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公开(公告)号:CN113138398B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202010051800.1
申请日:2020-01-17
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 基于无人机大气激光雷达的气溶胶消光系数反演方法包括以下步骤:步骤一,在地面目标位置放漫反射板,无人机大气激光雷达升空固定高度后将激光发射系统对准漫反射板,垂直于漫反射板发射激光脉冲;步骤二,激光接收系统接收后向散射信号,由光电探测和数据采集系统进行信号的转换和采集,然后由数据处理系统计算无人机大气激光雷达至漫反射板之间的大气光学参数;步骤三,无人机大气激光雷达上升固定高度n次,重复步骤二n次,得到对应高度的大气透过率、光学厚度,进而得到气溶胶消光系数的情况;步骤四,无人机大气激光雷达在下降过程中,可悬停固定高度n次,重复步骤二n次;相当于重复上升过程中的测量,通过增加测量次数提高结果的准确度。
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公开(公告)号:CN112217564A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910613509.6
申请日:2019-07-09
Applicant: 中国海洋大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/50 , H04B10/524
Abstract: 基于啁啾光纤光栅脉宽压缩技术的脉冲位置调制激光通信方法,由激光光源、信号编码控制单元、啁啾相位或频率调制器、发射光放大器、发射光学单元、接收光学单元、光环行器、啁啾光纤光栅、光电探测器、接收光放大器、信号调理电路、信号采集电路和信号处理单元构成。激光光源发出连续或者宽脉冲的激光;信号编码控制单元根据要发送的信息,按照脉冲位置调制的通信协议,在相应时刻控制啁啾相位或频率调制器对激光进行啁啾调制,并经由发射光放大器输出啁啾光脉冲,然后由发射光学单元发射到通信信道中;接收光学单元接收光信号,并经过接收光放大器后输入到光纤环形器中,利用啁啾光纤光栅压缩成窄脉冲光信号;光电探测器将窄脉冲光信号转化成相应的电子脉冲信号,由信号调理电路进行放大和滤波,然后由信号采集电路转化为数字信号;根据接收脉冲的时间信息,信号处理单元依据脉冲位置调制的通信协议解调出发送的信息。
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公开(公告)号:CN105785388B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610314481.2
申请日:2016-05-13
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01S17/88
Abstract: 基于虚像相位阵列的水体布里渊散射和弹性散射激光雷达,由窄线宽激光器、激光稳频系统、光学发射系统、光学接收系统、基于虚像相位阵列窄带光学滤波器、多通道光电探测系统、数据采集和处理系统构成。基于虚像相位阵列窄带光学滤波器由虚像相位阵列和衍射光栅构成,其输出为二维空间排列的光谱干涉条纹,可以直接分离水中米(Mie)散射、水体分子瑞利散射(Rayleigh)和水体的水体布里渊(Brillouin)散射。基于虚像相位阵列的水体布里渊散射和弹性散射激光雷达可以直接测量水体的弹性散射散射和布里渊散射,并获得相应的高精度参数。
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公开(公告)号:CN105785398A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610314493.5
申请日:2016-05-13
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01S17/95
Abstract: 一种基于虚像相位阵列的非相干大气激光测风雷达,由窄线宽激光器、激光稳频系统、光学发射系统、光学接收系统、基于虚像相位阵列光学鉴频器、多通道光电探测系统、数据采集和处理系统构成。基于虚像相位阵列光学鉴频器由虚像相位阵列和衍射光栅构成,其输出为二维空间排列的光谱干涉条纹,将大气米散射和瑞利散射的多普勒频移转化为透过率的变化。利用基于虚像相位阵列的非相干大气激光测风雷达可以同时利用大气的米散射和瑞利散射测量大气风场。
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公开(公告)号:CN100498424C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200610069288.3
申请日:2006-10-10
Applicant: 中国海洋大学
CPC classification number: G03B25/00
Abstract: 本发明涉及一种激光图案投射装置和方法。包括由单片机控制的激光器,激光投射到扫描转镜,以及多只平行排列的激光器。激光图案的投射方法是利用视觉的暂留效应,将多个平行排列的激光器所发出的激光,发射到由伺服电动机驱动的转轴上的扫描转镜的镜面上,反射后投射到屏幕等平面上,激光器由单片机控制出射激光的亮暗而形成静止或动画的图案或文字。由此构筑的本发明结构紧凑合理,体积小,工艺简单,使用方便,显示对比度高,并可在夜间室外远距离投射,生成大幅面图像,彩色丰富,根据所存储的图案不同,可投射出具有动感的字符或图像的激光条幅,而广泛用于展览会、发布会等各种室内外场合。
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公开(公告)号:CN1641377A
公开(公告)日:2005-07-20
申请号:CN200410023412.3
申请日:2004-01-06
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明为一种非相干激光测风方法及由实现该方法的激光雷达。它首先产生窄线宽脉冲激光,并对该脉冲激光进行锁频,组成激光雷达发射单元,使该激光脉冲序列发射进入大气;利用望远镜接收大气分子和气溶胶的后向散射光,接收到的光信号分成两路,一路光信号直接转换为电信号I,通过碘吸收滤波器的另一路光信号转换成电信号II,计算机采集的两路电信号,经数据处理获得径向风速;数据处理的关键是获得激光雷达风速响应曲线,通过调谐种子激光频率,对碘吸收滤波器532nm附近的吸收线覆盖的频谱宽度进行激光频率扫描,在覆盖的频谱宽度内所接收到的两路激光回波信号比(I/II),其随激光频率的变化即为实时测量到的风速响应曲线。根据风速响应曲线校正径向风速,再通过两个方向径向风速与水平风速的三角几何关系依次得到水平风速剖面,对多个不同方向多次测量后可以得到水平风速风场。利用本方法可获取高度40~60公里范围内的风速。
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公开(公告)号:CN119375147A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411384992.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 基于Add‑Drop型滤波器的水体米散射(Mie Scattering)、瑞利散射(Rayleigh Scattering)和布里渊散射(Brillouin Scattering)测量技术,对应的实现由窄线宽激光器、激光稳频系统、光学发射系统、光学接收系统、级联的Add‑Drop型滤波器、多通道光电探测系统、数据采集和处理系统构成。以Add‑Drop型滤波器为窄带光学滤波器,可以分离水中米散射、水体分子瑞利散射和水体布里渊散射,从而可以直接测量水体的米散射、瑞利散射和布里渊散射强度,并获得相应的高精度参数。
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公开(公告)号:CN112540061A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011477818.4
申请日:2020-12-15
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01N21/53
Abstract: 本发明涉及水体后向光学散射测量仪器的技术领域,尤其涉及一种水体光学小角度散射测量仪。该发明所述水体光学小角度散射测量仪包括光源、光信号的接收器件、具有光电转换功能的信号放大存储电路;因为本发明的光源采用短脉冲光源,故该光源可实现较高时间分辨率;又因为本发明的水体光学小角度散射测量仪利用角度和位置可调的接收器件使得接收光源不同时刻在水体的后向散射信号能被接收到,从而能够测量接近180°的后向散射信号,可实现小角度测量,并具有较高角度分辨率。
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公开(公告)号:CN105785398B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610314493.5
申请日:2016-05-13
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01S17/95
CPC classification number: Y02A90/19
Abstract: 一种基于虚像相位阵列的非相干大气激光测风雷达,由窄线宽激光器、激光稳频系统、光学发射系统、光学接收系统、基于虚像相位阵列光学鉴频器、多通道光电探测系统、数据采集和处理系统构成。基于虚像相位阵列光学鉴频器由虚像相位阵列和衍射光栅构成,其输出为二维空间排列的光谱干涉条纹,将大气米散射和瑞利散射的多普勒频移转化为透过率的变化。利用基于虚像相位阵列的非相干大气激光测风雷达可以同时利用大气的米散射和瑞利散射测量大气风场。
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公开(公告)号:CN115480224B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202110664091.9
申请日:2021-06-16
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种离散频谱校正方法,所述方法利用有限点实现了对离散频谱的校正,针对快速FFT变换后信号出现的栅栏效应,本发明提出了一种离散频谱的校正方法:搜索离散频谱信号的最大值,截取主瓣信号,将最大值两侧的数据分成谱峰侧和非谱峰侧,求得谱峰侧数据的校正点并向横轴做投影,获得投影点,求得非谱峰侧数据的校正点并向横轴做投影,获得投影点,取所有投影点中最内侧两点的中点,以中点的横坐标作为校正结果,即校正后谱峰的位置。本发明所述方法利用了误差与投影点所在位置的关系,选取误差最小的点,具有抗噪声能力强、计算方法简单、计算量小的优点。
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