где а - упомянутый угол; В - база между оптическими осями приемной системы и источника излучения; с - скорость света; t- текущее время, отсчитываемое от момента посылки оптического импульса.
При этом производится слежение за импульсным рассеивающим объемом, удаляющимся от лидара со скоростью света и ведется прием обратно рассеянных световых потоков из объема атмосферы, который в данный момент подсвечивается зондирующим импульсом.
Способ осуществляется с помощью лидара, у которого оптические оси светового источника и приемной системы разнесены на малую базу. Перед началом зондирования оптическая ось приемной системы должна быть наклонена к оптической оси светового источника нод таким углом, чтобы обеспечивался прием обратно рассеянной световой энергии с требуемого минимального расстояния Zmin. Через момент времени /о -
после посылки светового импульса в атмосферу ось визирования приемной системы отклоняют от оптической оси светового исяточника с угловой скоростью й) - что
обеспечивает непрерывное слежение приемной системы за световым импульсным рассеивающим объемом, удаляющимся от лидара.
Таким образом, используя малый угол поля зрения приемной системы, обеспечивают прием обратно рассеянных сигналов при низком уровне фоновых щумов в щироком диапазоне дальностей зондирования.
Другим путем изменение направления мгновенного угла поля зрения приемной системы лидара осуществить за счет
перемещения элемента, определяющего мгновенное значение угла поля зрения приемной системы, например, полевой диафрагмы, в фокальной плоскости приемной системы, с линейной скоростью , где / - фокусное расстояние объектива приемной системы. Направление движения полевой диафрагмы должно совпадать с направлением движения :пятна изобралсения от удаляющего рассеивающего объема.
Формула изобретения
Способ оптического зондирования атмосферы с помощью лидара с разнесенными на мал)по базу онтическими осями источника излучения и приемной системы путем излучения оптического импульса малой длительности и приема обратно рассеянного излучения с последующим преобразованием оптического сигнала в электрический, отличающийся тем, что, с целью повыщения оперативности измерений, прием обратно рассеянного излучения ведут непрерывно, меняя угол между направлением визирования приемной системы и оптической осью источника излучения в соответствии с
,„2В
формулой а , где а - упомянутый
cf
угол; В - база между оптическими осями приемной системы и источника излучения; с - скорость света; t - текущее время, отсчитываемое от момента посылки оптического импульса.
Источники информации,
нринятые во внимание при экспертизе
1.Зуев В. Е. Лазер-метеоролог. Л., Гидрометеоиздат, 1974.
2.Приборы для научных исследований № 4, 1966, с. 3-11.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Двухволновой лидар для зондирования атмосферы | 1978 |
|
SU720961A1 |
СПОСОБ ОПТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ АТМОСФЕРЫ | 2011 |
|
RU2473931C1 |
СПОСОБ ОПТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ | 2010 |
|
RU2441261C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ | 2008 |
|
RU2395106C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ | 2009 |
|
RU2439626C2 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА | 1991 |
|
RU2028007C1 |
Способ определения оптических характеристик рассеивающих сред | 1981 |
|
SU966639A1 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ СЛАБО РАССЕИВАЮЩЕЙ АТМОСФЕРЫ | 2011 |
|
RU2495452C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ НА ЗАДАННОМ УЧАСТКЕ АТМОСФЕРЫ | 1992 |
|
RU2018104C1 |
Способ дистанционного оптического зондирования неоднородной атмосферы | 2015 |
|
RU2624834C2 |
Авторы
Даты
1979-07-30—Публикация
1977-11-09—Подача