差分吸收激光雷达光学系统的定标方法

    公开(公告)号:CN102221692B

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201110070539.0

    申请日:2011-03-23

    Inventor: 曹念文

    Abstract: 本发明公布了一种激光雷达探测中激光光束的传输方位的调试方法及装置,所述方法如下:调试最终反射镜控制相互垂直方位的两个旋钮,先调试X轴方向的旋钮,实时观测存储示波器的回波信号并存储,找到宽度最宽并且峰值最大的回波信号,此回波信号对应于激光光束在X方向最佳位置,固定最终反射镜X轴方向的旋钮;采用相同的方法检测激光光束在Y轴方向的最佳位置,并固定位置。所述装置包括对应设置的射束放大器和最终反射镜,其中最终反射镜相互垂直方位即X方位和Y方位可调。本发明主要通过存储示波器实时观测回波信号以确定激光光束在X、Y方向的最佳位置,确保得到最佳回波信号。

    消除背景光和热噪声对大气消光系数测量精度影响的方法

    公开(公告)号:CN102200508A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110070455.7

    申请日:2011-03-23

    Inventor: 曹念文

    Abstract: 本发明公布了一种消除背景光和热噪声对大气消光系数测量精度影响的方法,包括如下步骤:首先降低激光器输出能量,测量不同能量激光束的散射回波信号,在相近的时间间隔内,两回波信号中背景光和热噪声信号相等;把两回波信号相减,背景光和热噪声信号相互抵消,再反演这两回波差方程即可得到真实的大气消光系数。本发明是通过新的实验和反演方法解决上述问题,有效消除背景光和热噪声对探测精度的影响,得到准确可靠的大气光学参数。

    高精度大气臭氧多波长对同时探测方法

    公开(公告)号:CN118584503A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410646909.8

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种高精度大气臭氧多波长对同时探测方法,首先调试激光器,发出探测大气的两对激光光束;然后调试激光光路,进行激光雷达系统的定标,使两激光光束完全重合,并落在激光雷达望远镜视场角内;接着进行观测试验,获取激光光束的回波信号,根据两波长对的回波信号强度及臭氧吸收截面的差异,反演计算臭氧廓线,根据臭氧廓线确定有效探测区间;最后在有效探测区间范围内,计算出其余四对波长对探测的臭氧浓度廓线,并求平均值,得到精确的臭氧浓度廓线。本发明方法利用两套激光光源同时探测大气臭氧廓线,实现了差分吸收激光雷达系统的光路调试,获得高精度大气臭氧廓线,有效提高了探测数据的精确度和探测效率。

    大气臭氧廓线拉曼-瑞利/米激光雷达测量装置及探测方法

    公开(公告)号:CN102628947A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201210105758.2

    申请日:2012-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种大气臭氧廓线拉曼-瑞利/米激光雷达测量装置及探测方法,该装置包括:光路、数据采集单元、主控计算机,所述光路的前部依次包括:激光发射器、扩束器、反射镜、接收望远镜和准直镜,光路的后部接收分别为分色片和半反半透镜;所述分色片的分光送入光电探测器A,半反半透镜的反射分光送入光电探测器B,半反半透镜的透射分光送入光电探测器C,光电探测器A、B经数据采集单元与主控制计算机相连,光电探测器C经A/D转换数据采集单元与主控计算机相连,所述光电探测器A、B分别设有控制单元,控制单元分别与主控计算机相连。

    大气二氧化硫和臭氧廓线拉曼-瑞利/米多功能激光雷达测量装置及探测方法

    公开(公告)号:CN102628946A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201210105749.3

    申请日:2012-04-11

    Abstract: 本发明提供大气二氧化硫和臭氧廓线拉曼-米/瑞利多功能激光雷达测量装置及探测方法,该装置可以用来对影响大气环境和气候的臭氧和二氧化硫进行长期的,较大高度范围内的准确测量,测得的数据具有准确性,可靠性,可以用来对大气环境和气候变化的研究。该装置包括:光路、数据采集单元、主控计算机,所述光路前部依次包括:激光发射器、扩束器、反射镜、接收望远镜和准直镜,光路的后部接收分别为分色镜、半反半透镜。

    振动拉曼激光雷达散射光处理系统及其处理方法

    公开(公告)号:CN101477196B

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN200910028141.3

    申请日:2009-01-16

    Inventor: 卜令兵 曹念文

    CPC classification number: Y02A90/19

    Abstract: 一种基于窄带滤光片和反射三棱镜的振动拉曼激光雷达散射光处理系统及其处理方法,本发明针对激光雷达信号强度动态范围大、噪声信号相对拉曼散射信号强两个问题,通过将后向散射光分成高、低空两个通道进行探测,并充分利用窄带滤光片,提高了温度测量准确度,扩大了温度测量范围。高空信号噪声信号相对比较弱,其信号经过一次窄带滤光片后送入光电探测系统进行探测,而低空噪声信号很强,使用特殊光学设计,使大气的后向散射光两次经过同一个滤光片,总的透过率光谱相当于单次透过率光谱的平方,极大限度的压制了光噪声。发射波长的弹性散射和背景光被压缩后,在倍增管不饱和的情况下,可以通过增加发射激光的单脉冲能量,提高拉曼散射信号的回波强度,进而达到提高温度测量准确度和扩大温度测量范围的目的。

    利用白光光学成像测量大气气溶胶白光光学参数的方法

    公开(公告)号:CN107389552A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710505376.1

    申请日:2017-06-28

    CPC classification number: G01N21/17

    Abstract: 本发明公开了一种利用白光光学成像测量大气气溶胶白光光学参数的方法,包括以下步骤:制作目标模板,所述目标模板的表面为黑白相间的条纹;将照相机放置在距离目标模板为r1的位置,使用照相机对目标模板成像,获得第一个图像,计算并获得第一个图像各像素点的灰度值;移动照相机或目标模板,使照相机距离目标模板的距离为r2,使用照相机对目标模板成像,获得第二个图像,计算并获得第二个图像各像素点的灰度值;通过第一个图像各像素点的灰度值和第二个图像各像素点的灰度值计算大气气溶胶白光光学参数。本发明利用白光光学成像技术测量大气白光光学参数,测量方法简单,成本低,且测量数据较准确。

    一种用于大气臭氧观测的激光雷达系统及观测方法

    公开(公告)号:CN103293533B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310189117.4

    申请日:2013-05-20

    Inventor: 曹念文

    CPC classification number: Y02A90/19

    Abstract: 本发明涉及一种用于大气臭氧观测的激光雷达系统,包括主控制器、激光发射装置组、激光信号探测器、光束组合器、数据采集装置、以及终端装置,激光发射装置组包括至少两组激光发射器;其中,主控制器分别对各组激光发射器进行控制,各组激光发射器发射端分别与光束组合器的输入端相连接,实现采用多波长对大气臭氧同时进行差分吸收观测与分析,实现高效率、高精度的实验观测效果;与此相应,本发明还涉及一种用于大气臭氧观测的激光雷达系统的观测方法,基于本发明设计的激光雷达系统实现对大气臭氧的差分吸收观测,有效保证了实际差分吸收观测的工作效率。

    具有语音识别功能的提词装置

    公开(公告)号:CN104796584A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510196636.2

    申请日:2015-04-23

    Abstract: 具有语音识别功能的提词装置,包含主控制器、显示器、无线话筒、无线语音接收识别模块、用户设置按钮电路、预置文本存取电路和USB接口电路,无线话筒接收来自演讲者或播音员的语音信号,将接收到的语音信号无线发送给与之对应的语音信号接收识别模块;该模块经过非特定人、连续语音、大量词汇的语音识别技术的处理,将语音信号转化为文字传给主控制器;通过主控制器将这段文字与预置文本中的语句进行对比并找到该语句;最后在显示器中采用双下划线、有色、加粗的文字显示该句,并以放大、有色、加粗的文字显示该句下文部分内容。该装置能使播音员集中精力去播音,有利于播音质量的提高。

    望远镜焦点精确定位的装置

    公开(公告)号:CN104198163A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410479188.2

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种望远镜焦点精确定位的装置,属于光学仪器领域。包括平板、激光器以及设置在平板上的第一全反射镜、第二全反射镜、第三全反射镜、第四全反射镜、第一半反半透镜、第二半反半透镜、第三半反半透镜和第四半反半透镜,所述平板平行于水平面,激光器位于平板的一侧,且与平板位于同一水平面上。本发明结构简单、操作方便,能够快速、精确定位望远镜焦点位置,适用性广、节省工作时间、提高工作效率。

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