Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 1. С. 71-74

Устранение помех обратного рассеяния лазерного излучения в квазинепрерывных лидарах

В.И. Григорьевский 1 , Я.А. Тезадов 2 , А.В. Элбакидзе 1 
1 Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Московская обл., Фрязино, Россия
2 ИРЭ-Полюс, Московская обл., Фрязино, Россия
Одобрена к печати: 29.11.2017
DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-1-71-74
В работе представлены результаты теоретического и экспериментального исследования величины обратного рассеяния света при испытании лидаров в наземных условиях, работающих в непрерывном или квазинепрерывном режиме, когда невозможно провести стробирование и устранить влияние обратного рассеяния света в атмосфере на принимаемый лидаром сигнал. Проведённые теоретические расчёты дают величину обратного рассеяния на уровне ~4•10–12 Вт на длине волны 1600 нм при мощности передатчика 2 Вт и разносе приёмника и передатчика друг от друга на расстояние 5 см. Проведённый эксперимент подтвердил правильность теоретической оценки обратного рассеяния. Небольшое расхождение теоретических и экспериментальных данных объясняется пасмурной погодой и наличием влаги в атмосфере. Разнос приёмника и передатчика на 25 см друг от друга позволил уменьшить обратное рассеяние до величины шумов фотоприёмника.
Ключевые слова: лидар, обратное рассеяние, атмосфера, индикатриса, дистанционное зондирование, оптический передатчик, приемник
Полный текст

Список литературы:

  1. Акимова Г. А., Григорьевский В. И., Матайбаев В. В., Садовников В. П., Сырых Ю. П., Тезадов Я. А., Феденев А. В., Хабаров В. В. Увеличение энергетического потенциала лидара для контроля метана на основе квазинепрерывного источника излучения // Радиотехника и электроника. 2015. Т. 60. № 10. С. 1010–1014.
  2. Тимофеев Ю. М., Васильев А. В. Основы теоретической атмосферной оптики: учебно-методич. пособие. СПб., 2007. 152 c.