转动拉曼测温激光雷达实验指导书.docx
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1、转动拉曼测温激光雷达实验指导书一、实验任务使用转动拉曼测温激光雷达系统,通过测量散射回波信号结合MATLAB反演程序得到当天的大气垂直温度廓线信息。二、实验目的1 .了解转动拉曼测温激光雷达系统的基本结构和基本操作。2 .掌握转动拉曼法反演垂直温度廓线的基本理论。3 .掌握用MATLAB反演温度廓线的基本算法。三、实验要求1 .运用转动拉曼测温激光雷达系统对大气回波信号进行接收,并通过光电转换器、数据采集卡对回波信号进行采集解调;2 .根据激光雷达回波方程推导出温度测量的基本公式,掌握二次项拟合法反演温度廓线的基本理论;3 .运用MTLAB温度反演程序,掌握从读入信号到去噪平滑,再到得到温度廓
2、线信息的整个流程。四、实验设备转动拉曼测温激光雷达系统:转动拉曼测温激光雷达系统是光、机、电及计算机控制相结合的一体化设备,其工作过程一般包括激光发射、回波探测和参数反演三个部分。五、实验提示(实验理论、实验操作方法和实验技巧)大量直接探测的数据表明,大气温度随高度的变化表现出规律性的变化。地球大气根据温度的垂直分布特征可以分为以下五层:对流层(troposphere),平流层(stratosphere)、中间层(mesosphere)、热层(thermosphere)和外层(exosphere),如图1所示。其中与人类活动最为密切的是对流层,因此获取大气垂直温度廓线信息不但具有重要的科学意义
3、,并且也是优化人类生存环境、保障人类社会可持续发展的需求。图1大气温度随高度的分布目前,无线电探空仪是获取大气垂直温度廓线数据的主要手段之-。但是由于探空仪自身设备限制,气球上升过程较为缓慢,无线电探空仪每天仅能实现两次测量,不能实现全天候观测,同时由于上升过程中水平风场的影响,很难得到精确的垂直温度廓线。转动拉曼激光雷达是以激光作为光源,通过遥感激光与大气相互作用产生的回波信号来反演大气参数的光电设备。由于转动拉曼激光雷达以激光作为探测光源,其探测时间可达到全天候观测,同时由于激光光源的高方向性和单色性,转动拉曼激光雷达可获得高分辨率的垂直温度廓线。实验使用的转动拉曼激光雷达系统共包括四个部
4、分,分别为发射系统、接收系统、分光系统和数据处理系统,该系统垂直距离分辨率为30m。其系统结构如图2所示。大气图2转动拉曼-米激光雷达系统结构图(其中1,2通道分别为高阶、低阶拉曼通道,3通道为米散射通道,PMT1、PMT2,PMT3为光电倍增管,Pl、P2为焦板,Ll、L2为透镜,Gl、G2为转向镜,G3、G4为光栅)该激光雷达系统的工作流程描述如下:Nd:YAG激光器的倍频光经扩束镜进行准直扩束后射向高层大气,同时通过计算机实时控制触发信号的延迟以及给双通道光子计数器和AD卡提供触发信号。激光脉冲与大气相互作用产生的散射回波信号经接收望远镜聚焦后通过小孔光阑进入入射光纤,经双光栅单色仪分光
5、后将回波信号分成三路,其中1号和2号光电倍增管和双通道光子计数器作为转动拉曼的高阶和低阶通道,3号光电倍增管和AD卡作为米散射通道,两者分别通过光子计数形式输出和电压形式输出到信号处理计算机。最后,将回波数据读入反演分析软件得到一定高度层内的温度廓线分布。下面分别介绍一下激光雷达的各分系统的组成和作用:发射系统通常由激光器和发射光学装置两部分组成。激光器作为激光雷达系统的核心部件之一,是决定激光雷达应用领域及探测性能的关键因素。发射光学装置(如扩束镜)可以改善发射激光的发散角及光束截面,用于提高激光的方向性以及传输距离。接收系统(接收望远镜)的作用是收集发射激光与大气相互作用的问波信号光。由于
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