一种纳米级颗粒物过饱和增长装置及控制方法

    公开(公告)号:CN106680057B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201611229980.8

    申请日:2016-12-27

    IPC分类号: G01N1/30 G01N15/06 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及一种纳米级颗粒物过饱和增长装置及控制方法。该装置包括颗粒物样气通道、鞘气通道、饱和水蒸气通道、去离子水通道、气流比例控制装置和温度梯度控制装置。本发明是基于水蒸气凝结原理,将洁净鞘气包裹的带有大气颗粒物的样气通过饱和水蒸气通道,利用半导体制冷器和柔性加热器控制两级饱和水蒸气通道的温度,产生温度梯度,利用水蒸气扩散速率高于气体传热速率的特性使颗粒物周围的水蒸气过饱和,使得水蒸气凝结在颗粒物表面,促进颗粒物粒径增长。通过控制样气和鞘气的流量比例,或控制两级饱和水蒸气通道的温度差,来调节水蒸气过饱和度,实现对过饱和增长后的颗粒物粒径大小的动态控制。

    基于积分球的前向散射能见度仪外场检定装置及方法

    公开(公告)号:CN108761577A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810497966.9

    申请日:2018-05-22

    IPC分类号: G01W1/18

    CPC分类号: G01W1/18

    摘要: 本发明提供一种基于积分球的前向散射能见度仪外场检定装置,包括积分球、可调节光阑、光电探测模块、信号预处理单元、模数转换电路、中央处理单元、信号输出电路和积分球支架。本发明通过在前向散射能见度仪散射光采样区安装积分球,设计积分球的进光孔和出光孔分别指向设备的发射端和接收端,并且在积分球进光孔处设计可调节光阑模拟散射光的定量变化,实现了光源强度、光电探测系统灵敏度、系统准确性的检定。本发明的装置具有体积小、结构简单、易于安装、操作便捷等特点,避免了传统检定中需要将设备从外场安装拆卸至实验室进行检定的繁琐过程,也避免了反复安装可能影响测量光路准确性的问题。

    一种激光雷达接收望远镜与光栅光谱仪同光轴校准装置及标定方法

    公开(公告)号:CN105158750A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510524107.0

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: G01S7/497

    CPC分类号: G01S7/497

    摘要: 本发明公开了一种激光雷达接收望远镜与光栅光谱仪同光轴校准装置和标定方法,包括平行光源、接收望远镜、光栅光谱仪。平行光源可同时发射呈现对称分布的三束平行光,三束平行光垂直入射接收望远镜,并在接收望远镜球面主镜中心对称分布,经过接收望远镜接收后在光轴上会聚于一点,调节光栅光谱仪与接收望远镜的相对位置,使得三束光经接收望远镜后会聚于光栅光谱仪小孔光阑内,并且在光栅光谱仪的高反射准直镜中心呈对称分布。本发明通过采用宽面元三束光对称分布的平行光源,调节光栅光谱仪与接收望远镜的相对位置,实现接收望远镜与光栅光谱仪光轴校准。该方法具有操作简单,可控性强,并且校准精度高等特点,保证了激光雷达回波信号的有效接收。

    一种大气细粒子时空分布拉曼米散射激光雷达测量装置

    公开(公告)号:CN103616698B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310586672.0

    申请日:2013-11-19

    IPC分类号: G01S17/95

    CPC分类号: Y02A90/19

    摘要: 本发明公开了一种大气细粒子时空分布拉曼米散射激光雷达测量装置,装置工作在532nm、355nm和387nm波长,有4个探测通道,光源为Nd:YAG固体激光器,发射光学设计使用单一的多波长耦合发射望远镜,接收光学系统设计使用高效率小口径的接收望远镜,后继光学设计使用多通道后继光学系统,便于扩展,具有高防护等级和高抗电磁干扰能力;探测波长532nm和355nm波长的探测光共用一个发射望远镜,发射光学系统和接收光学系统同轴设计,系统具有较小的探测盲区。系统设计有387nm波长氮气拉曼探测通道,可以实现近地面层激光雷达比的探测,保证了系统探测精度,实现对大气细粒子多参数同步遥感探测。装置可以任意角度发射到大气中,实现对大气细粒子时空分布特征进行全天候在线观测,具有探测精度高、反演误差小、时间和空间分辨率高等优点。