射激光,发射光的偏振特性经过基于电压控制的液晶相位延时器控制,先后由第二偏振分光棱镜反射、透射到达第一与第二发射支路,经望远镜扩束整型后射入不同方向的大气中,与大气成分相互作用,产生后向散射信号。望远镜先后接收两个相互正交方向的回波信号进入接收光路,信号光进入多普勒频率检测装置后,两个信号通道的光强会随着多普勒频移量的大小发生变化,将信号频率变化转变成能量变化,由探测器和信号采集系统接收,分别反演得到两个相互正交方向上的风速,矢量合成水平风场信息。本发明提高了全天探测的性能。

    分时复用F-P标准具多普勒零频校准装置

    公开(公告)号:CN108572372A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810374461.3

    申请日:2018-04-24

    Abstract: 本申请公开一种分时复用F-P标准具多普勒零频校准装置,包括:光纤合束器、非偏振分光反射棱镜组、法布里-珀罗标准具、第一探测器和第二探测器;通过采用光纤合束器,使回波信号和零频校准信号从非偏振分光棱镜组的同一输入面、同一位置进入非偏振分光棱镜组,避免受到棱镜分光特性的影响,解决了由于回波信号和零频校准信号经过的光路不同,导致的回波信号和零频校准信号分光后在F-P标准具两个边缘通道中信号强度分配比例不一致,所得的透过率曲线形状不一致,使得零频校准存在误差的问题,从而提高了零频校准的精度。

    紫外波长计的校准装置及方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119845429A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510323269.1

    申请日:2025-03-19

    Abstract: 本发明提供了一种紫外波长计的校准装置及方法,涉及原子滤光技术领域,该校准装置包括:可调谐连续激光器生成窄线宽连续激光;第一非偏振分光棱镜对窄线宽连续激光分束得到第一激光和第二激光;波长计得到第一激光的测量波长值;第二非偏振分光棱镜对第二激光等比例分束得到第三激光和第四激光;第一光电探测器得到第三激光的第一信号强度;原子滤光器使用处于亚稳态的碱金属钡蒸汽吸收第四激光的中心波长处的能量,输出第五激光;第二光电探测器得到第五激光的第二信号强度;控制系统扫描预设波段,记录多个预设波长值以及对应多个第二信号强度与多个第一信号强度之间的比值,得到透过率曲线,根据透过率曲线的吸收峰位置对波长计进行校准。

    一种非相干测风激光雷达及大气风速测量方法

    公开(公告)号:CN119535494A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510031396.4

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明提供一种非相干测风激光雷达及大气风速测量方法,通过发射系统产生脉冲线偏振光,经光处理系统调整偏振态后射向大气,接收并处理大气分子反射的回波信号;光处理系统将回波信号分为两路,一路经亚稳态钡原子鉴频器处理后被第一光电探测器检测,另一路被第二光电探测器检测;亚稳态钡原子鉴频器利用钡原子的共振吸收特性对信号进行鉴频,数据采集与处理系统则采集第一光电探测器和第二光电探测器的信号强度计算比值,并根据信号强度比值与多普勒频移的对应关系,计算多普勒频移并反演大气风速。在本方案中,采用亚稳态钡原子鉴频器将大气回波信号中的气溶胶干扰部分过滤,解决大气风场探测易受气溶胶干扰的问题,从而实现大气风速准确探测。

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