激光雷达测风技术4课件.ppt
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- 激光雷达 技术 课件
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1、激光雷达测风技术(激光雷达测风技术(3)大气风场数据获得的手段1.地球表面观测系统地面、海面、风散射仪等,只能提供表面大气层的数据2.高空单层大气观测系统机载和星载的云图变化的风场推算数据,该方式覆盖范围受限3.高空多层大气观测系统无线电探空仪和卫星探测器,无线电探空仪能够提供风场的垂直分布情况,但是它主要是在北半球的陆地,很难给出大覆盖范围的观测数据 激光雷达测风技术特点1.优势:(与其它方式比较)空间分辨率高(角分辨率rad量级)时间分辨率高高测量精度(低对流层1m/s,中高层500时间采样hour312测量精度m/s1.51.52555水平积分区域km5050激光雷达测风技术发展趋势激光
2、雷达测风技术发展趋势工作波段趋向短波长探测方式 相 干 外 差 探 测 非 相 干 直 接 探 测 工作波长10 m2 m1.5 m1.06 m532nm355nm激光器状态CO2激光器激光器Tm:YLuAGTmHo:YAGRaman激光器激光器OPO-Nd:YAGEr激光器激光器Nd:YAG倍频倍频Nd:YAG可见光可见光三倍频三倍频Nd:YAG优点宽带探测宽带探测可调谐本振可调谐本振相干相干非相干非相干最佳的最佳的激光技术激光技术硅探测器硅探测器分子散射分子散射探测对象MieMieMieMieMieRayleighMieRayleigh激光多普勒测风雷达的分类激光多普勒测风雷达的分类1.直
3、探式(相对强度检测)边缘技术单边缘、双边缘条纹技术环形条纹、直列条纹分子吸收技术I2分子吸收2.相干式(直接频率检测FFT)外差技术本振光与信号光自差技术多频率发射光本身超外差技术 本振光与多频率信号光大气分子或气溶胶散射产生的多普勒频移大气分子或气溶胶散射产生的多普勒频移 根据动量守恒和能量守恒定理:大气分子或气溶胶散射产生的多普勒频移:对于前向散射 对于后向散射 原子吸收产生的多普勒频移原子吸收产生的多普勒频移原子共振吸收频率为:根据动量守恒和能量守恒定理:多普勒频移为:原子吸收截面由于多普勒频移而展宽:对于原子自发辐射有:根据动量守恒和能量守恒定理:多普勒频移:自发辐射光子与紊乱光子之间
4、的多普勒频移:在后向散射情况下,其多普勒频移:相干探测测风技术原理:原理:假设本振光频率fLO、激光脉冲发射频率f0=fLO+foffset、信号回波频率fsig=f0+f,则在光混频后得到和频和差频,即这时探测器只能响应低频部分,即中频信号:sigLOff散射信号在窄带滤波时变得很强精度:原则上没有偏差测量准确性:不决定于风速直接探测测风技术原理:不使用本振光进行解调,直接使用光频鉴频器或光谱分析仪,将多普勒频移转变成光强/光功率的变化,或转化成光强/光功率的空间分布;光频谱分辨仪器主要采用以下三种类型:(1)原子吸收线,例如Na、K和Fe,使用全部共振吸收谱线(2)边缘滤波器,利用分子吸收
5、线边缘发射(如I2吸收线),或光干涉仪(如F-P标准具)边缘发射(3)光干涉仪条纹图像(Fringe pattern imaging)(4)主要思路:光强变化率频移径向速度;光强变化量频移径向速度;光强空间分布频移径向速度;原子吸收线:频率分析器光强变化率与风速和温度变化曲线单边缘滤波器:频率分析器单边缘滤波器:频率分析器双边缘滤波器:频率分析器双边缘滤波器:频率分析器条纹图像:频率分析器高分辨率光干涉仪产生空间辐照度分布,亦即代表接收面信号光谱平均频率利用其中一个图样估计,即锁定峰值照度,计算照度分布的一阶统计量,类似于被动干涉仪,利用同心环直径确定频移矢量风速反演方法1.矢量风速V(u,v
6、,w)是少需要三个独立的径向速度估计2.理想情况下:矢量风速应该在空间某一点同时测量出它的三个方向的速度值,即至少需要三部激光雷达系统3.实际情况下:确定风场的水平方向,利用激光雷达的扫描技术确定风速的矢量。常用以下两种扫描技术:速度方位显示扫描技术(Velocity-azimuth-display,VAD),即激光雷达光束以固定倾角进行圆锥形扫描多普勒光束定向摆动扫描技术(Doppler-Beam-Swinging,DBS),即点激光雷达光束垂直指向并向东倾斜和向北倾斜多普勒激光雷达扫描技术:在底部,VAD扫描;在上部,DRS扫描VAD 扫描矢量风场反演 对于VAD扫描:仰角是常量,方位角是
7、变量,径向速度vR是测量量,(u,v,w)满足下式:径向速度vR可以由v、u和w组成,纬度风速分量usincos,子午线速度分量vcos cos,垂直速度分量wsin,-方位角,向北顺时针,仰角。上式还可表示为:a:补偿量,b:振幅,max 周相位移动DBS 扫描矢量风场反演扫描矢量风场反演 -天顶角天顶角VRZ,VRE,VRN 分别是径向速度垂直、东向倾斜和北向倾斜分量改进型改进型DBS扫描矢量风场反演扫描矢量风场反演激光雷达波束分别是垂直向、向北、向东、向南和向西VR 0,w 0,u 0,v 0相干激光测风雷达结构相干激光测风雷达结构Master oscillator(MO)是稳定单频连续
8、激光器。移频器(AO-M)使发射光束产生固定频偏。后向散射信号与MO混频产生差频信号,其中包含散射体多普勒效应的径向速度。相干激光测风雷达波长选择相干激光测风雷达波长选择 1.原则上,相干激光测风雷达可以选择任意波长,只要其不在共振吸收峰上。2.气溶胶(米氏散射)散射与分子散射(瑞利散射)相比,在频谱分析上更有优势。3.分子散射截面与-4成比例,气溶胶散射与-2或+1成比例。4.优势选择适当的波长,可以同时利用分子散射和气溶胶散射。5.长波长可以减小分子散射,一般相干激光测风雷达的波长选择在111mMOPA 与与 SOPA 发射机比较发射机比较1.种子注入再生放大和功率放大激光器“SOPA i
9、s injection-seeded slave oscillator and power amplifier”种子激光是低功率的单频连续激光器再生放大器是高功率调Q脉冲激光器2.主振荡和功率放大激光器MOPA is master oscillator and power amplifier.3.对于相干探测,发射机必须有非常窄的带宽(如1MHz)4.对于脉冲发射,必须有比较长的脉冲宽度,以便改善非常有限的频谱宽度。NOAA mini-MOPA CO2 Coherent Lidar NOAA HRDL(A SOPA Lidar)直接探测激光测风雷达结构 发射机:必须是单频激光器(稳频窄线宽),
10、如倍频532nm、三倍频355nm或四倍频266nm;接收机:如果测量精度为1m/s,则频率分辨率=2v/=5.6MHz(对于532nm)激光雷达的后向散射信号激光雷达的后向散射信号光子探测器频率发射激光接收信号多普勒频移信号谱分析仪时间接收信号发射激光卷云大气粒子风矢量激光器天线时间空间的对应关系时间空间的对应关系激光波长多普勒频率-,2vddvv时间 t距离r接收信号强度发射激光脉冲卷云 t r频率发射激光接收信号多普勒频移信号d测量周期脉冲宽度或采样宽度-2 ,2ttctrtcr后向散射信号的频谱后向散射信号的频谱Zero Doppler shift Signal Intensity W
11、avelengthmolecular signalLaerosol signaltransmitted signalDoppler shiftsunlight 分子散射谱宽度3.0GHz 气溶胶散射谱宽度发射激光谱宽度(约90MHz)双双F-P标准具多普勒检测标准具多普勒检测 IL0ILIT()Backscattered signalLaserIntensityI02T1()02Backscattered signalLaserT2()ILI01L01Intensity)(10LLLdTIII)(1)()(1020102021010LLLLLdTIIITIITIIIMie散射和分子散射速度测量
12、散射和分子散射速度测量 Rayleigh signalFrequencyEtalon 2Mie signalEtalon 1中心10 中心20 双通道F-P标准具 探测器探测器中心10 中心20 双通道F-P标准具 探测器探测器 FrequencyEtalon 2Etalon 1Rayleigh signalMie signalNASA/Goddard车载测风激光雷达车载测风激光雷达参 数指 标激光器:波长355nm脉冲能量70mJ重复频率50Hz望远镜:口径FOV45cm0.2mrad扫描方式XY双轴半空间测量范围1.835km距离分辨率0.25km3kmMAC地基测风激光雷达地基测风激光雷
13、达参 数指 标激光器:波长355nm,532nm脉冲能量400mJ重复频率10Hz望远镜:口径50cm扫描方式经纬仪平台测量范围距离分辨率0.520km0.25km法国法国OHP观测站观测站参 数指 标激光器:波长532nm脉冲能量330mJ重复频率30Hz望远镜:口径FOV450cm0.1mrad扫描方式固定(31)方位测量范围距离分辨率855km0.15kmESA/ADM Aeolus全球激光测风雷达全球激光测风雷达参 数指 标卫星轨道高度平均400 km轨道类型极间太阳同步俯角35有效天线口径1.1 m工作波长355 nm发射机功率13 W100 Hz高度范围(米+瑞利)-126.5km
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