高度30km内的大气水汽、温度及气溶胶探测的拉曼激光雷达系统及实验研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41027004
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    200.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0509.大气观测、遥感和探测技术与方法
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

针对全球环境变化中的实时监测技术需求,提出以波长355nm紫外波段激光雷达为手段,采用大气分子的拉曼散射原理,研究以光栅、窄带通滤光器等高光谱分光技术结合数值滤波、信号处理等先进弱信号提取技术,获得多重分光、滤波及校正技术及方法,解决强背景噪音条件及大动态范围测量信号的精细分光、极微弱信号提取以及测量参数反演算法、校正等制约大气和空间环境参数的高时空分辨率量化监测能力的关键技术。与卫星遥感、GPS演星等遥感资料的比对研究,验证获取信息的正确性,实现对高度30公里内的水汽、温度及气溶胶等多参量的一体化测量技术及方法。引入工程化技术设计理念与方法,重点提升系统的集成创新度、稳定可靠性、易用性及便利性等性能指标,完成激光雷达实验系统,并建立区域性大气和空间环境地基激光雷达监测基地,实现对平流层内的大气水汽、温度等参数的有效量化监测技术及能力,为大气科学研究及空间环境监测提供精细量化的科学依据。

结项摘要

针对全球范围内大气参数实时监测技术需求,以地表30km内与人类活动密切相关的大气空间为探测对象,依据大气分子的拉曼散射原理,开展以波长355 nm紫外域激光雷达探测大气水汽、温度和气溶胶特性的系统及实验研究,主要涉及拉曼激光雷达系统探测技术、微弱信号提取技术与方法、大动态范围的数据拼接与校正技术、多参量并行精细探测及反演技术、模块化系统集成技术与对比实验研究、多波长偏振信号反演气溶胶特性和新型全光纤水汽温度激光雷达技术等。结合多年来实验室研究大气水汽和温度拉曼激光雷达技术的积累,研制了以特殊分色片和窄带干涉滤光片为核心的高性能拉曼分光系统,实现了大气分子的振动和转动拉曼信号的高效提取技术,搭建了600mm口径望远镜的拉曼激光雷达系统,实现了对大气水汽、温度与气溶胶廓线的精细探测。.针对激光雷达回波信号中强烈的米-瑞利散射信号,研究设计了特制的高反射率窄带宽分色片组合的振动拉曼信号分光系统,高效提取了水汽分子的振动拉曼散射信号,实现了米-瑞利散射信号8个量级以上的抑制率。针对激光雷达回波信号中的强背景噪声,深入研究EMD-DISPO和Wavelet的噪声滤除技术,设计并选取了合适的小波基参数,有效滤除激光雷达回波信号中的强背景噪声。针对激光雷达回波信号的动态范围大,为高保真度地获得回波信号,研究了模拟和光子计数探测模式的特征,提出了基于空间方差的数据拼接技术与方法,并结合激光雷达几何重叠因子的校正技术,实现了全程回波信号的有效提取与标定技术。研究了大气水汽、温度和气溶胶精细反演算法,实现了大气水汽、温度、湿度和气溶胶廓线的精细测量。利用工程化和模块化设计理念,开展拉曼激光雷达系统集成技术研究,设计友好的大气参数测试界面,编写专业的大气水汽密度、温度、湿度和气溶胶等参数反演程序,完成了高稳定性的拉曼激光雷达实验样机研制,并开展了近2个月的观测实验。系统探测实验及对比实验研究表明,研制的拉曼激光雷达系统可有效探测30km内大气水汽、温度和气溶胶廓线,具有平流层内的大气多参数有效量化监测能力,长期实验探测性能稳定,可靠性高,可作为区域性大气和空间环境地基激光雷达监测基地继续开展长期观测实验研究。

项目成果

期刊论文数量(25)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(10)
专利数量(1)
微脉冲偏振激光雷达探测城市底层气溶胶
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    光子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋跃辉;华灯鑫;李仕春;王玉峰;狄慧鸽;强力虎;SONG Yue-hui,HUA Deng-xin,LI Shi-chun,WANG Yu-feng
  • 通讯作者:
    SONG Yue-hui,HUA Deng-xin,LI Shi-chun,WANG Yu-feng
Analysis of measurement error of wind lidar caused by propagation properties of Gaussian beam
高斯光束传播特性引起的测风激光雷达测量误差分析
  • DOI:
    10.1016/j.ijleo.2011.07.062
  • 发表时间:
    2012-07
  • 期刊:
    Optik
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Wang, Yufeng;Hua, Dengxin;Wang, Li;Yan, Qing;Zhou, Zhirong;Li, Shichun
  • 通讯作者:
    Li, Shichun
全光纤转动拉曼激光雷达的光纤光栅分光技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    量子电子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李仕春;华灯鑫;宋跃辉;辛文辉;张爱
  • 通讯作者:
    张爱
全光纤转动拉曼激光雷达光电探测系统设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    光电子-激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李仕春;华灯鑫;辛文辉;田小雨;张爱
  • 通讯作者:
    张爱
基于法布里-珀罗干涉仪的大气风场及温度场探测理论研究及仿真
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    汪丽;周毅;华灯鑫;王萌
  • 通讯作者:
    王萌

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其他文献

大气探测激光雷达发射能量监测
  • DOI:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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一种基于变换矩阵的激光雷达数据无量纲统一化转换方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高攀;王骏;赵成成;唐家斌;刘晶晶;闫庆;华灯鑫
  • 通讯作者:
    华灯鑫
基于FPGA的TDLAS-WMS信号控制系统设计及实现
  • DOI:
    10.3788/lop213332
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    华灯鑫
云探测中的激光雷达技术研究进展
  • DOI:
    10.3788/aos202242.0600002
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    狄慧鸽;华灯鑫
  • 通讯作者:
    华灯鑫

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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