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雷達ppt圖片

這是雷達ppt圖片,包括了大氣風場數據獲得的手段,激光雷達測風技術特點,激光多普勒測風雷達的分類,一種相干探測測風技術,數據分析,結論等內容,歡迎點擊下載。

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激光雷達測風技術 原子吸收產生的多普勒頻移 一種相干探測測風技術 1500NM全光纖激光源測量超過10公里范圍的風速 實驗裝置 主振蕩器是一個低噪聲單縱模光纖激光器的。能量的一部分用于本地振蕩器的外差探測。在另一部分,聲光調制器是被用作振幅調制器和移頻器。在光纖放大的脈沖放大直到15UJ。在過去的高功率放大級,帶通濾波器用于抑制之前放大器放大自發輻射(ASE)。 脈沖能量和峰值功率受限于SBS分別為200μJ和300 W的高功率/鐿鉺大模式區域(LMA)光纖放大器。應用一個最佳的應變分布專門使用裝置的激活光纖以提高SBS閾值。脈沖370μJ(ASE糾正)10 kHz重復頻率,820納秒持續時間和取得了450 W峰值功率。M平方小于1.3。偏振消光比測量高于20分貝 。 這個激光源是集成在我們測風激光雷達。在光路1中光束是平行于非球面透鏡。通過偏振分束器(PBS)和四分之一波片,光束穿過大氣層傳播通過望遠鏡發射和接收。一部分激光束被大氣氣溶膠反向散射。反向散射光耦合進入核心的偏振保持單模光纖光路2。與本地振蕩器耦合光混合產生的光檢測進行進一步的信號處理。 數據分析 左圖:風速光譜圖 右圖:為CNR函數范圍符合傳播的激光雷達方程圖。 光譜圖表明, (CNR)和估計的平均風速是超過1024個脈沖,對應于0.1秒采集時間用一個簡單的質心頻率估計方法。完成10公里以外風速測量的范圍在0.1秒的平均時間。這是測量范圍較好的最長達到1.5μm全光纖測風激光雷達。 CNR下降到下限-30分貝左右。直到9公里,CNR測量是在好協議與傳播的激光雷達方程。CNR減少也可能被解釋成大氣動蕩或反向散射系數的減少后的邊界限制。事實上,光束不是在大氣中直線傳播。 此外,另一天測量,在13公里的最大射程達到估計風速平均超過4096個脈沖時,獲取對應0.41秒的時間。 結論 使用大功率線性偏振全光纖1.5μm光纖激光應用在遠程風速測量。我們已經使用一種370μJ光纖激光器與SBS去解決過去高功率放大器。此裝置應用在10公里范圍的激光雷達風速測量。這是我們所測量最好最長的范圍達到了1.5μm全光纖風激光雷達在0.1秒的平均時間。今后的工作將集中在減少ASE的高功率放大器和減少M²。

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