一种相干测风激光雷达望远镜焦距的变焦自标定方法

    公开(公告)号:CN119644308B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510187958.4

    申请日:2025-02-20

    Abstract: 本发明公开一种相干测风激光雷达望远镜焦距的变焦自标定方法,包括以下步骤:(1)对激光雷达快速连续变焦采集回波;(2)对回波信号曲线进行归一化处理;(3)确定归一化信号最大值对应的距离;(4)根据信号最大值位置确定真实望远镜焦距;(5)拟合得到望远镜变焦标定曲线;本发明能够快速标定激光雷达望远镜的焦距与调焦机构位移的关系曲线,确保真实焦距的快速设定和有效记录,提高激光雷达系统的测量精度和稳定性。

    一种二氧化碳、半重水同步探测方法及系统

    公开(公告)号:CN118778058A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411262481.3

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本申请公开了环境检测领域的一种二氧化碳、半重水同步探测方法及系统,方法包括:基于HITRAN数据库获取的吸收光谱线确定用于二氧化碳差分探测的第一在线波长和用于半重水差分探测的第二在线波长以及二者共用的一个离线波长;根据气象数据计算得到大气中半重水浓度估算值;基于第二在线波长和离线波长,根据预设的半重水浓度误差和气象数据确定适应于半重水探测的半重水浓度阈值;根据半重水浓度阈值和半重水浓度估算值判断当前大气是否满足半重水探测条件;若满足,根据第一在线波长、第二在线波长和离线波长进行大气二氧化碳、半重水同步探测,获取二氧化碳浓度和半重水浓度。本申请实现能够基于相干激光雷达的二氧化碳、半重水同步探测。

    基于电光调制的差分吸收激光雷达发射装置及激光雷达

    公开(公告)号:CN115980710B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310274529.1

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于电光调制的差分吸收激光雷达发射装置及激光雷达,属于激光雷达技术领域。本发明创新性地使用一个激光器,利用电光调制器调制激光,产生两个边频。通过调制边频带完成锁频,对边频带进行两次调制,获得在线波长和离线波长,进而完成只使用一个激光器完成差分吸收的目的,同时频率保持稳定,增加了两个边带,在激光峰值功率受限的情况,激光携带能量增加。与现有的差分吸收技术中只是需要两个激光器相比,本发明可以减少一个激光器的使用,从而大幅降低装置成本。同时,只采用一个激光器能够避免现有方法中采用两个种子激光器之间相对漂移引起的测量误差,从而提高测量精度。

    一种基于宽谱光源的气体探测激光雷达

    公开(公告)号:CN115015966A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210934522.3

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本申请提供一种基于宽谱光源的气体探测激光雷达,涉及激光雷达技术领域,该气体探测激光雷达使用宽谱激光器作为激光源,通过多通道滤波器滤出多个波长的激光用于探测气体光谱,并在接收时采用波分复用器进行多个波长的解复用和多个波长的同时探测,获得距离分辨和光谱分辨的待测气体吸收线。该发明使用光通信器件完成宽谱的大气气体成分遥感,具有如下优势:首先,不需要多个单频激光器,并且宽谱光源可进一步提高出射功率,降低系统成本;其次,多个波长的回波信号同步探测,获得待测气体吸收光谱的同时拥有高时空分辨率;最后,全光纤化的系统有利于集成化和小型化。

    一种激光雷达探测器非线性的自校准方法

    公开(公告)号:CN120009863A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510487992.3

    申请日:2025-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种激光雷达探测器非线性的自校准方法,包括以下步骤:(1)采集激光雷达回波信号数据,控制激光器发射脉冲能量从0%至100%逐级递增,设置多个能量等级,在每个能量等级下采集不同距离的大气回波信号,得到观测信号矩阵;(2)建立激光雷达大气回波理论信号模型并定义非线性响应模型扣除背景噪声;(3)对观测信号矩阵进行奇异值分解,提取主成分构建秩一近似矩阵;(4)标定非线性响应曲线;本发明无需预先标定激光能量或大气参数,仅依赖回波信号自身特性,基于距离‑能量扫描自然形成强度梯度,同步校准线性区与饱和区;有效提高了激光雷达系统的测量精度和稳定性。

    一种二氧化碳、半重水同步探测方法及系统

    公开(公告)号:CN118778058B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411262481.3

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本申请公开了环境检测领域的一种二氧化碳、半重水同步探测方法及系统,方法包括:基于HITRAN数据库获取的吸收光谱线确定用于二氧化碳差分探测的第一在线波长和用于半重水差分探测的第二在线波长以及二者共用的一个离线波长;根据气象数据计算得到大气中半重水浓度估算值;基于第二在线波长和离线波长,根据预设的半重水浓度误差和气象数据确定适应于半重水探测的半重水浓度阈值;根据半重水浓度阈值和半重水浓度估算值判断当前大气是否满足半重水探测条件;若满足,根据第一在线波长、第二在线波长和离线波长进行大气二氧化碳、半重水同步探测,获取二氧化碳浓度和半重水浓度。本申请实现能够基于相干激光雷达的二氧化碳、半重水同步探测。

    一种基于多源数据交互网络的地面碳排放监测系统

    公开(公告)号:CN119000551A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410963141.7

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本发明涉及碳排放监测技术领域,具体公开了一种基于多源数据交互网络的地面碳排放监测系统,所述系统包括:碳排放监测模块,用于基于遥感卫星和雷达采集的二氧化碳浓度信息进行依次递进分析,判断工业园区内是否存在二氧化碳浓度异常区域;若存在,锁定二氧化碳浓度异常区域,控制移动监测设备对二氧化碳浓度异常区域的二氧化碳浓度信息进行精准采集,对采集的二氧化碳浓度信息进行精准分析,锁定二氧化碳超标排放位置,并生成对应位置附近的碳排放点排放二氧化碳超标的预警信号;本发明通过对遥感卫星、雷达和移动监测设备等多种技术手段进行智能控制选择,减小了碳排放监测系统运行过程中的能耗和算力需求。

    一种基于激光雷达的烟羽通量测量方法及装置

    公开(公告)号:CN115840236B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310133720.4

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光雷达的烟羽通量测量方法及装置。本发明通过扫描式差分吸收激光雷达PPI扫描来获取烟羽位置,实现烟羽位置的准确定位。采用单台扫描式激光雷达就能够测量风场信息和目标气体浓度信息。在测量得到目标气体烟羽的背景风场信息后,获取烟羽准确的截面信息,得到烟羽截面的浓度信息。通过将烟羽高度处的三维风速投影到烟羽截面,可以计算得到准确的烟羽通量。与现有技术相比,本发明采用单台激光雷达就能精确测量定位烟羽位置,获取每个烟羽截面的风速和截面对应的法向风速,大大提高了烟羽通量的计算精度和准确度,为目标气体排放的精准溯源提供有力保障,对大气污染防治具有重要意义。

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