一种基于水体叶绿素浓度的星载海洋激光雷达探测能力评估方法

    公开(公告)号:CN111965608B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202010686197.4

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 深度信噪比为0时的深度:本发明公开一种基于水体叶绿素浓度的星,当信噪比衰减到一定程度时的深度即为该波长载海洋激光雷达探测能力评估方法。该方法步骤下的探测能力。本发明可以快速准确的计算不同包括1)计算给定叶绿素浓度下特定波长的光学叶绿素浓度下,不同激光波长的最大探测深度。参数,包括散射角为180°的后向散射系数 和漫衰减系数 ;2)计算激光在大气中的透过率 ;3)通过后向散射系数 、漫衰减系数和透过率 ,计算星载海洋激光雷达回波信号 ;4)计算背景光接收功率 ;5)计算接收器内部噪声 ;6)计算星载海洋激光雷达信噪比 , ,其中,为(56)对比文件CN 102914505 A,2013.02.06WO 2016154131 A1,2016.09.29CN 201302547 Y,2009.09.02CN 111220552 A,2020.06.02US 2016238698 A1,2016.08.18CN 111239713 A,2020.06.05CN 107092015 A,2017.08.25CN 110095784 A,2019.08.06CN 104820224 A,2015.08.05CN 106769882 A,2017.05.31US 2011101239 A1,2011.05.05US 2005027475 A1,2005.02.03GB 0808340 D0,2008.06.18US 4986656 A,1991.01.22陈鹏.海杂波反射系数模型及雷达回波信号计算方法《.现代防御技术》.2020,第48卷(第3期),81-85.毛志华.CMODIS资料提取叶绿素a浓度的反演算法研究《.海洋学报》.2006,第28卷(第3期),57-63.聂瑞杰.基于SiPM阵列的激光水下三维成像技术研究《.中国博士学位论文全文数据库》.2013,(第12期),I135-5.刘群.星载海洋激光雷达最佳工作波长分析《.中国光学》.2020,第13卷(第1期),148-155.陈嘉星.基于GOCI 静止水色卫星数据的长江口及邻近 海域Kd(490)遥感反演及其在机载激光 测深预评估中的应用《.海洋技术学报》.2020,第39卷(第1期),1-9.李晓龙.视场可调节海洋激光雷达实验系统研制与ICCD激光荧光实验研究《.中国博士学位论文全文数据库》.2014,(第1期),I136-110.贺岩.机载海洋激光雷达测量叶绿素a浓度、悬移质浓度和浅海深度的性能估计《.中国海洋大学学报》.2004,第34卷(第4期),649-654.刘秉义.蓝绿光星载海洋激光雷达全球探测深度估算《.红外与激光工程》.2019,第48卷(第1期),1-6.丁凯 .单波段机载测深激光雷达全波形数据处理算法及应用研究《.中国博士学位论文全文数据库》.2017,(第2期),I136-76.李楠.激光雷达光接收机噪声的理论建模与实验研究《.中国博士学位论文全文数据库》.2017,(第2期),I136-2016.徐红云 .采用遥感手段估算海洋初级生产力研究进展《.应用生态学报》.2016,第27卷(第9期),3042-3050.丁凯.海南岛沿岸海域水体漫衰减系数光谱分析及LIDAR测深能力估算《.光谱学与光谱分析》.2018,第38卷(第5期),1582-1587.罗远.基于声光扫描的三维视频激光雷达技术《.中国激光》.2014,第41卷(第8期),1-7.崔晓宇.采用半解析蒙特卡洛技术模拟星载海洋激光雷达回波信号的软件《.红外与激光工程》.2020,第49卷(第2期),1-7.James H等.Lidar extinction-to-backscatter ratio of the ocean《.OPTICSEXPRESS》.2014,第22卷(第15期),1-9.HEMANI KAUSHAL等.Underwater OpticalWireless Communication 《.IEEE ACCESS》.2016,第4卷1518-1547.Cédric Jamet等.Going Beyond StandardOcean Color Observations: Lidar andPolarimetry《.FRONTIERS IN MARINESCIENCE》.2019,第6卷1-24.Chris A.等.Spaceborne Lidar in theStudy of Marine Systems《.ANNUAL REVIEWS》.2017,第9卷1-27.

    基于激光雷达波形的海面高度获取方法、终端及介质

    公开(公告)号:CN115453492A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210943393.4

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本发明提供一种基于激光雷达波形的海面高度获取方法、终端及计算机存储介质;其中,方法包括:基于目标回波信号的噪声信息,于所述目标回波信号对应的波形曲线中确定有效信号段中上升段;于该上升段中确定第一拟合点和第二拟合点,以使基于该两点所确定的直线斜率和所述上升段的总曲线斜率之间满足预设的拟合条件;基于所述直线斜率,并根据所述第一拟合点、所述第二拟合点的回波信息,和所述噪声信息,获取所述上升段中初始信号点对应的采集时间,以基于该采集时间获取所述目标回波信号对应的海面高度,从而可以提高海面高度获取结果的准确性。

    水下原位体散射测量仪
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113702335A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111004474.X

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种水下原位体散射测量仪,包括:光源腔,所述光源腔包括光源、起偏模块和第一光电探测器,所述起偏模块用于将所述光源变成第一偏振光,所述第一光电探测器用于检测第二透射光强度;散射腔,所述散射腔内充满样品溶液,入射棱镜用于接收第一偏振光,输出第一透射光,第一透射光穿过样品溶液时向四周产生散射光,第一透射光穿过中性密度片进入到出射棱镜,出射棱镜将第一透射光变为第二透射光,第二透射光进入第一光电探测器,散射光进入反射棱镜,反射棱镜将散射光变为第二偏振光;探测腔,探测腔包括检偏模块,检偏模块用于检测反射棱镜射出的第二偏振光,所述反射棱镜搭载在所述旋转台模块上。

    一种基于利用改进的四波段遥感影像QAA算法水质反演结果反演水深的方法

    公开(公告)号:CN113793374B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202111020396.2

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明属于海洋遥感技术领域,尤其涉及一种基于利用改进的四波段遥感影像QAA算法水质反演结果反演水深的方法。该方法可以利用改进的四波段遥感影像QAA算法进行水质反演得到黄色物质与碎屑的440nm处吸收系数和叶绿素a浓度,结合遥感反射率和水深控制点,利用机器学习的算法,进行水深反演。本发明可以充分利用遥感影像的所包含的水质和地形信息,从而进行卫星遥感水深反演,提高水深反演精度。(56)对比文件Hongzhou Pan et al.“An ImprovedApproach to Retrieve IOPs Based on aQuasi-Analytical Algorithm (QAA) forTurbid Eutrophic Inland Water”《.IEEEJournal of Selected Topics in AppliedEarth Observations and Remote Sensing 》.2015,全文.黄昌春;李云梅;王桥;吕恒;孙德勇.悬浮颗粒物和叶绿素普适性生物光学反演模型.红外与毫米波学报.2013,(第05期),全文.毕顺;李云梅;吕恒;朱利;牟蒙;雷少华;徐杰;温爽;丁潇蕾.基于OLCI数据的洱海叶绿素a浓度估算.湖泊科学.2018,(第03期),全文.

    基于双级虚像相位阵列的双波长高光谱分辨率激光雷达系统

    公开(公告)号:CN112731341B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011313723.9

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开一种基于双级虚像相位阵列的双波长高光谱分辨率激光雷达系统,该系统包括双波长垂直偏振光发射系统、分光系统一、光电探测器一、望远镜、分光系统二、带通滤光片一、带通滤光片二、分光系统三、光电探测器二、双级虚像相位阵列系统一、分光系统四、光电探测器三、ICCD采集系统一、分光系统五、光电探测器四、双级虚像相位阵列系统二、分光系统六、光电探测器五、ICCD采集系统二、时序控制器;本发明的系统具有实时探测海洋中的次表层信息、浮游植物垂直分层结构、海水温度盐度垂直剖面分布以及海洋混合层深度的时空变化的能力,有效的解决目前海洋探测技术手段中存在问题与缺陷,为进一步实现透明海洋提供了系统方案。

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