Обращение слабых сигналов лидарного зондирования атмосферного аэрозоля
Выводы. Альтернативные методы интерпретации лидарной информации . Интегральное решение лидарного уравнения с учетом фоновой засветки. Интегральное решение лидарного уравнения о учетом конечной длительности зондирующего импульса. Обращение сигналов двухпозиционной лидарной системы . С целыо выделения эффекта аэрозольного ослабления длина волны зондирующего импульса выбирается вне полос поглощения газов или в окне прозрачности газового компонента. В частности, в лидаре на основе ЛИБО поддерживается определенная температура кристалла рубина. Длина волны лазерного излучения, получаемого с помощью этого кристалла, зависит от темпе ратуры. Это позволяет выбрать ее в окис прозрачности водяного пара. Применение методов лидарного зондирования предполагает из мерспие мощности сигнала обратного рассеяния, связанной лидарным уравнением с показателем ослабления и показателем обратного рассеяния. В общем случае, заметный вклад в эту мощность может внести солнечное излучение, рассеянное в направлении на приемное устройство фоновая засветка.
Выводы. Альтернативные методы интерпретации лидарной информации . Интегральное решение лидарного уравнения с учетом фоновой засветки. Интегральное решение лидарного уравнения о учетом конечной длительности зондирующего импульса. Обращение сигналов двухпозиционной лидарной системы . С целыо выделения эффекта аэрозольного ослабления длина волны зондирующего импульса выбирается вне полос поглощения газов или в окне прозрачности газового компонента. В частности, в лидаре на основе ЛИБО поддерживается определенная температура кристалла рубина. Длина волны лазерного излучения, получаемого с помощью этого кристалла, зависит от темпе ратуры. Это позволяет выбрать ее в окис прозрачности водяного пара. Применение методов лидарного зондирования предполагает из мерспие мощности сигнала обратного рассеяния, связанной лидарным уравнением с показателем ослабления и показателем обратного рассеяния. В общем случае, заметный вклад в эту мощность может внести солнечное излучение, рассеянное в направлении на приемное устройство фоновая засветка. Мощность эхосигнала за вычетом фоновой засветки пропорциональна коэффициенту обратного рассеяния и квадрату пропускания атмосферы. Таким образом, интерпретация данных лидарного зондирования атмосферного аэрозоля основывается на обращении лидарного уравнения, которое связывает сигнал эластичного обратного рассеяния с оптическими характеристиками атмосферного аэрозоля следующим образом
Р , ТЛ р. Щ А 0 ,.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.