基于Fizeau干涉仪的激光雷达测温方法研究

基于Fizeau干涉仪的激光雷达测温方法研究

论文摘要

气温是描述大气状态的基本参数之一,温度的准确测量对天气预报、气候预测及其他气象参数的反演都至关重要。激光雷达作为一种遥感仪器,已经用于气象要素的探测中(风、温度、气溶胶的光学厚度等)。目前,测温激光雷达主要有拉曼激光雷达(振动和转动)、共振荧光激光雷达和Rayleigh散射激光雷达等,拉曼激光雷达需要大功率的激光器和复杂的背景滤波器;共振荧光激光雷达无法探测平流层内的温度;基于Rayleigh散射的测温激光雷达多应用于温度的相对测量,反演温度时需要建立响应函数和校准程序;基于固体腔扫描F-P干涉仪测量大气Rayleigh散射光谱来反演温度的方法,时间分辨率较低,并且该方法在测量过程中需要运动部件,所以不利于星载。在大气低层,分子的Rayleigh散射光谱会受到Brillouin散射的影响,两种散射信号叠加形成的Rayleigh-Brillouin散射光谱不再服从Gaussian分布,直接通过测量散射光谱的半高全宽来反演温度,会产生误差。基于回波能量的方法会受到气溶胶Mie散射信号的影响,所以在对流层中该方法并不适用。为了实现对流层内温度的高精度和高时间分辨率的测量,提出利用Fizeau干涉仪和PMT阵列对对流层内分子的Rayleigh-Brillouin散射光谱进行测量,并通过插值的方法来对回波信号中气溶胶Mie散射信号进行抑制,从而使Mie散射信号对温度反演的影响较小,最后将测量光谱和理论光谱进行全光谱匹配来实现温度的反演。除此之外,还对Fizeau干涉仪的自由光谱区、固体腔几何长度、腔体反射率、扫描间隔等参数进行了优化设计。为了验证本文提出方法的可行性,利用Matlab软件建立了一套仿真模型,通过模拟表明,在不考虑云、风和水汽含量的影响时,利用该方法测量对流层内的大气温度时,测量误差小于1 K。该测温方法可以对对流层内的大气温度廓线实现高精度、高时间分辨率的测量,在测量过程中不需要使用运动部件,有较高的使用价值,并对同类高光谱激光雷达分光系统的研究具有借鉴意义,为我国高光谱激光雷达陆基及星载应用提供了一套可行的技术方案和温度反演方法。

论文目录

  • 引 言
  • 1 Rayleigh-Brillouin散射光谱
  • 2 RB散射光谱测量方法
  •   2.1 基于可调谐F-P干涉仪对RB散射光谱的测量方法
  •   2.2 基于Fizeau干涉仪的RB散射光谱的温度测量方法
  •   2.3 Fizeau干涉仪的参数设计
  •     2.3.1 自由光谱范围
  •     2.3.2 Fizeau干涉仪的楔角
  •     2.3.3 干涉仪平均腔长
  •     2.3.4 反射率
  • 3 基于Fizeau干涉仪的温度反演方法及模拟
  •   3.1 Mie散射对温度测量的影响及抑制
  •   3.2 温度反演
  •     3.2.1 RB散射线形模型
  •     3.2.2 光谱数据库的建立
  •     3.2.3 温度反演算法
  •   3.3 仿真模拟
  • 4 结 论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 刘延文,孙学金,张传亮,李绍辉,周永波,李玉莲

    关键词: 温度,散射,干涉仪,激光雷达

    来源: 光谱学与光谱分析 2019年10期

    年度: 2019

    分类: 基础科学,信息科技

    专业: 气象学,电信技术

    单位: 国防科技大学气象海洋学院,国防大学联合作战学院

    基金: 国家自然科学基金项目(41575020)资助

    分类号: TN958.98;P407

    页码: 3302-3307

    总页数: 6

    文件大小: 288K

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