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上海学者在双波长海洋激光雷达研究领域取得新进展

中国科学院上海光学精密机械研究所在用于海洋后向散射和衰减垂直剖面参数观测的双波长海洋激光雷达研究中取得进展。研究团队研制成功配备了486nm蓝光波段激光的雷达设备,可满足同时兼容近岸水体和大洋水体的探测需求,并已成功开展现场试验,获取了将近100m的水体剖面信号。该项成果发表于Remote Sensing上。 海洋水体剖面参数对于海洋研究有着至关重要的意义。当前阶段,用于获取海洋水体垂直剖面参数的设备,例如船载、机载和星载激光雷达,大多配备532nm的探测激光波段。532nm激光波段适用于近岸水体的探测,但是对于大洋水体等清洁水体,蓝色激光波段能够穿透更深的水体。本次研究中,该设备同时配备了532nm和486nm两种激光波段。现场试验数据处理结果表明,经过500帧数据的累加,486nm通道可以获取100m水深的回波信号,相比较而言,532nm仅能获取75m水深的水体剖面。486nm通道相较于532nm通道的测深能力提升了2......阅读全文

上海学者在双波长海洋激光雷达研究领域取得新进展

  中国科学院上海光学精密机械研究所在用于海洋后向散射和衰减垂直剖面参数观测的双波长海洋激光雷达研究中取得进展。研究团队研制成功配备了486nm蓝光波段激光的雷达设备,可满足同时兼容近岸水体和大洋水体的探测需求,并已成功开展现场试验,获取了将近100m的水体剖面信号。该项成果发表于Remote Se

浙大:国内首台海洋高光谱分辨率激光雷达初次海试

  2020年9月,浙江大学光电科学与工程学院、宁波研究院光电分院刘东教授、刘崇教授团队成功研制出了国内首台海洋高光谱分辨率激光雷达,与自主研制的海洋弹性激光雷达系统一起参加自然资源部第二海洋研究所所组织的航次实验,搭载于“润江一号”科考船,在中国东海和南海进行了海试实验。  本次实验的主要目的是测

教您如何选择水体剖面光谱仪?

  众所周知光在水体中的辐射传输过程,包括反射、折射、吸收和体散射等。水体辐射传输方程以水体固有光学量和环境参量作为输入参数,通过模拟水体辐射传输过程,得到辐射能量在水中的分布情况,进而计算得到光谱仪所能接收的离水辐射、水面反射光和天空散射光。   所以如何探测水体下面的光谱特性,就要使用专业的

教您如何选择水体剖面光谱仪

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武汉物数所“双波长高空探测激光雷达”获优秀专利奖

  11月18日,从湖北省知识产权局获悉,由中科院武汉物理与数学研究所龚顺生、程学武等申请的“双波长高空探测雷达”(ZL 00 115964.X )获得第三届湖北省优秀专利奖。   “双波长高空探测激光雷达”发明专利由武汉物数所激光雷达课题组龚顺生研究员等人2000年申报,2004年

“双波长高空探测激光雷达”专利获湖北省优秀专利项目奖

武汉物数所“双波长高空探测激光雷达”专利获湖北省优秀专利项目奖激光雷达工作外观  11月17日,湖北省知识产权局公布了第三届湖北省优秀专利项目获奖名单。中科院武汉物理与数学研究所的发明专利“双波长高空探测激光雷达”(专利号ZL00115964.X)获得该项殊荣。  该所科研人员研制的

机载海洋激光雷达和自动驾驶激光雷达

传统的水中目标探测装置是声纳。根据声波的发射和接收方式,声纳可分为主动式和被动式,可对水中目标进行警戒、搜索、定性和跟踪。但它体积很大,重量一般在600公斤以上,有的甚至达几十吨重。而激光雷达是利用机载蓝绿激光器发射和接收设备,通过发射大功率窄脉冲激光,探测海面下目标并进行分类,既简便,精度又高。迄

酶标仪单波长和双波长检测技术分析

  酶标仪在用单波长测定吸光度时,除受到测定内源性干扰(包括噪音、漂移、电压等)因素外,受液体表面张力的影响也很大。在检测过程中,由于液面表面张力的作用,液体的表面不是一个平面,而是形成一个凹面,从侧面看似凹透镜,这样不可避免会影响光路的正常通过。由于凹液面的影响,光线在通过液面时,除正常的被液体吸

酶标仪单波长和双波长检测技术分析

 酶标仪在用单波长测定吸光度时,除受到测定内源性干扰( 包括噪音、漂移、电压等) 因素外,受液体表面张力的影响也很大。在检测过程中,由于液面表面张力的作用,液体的表面不是一个平面,而是形成一个凹面,从侧面看似凹透镜,这样不可避免会影响光路的正常通过。由于凹液面的影响,光线在通过液面时,除正常的被液体

激光雷达发展趋势

1地基-机载-星载激光雷达相结合实现载荷平台一体化建设地面监测—航空测量—卫星遥感的天空地载荷一体化监测系统。利用地基激光雷达构建地面监测网络系统,结合机载激光雷达和星载激光雷达构建空基测量系统和卫星遥感系统,利用空中和卫星平台有效范围覆盖大的特点,提升大尺度监测能力,精确测量被测目标的全方位连续实