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用激光器作为发射光源,采用光电探测技术手段的主动遥感设备。激光雷达是激光技术与现代光电探测技术结合的探测方式。由发射系统、接收系统 、信息处理等部分组成。发射系统是各种形式的激光器,如---激光器、掺钕钇铝石榴石激光器、半导体激光器及波长可调谐的固体激光器以及光学扩束单元等组成;接收系统采用望远镜和各种形式的光电探测器,如光电倍增管、半导体光电二极管、雪崩光电二极管、红外和可见光多元探测器件等组合。激光雷达采用脉冲或连续波2种工作方式,探测方法按照探测的原理不同可以分为米散射、瑞利散射、拉曼散射、布里渊散射、荧光、多1普勒等激光雷达。
---气溶胶的气候---是目前气候变化因素中不确定性大的一项。气溶胶的光学特征直接影响---辐射过程,也可以通过在微物理过程中与云-降水的相互作用间接影响辐射过程。有---对气溶胶光学和微物理参数进行实时连续监测,降低气溶胶辐射---在天气和气候模式中的不确定性。本研究利用多波段raman激光雷达(355、532和1064nm)对北京上空气溶胶进行了连续观测,建立了光学参数的自动算法[1,米散射激光雷达多少钱,2],并在此基础上提出了环境气溶胶微物理参数的3波段raman激光雷达反演算法[3,4]。实现了对北京上空气溶胶光学和微物理参数垂直分布的实时监测反演。2016年12月至今,在北京大学(39.99n,116.31e)校内楼顶,利用北京大学环境科学系及---的一台多波段raman激光雷达,对北京上空气溶胶进行了连续观测。利用观测得到的米散射和raman散射信号,建立了355、532和1064nm后向散射系数及355nm消光系数的自动反演算法,得到了北京地区上空气溶胶光学特征。根据6s辐射传输模式中气溶胶模型,假设北京上空气溶胶由黑炭型(soot)、可溶型(water soluble)和沙尘型(dust)组合构成,各类型气溶胶均假设为对数正态分布;利用t-matrix米散射模型,计算三种气溶胶的光学参数(355、532和1064nm后向散射系数和355nm消光系数)制作查算表,查算表变量包括三种气溶胶数浓度(n1,n2,n3)和可溶性气溶胶中心粒径(rg)。对比光学参数的观测值和模拟值,得到三种气溶胶数浓度和可溶型气溶胶中心粒径的优解,米散射激光雷达总代理,进而计算气溶胶微物理参数(有效半径、表面积浓度、体积浓度和复折射指数),米散射激光雷达,个例和统计分析表明结果合理。
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激光雷达,是一种可以安装在不同遥感平台上的激光探测、测距和定位系统。它集激光测距、惯性测量、定位等技术于一体,通过记录单个激光信号从发射到接收被地物反射的能量所历经的时间,并根据信号发出瞬间由定位定姿系统测定的激光扫描系统的位置和姿态,可以计算出地物目标的三维坐标,并绘制地形图。
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