[发明专利]一种滤光器、多普勒测风激光雷达以及风场测量方法在审
申请号: | 201810512975.0 | 申请日: | 2018-05-25 |
公开(公告)号: | CN108983417A | 公开(公告)日: | 2018-12-11 |
发明(设计)人: | 韩於利;刘恒嘉;孙东松;陈冲;郑俊;王元祖;储嘉齐 | 申请(专利权)人: | 中国科学技术大学 |
主分类号: | G02B27/00 | 分类号: | G02B27/00;G02B5/28;G01S17/95;G01S7/481 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 姚璐华;王宝筠 |
地址: | 230026 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 标准具 滤光器 带宽 测风激光雷达 干涉滤光片 多普勒 背景光 风场 测量 结构稳定 有效抑制 直接探测 不相等 同光轴 滤除 观测 | ||
1.一种滤光器,其特征在于,所述滤光器包括:
同光轴设置的干涉滤光片、第一F-P标准具以及第二F-P标准具;
所述第一F-P标准具的带宽与所述第二F-P标准具的带宽均小于所述干涉滤光片的带宽;
所述第一F-P标准具的带宽与所述第二F-P标准具的带宽不相等。
2.根据权利要求1所述的滤光器,其特征在于,所述干涉滤光片的带宽小于0.5nm。
3.根据权利要求2所述的滤光器,其特征在于,所述干涉滤光片的中心工作波长为354.7nm,带宽为0.15nm,峰值透过率大于70%。
4.根据权利要求1所述的滤光器,其特征在于,所述干涉滤光片、所述第一F-P标准具以及所述第二F-P标准具在第一方向上依次排布;
其中,所述第一方向平行于所述光轴,且为光线的入射方向,所述第一F-P标准具的带宽大于所述第二F-P标准具的带宽。
5.根据权利要求1所述的滤光器,其特征在于,所述第一F-P标准具的中心波长与所述第二F-P标准具的中心波长均与所述干涉滤光片的中心波长相同。
6.根据权利要求1所述的滤光器,其特征在于,所述第一F-P标准具的自由谱间距为120pm-170pm,包括端点值;其带宽为6pm-10pm,包括端点值;其有效精细度为16-20,包括端点值;其调谐宽度为4pm-10pm,包括端点值;
所述第二F-P标准具的自由谱间距为10pm-50pm,包括端点值;其带宽为1pm-3pm,包括端点值;其有效精细度为14-18,包括端点值;其调谐宽度为4pm-10pm,包括端点值。
7.根据权利要求6所述的滤光器,其特征在于,所述第一F-P标准具的自由谱间距为150pm,带宽为8.39pm,有效精细度为18,调谐宽度为4pm-10pm,包括端点值;
所述第二F-P标准具的自由谱间距为33.58pm,带宽为2.1pm,有效精细度为16,调谐宽度为4pm-10pm,包括端点值。
8.根据权利要求1-7任一项所述的滤光器,其特征在于,所述第一F-P标准具与所述第二F-P标准具均为具有空气间隙的全固态结构;
所述第一F-P标准具与所述第二F-P标准具均具有两个平行相对设置的基板,两个相对设置的基板之间具有所述空气间隙;
所述基板为零膨胀的玻璃;
所述第一F-P标准具的腔长与所述第二F-P标准具的腔长均固定。
9.一种多普勒测风激光雷达,其特征在于,所述多普勒测风激光雷达包括:
激光发射系统,所述激光发射系统用于发射检测激光;
激光接收系统,所述激光接收系统用于获取所述检测激光经过大气后向散射的回波信号,进行滤光后,将所述回拨信号转换为电信号;
所述数据处理装置用于基于所述电信号测量大气风场;
其中,所述激光接收系统包括如权利要求1-8任一项所述的滤波器,通过所述滤波器进行滤光。
10.一种风场测量方法,其特征在于,所述风场测量方法包括:
通过激光发射系统发射检测激光;
通过激光接收系统获取所述检测激光经过大气后向散射的回波信号;
通过所述光接收系统对所述回波信号进行滤光;
通过所述光接收系统将滤光后的所述回波信号转换为电信号;
通过数据处理装置对所述电信号进行数据处理,以测量大气风场;
其中,所述激光接收系统包括如权利要求1-8任一项所述的滤波器,通过所述滤波器进行滤光。
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