Способ дистанционного измерения атмосферных параметров Советский патент 1993 года по МПК G01W1/16 

Описание патента на изобретение SU1187595A1

Похожие патенты SU1187595A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В АТМОСФЕРЕ 2014
  • Палей Алексей Алексеевич
  • Писанко Юрий Владимирович
  • Пугачёв Вячеслав Петрович
  • Пугачёва Лариса Николаевна
  • Тертышников Александр Васильевич
  • Шувалов Вячеслав Александрович
  • Голубцова Алла Петровна
RU2581419C1
СПОСОБ ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПЕРИСТЫХ ОБЛАКОВ 2022
  • Балин Юрий Степанович
  • Новоселов Михаил Михайлович
  • Коханенко Григорий Павлович
  • Пеннер Иоганес Эрнстович
  • Клемашева Марина Георгиевна
  • Насонов Сергей Владимирович
RU2790804C1
Способ определения напряженности электрического поля атмосферы 1982
  • Беляев Е.Б.
  • Булдаков М.А.
  • Васильев Н.Ф.
  • Копытин Ю.Д.
  • Лазарев С.В.
  • Матросов И.И.
SU1090114A1
СПОСОБ ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРНЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 2021
  • Балин Юрий Степанович
  • Новоселов Михаил Михайлович
  • Коханенко Григорий Павлович
  • Пеннер Иоганес Эрнстович
  • Самойлова Светлана Викторовна
  • Клемашева Марина Георгиевна
  • Насонов Сергей Владимирович
RU2772071C1
Способ мониторинга атмосферных примесей 1990
  • Шоломицкий Геннадий Борисович
  • Городецкий Александр Константинович
SU1800325A1
СПОСОБ ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЛАКОВ 2022
  • Балин Юрий Степанович
  • Новоселов Михаил Михайлович
  • Коханенко Григорий Павлович
  • Пеннер Иоганес Эрнстович
  • Клемашева Марина Георгиевна
  • Насонов Сергей Владимирович
RU2787316C1
СПОСОБ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЛАКОВ 2022
  • Балин Юрий Степанович
  • Новоселов Михаил Михайлович
  • Коханенко Григорий Павлович
  • Пеннер Иоганес Эрнстович
  • Клемашева Марина Георгиевна
  • Насонов Сергей Владимирович
  • Коношонкин Александр Владимирович
  • Кустова Наталья Валентиновна
  • Шишко Виктор Андреевич
  • Тимофеев Дмитрий Николаевич
RU2790806C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВИДИМОСТИ И МИКРОСТРУКТУРЫ АТМОСФЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1996
  • Карпов А.И.
  • Тихонов А.П.
RU2110082C1
ПАССИВНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ЗАВЕСА 1992
  • Говша В.В.
  • Мельниченко А.С.
  • Булахов А.Г.
RU2044251C1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА 1991
  • Гусев Л.И.
  • Козырев А.В.
  • Шаргородский В.Д.
RU2028007C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 187 595 A1

Реферат патента 1993 года Способ дистанционного измерения атмосферных параметров

СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕ- i НИЯ АТМОСФЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ путем посылки в атмосферу импульсов оптического лазерного излучения, приема обратно рассеянного излучения и определения Изобретение относится к области метеорологического приборостроения и может быть использовано для измерения напряженности электрических полей в атмосфере. Цель изобретения - расширение информационных возможностей способа за счет определения напряженности электрического поля в атмосфере. ; | На чертеже приведена структурная схема, реализующая способ дистанцией-,, ного,измерения атмосферных параметг . ров. В исследуемую область атмосферы 1 поочередно посылают импульсное хаотически и линейно-поляризованное излучение лазера 2, длину волны излучения которого выбирают, например, равной линии поглощения молекул атмосферного водяного пара, имеющих постоянный дипольный момент. атмосферных параметров по мощности принятого излучения, отличающийся тем, что, с целью расширеНИЯ информационных возможностей способа за счет определения напряженности электрического поля в атмосфере, посылку импульсов оптического лазерного излучения осуществляют поочередно с линейной и хаотической поляризацией на длине волны резонансного поглощения дипольных молекул атмосферных газов, например, воды и по соотношению мощностей принятого излучения на каждой из поляризаций определяют напряженность электрического поля в атмосфере. 4W При.наличии в исследуемой области атмсзсферы 1 электрического поля i дипольные моменты молекул водяного па ра ориентируются по его силовым линиям. В результате, из-за существующей 00 зависимости коэффициента поглощения V4 газа дипольных молекул, ориентированСЛ Ю СЛ ных квазипостоянным электрическим полем, от вида поляризации взаимодействующего излучения мощность рассеянного в обратном направлении излучения из .исследуемой области атмосферы 1 будет различной для линейной и хао- . тической поляризации зондирующего из.лучения. Разница мощностей сигналов обратного рассеяния, регистрируемых приемником 3, для излучений с различными поляризациями будет пропорциональна напряженности электрического поля в исследуемой области атмосферы 1.

Формула изобретения SU 1 187 595 A1

- / // / //У//

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1993 года SU1187595A1

Патент США f 3713660, :кл
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Регулятор подачи жидкого топлива к форсунке печи 1953
  • Деликишкин С.Н.
SU100098A1
кл
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
(

SU 1 187 595 A1

Авторы

Зуев В.Е.

Макушкин Ю.С.

Пономарев Ю.Н.

Тихомиров Б.А.

Даты

1993-01-30Публикация

1983-04-11Подача