





激光雷达的结构、分类以及不同种类激光雷达的工作原理。---激光雷达新发展和应用,根据探测物质的不同,分别讨论了激光雷达在探测气溶胶、云、边界层、温度、能见度、风、---成分、水汽和钠层方面的应用,综述了目前---气象探测的半导体激光雷达、微脉冲激光雷达、一般弹性散射激光雷达、多普1勒激光雷达、差分吸收激光雷达和raman激光雷达的发展现状和趋势,认为激光雷达将向多波长、多探测功能、商业化、区域化及化方向发展,它在气象与环境监测中正在发挥越来越重要的作用。
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首先明白一下激光雷达,激光雷达是以激光为光源,拉曼气溶胶激雷达,通过探测激光与被探测无相互作用的光波信号来遥感测量的.使用振动拉曼技术进行测量的激光雷达技术即为拉曼激光雷达,主要用于---遥感测量。拉曼激光雷达属于遥感技术的一种。
激光雷达作为一种主动遥感探测技术和工具已有近50 年的历史,目前广泛用于地球科学和气象学、物理学和天文学、生物学与生态保持、等领域。其中,传统---的激光雷达主要用于陆地植被监测、激光---传输、精细气象探测、气候预测、海洋环境监测等。随着激光器技术、精细分光技术、光电检测技术和计算机控制技术的飞速发展,拉曼气溶胶激雷达,激光雷达在遥感探测的高度、空间分辨率、时间上的连续监测和测量精度等方---有独到的优势。
激光---原理
光波的物理量可由强度、波长(频率)、相位、偏振态及指向性等来表示。光与物质相互作用主要表现为吸收及散射现象,按作用机理可以分为气溶胶等颗粒物引起的米氏散射,拉曼气溶胶激雷达总代理,---分子及原子等引起的瑞利散射、拉曼散射、荧光及共振散射和吸收等现象。通过对各种散射机理及效果进行分析,可以探测物质的物理及化学信息。---探测激光雷达工作原理与微波雷达相似。一般采用脉冲激光器作为发射源,向---中发射一束具有高指向性、高能量的窄脉冲宽度的激光束,通过望远镜收集---中物质产生的后向散射光,并对散射光进行光谱分析,剔除杂散光信号,拉曼气溶胶激雷达多少钱,经光电转换后获得电信号,由计算机进行数据采集、信号分析及数据反演即可得到所需---参数或信息。
自从1839年由daguerre和niepce拍摄张像片以来,利用像片制作像片平面图(x、y)技术一直沿用至今。到了1901年荷兰人fourcade发明了摄影测量的立体观测技术,使得从二维像片可以获取地面三维数据(x、y、z)成为可能。一百年以来,立体摄影测量仍然是获取地面三维数据准确和---的技术,是基本比例尺地形图测绘的重要技术。
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