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February 21, 2023

특별 주제 | 대기 탐지에서 LIDAR 기술의 적용

대기 LIDAR


대기 LIDAR는 LIDAR에 특정한 응용 프로그램으로, 레이저 라이트와 대기 구성 요소와의 상호 작용을 사용하여 감지합니다. 광원으로 레이저가있는 레이더, 수신 장치로서의 광 검출기 및 안테나로 광학 망원경. 주변 분위기를 모니터링하는 LIDAR의 작동 원리는 다음과 같습니다. 레이저는 레이저 펄스를 방출하고 대기 중에 에어로졸 및 다양한 구성 요소와 상호 작용 한 후 후방 산란 신호를 생성합니다. 시스템의 감지기는 에코 신호를 받고 프로세스를 분석하고 분석합니다. 필요한 대기 물리적 요소를 얻기 위해.


LIDAR의 상류 구성 요소로서 Laser는 Lidar의 중요한 부분입니다. LIDAR 제품의 성능, 비용 및 신뢰성은 레이저의 성능, 비용 및 신뢰성과 밀접한 관련이 있습니다. 매개 변수와 성능이 다른 많은 유형의 레이저가 있습니다. 레이더 방사선 소스로 선택할 레이저는 종종 파장, 대기 전송 특성, 단일 펄스 에너지/전력 요구 사항, 부피 및 신뢰성과 같은 다양한 요인과 함께 고려해야합니다. 섹스 등.


대기 입자를 탐지하는 데 사용되는 LIDAR 기술은 주로 미터 산란 탐지 기술 및 편광 검출 기술입니다. 이 두 기술을 사용하는 LIDAR를 각각 미터 산란 LIDAR 및 편광 LIDAR라고합니다. 이 두 가지 유형의 LIDAR에 의해 수신 된 에코 신호는 탄성 산란 신호입니다.
미터 스패래 매싱 라이더는 주로 대기 에어로졸의 백산 산란 에코 신호를 사용하여 멸종 계수 또는 백산 산란 계수의 분포를 감지합니다. 미터 산란 LIDAR 방정식을 해결함으로써, 해당 높이에서 대기 에어로졸 입자 및 구름 입자의 멸종 계수를 검색 할 수 있습니다.
편광 LIDAR는 비 구형 입자의 후방 산란 된 빛의 탈분극 비율을 검출하여 형태학을 연구함으로써 자운 구름 및 먼지 에어로졸과 같은 대기 비 구형 입자의 형태를 연구하는 효과적인 도구입니다. 동시에, 편광 LIDAR는 또한 일반 미터 산란 LIDAR의 기능을 가지고 있으며, 이는 검출 된 대기 후방 산란 빛의 평행 성분을 사용하여 서적 및 대기 에어로졸 멸종 계수의 수직 프로파일 및 대기 에어로졸의 광학적 두께를 회수 할 수 있습니다.

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