Лидар
Авторы патента:
Использование: измерительная техника, в частности для дистанционного измерения концентраций различных атмосферных загрязнений. Сущность изобретения: одновременное получение сигналов спонтанного комбинационного рассеяния на исследуемых веществах в двух частотных диапазонах и совместной обработке этих сигналов. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для дистанционного измерения концентраций различных атмосферных загрязнений.
Известны многочисленные варианты газоанализаторов [1,2] в которых газовая смесь прокачивается через измерительную головку, а концентрации примесей определяются по изменению окраски цветных индикаторов. Такие газоанализаторы имеют низкую точность, кроме того, они не обеспечивают возможности дистанционного измерения атмосферных примесей, т.е. измерительный прибор должен находиться непосредственно в зоне загрязнения. Известны также различные варианты интерферометров, позволяющих определять концентрации атмосферных примесей путем измерения показателя преломления воздуха [3] отечественные шахтные интерферометры ШИ-5, ШИ-7, газоанализаторы "Гази" (Карл Цейс Йена, ГДР), ИГА (СССР). Главный их недостаток заключается в отсутствии возможности дистанционного измерения загрязнений, т. е. измерительный прибор должен находиться непосредственно в зоне загрязнения. Кроме того, такие приборы обладают сравнительно низкой достоверностью, так как различные газовые примеси могут вызывать одинаковые изменения показателя преломления воздуха. Известен также лидар, предназначенный для зондирования атмосферного озона [4] работа которого основана на дифференциальном поглощении. Принцип работы этого устройства заключается в определении средней концентрации газа в выбранном интервале расстояний путем анализа сигналов обратного рассеяния на двух длинах волн, настроенных соответственно на максимум и минимум спектрального поглощения исследуемого газа. Недостатки известного лидара заключаются в необходимости реализации точных значений обеих частот оптического излучения (что жестко ограничивает выбор источников излучения) и сложности обработки принятых сигналов (для получения достоверных результатов необходимо одновременно измерять профиль обратного аэрозольного рассеяния по трассе распространения зондирующих импульсов). Кроме того, при изменении типа исследуемого газа необходимо изменение обеих частот зондирующего оптического излучения, что обычно означает замену типов самих источников. Лидары такого типа обладают низкой достоверностью и точностью, так как на принимаемые сигналы могут наложиться посторонние сигналы как на частоте, соответствующей максимуму спектрального поглощения исследуемого вещества, так и на частоте, соответствующей минимуму спектрального поглощения исследуемого вещества, что приведет к искажению результатов измерений. Наиболее близким к заявляемому является лидар [5] работа которого основана на приеме сигналов на частотах спонтанного комбинационного рассеяния. Он содержит лазер, передающую оптическую систему, блок обработки, блок регистрации, блок управления и последовательно оптически связанные приемную оптическую систему, частотный разделитель и фотоприемный блок. Выход лазера оптически связан с передающей оптической системой, первый выход блока управления соединен с управляющим входом лазера, второй выход блока управления соединен с первым входом блока обработки, выход фотоприемного блока соединен с вторым входом блока обработки, выход блока обработки соединен с входом блока регистрации. Приемная оптическая система выполнена по схеме Кассегрена. В качестве частотного разделителя использован монохроматор с дифракционной решеткой, использующейся во втором порядке. В состав фотоприемника входят фотоэлектронные умножители, регистрирующие сигналы спонтанного комбинационного рассеяния на исследуемом веществе и молекулярном азоте. Так как концентрацию и молекулярного азота, и молекулярного кислорода с достаточной для данных измерений точностью можно считать в атмосфере постоянной, то сигнал спонтанного комбинационного рассеяния на N2 (О2) используется для нормировки сигналов, соответствующих спонтанному комбинационному рассеянию на исследуемом веществе. По сравнению с другими типами измерителей устройство, использующее сигналы на частотах спонтанного комбинационного рассеяния, имеет ряд преимуществ, главное из которых заключается в том, что нет необходимости специально подбирать длину волны излучения лазера и изменять ее при изменении типа исследуемого вещества, что обеспечивает универсальность любого выбранного для лидара типа лазера. Кроме того, так как частоты спонтанного комбинационного рассеяния отстоят от частоты зондирующего импульса на достаточном расстоянии в спектре, то сравнительно легко избавиться от влияния обратного аэрозольного и молекулярного рассеяния на частоте зондирующего импульса. Недостаток известного измерителя заключается в низкой достоверности и точности получаемых результатов, так как на сигнал, соответствующий спонтанному комбинационному рассеянию на исследуемом веществе, могут наложиться сигналы на той же (или близкой) частоте, обусловленные взаимодействием лазерного излучения с другими веществами, или же сигналы, обусловленные фоновым излучением, что приведет к искажению результатов измерений. Цель изобретения повышение достоверности и точности измерений. Цель достигается тем, что в известный лидар, содержащий лазер, передающую оптическую систему, блок обработки, блок регистрации, блок управления и последовательно оптически связанные приемную оптическую систему, частотный разделитель и фотоприемный блок, в котором первый выход блока управления соединен с управляющим входом лазера, выход блока обработки соединен с входом блока регистрации, внесены усовершенствования: в него дополнительно введены частотный преобразователь, первый и второй светоделители, первый и второй фотоприемники, запоминающий блок и считывающий блок, причем выход лазера оптически связан с входом частотного преобразователя, выход частотного преобразователя оптически связан с входом первого светоделителя, первый выход первого светоделителя оптически связан через первый фильтр с первым фотоприемником, второй выход первого светодителя оптически связан с входом второго светоделителя, первый выход второго светоделителя оптически связан через второй фильтр с вторым фотоприемником, второй выход второго светоделителя оптически связан с передающей оптической системой, выход первого фотоприемника соединен с первым калибровочным входом блока обработки, выход второго фотоприемника соединен с вторым калибровочным входом блока обработки, выходы фотоприемного блока соединены с соответствующими входами запоминающего блока, выходы запоминающего блока соединены с соответствующими входами считывающего блока, первый и второй нормировочные выходы считывающего блока соединены соответственно с первым и вторым нормировочными входами блока обработки, первый и второй информационные выходы считывающего блока соединены соответственно с первым и вторым информационными входами блока обработки, второй выход блока управления соединен с первым управляющим входом запоминающего блока, третий выход блока управления соединен с первым управляющим входом считывающего блока, четвертый выход блока управления соединен с вторым управляющим входом запоминающего блока и вторым управляющим входом блока обработки, а пятый выход блока управления соединен с управляющими входами частотного преобразователя, второго фильтра и частотного разделителя, а также с первым управляющим входом блока обработки и вторым управляющим входом считывающего блока. Такое построение лидара позволяет одновременно получить сигналы спонтанного комбинационного рассеяния оптического излучения на исследуемых веществах в двух частотных диапазонах и провести их совместную обработку, что приводит к повышению достоверности и точности измерений за счет устранения возможности искажения результатов измерений помехами или сигналами, обусловленными взаимодействием оптического излучения с другими веществами. В частном случае блок обработки содержит четыре запоминающих устройства, семь делителей, две линии задержки, два формирователя, четыре ключа, компаратор и сумматор, при этом первый вход первого запоминающего устройства соединен с выходом первого фотоприемника, первый вход второго запоминающего устройства соединен с выходом второго фотоприемника, первый вход третьего запоминающего устройства соединен с первым нормировочным выходом считывающего блока, первый вход четвертого запоминающего блока соединен с вторым нормировочным выходом считывающего блока, вторые входы запоминающих устройств соединены с четвертым выходом блока управления, первый вход третьего делителя соединен с первым информационным выходом считывающего блока, первый вход четвертого делителя соединен с вторым информационным выходом считывающего блока, выход первого запоминающего устройства соединен с вторым входом третьего делителя и вторым входом первого делителя, выход второго запоминающего устройства соединен с вторым входом четвертого делителя и вторым входом второго делителя, выход третьего запоминающего устройства соединен с первым входом первого делителя, выход четвертого запоминающего устройства соединен с первым входом второго делителя, выход первого делителя соединен с вторым входом пятого делителя, выход второго делителя соединен с вторым входом шестого делителя, выход третьего делителя соединен с первым входом пятого делителя, выход четвертого делителя соединен с первым входом шестого делителя, выход пятого делителя соединен с первым входом первой линии задержки и первым входом второго формирователя, выход шестого делителя соединен с первым входом седьмого делителя, выход седьмого делителя соединен с первым входом второй линии задержки и первым входом первого формирователя, пятый выход блока управления соединен с вторыми входами седьмого делителя, первой линии задержки, второй линии задержки, первого формирователя и второго фоpмиpователя, выход первой линии задержки соединен с первым входом первого ключа, выход первого формирователя соединен с вторым входом первого ключа, выход второй линии задержки соединен с первым входом второго ключа, выход второго фоpмиpователя соединен с вторым входом второго ключа, выход первого ключа соединен с первым входом третьего ключа и первым входом компаратора, выход второго ключа соединен с первым входом четвертого ключа и вторым входом компаратора, первый выход компаратора соединен с вторым входом третьего ключа, второй выход компаратора соединен с вторым входом четвертого ключа, выход третьего ключа соединен с первым входом сумматора, выход четвертого ключа соединен с вторым входом сумматора а выход сумматора соединен с входом блока регистрации. В данном случае первый вход первого запоминающего устройства выполняет роль первого калибровочного входа блока обработки, первый вход второго запоминающего устройства выполняет роль второго калибровочного входа блока обработки, первый вход третьего запоминающего устройства выполняет роль первого нормировочного входа блока обработки, первый вход четвертого запоминающего устройства выполняет роль второго нормировочного входа блока обработки, вторые входы запоминающих устройств выполняют роль второго входа блока обработки, совокупность вторых входов первого формирователя, второго фоpмиpователя, первой линии задержки, второй линии задержки и седьмого делителя выполняет роль первого входа блока обработки, первый выход третьего делителя выполняет роль первого информационного входа блока управления, а первый вход четвертого делителя выполняет роль второго информационного входа второго делителя. На фиг. 1 приведена функциональная схема заявляемого лидара; на фиг.2 схема блока обработки. Лидар содержит (фиг. 1) первый фотоприемник 1, второй фотоприемник 2, первый фильтр 3, второй фильтр 4, лазер 5, частотный преобразователь 6, первый светоделитель 7, второй светоделитель 8, передающую оптическую систему 9, блок 10 управления, блок 11 обработки, считывающий блок 12, запоминающий блок 13, фотоприемный блок 14, частотный разделитель 15, приемную оптическую систему 16 и блок 17 регистрации. Выход лазера 5 оптически связан с входом частотного преобразователя 6, выход частотного преобразователя 6 оптически связан с входом первого светоделителя 7, первый выход первого светоделителя 7 оптически связан через первый фильтр 3 с первым фотоприемником 1, второй выход первого светоделителя 7 оптически связан с входом второго светоделителя 8, первый выход второго светоделителя 8 оптически связан через второй фильтр 4 с вторым фотоприемником 2, второй выход второго светоделителя 8 оптически связан с передающей оптической системой 9. Приемная оптическая система 16, частотный разделитель 15 и фотоприемный блок 14 последовательно оптически связаны друг с другом. Первый выход блока 10 управления соединен с управляющим входом лазера 5, выход блока 11 обработки соединен с входом блока 17 регистрации, выходы фотоприемного блока 14 соединены с соответствующими входами запоминающего блока 13, выходы запоминающего блока 13 соединены с соответствующими входами считывающего блока 12, первый и второй нормировочные выходы считывающего блока 12 соединены соответственно с первым и вторым нормировочными входами блока 11 обработки, первый и второй информационные выходы считывающего блока 12 соединены соответственно с первым и вторым информационными входами блока 11 обработки, второй выход блока 10 управления соединен с первым управляющим входом запоминающего блока 13, третий выход блока 10 управления соединен с первым управляющим входом считывающего блока 12, четвертый выход блока 10 управления соединен с вторым управляющем входом запоминающего блока 13 и вторым управляющим входом блока 11 обработки, а пятый выход блока 10 управления соединен с управляющими входами частотного преобразователя 6, второго фильтра 4 и частотного разделителя 15, а также с первым управляющим входом блока 11 обработки и вторым управляющим входом считывающего блока 12. При этом выход первого фотоприемника 1 соединен с первым калибровочным входом блока 11 обработки, а выход второго фотоприемника 2 соединен с вторым калибровочным входом блока 11 обработки. Лидар работает следующим образом. По сигналу, передаваемому с первого выхода блока 10 управления на управляющий вход лазера 5, лазер 5 формирует импульс когерентного оптического излучения с длиной волны
















































Формула изобретения
1. Лидар, содержащий лазер, передающую оптическую систему, блок обработки, блок регистрации, блок управления и последовательно оптически связанные приемную оптическую систему, частотный разделитель и фотоприемный блок, при этом первый выход блока управления соединен с управляющим входом лазера, выход блока обработки соединен с входом блока регистрации, отличающийся тем, что в него дополнительно введены частотный преобразователь, первый и второй светоделители, первый и второй фотоприемники, запоминающий блок и считывающий блок, причем выход лазера оптически связан с входом частотного преобразователя, выход частотного преобразователя оптически связан с входом первого светоделителя, первый выход первого светоделителя оптически связан через первый фильтр с первым фотоприемником, второй выход первого светоделителя оптически связан с входом второго светоделителя, первый выход второго светоделителя оптически связан через второй фильтр с вторым фотоприемником, второй выход второго светоделителя оптически связан с передающей оптической системой, выход первого фотоприемника соединен с первым калибровочным входом блока обработки, выход второго фотоприемника соединен с вторым калибровочным входом блока обработки, выходы фотоприемного блока соединены с соответствующими входами запоминающего блока, выходы запоминающего блока соединены с соответствующими входами считывающего блока, первый и второй нормировочные выходы считывающего блока соединены соответственно с первым и вторым нормировочными входами блока обработки, первый и второй информационные выходы считывающего блока соединены соответственно с первым и вторым информационными входами блока обработки, второй выход блока управления соединен с первым управляющим входом запоминающего блока, третий выход блока управления соединен с первым управляющим входом считывающего блока, четвертый выход блока управления соединен с вторым управляющим входом запоминающего блока и вторым управляющим входом блока обработки, а пятый выход блока управления соединен с управляющими входами частотного преобразователя, второго фильтра и частотного разделителя, а также с первым управляющим входом блока обработки и вторым управляющим входом считывающего блока. 2. Лидар по п. 1, отличающийся тем, что блок обработки содержит четыре запоминающих устройства, семь делителей, две линии задержки, два формирователя, четыре ключа, компаратор и сумматор, при этом первый вход первого запоминающего устройства соединен с выходом первого фотоприемника, первый вход второго запоминающего устройства соединен с выходом второго фотоприемника, первый вход третьего запоминающего устройства соединен с первым нормировочным выходом считывающего блока, первый вход четвертого запоминающего блока соединен с вторым нормировочным выходом считывающего блока, вторые входы запоминающих устройств соединены с четвертым выходом блока управления, первый вход третьего делителя соединен с первым информационным выходом считывающего блока, первый вход четвертого делителя соединен с вторым информационным выходом считывающего блока, выход первого запоминающего устройства соединен с вторым входом третьего делителя и вторым входом первого делителя, выход второго запоминающего устройства соединен с вторым входом четвертого делителя и вторым входом второго делителя, выход третьего запоминающего устройства соединен с первым входом первого делителя, выход четвертого запоминающего устройства соединен с первым входом второго делителя, выход первого делителя соединен с вторым входом пятого делителя, выход второго делителя соединен с вторым входом шестого делителя, выход третьего делителя соединен с первым входом пятого делителя, выход четвертого делителя соединен с первым входом шестого делителя, выход пятого делителя соединен с первым входом первой линии задержки и первым входом второго формирователя, выход шестого делителя соединен с первым входом седьмого делителя, выход седьмого делителя соединен с первым входом второй линии задержки и первым входом первого формирователя, пятый выход блока управления соединен с вторыми входами седьмого делителя, первой линии задеожки, второй линии задержки, первого и второго формирователей, выход первой линии задержки соединен с первым входом первого ключа, выход первого формирователя соединен с вторым входом первого ключа, выход второй линии задержки соединен с первым входом второго ключа, выход второго формирователя соединен с вторым входом второго ключа, выход первого ключа соединен с первым входом третьего ключа и первым входом компаратора, выход второго ключа соединен с первым входом четвертого ключа и вторым входом компаратора, первый выход компаратора соединен с вторым входом третьего ключа, второй выход компаратора соединен с вторым входом четвертого ключа, выход третьего ключа соединен с первым входом сумматора, выход четвертого ключа соединен с вторым входом сумматора, а выход сумматора соединен с входом блока регистрации.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в медицине, в бактериологическом контроле, в частности для проверки работоспособности бактерицидных ламп
Фотометр // 1825418
Универсальный лазерный спектрометр // 1780407
Устройство для контроля качества проката // 1778638
Изобретение относится к области дефектоскопии и может быть использовано для автоматического ультразвукового контроля качества проката, например бандажей, в потоке производства
Фотоколориметрический анализатор жидкости // 1742685
Автоматический фотоэлектрический анализатор // 1733978
Изобретение относится к аналитическому приборостроению, может быть использовано для автоматизации фотоэлектрического контроля концентрации компонентовтехнологических растворов
Способ определения платины // 1682922
Изобретение относится к способам определения платины и может быть использовано при анализе различных объектов с целью повышения чувствительности и ускорения анализа Для этого в мерную колбу вносят пробу, добавляют 4-(2-пиридилазо)резорцин, водный раствор цетилпиридиния хлористого или тетрадецилтриэтиламмония бромистого до концентрации (3,8-4,2), пропанол до концентрации 9-11 об.%, доводят рН среды до 6,0-7,5, окрашенный комплекс экстрагируют хлороформом
Автомат для инспекции бутылок с прозрачной жидкостью на наличие в ней инородных включений // 1659791
Изобретение относится к автоматизации процессов контроля, а более конкретно к автоматизации процесса бракеража на сверхпроизводительных линиях разлива пищевых жидкостей, например 18-48 тыс
Способ определения никеля (ii) в растворах сернокислого аммония, содержащих ионы марганца // 1658040
Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано в цветной и черной металлургии , в частности в гидроэлектрометаллургии марганца
Устройство обнаружения пламени // 2038574
Изобретение относится к области автоматики и предназначено для контроля наличия пламени горелки в котлах
Импульсный нефелометр // 2034242
Фотоприемное устройство // 2030716
Изобретение относится к фотовидеотехнике, а точнее к фотоприемным устройствам
Способ измерения энергии оптических сигналов // 2023241
Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано для измерения величины световых потоков
Устройство для счета фотонов // 2011952
Многоканальное измерительное устройство // 2009453
Фотоприемное устройство // 1807319
Двухканальный фотометр // 1806332
Фотометр // 1805301
Импульсный фотометр // 2116633
Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения фотометрических параметров, и может найти применение на аэродромах для измерения оптических характеристик атмосферы при определении видимости световых ориентиров взлетно-посадочной полосы (ВПП) в ходе метеорологического обеспечения действия авиации на аэродроме