拉曼气溶胶激光雷达报价「中科技达」
-气溶胶的气候-是目前气候变化因素中不确定性大的一项。气溶胶的光学特征直接影响-辐射过程,也可以通过在微物理过程中与云-降水的相互作用间接影响辐射过程。有-对气溶胶光学和微物理参数进行实时连续监测,降低气溶胶辐射-在天气和气候模式中的不确定性。本研究利用多波段raman激光雷达(355、532和1064nm)对北京上空气溶胶进行了连续观测,建立了光学参数的自动算法[1,2],并在此基础上提出了环境气溶胶微物理参数的3波段raman激光雷达反演算法[3,4]。实现了对北京上空气溶胶光学和微物理参数垂直分布的实时监测反演。2016年12月至今,在北京大学(39.99n,116.31e)校内楼顶,利用北京大学环境科学系及-的一台多波段raman激光雷达,对北京上空气溶胶进行了连续观测。利用观测得到的米散射和raman散射信号,建立了355、532和1064nm后向散射系数及355nm消光系数的自动反演算法,得到了北京地区上空气溶胶光学特征。根据6s辐射传输模式中气溶胶模型,假设北京上空气溶胶由黑炭型(soot)、可溶型(water soluble)和沙尘型(dust)组合构成,各类型气溶胶均假设为对数正态分布;利用t-matrix米散射模型,计算三种气溶胶的光学参数(355、532和1064nm后向散射系数和355nm消光系数)制作查算表,查算表变量包括三种气溶胶数浓度(n1,n2,n3)和可溶性气溶胶中心粒径(rg)。对比光学参数的观测值和模拟值,得到三种气溶胶数浓度和可溶型气溶胶中心粒径的优解,进而计算气溶胶微物理参数(有效半径、表面积浓度、体积浓度和复折射指数),个例和统计分析表明结果合理。
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激光雷达是工作在光频波段的雷达。与微波雷达的原理相似,它利用光频波段的电磁波先向目标发射探测信号,然后将其接收到的同波信号与发射信号相比较,从而获得目标的位置(距离、方位和高度)、运动状态(速度、姿态)等信息,实现对目标的探测、-和识别。
激光雷达由发射,接收和后置信号处理三部分和使此三部分协调工作的机构组成。激光-发散角小,能量集中,探测灵敏度和分辨率高。多普1勒频移大,可以探测从低速到高速的目标。天线和系统的尺寸可以作得很小。利用不同分子对特定波长得激光吸收、散射或荧光特性,可以探测不同的物质成分,这是激光雷达-的特性。
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激光雷达的研究起源于上世纪60年代末,起初主要用于军1用领域,自1995年正式实现商业化之后,在测绘、资源勘探等领域发挥了越来越多的作用,在盛行的“-”无人驾驶技术的开发上,激光雷达更是-之一。随着技术的发展和完善,激光雷达的应用范围也越来越广,其中环境监测领域就是很重要的一个方面,可以用来测量颗粒物、臭氧、温度和湿度的变化等等。
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