成果介绍
技术先进性情况说明:
系统核心部件在保证性能参数的前提下,选取体积紧凑的结构,保证系统整机的体积及重量控制;微光器选用乙二醉腔体激光器,内部循环散热液体为乙二醇同水的混合液,群免在较低的环境温度下,激光器内部循环液体结冰损坏激光头。因此,系统在-25℃环境下也可安全存储:系统采用整体密封设计,有效保证内部坏境的洁净性。同时利用TEC空调,在尽量控制系统整体重量及体积的前提下,实现对内部工作温度的控制,使系统能够在较人温度范围内正常工作,环境温度-15-35℃条件下都可正常工作;系统选用卡塞格林结构望远镜,缩减光路尺寸,有利于系统体积的控制。光路分光系统使用成品光学器件进行组合固定,方便进行模块化的维护及功能护展系统发射光路同接收光路采用相对一体化的固定方式,有利于内部收发光路的稳定。光路的固定采用强度较大的机械结构,保证运输及使用中的稳固性
校正定标先进性:系统整机的定标反演和数据质量控制/质量确认方面,将采欧洲在组建EARLINET、A(:THIS以及PolN:T等过程中所形成的严格的定标-质量控制-质量确认流程。线性粒子退偏振比校正方面,该方案基于多波长偏振拉曼大气探测激光雷达的川
成果亮点
由于水汽、温度等气象要素对大气环境污染,灾害性天气的预警预报有重要的价值,气象部门和环保部门对综合气象要素如水汽、温度、风的廊线探测需求非常迫切综合气象探测激光雷达可以实现高时空分辨率的水汽和温度的精确测量,不仅可以作为常规探空观测的必要补充,提供天气敏感区的大气垂直变化,还可以为中尺度数值模式预报提供高分舞率的廓线资料,改进数值模式的预报结果。
潜在合作单位;青岛镭测创芯科技有限公司,目前在谈中,双方希望通过其同争取气象或环保部门的采购项目,进一步推进综合气象探测光雷达的产业化。
团队介绍
吴松华教授的团队还参与了北京冬奥会的气象保障工作,利用自主研发的三维扫描型测风激光雷达,通过测量发射与空气中微粒反射回来的激光的频率差(利用多普勒效应),实现了对40米到6000米范围内风廓线的实时探测,为冬奥会的气象保障提供了强有力的支持。这项技术能够提供高时空分辨率的大气风场数据,对于复杂地形的气象观测尤为重要,弥补了传统气象测量手段的不足,为雪上项目的顺利进行提供了保障。
成果资料