扫描拉曼气溶胶激光雷达公司的行业须知「中科技达」
光波的物理量可由强度、波长频率、相位、偏振态及指向性等来表示。光与物质相互作用主要表现为吸收及散射现象,按作用机理可以分为气溶胶等颗粒物引起的米氏散射,-分子及原子等引起的瑞利散射、拉曼散射、荧光及共振散射和吸收等现象。通过对各种散射机理及效果进行分析,可以探测物质的物理及化学信息。-探测激光雷达工作原理与微波雷达相似。一般采用脉冲激光器作为发射源,向-中发射一束具有高指向性、高能量的窄脉冲宽度的激光束,通过望远镜收集-中物质产生的后向散射光,并对散射光进行光谱分析,剔除杂散光信号,经光电转换后获得电信号,由计算机进行数据采集、信号分析及数据反演即可得到所需-参数或信息。
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激光雷达的结构、分类以及不同种类激光雷达的工作原理。-激光雷达新发展和应用,根据探测物质的不同,分别讨论了激光雷达在探测气溶胶、云、边界层、温度、能见度、风、-成分、水汽和钠层方面的应用,综述了目前-气象探测的半导体激光雷达、微脉冲激光雷达、一般弹性散射激光雷达、多普1勒激光雷达、差分吸收激光雷达和raman激光雷达的发展现状和趋势,认为激光雷达将向多波长、多探测功能、商业化、区域化及全球化方向发展,它在气象与环境监测中正在发挥越来越重要的作用。
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(1)分辨率高
激光雷达可以获得-的角度、距离和速度分辨率。通常角分辨率不低于0.1mard也就是说可以分辨3km距离上相距0.3m的两个目标(这是微波雷达无论如何也办不到的),并可同时-多个目标;距离分辨率可达0.lm;速度分辨率能达到10m/s以内。距离和速度分辨率高,意味着可以利用距离--多谱勒成像技术来获得目标的清晰图像。分辨率高,是激光雷达的-的优点,其多数应用都是基于此。
(2)隐蔽性好、抗有源干扰能力强
激光直线传播、方向性好、光束非常窄,只有在其传播路径上才能接收到,因此敌方截获非常困难,且激光雷达的发射系统(发射望远镜)口径很小,可接收区域窄,有意发射的激光干扰信号进入-的概率极低;另外,与微波雷达易受自然界广泛存在的电磁波影响的情况不同,自然界中能对激光雷达起干扰作用的信号源不多,因此激光雷达抗有源干扰的能力很强,适于工作在日益复杂和激烈的信息1战环境中。
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自从1839年由daguerre和niepce拍摄张像片以来,利用像片制作像片平面图(x、y)技术一直沿用至今。到了1901年荷兰人fourcade发明了摄影测量的立体观测技术,使得从二维像片可以获取地面三维数据(x、y、z)成为可能。一百年以来,立体摄影测量仍然是获取地面三维数据准确和-的技术,是基本比例尺地形图测绘的重要技术。
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