【摘 要】
:
F-P标准具是532 nm多普勒测风激光雷达的核心部件,其参数和加工精度直接影响整个系统的灵敏度和风速测量的精度.对不同波长的回波信号进行模拟,分析所选测量激光波长532 nm的
【机 构】
:
中国科学院安徽光学精密机械研究所中国科学院大气成分与光学重点实验室,安徽合肥230031;中国科学院大学,北京100039中国科学院安徽光学精密机械研究所中国科学院大气成分与光学重点实验室,安徽合肥2
【出 处】
:
2013大气光学及自适应光学技术发展研讨会
论文部分内容阅读
F-P标准具是532 nm多普勒测风激光雷达的核心部件,其参数和加工精度直接影响整个系统的灵敏度和风速测量的精度.对不同波长的回波信号进行模拟,分析所选测量激光波长532 nm的原因.通过对系统的灵敏度和测量精度进行分析,优化设计标准具的主要参数,分析认为,标准具的自由光谱区为9 GHz,带宽1.75 GHz,两边缘通道峰值间隔4 GHz,锁定通道与边缘通道峰值间隔为1.125 GHz时,系统的灵敏度和测量精度最优.
其他文献
本文所研究的对象为一种二次曲线剖面升力体气动布局的飞行器.整个飞行器主要由机体和四个襟翼组成,机体由较为复杂的空间曲面构成,前端以球头形式钝化,其俯视平面边缘线是一
高超声速乘波飞行器在高空高马赫数飞行时由于黏性效应的影响,有效外形明显变厚,使"乘波"特性变差.在50km高空15马赫数的条件下,以黏性优化乘波体为基础,对乘波体下表面进行
低照度的夜间图像普遍存在亮度和对比度低、噪声高、细节可辨性差等问题.为了获得更为理想的夜间可视效果,针对单幅夜间彩色图像,提出一种基于马尔科夫随机场(MRF)的Retinex
对流扩散方程中函数源项的存在能使许多格式产生假扩散,许多格式计算有源对流扩散方程所产生的数值误差比计算齐次对流扩散方程的误差要大很多.本文研讨高智数值摄动差分法能
利用CN自由基B2Σ+→X2Σ+电子带系的发射光谱温度测量技术诊断模拟火星再入流场高温气体的温度.以双原子分子光谱理论为基础,通过确定CN自由基B2Σ+→X2Σ+电子带系中△v=0
设计研制了一套多参数可控温串联吸收池装置,包括低温、中温、常温三个单通吸收池以及两个光路构件,可用于系统研究大气分子精细光谱参数,还可在一定程度上模拟实际大气不同
本文对0.8马赫加热与非加热平板边界层进行了直接数值模拟.结果表明,壁面加热能够延迟边界层转捩的发生.与不加热相比,加热的层流速度型对于扰动更加稳定.在湍流区域,经过Van
基于Mie散射理论利用Monte Carlo仿真方法对圆偏振光在水平大气中传输进行建模仿真.仿真结果表明散射不改变信号光的偏振旋向;接收光斑中心处保偏性能很好且优于接收光斑边缘
利用数值仿真的方法对激光系统进行研究时,一般使用理想的平面波或高斯波作为光源,而实际的激光传输系统光源通常不满足理想光束的条件,甚至具有恶劣的光束质量,从而造成仿真
利用广义惠更斯 菲涅尔原理及球面波结构函数的二次近似推导了高斯-谢尔波束在大气湍流中传输时的互相干函数表达式.利用三个参数决定了波束互相干函数,并得到了三参数的递进