氣溶膠激光雷達工作原理激光雷達已經被應用于對鈉層及其相關特性進行系統而深入的探測和研究。同時也可以對其他幾種原子和離子進行類似的探測和研究,原子等在吸收入射光后再發射的光稱為熒光。在共振熒光過程中,熒光波長與入射光波長相等。由于共振熒光截面比瑞利散射截面大得多,可以利用某些特定的激光波長下原子或分子發生共振熒光增強的現象來實現辨認大氣組分的探測

氣溶膠激光雷達工作原理
氣溶膠激光雷達工作原理激光雷達已經被應用于對鈉層及其相關特性進行系統而深入的探測和研究。同時也可以對其他幾種原子和離子進行類似的探測和研究,原子等在吸收入射光后再發射的光稱為熒光。在共振熒光過程中,熒光波長與入射光波長相等。由于共振熒光截面比瑞利散射截面大得多,可以利用某些特定的激光波長下原子或分子發生共振熒光增強的現象來實現辨認大氣組分的探測
氣溶膠激光雷達工作原理
激光雷達, 大氣顆粒物監測激光雷達采用波長532 nm線偏振激光對大氣顆粒物進行遙感探測。雷達通過對532 nm垂直和水平偏振信號的探測,解析大氣消光系數、退偏振比廓線、邊界層高度、光學厚度等參數,進而可獲取大氣顆粒物時空分布特征、污染層時空變化、顆粒物輸送和沉降等信息。
探測時向大氣中的同一光路發射波長相近的兩束激光波長,其中一個波長正處于探測氣體的吸收線上,記為λon ,它被待測氣體較強烈吸收,另一波長處于待測氣體的吸收線的邊翼上或吸收線外,記為λoff ,待測氣體對它吸收很小或沒有吸收。由于這兩束激光波長相近,其他氣體分子和氣溶膠對于這兩個波長的消光一般情況下基本相同可以忽略。兩束激光的回波強度的差異只是由待測氣體分子的吸收所引起的,從而根據兩個波長回波強度的差分可以確定待測氣體分子的濃度,它可以用來探測大氣濕度和大氣污染,它被廣泛應用于環境監測中,如探測空氣中的O3、SO2 和NO2等;
激光雷達是探測霧霾的*技術手段,但之前我國不掌握核心技術,只能從國外*。從在國家重大科學儀器設備開發專項的支持下,"大氣細粒子與臭氧時空探測激光雷達系統研發與應用示范"研究。該研究成功研發了具有自主知識產權的大氣細粒子和臭氧時空分布的快速在線監測系統,突破了多項共性關鍵技術,提高了我國激光雷達產業的自主創新能力和核心競爭力,為我國大氣環境實時監測能力建設和數據分析提供了可靠的技術手段;長期示范運行了激光雷達系統,并進行了技術驗證與優化,積累了觀測數據和應用經驗。通過行業內推廣,有效擴大了業務應用部門對激光雷達技術的認知和接受程度;編制了企業技術規范和行業應用指南,為激光雷達的業務規范化運行提供了科學支撐,在雷達光源、瞬態記錄儀和雷達數據應用等研究方面取得多項重大突破。
