监测飞行器飞行速度及所处环境参数的方法及装置

    公开(公告)号:CN109990843B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910333646.4

    申请日:2019-04-24

    IPC分类号: G01D21/02 G01S17/58 G01S17/95

    摘要: 本发明公开了一种监测飞行器飞行速度及所处环境参数的方法及装置,单纵模窄带激光器的出射激光与气体相互作用产生瑞利‑布里渊散射,利用基于具有宽辐射线宽的多纵模激光器的外差方法测量瑞利‑布里渊散射谱线,结合气体散射理论和模型获得飞行器所处环境的大气分子密度和温度信息,同时根据多普勒效应测量飞行器不同的飞行速度,最终实现多参数的同时准确测量。本发明具有全天候、高灵敏度、高时空分辨率对飞行器从低速到高速、从低空到高空,实时多参数同时准确监测的优点。

    监测飞行器飞行速度及所处环境参数的方法及装置

    公开(公告)号:CN109990843A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910333646.4

    申请日:2019-04-24

    IPC分类号: G01D21/02 G01S17/58 G01S17/95

    摘要: 本发明公开了一种监测飞行器飞行速度及所处环境参数的方法及装置,单纵模窄带激光器的出射激光与气体相互作用产生瑞利‑布里渊散射,利用基于具有宽辐射线宽的多纵模激光器的外差方法测量瑞利‑布里渊散射谱线,结合气体散射理论和模型获得飞行器所处环境的大气分子密度和温度信息,同时根据多普勒效应测量飞行器不同的飞行速度,最终实现多参数的同时准确测量。本发明具有全天候、高灵敏度、高时空分辨率对飞行器从低速到高速、从低空到高空,实时多参数同时准确监测的优点。

    大气激光雷达的探测方法及装置

    公开(公告)号:CN109828261A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910255054.5

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: G01S7/481 G01S17/95

    摘要: 本发明提供一种大气激光雷达探测的方法及装置,采用种子注入式脉冲激光器的种子光束经倍频后通过塞曼效应产生频率对称的双边频光束,两边频光束与大气激光雷达探测到的后向180o散射信号在探测器中混频进行外差探测,实现整个频谱的对称式扫描,最终获得散射信号的整个光谱线型,进而根据相关的理论得到大气特性参数。种子注入式脉冲激光器与高精度延时装置相连,其输出的脉冲光束依次经激光扩束装置、全反射平面镜进入大气激发产生散射信号。本发明具有高探测信噪比、高准确性及高光谱分辨率的优点,能够消除测温大气激光雷达中米散射对散射光谱的影响,降低整个光谱的探测时间。

    大气激光雷达的探测方法及装置

    公开(公告)号:CN109828261B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201910255054.5

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: G01S7/481 G01S17/95

    摘要: 本发明提供一种大气激光雷达探测的方法及装置,采用种子注入式脉冲激光器的种子光束经倍频后通过塞曼效应产生频率对称的双边频光束,两边频光束与大气激光雷达探测到的后向180o散射信号在探测器中混频进行外差探测,实现整个频谱的对称式扫描,最终获得散射信号的整个光谱线型,进而根据相关的理论得到大气特性参数。种子注入式脉冲激光器与高精度延时装置相连,其输出的脉冲光束依次经激光扩束装置、全反射平面镜进入大气激发产生散射信号。本发明具有高探测信噪比、高准确性及高光谱分辨率的优点,能够消除测温大气激光雷达中米散射对散射光谱的影响,降低整个光谱的探测时间。

    气体瑞利-布里渊散射谱线的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109946267A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910311287.2

    申请日:2019-04-18

    IPC分类号: G01N21/53 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种气体瑞利-布里渊散射谱线的测量装置及方法,第一激光器与光束扩展器之间依次设置有二分之一波片、偏振分光棱镜和四分之一波片;偏振分光棱镜与光子探测器之间依次设置有合束器和聚焦透镜;光子探测器与光子计数卡之间依次设置有中频滤波器和中频放大器;函数信号发生器分别连接有光子计数卡和示波器,光子计数卡分别连接有示波器和计算机。本发明实现了高分辨率的大气瑞利-布里渊散射谱线的测量,并提高了测量的稳定性。解决了大气后向散射信号难以探测、响应速率以及谱线信噪比低的问题,实现了高效率、高精度和高稳定性的信号探测。