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        大氣探測激光雷達(dá)技術(shù)綜述

        2020-03-11 23:11:54王宣峰陳閩
        科學(xué)與財(cái)富 2020年34期
        關(guān)鍵詞:綜述

        王宣峰 陳閩

        摘 要:對于大氣探測激光雷達(dá)這一技術(shù)來說,其自身具有高時(shí)空分辨率這一優(yōu)勢,且探測精度也非常高,廓線數(shù)據(jù)具有一定的連續(xù)性,這些優(yōu)勢使其成為大氣探測工作中的重要工具,并且其在大氣探測工作中能夠發(fā)揮出重要作用。對激光雷達(dá)而言,其可以根據(jù)探測技術(shù)分為米散射、偏振、拉曼、差分吸收等多種類型的激光雷達(dá),在大氣探測中,激光雷達(dá)能夠?qū)馊苣z、云、水汽以及溫度等多個(gè)方面的信息予以準(zhǔn)確探測,進(jìn)而為有關(guān)工作提供可靠的數(shù)據(jù)信息。

        關(guān)鍵詞:大氣探測;激光雷達(dá)技術(shù);綜述

        引言:所謂的激光雷達(dá),就是指集“光、機(jī)、電、理”為一體的一種主動(dòng)光學(xué)廓線遙感工作,其自身是傳統(tǒng)雷達(dá)技術(shù)與現(xiàn)代激光技術(shù)二者相互結(jié)合的產(chǎn)物。激光光源本身就具有良好的單色性以及方向性,其自身的相干性以及亮度也都比較高,由于激光光源具備獨(dú)特的優(yōu)勢,所以被廣泛應(yīng)用到多個(gè)研究領(lǐng)域之中。而從激光問世之后,就有科學(xué)家提出大氣探測激光雷達(dá)系統(tǒng)的設(shè)想,并且在不斷的研究中,促使大氣探測激光雷達(dá)技術(shù)逐漸完善,且被應(yīng)用于相關(guān)科學(xué)研究領(lǐng)域中,發(fā)揮出重要作用。

        一、大氣探測激光雷達(dá)技術(shù)的概述

        對于激光雷達(dá)系統(tǒng)而言,其自身包括激光發(fā)射單元、望遠(yuǎn)鏡接收單元以及相應(yīng)的控制單元。通過激光器發(fā)出脈沖,并射入到大氣之中,借此與大氣中存在的空氣分子、氣溶膠以及云等多種物質(zhì)之間進(jìn)行相互作用,當(dāng)其后向散射光被望遠(yuǎn)鏡接受之后,并且經(jīng)過科學(xué)的探測與全面的采集,再進(jìn)行算法反演就能夠獲得大氣的有關(guān)廓線信息。激光在與大氣相互作用的過程中,會(huì)因?yàn)椴煌髿獬煞值牟煌饔脵C(jī)制,產(chǎn)生出不同類型的激光散射,比如,激光與大氣風(fēng)的相互作用會(huì)出現(xiàn)相對運(yùn)動(dòng),進(jìn)而產(chǎn)生出多普勒散射。也因此,大氣探測激光雷達(dá)在技術(shù)層面上,可以分為米散射、偏振、拉曼以及多普勒等多種類型的激光雷達(dá)。另外,從運(yùn)載平臺(tái)這一層面進(jìn)行分析,也可以將其分為地基、車載、空載以及星載式等多種類型的激光雷達(dá)。激光雷達(dá)本身所具有的高時(shí)空分辨力及高信噪比這些優(yōu)勢,能夠在脈沖激光技術(shù)的發(fā)展與光電探測器性能提升的過程中發(fā)揮出重要作用。而脈沖激光器本身的重復(fù)頻率、脈寬、以及采集卡的采樣頻率對激光雷達(dá)的高時(shí)空分辨的提升有著決定性作用[1]。

        二、大氣探測激光雷達(dá)技術(shù)的分類

        (一)米散射激光雷達(dá)的概述

        對于這一類型的技術(shù)而言,其在大氣探測激光雷達(dá)中出現(xiàn)的最早,其自身主要在米散射與瑞利散射的理論基礎(chǔ)上形成的。不過,在近距離中,尤其是邊界層的范圍內(nèi),米散射在大氣散射中占據(jù)著主導(dǎo)地位,其中瑞利散射就比較弱,完全可以忽略。米散射激光雷達(dá)通常被應(yīng)用于探測大氣中的氣溶膠粒子與云,反演之后則可以獲得其后向散射系數(shù)。另外,米散射機(jī)關(guān)雷達(dá)自身的回波信號無法將大氣的數(shù)據(jù)信息直接反映出來,還需要相關(guān)技術(shù)人員借助相應(yīng)的系統(tǒng)進(jìn)行反演計(jì)算,才能夠得出相關(guān)目標(biāo)信息的物理參數(shù)。而求解米散射激光雷達(dá)的方程通常都會(huì)適應(yīng)Klett法以及Fernald法。Klett這一方法在大氣氣溶膠濃度較高的區(qū)域極為適用,在使用這一方法求解方程時(shí),則可以忽略大氣分子的后向散射系統(tǒng)與消光系數(shù)。其中Fernald法則站在Klett法的基礎(chǔ)上,對大氣分子與氣溶膠的貢獻(xiàn)進(jìn)行分開考慮,也就是說,要對大氣分子的瑞利散射與氣溶膠粒子的米散射予以分別考慮,通過反演得出相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息[2]。

        (二)偏振激光雷達(dá)的概述

        當(dāng)線偏振光與大氣中存在的沙塵或者是冰晶等非球形粒子相互作用時(shí),其后向散射光不僅具有原來線偏振光所具備的平行分量,而且還有與其正交所產(chǎn)生的垂直偏振分量??梢哉f,偏振激光雷達(dá)就是通過對非球形粒子后向散射光的退偏振比的有效探測,對其自身的形態(tài)進(jìn)行科學(xué)且深入的研究,通過不斷的實(shí)踐應(yīng)用,可以得出,偏振激光雷達(dá)就是研究卷云與沙塵氣溶膠等多種非球形粒子的重要技術(shù)手段。另外,在米雷達(dá)的基礎(chǔ)上,相關(guān)科學(xué)研究人員在偏振激光雷達(dá)的接收系統(tǒng)中加入了檢偏棱鏡,在具體應(yīng)用中,激光器發(fā)出的線偏振光,會(huì)經(jīng)過望遠(yuǎn)鏡、光光闌之后,由凸透鏡對其予以準(zhǔn)直,而其中的濾光片則能夠?qū)Ρ尘霸胍暨M(jìn)行有效的過濾,當(dāng)線偏振光經(jīng)過檢偏棱鏡之后,其光信號就會(huì)分成兩個(gè)通道,一個(gè)通道的方向與發(fā)射激光的偏振方向相平行,另一個(gè)通道的方向則是與偏振方向相垂直,在此之后,兩個(gè)通道的光信號分別經(jīng)過探測與采集,最終進(jìn)入到相應(yīng)的計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)之中[3]。

        (三)拉曼激光雷達(dá)的概述

        當(dāng)激光照射到大氣時(shí),相關(guān)后向散射光除了具有彈性散射光信號之外,大氣中存在的氮?dú)狻⒀鯕庖约八榷喾N大氣分子也會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)與轉(zhuǎn)動(dòng)現(xiàn)象,最終出現(xiàn)拉曼散射。拉曼散射自身產(chǎn)生的具體原理如下,激光與大氣中的相關(guān)分子會(huì)相互作用,在這一過程中,分子中的電子會(huì)對光子進(jìn)行吸收,并因此達(dá)到高能級,而因?yàn)榉肿颖旧硪矔?huì)出現(xiàn)振動(dòng)或轉(zhuǎn)動(dòng)現(xiàn)象,所以電子躍遷不會(huì)再回到原來的能級,在這種情況下,產(chǎn)生出來的散射光頻率與入射激光的頻率則會(huì)出現(xiàn)不對等的情況,并且頻移量也與分子種類有著密切的關(guān)系,這樣,拉曼激光雷達(dá)就能夠?qū)Υ髿鉁囟取⑺芏?、氣溶膠以及污染物的濃度數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)測量。對于不同氣體分子來說,其拉曼頻移也存在差異,且不受入射光的影響,只與散射體的能級結(jié)構(gòu)相關(guān),當(dāng)發(fā)射的波長在355nm時(shí),氮?dú)狻⒀鯕庖约岸趸嫉睦ㄩL與拉曼頻移量之間就會(huì)呈現(xiàn)出正比例關(guān)系,含量越多,相關(guān)物質(zhì)的拉曼回波信號就變得越強(qiáng)。相關(guān)研究人員可以借助這一特點(diǎn),將大氣中含量相對穩(wěn)定的氮?dú)獾暮笙蚧夭ㄐ盘栕鳛閰⒖贾?,就能夠探測中相關(guān)氣體成分的濃度。

        (四)多普勒激光雷達(dá)

        對于多普勒激光雷達(dá)來說,其自身主要是利用光的多普勒效應(yīng)進(jìn)行工作的,也就是,通過對激光脈沖大氣后向散射回波信號的多普勒頻移這一數(shù)據(jù)信息,對空間內(nèi)不同高度的風(fēng)速以及風(fēng)向分布進(jìn)行有效反演。若是有風(fēng),大氣氣溶膠粒子與空氣分子則會(huì)出現(xiàn)相對于激光傳輸方向的運(yùn)動(dòng)情況,而且其相對的運(yùn)動(dòng)速度與方向、散射角也會(huì)不同,與此同時(shí),回波信號與發(fā)射激光頻率相比,其多普勒頻移也會(huì)出現(xiàn)不同。

        總結(jié)

        通過上述分析,科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展,也促使激光雷達(dá)技術(shù)得以進(jìn)步,而且這一技術(shù)的應(yīng)用,也開始由夜晚探測逐漸向晝夜連續(xù)觀測發(fā)展,從人工干預(yù)漸漸發(fā)展成為無人值守的自動(dòng)化探測,在其不斷發(fā)展的過程中,技術(shù)應(yīng)用變得更加成熟,操作也變得更加簡單方便,更是提高其應(yīng)用效果。

        參考文獻(xiàn):

        [1]田曉敏, 劉東, 徐繼偉,等. 大氣探測激光雷達(dá)網(wǎng)絡(luò)和星載激光雷達(dá)技術(shù)綜述[J]. 大氣與環(huán)境光學(xué)學(xué)報(bào), 2018, 013(006):401-416.

        [2]張振振,劉統(tǒng)玉,南鋼洋,趙揚(yáng),王啟武,巨陽. 激光雷達(dá)在大氣探測中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 山東科學(xué),2015,28(06):73-80+149.

        [3]肖鈴,劉東,王英儉,王珍珠,謝晨波. 大氣探測激光雷達(dá)自動(dòng)準(zhǔn)直方法綜述[J]. 大氣與環(huán)境光學(xué)學(xué)報(bào),2016,11(03):161-171.

        (1中國航空工業(yè)集團(tuán)公司洛陽電光設(shè)備研究所? 河南? 洛陽? 471000;2空軍裝備部駐洛陽地區(qū)第二軍事代表室? 河南? 洛陽? 471000)

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