CN203376478U - 一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置 - Google Patents

一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置 Download PDF

Info

Publication number
CN203376478U
CN203376478U CN201320475165.5U CN201320475165U CN203376478U CN 203376478 U CN203376478 U CN 203376478U CN 201320475165 U CN201320475165 U CN 201320475165U CN 203376478 U CN203376478 U CN 203376478U
Authority
CN
China
Prior art keywords
light
laser beacon
turbulence intensity
intensity profile
receiving telescope
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201320475165.5U
Other languages
English (en)
Inventor
强希文
宗飞
封双连
赵军卫
吴敏
常金勇
徐云岫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
63655 TROOPS OF PEOPLE'S LIBERATION ARMY
Original Assignee
63655 TROOPS OF PEOPLE'S LIBERATION ARMY
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 63655 TROOPS OF PEOPLE'S LIBERATION ARMY filed Critical 63655 TROOPS OF PEOPLE'S LIBERATION ARMY
Priority to CN201320475165.5U priority Critical patent/CN203376478U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN203376478U publication Critical patent/CN203376478U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,包括对激光信标的后向散射光进行接收的平板反射镜,平板反射镜将接收的光束反射至离轴式接收望远镜中,接收望远镜接收的光由三角棱镜反射进入后继光路,后继光路将光束分光后传输至光电探测器中,光电探测器将接收的光束成像并将光信号转换为电信号,电信号经数据采集与处理单元采集、转换为数字信号,通过对空间不同距离处的激光信标图像进行处理后,计算大气湍流强度廓线。本实用新型的优点在于测量时间不受限制,距离分辨率高,采用基于球面波的计算方法,并构造斜率矩阵反演大气湍流强度,得到的数据更加真实可信。

Description

一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置
技术领域
本实用新型属于光学测量仪器技术领域,涉及一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置。
背景技术
激光束在大气中传输时,由大气密度起伏所致的大气折射率起伏会使得在其中传输的光束产生光束漂移、光束扩展、光强闪烁、相位起伏等效应,破坏激光束的相干性,严重影响光束的传播质量。在大气光学研究中,大气湍流强度Cn 2是表征大气湍流特性的一个基本参数。测量获得的大气湍流强度廓线,能精细地描述大气中湍流的细节,从而为激光大气传输效应研究提供基本参数。
目前,测量大气湍流强度廓线的方法有:温度脉动仪探空法,微波雷达,声雷达和光学方法(SCIDAR、MASS)。温度脉动仪探空法采用探空气球吊挂温度脉动仪进行探空测量,这种方法具有很高的空间分辨率,但是由于气球受风的影响,测量路径不受控制,另外,测量一条廓线的时间也较长。微波雷达通过测量雷达信号的后向散射功率计算大气湍流强度,但需要提供路径上的温度和湿度,比较费时,且湿度对测量的影响很难扣除,所以,精度也不高。声雷达测量原理与微波雷达类似,但由于声波是机械波,只能测量大气边界层,且由于声功率的限制,使测量高度有限。SCIDAR方法通过检测一定面积上光强或相位分布的相关性,得到大气湍流强度廓线,但要求间隔一定距离的两个光源作为信标,对信标的要求较为苛刻,且要求望远镜口径较大,一般在1m以上,给其应用带来了很大的限制。MASS是一种低分辨率的大气湍流强度廓线测量装置,只能给出6至7个高度的大气湍流强度值,空间分辨率低。
实用新型内容
本实用新型解决的问题在于提供一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,能够实时获得大气湍流强度廓线,而且具有测量路径可控,距离分辨率高的优点。
本实用新型是通过以下技术方案来实现:
一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,包括对激光信标的后向散射光进行接收的平板反射镜,平板反射镜将接收的光束反射至离轴式接收望远镜中,接收望远镜接收的光由三角棱镜反射进入后继光路,后继光路将光束分光后传输至光电探测器中,光电探测器将接收的光束成像并将光信号转换为电信号,电信号经数据采集与处理单元采集、转换为数字信号,通过对空间不同距离处的激光信标图像进行处理后,计算大气湍流强度廓线。
所述的平板反射镜的俯仰角可根据光路调节,能够接收沿不同路径、在空中不同距离处聚焦形成瑞利激光信标的后向散射光。
所述的接收望远镜包括椭球凹面镜、凸面镜和反射镜,椭球凹面镜将由平板反射镜反射的光束反射至凸面镜,凸面镜将光束反射至反射镜,反射镜将光束反射至三角棱镜,三角棱镜将光束反射至后继光路中。
所述的接收望远镜为由两套或两套以上的对称的离轴式接收望远镜组成的接收望远镜***;每套离轴式接收望远镜所接收的光束经后继光路后,其所接收的激光信标均各自在光电探测器上形成光斑图像。
所述的后继光路包括第一凸透镜组、滤光片、光楔和第二凸透镜组,进入后继光路中的光束由第一凸透镜组准直,通过滤光片滤除光束杂散光,经光楔将光束分成两束,最后由第二凸透镜组将光束会聚到光电探测器中。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益的技术效果:
本实用新型提供的接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,对于空中形成的瑞利激光信标,由两套(或多套)离轴式接收望远镜对一定距离处激光信标的后向散射光进行接收,通过后继光路将接收到的光分束,在探测器上形成双光斑(或多光斑)图像。统计两个光斑质心间距的起伏计算出该距离的差分到达角起伏方差。再依次接收其他不同距离处的激光信标后向散射光,对光电探测器所成双光斑(或多光斑)图像,统计两个光斑质心间距的起伏并计算这些距离处的差分到达角起伏方差,最后通过一定的反演算法计算出大气湍流强度廓线。该接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置不仅能够实时获得大气湍流强度廓线,而且具有测量路径可控,距离分辨率高的优点。
本实用新型提供的接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,使用两个(或多个)小型离轴式望远镜构成差分接收***。使整个装置更加轻便灵巧,降低了成本。同时两个小型离轴式望远镜与发射望远镜构成同轴***,有利于光路的调节。
现有光束控制***直接控制接收望远镜的俯仰来控制接收光束的仰角,使得光束控制***过于庞大。而本实用新型使用平板反射镜控制光束的指向,简化了控制***。
本实用新型提供的接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,采用基于球面波的计算方法,并构造斜率矩阵反演大气湍流强度廓线,得到的数据更加真实可信。
附图说明
图1为接收激光信标测量大气湍流强度廓线装置的结构示意图;
图2为激光信标的聚焦方式的示意图;
其中:1为光学平台;2为平板反射镜;3为接收望远镜,31为椭球凹面镜,32为凸面镜,33为反射镜;4为三角棱镜;5为后继光路,51为第一凸透镜组,52为滤光片,53为光楔,54为第二凸透镜组;6为光电探测器、7为数据采集与处理单元。
具体实施方式
下面结合具体的实施例对本实用新型做进一步的详细说明,所述是对本实用新型的解释而不是限定。
参见图1,一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,包括平板反射镜2对激光信标的后向散射光进行接收并反射至离轴式接收望远镜3中,接收望远镜3接收的光由三角棱镜4反射进入后继光路5,后继光路5将光束分光后传输至光电探测器6中,光电探测器6将接收的光束成像并将光信号转换为电信号,电信号经数据采集与处理单元7采集、转换为数字信号,通过对空间不同距离处的激光信标图像进行处理后,计算大气湍流强度廓线。
平板反射镜2对在空间一定距离处形成的瑞利激光信标后向散射光进行接收并反射至接收望远镜3中。所述的接收望远镜3包括椭球凹面镜31、凸面镜32和反射镜33,椭球凹面镜31将由平板反射镜2反射的光束反射至凸面镜32,凸面镜32将光束反射至反射镜33,反射镜33将光束反射至三角棱镜4,三角棱镜4将光束反射至后继光路5中。后继光路5包括第一凸透镜组51、滤光片52、光楔53和第二凸透镜组54,进入后继光路5中的光束由第一凸透镜组51准直,通过滤光片52滤除光束杂散光,经光楔53将光束分成两束,最后由第二凸透镜组54将光束会聚到光电探测器6中,所述光电探测器6为像增强型CD相机或电子倍增CCD相机。
进一步,所述的接收望远镜3为由两套或两套以上的对称的离轴式接收望远镜组成的接收望远镜***;每套离轴式接收望远镜所接收的光束经后继光路5后,其所接收的激光信标均各自在光电探测器6上形成光斑图像。
比如由两套对称的离轴式接收望远镜组成的接收望远镜***3所接收的激光信标在光电探测器6上形成双光斑图像。除了由两套对称的离轴式接收望远镜组成的接收望远镜***之外,也可以是三套、四套或更多的对称的离轴式接收望远镜组成的接收望远镜***;此时,所接收的激光信标在光电探测器6上形成三光斑图像、四光斑图像更多的光斑图像。
在进行测量时,首先对第一个距离h1处的激光信标后向散射光完成一定帧数的采样后,同时根据采集所得的光斑图像信号计算第一个距离的差分到达角起伏方差;然后依次对距离h2,h3,h4,……,hn等处的激光信标后向散射光进行采样,同时根据采集所得的光斑图像信号计算给出距离h2,h3,h4,……,hn等处的差分到达角起伏方差。对n个距离采样完后得到n个差分到达角起伏方差数据,对此数据进行反演计算即可得到大气湍流强度廓线。
空中激光信标形成的方式包括:(1)对激光器所发射激光束进行扩束聚焦,通过调节扩束聚焦***的参数并调整激光束的传输方向,从而沿预定的方向、在预定的位置形成激光信标;(2)在空中平台(例如飞机、气球等)上携带激光器(或其他发光源),并使激光器(或其他发光源)在预定位置沿一定方向发射光束,此时空中平台携带激光器(或其他发光源)所发射的光束即可看做是信标;(3)在空中平台(例如飞机、气球等)上携带角反射器(或其他反射装置),并使角反射器(或其他反射装置)沿一定的方向,然后利用激光器(或其他发光源)辐照角反射器(或其他反射装置),此时由角反射器(或其他反射装置)反射的光束即可看做是信标。
具体的,参见图2下面给出一种具体的激光信标的聚焦方式:
激光器12发射的激光束经反射镜13后进入发射望远镜14,激光束由发射望远镜14扩束后发射至平板反射镜2,平板反射镜2将光束反射至空中设定距离聚焦,形成激光信标;
激光器采用固体Nd:YAG激光器,其输出的中心波长为532nm,输出单脉冲能量300mJ,重复频率50Hz。激光器发射的激光束激光束由两个光路平行的反射镜13发射进入发射望远镜中。
发射望远镜为施密特-卡赛格林式结构,包括副镜141和主镜142,激光束由副镜141扩束并反射至主镜142,再由主镜142聚焦发射,主镜142聚焦发射的激光束经平板反射镜2反射后,在空中预定距离聚焦。
通过调节发射望远镜中副镜141和主镜142之间的间距,主镜142聚焦发射的激光束经平板反射镜2反射后,在空中不同距离处聚焦,形成瑞利激光信标。这样在测量时,可以根据采样距离调节发射望远镜主副镜间距,使得在预定距离处聚焦形成瑞利激光信标。
所述的平板反射镜的俯仰角可根据光路调节,使主镜聚焦发射的激光束经平板反射镜反射后沿设定的方向传输。
下面给出接收激光信标测量大气湍流强度廓线的测量方法,包括以下操作:
1)通过两套离轴式接收望远镜来接收h1距离处激光信标的后向散射光,激光信标经后继光路后在光电探测器上形成双光斑图像,利用光电探测器采集所成的N帧图像,对每帧图像分别计算两个光斑的质心,设第i帧图像的两个光斑的质心距为bi,接收望远镜***的焦距为f0,则距离h1处激光信标光束的差分到达角起伏方差由下式计算给出:
σ DIM 2 ( h 1 ) = B i 2 ‾ - B i ‾ 2 f 0 2
B i 2 ‾ = ( Σ b i 2 ) / N B i 2 ‾ = ( Σ b i / N ) 2    (1)
2)然后利用两套离轴式接收望远镜依次接收距离h2,h3,h4,……,hn处的激光信标后向散射光,按照步骤1)的方法计算给出激光信标距离为h2,h3,h4,……,hn处光斑图像的差分到达角起伏方差;
3)对于球面波,差分到达角起伏方差与大气湍流强度的关系如下式所示:
σ DIM 2 ( h ) = 33.2 ( 0.358 d 0 - 1 / 3 - 0.242 d a - 1 / 3 ) ∫ 0 h C n 2 ( h ' ) ( 1 - h ' / h ) 5 / 3 dh '    (2)
其中d0为接收望远镜子瞳直径,ds为接收望远镜两个子瞳中心的间距,Cn 2(h)为距离h处的大气湍流强度;
利用C(h)表示Cn 2(h),并定义M(h)为:
M ( h ) = ∫ 0 h C ( h ' ) ( 1 - h ' / h ) 5 / 3 dh '    (3)
其中M(h)与差分到达角起伏方差σDIM 2的区别仅为一个常数因子κ,
Figure BDA00003622589600073
所以,利用所测量的各距离的差分到达角起伏方差即可计算给出M(h)。最后,通过M(h)反演C(h)即可得到大气湍流强度廓线;
由于利用M(h)直接反演C(h)会带来数值求解的不稳定,所得结果也不可信,所以,在此先对公式(3)进行变形,而后再进行求解。对公式(3)两边进行求导数,可以得到M(h)的导数S(h)与C(h)的关系为:
S ( h ) = ∫ 0 h C ( h ' ) [ 5 3 h ' h 2 ( 1 - h ' h ) 2 / 3 ] dh '    (4)
假设在每一个距离段C(h)可近似为常数,即
C(h)=Cjhj-1<h<hj(5)
(4)式中各参数均为连续变量,对(4)式进行离散化,给出距离hi处M(h)斜率S(h)的离散表达式为:
S i = &Sigma; j = 1 i C j &Integral; h j - 1 h j [ 5 3 h ' h i 2 ( 1 - h ' h i ) 2 / 3 ] dh '    (6)
当j≤i时,上式中的积分为:
U ij = [ 3 8 - ( 3 8 + 5 8 h ' h i ) ( 1 - h ' h i ) 5 / 3 ] h ' = h j - 1 h ' = h i    (7)
当j>i时,Uij取值为零,(6)式表示为:
S i = &Sigma; j = 1 i U ij C j = &Sigma; j = 1 n U ij C j (8)
对公式(6)求其逆矩阵,可得:
C i = 1 U ii ( S i - &Sigma; j = 1 i - 1 U ij C j ) (9)
利用上式对Ci进行升序求解,即可得到大气湍流强度Ci的廓线值。
上述方法采用基于球面波的计算方法,并构造斜率矩阵反演大气湍流强度,得到的数据更加真实可信。

Claims (6)

1.一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,其特征在于,包括对激光信标的后向散射光进行接收的平板反射镜(2),平板反射镜(2)将接收的光束反射至离轴式接收望远镜(3)中,接收望远镜(3)接收的光由三角棱镜(4)反射进入后继光路(5),后继光路(5)将光束分光后传输至光电探测器(6)中,光电探测器(6)将接收的光束成像并将光信号转换为电信号,电信号经数据采集与处理单元(7)采集、转换为数字信号,通过对空间不同距离处的激光信标成像后图像进行处理,反演计算大气湍流强度廓线。
2.如权利要求1所述的接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,其特征在于,所述的平板反射镜(2)的俯仰角可根据光路调节,能够接收沿不同路径、在空中不同距离处聚焦形成瑞利激光信标的后向散射光。
3.如权利要求1所述的接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,其特征在于,所述的离轴式接收望远镜(3)包括椭球凹面镜(31)、凸面镜(32)和反射镜(33),椭球凹面镜(31)将由平板反射镜(2)反射的光束反射至凸面镜(32),凸面镜(32)将光束反射至反射镜(33),反射镜(33)将光束反射至三角棱镜(4),三角棱镜(4)将光束反射至后继光路(5)中。
4.如权利要求1或3所述的接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,其特征在于,所述的接收望远镜(3)为由两套或两套以上的对称的离轴式接收望远镜组成的接收望远镜***;每套离轴式接收望远镜所接收的光束经后继光路(5)后,其所接收的激光信标均各自在光电探测器(6)上形成光斑图像。
5.如权利要求1所述的接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,其特征在于,所述的后继光路(5)包括第一凸透镜组(51)、滤光片(52)、光楔(53)和第二凸透镜组(54),进入后继光路(5)中的光束由第一凸透镜组(51)准直,通过滤光片(52)滤除光束杂散光,经光楔(53)将光束分成两束,最后由第二凸透镜组(54)将光束会聚到光电探测器(6)中。
6.如权利要求1所述的接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置,其特征在于,所述光电探测器(6)为像增强CCD相机或电子倍增CCD相机,采样帧速不小于50fps。
CN201320475165.5U 2013-08-05 2013-08-05 一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置 Expired - Fee Related CN203376478U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201320475165.5U CN203376478U (zh) 2013-08-05 2013-08-05 一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201320475165.5U CN203376478U (zh) 2013-08-05 2013-08-05 一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN203376478U true CN203376478U (zh) 2014-01-01

Family

ID=49839001

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201320475165.5U Expired - Fee Related CN203376478U (zh) 2013-08-05 2013-08-05 一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN203376478U (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103424750A (zh) * 2013-08-05 2013-12-04 中国人民解放军63655部队 一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置与方法
CN104931725A (zh) * 2015-05-21 2015-09-23 西北核技术研究所 正交两分量同时测量的流场多点干涉瑞利散射测速装置
CN109581294A (zh) * 2018-11-29 2019-04-05 中国船舶工业***工程研究院 一种基于脉冲激光的定位装置及方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103424750A (zh) * 2013-08-05 2013-12-04 中国人民解放军63655部队 一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置与方法
CN103424750B (zh) * 2013-08-05 2015-10-28 中国人民解放军63655部队 一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置与方法
CN104931725A (zh) * 2015-05-21 2015-09-23 西北核技术研究所 正交两分量同时测量的流场多点干涉瑞利散射测速装置
CN109581294A (zh) * 2018-11-29 2019-04-05 中国船舶工业***工程研究院 一种基于脉冲激光的定位装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bucher et al. Experiments on light pulse communication and propagation through atmospheric clouds
CN103424750B (zh) 一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置与方法
CN102169050B (zh) 一种反射率综合测量方法
CN109164430A (zh) 利用激光回波与光斑探测目标位置与姿态的***及方法
CN102879835B (zh) 一种激光降水天气现象的测量方法和激光降水天气现象仪
WO2017177967A1 (zh) 一种水下探测***及水下探测方法
CN203376261U (zh) 一种离轴式大气湍流强度廓线实时测量装置
CN107515402A (zh) 一种tof三维测距***
CN101819275A (zh) 测量多气象参数的多普勒激光雷达装置
CN103424380B (zh) 一种离轴式大气湍流强度廓线实时测量装置与方法
CN106018346A (zh) 气溶胶散射相函数观测装置及观测方法
CN203376478U (zh) 一种接收激光信标测量大气湍流强度廓线的装置
CN110161280A (zh) 混合探测多普勒激光雷达风速测量***及其测量方法
CN102865833A (zh) 基于等高信息稀疏测量的三维成像装置及方法
Bobrovnikov et al. A Multi-Aperture Transceiver System of a Lidar with Narrow Field of View and Minimal Dead Zone
Chen et al. Measurement range expansion of single-beam Laser Doppler velocimeter based on a focusing transmitter
CN104776825A (zh) 一种有限距离等晕角实时测量装置及方法
CN102607798B (zh) 一种测量大气湍流内尺度的装置及测量方法
CN205449753U (zh) 一种基于片光源的二维烟雾浓度场测量装置
CN108227039B (zh) 一种大气湍流强度和能见度测量装置
CN204101461U (zh) 拉曼探头和可自动对焦的拉曼信号探测装置
CN207730933U (zh) 一种移动式可定向激光雷达网络数据质控***
CN207051484U (zh) 一种测量海平面非均匀水平大气气溶胶消光系数的装置
JPS642903B2 (zh)
CN103063869A (zh) 一种光传播路径横向平均风速风向测量装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20140101

Termination date: 20160805

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee