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一種大氣透過率測量方法與流程

文檔序號:12466149閱讀:1594來源:國知局

本發(fā)明屬于大氣透過率測量技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種大氣透過率測量方法。



背景技術(shù):

大氣透過率是影響紅外輻射傳輸?shù)闹匾蛩?。特定地區(qū)上空大氣透過率受氣象影響很大,在較短時間內(nèi),大氣的壓強、濕度、氣體密度可發(fā)生明顯的變化。透過率會因此而發(fā)生較大程度的改變。氣象條件的不穩(wěn)定性必將給測量大氣透過率帶來極大的困難。傳統(tǒng)的計算大氣透過率方法的缺點是:1)測量工作量大,時效性不強,由于一次測量后得到的數(shù)據(jù)不能長期使用,不得不頻繁測量;2)當(dāng)需要測量高空的數(shù)據(jù)時困難較大,要動用大量的儀器和航空工具;3)不能反映大氣透過率的變化情況。

現(xiàn)有技術(shù)中,可見到近紅外波段整層大氣透過率的測量,《大氣與環(huán)境光學(xué)學(xué)報》,2006,1(6):179-183,該文獻(xiàn)通過測量太陽輻射值計算整層大氣透過率的方法簡單易行且精度高。利用自行研制的整層大氣透過率儀測量可見到近紅外波段的太陽直接輻射連續(xù)光譜,在可靠定標(biāo)的基礎(chǔ)上計算出大氣透過率。基于FTIR光譜輻射測量分析大氣透過率,《光學(xué)技術(shù)》,2005,31(4):627-629,該文獻(xiàn)提出了一種利用FTIR光譜儀進(jìn)行大氣透過率測量的方法.通過黑體對系統(tǒng)的光譜響應(yīng)進(jìn)行標(biāo)定,由兩點溫度校準(zhǔn)得到測量光譜的輻射亮度譜。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于提供一種大氣透過率測量方法,通過本振激光對光信號進(jìn)行放大,通過外差探測系統(tǒng)增強該光信號;并且進(jìn)行白天信號光的功率信號采集與黑夜信號光的功率信號采集,該白天時間點與黑夜時間點相差12小時,通過該白天和黑夜的光信號測量,提高大氣透過率測量的準(zhǔn)確性。

本發(fā)明是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的:

本發(fā)明為一種大氣透過率測量方法,包括:

步驟一,目標(biāo)跟蹤裝置獲取透過大氣層的信號光,分為白天信號光A和黑夜信號光B;

步驟二,將步驟一得到的信號光和本振激光在外差探測器中進(jìn)行光學(xué)混頻得到外差信號,將該外差信號依次經(jīng)過低通中頻濾波器、平方律特性探測器、帶通濾波器處理后,經(jīng)計算機采集得到透過大氣層的信號光和本振激光合束產(chǎn)生的功率信號;

步驟三,使用Langley-plot方法對步驟二得到的功率信號進(jìn)行了標(biāo)定;

步驟四,在進(jìn)行白天信號光A的功率信號采集時,通過光輻射計測量信號光的功率數(shù)據(jù);

步驟五,將白天信號光A、黑夜信號光B和光輻射計測量信號光的功率數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,得出大氣透過率范圍。

進(jìn)一步地,所述目標(biāo)跟蹤裝置為帶GPS的望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)、增強CCD和/或線陣CCD。

進(jìn)一步地,所述步驟一中白天信號光A通過線陣CCD獲取信號光;所述黑夜信號光B通過增強CCD獲取信號光。

進(jìn)一步地,所述步驟一中的透過大氣層的信號光為太陽光或月光或衛(wèi)星激光。

本發(fā)明具有以下有益效果:

1、本發(fā)明通過本振激光對光信號進(jìn)行放大,提高檢測的精度,通過外差探測系統(tǒng)增強該光信號,提高該光信號抗干擾、抗噪聲的性能。

2、本發(fā)明通過進(jìn)行白天信號光的功率信號采集與黑夜信號光的功率信號采集,該白天時間點與黑夜時間點相差12小時,通過該白天和黑夜的光信號測量,可靠地測量大氣透過率,提高大氣透過率測量的準(zhǔn)確性。

當(dāng)然,實施本發(fā)明的任一產(chǎn)品并不一定需要同時達(dá)到以上所述的所有優(yōu)點。

附圖說明

為了更清楚地說明本發(fā)明實施例的技術(shù)方案,下面將對實施例描述所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

圖1為本發(fā)明的一種大氣透過率測量方法流程圖。

具體實施方式

下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。

請參閱圖1所示,本發(fā)明為一種大氣透過率測量方法,包括:

步驟一,目標(biāo)跟蹤裝置獲取透過大氣層的信號光,分為白天信號光A和黑夜信號光B;該白天時間點與黑夜時間點相差12小時,使得測量的光信號在相對應(yīng)的時間點。

步驟二,將步驟一得到的信號光和本振激光在外差探測器中進(jìn)行光學(xué)混頻得到外差信號,將該外差信號依次經(jīng)過低通中頻濾波器、平方律特性探測器、帶通濾波器處理后,經(jīng)計算機采集得到透過大氣層的信號光和本振激光合束產(chǎn)生的功率信號;

步驟三,使用Langley-plot方法對步驟二得到的功率信號進(jìn)行了標(biāo)定;

步驟四,在進(jìn)行白天信號光A的功率信號采集時,通過光輻射計測量信號光的功率數(shù)據(jù);

步驟五,將白天信號光A、黑夜信號光B和光輻射計測量信號光的功率數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,得出大氣透過率范圍。

專利文獻(xiàn)ZL201610417742.3《高光譜分辨率整層大氣透過率測量方法》提供了一種通過改變本振激光源的波長和選取不同波段外差探測器,可以測量不同波段的高分辨整層大氣透過率,從而反演大氣中氣溶膠粒子的光學(xué)特性,計算出水汽、臭氧以及氮氧化物等污染氣體分子在整個大氣層中的總含量等,作為對該信號光的功率信號采集技術(shù)。

其中,目標(biāo)跟蹤裝置為帶GPS的望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)、增強CCD和/或線陣CCD。

其中,步驟一中白天信號光A通過線陣CCD獲取信號光;所述黑夜信號光B通過增強CCD獲取信號光。

其中,步驟一中的透過大氣層的信號光為太陽光或月光或衛(wèi)星激光。

在本說明書的描述中,參考術(shù)語“一個實施例”、“示例”、“具體示例”等的描述意指結(jié)合該實施例或示例描述的具體特征、結(jié)構(gòu)、材料或者特點包含于本發(fā)明的至少一個實施例或示例中。在本說明書中,對上述術(shù)語的示意性表述不一定指的是相同的實施例或示例。而且,描述的具體特征、結(jié)構(gòu)、材料或者特點可以在任何的一個或多個實施例或示例中以合適的方式結(jié)合。

以上公開的本發(fā)明優(yōu)選實施例只是用于幫助闡述本發(fā)明。優(yōu)選實施例并沒有詳盡敘述所有的細(xì)節(jié),也不限制該發(fā)明僅為所述的具體實施方式。顯然,根據(jù)本說明書的內(nèi)容,可作很多的修改和變化。本說明書選取并具體描述這些實施例,是為了更好地解釋本發(fā)明的原理和實際應(yīng)用,從而使所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能很好地理解和利用本發(fā)明。本發(fā)明僅受權(quán)利要求書及其全部范圍和等效物的限制。

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