[实用新型]一种用于大气探测的激光雷达收发共光路光学布局系统有效
申请号: | 201920492793.1 | 申请日: | 2019-04-12 |
公开(公告)号: | CN209911560U | 公开(公告)日: | 2020-01-07 |
发明(设计)人: | 柳付超;易帆;张云鹏;余长明;易洋;潘向亮 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | G01S17/95 | 分类号: | G01S17/95;G01S7/481 |
代理公司: | 42222 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 代理人: | 严彦 |
地址: | 430072 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 扩束镜 准直镜 分束器 光阑 目镜 本实用新型 大气探测 激光束 截止器 出射 物镜 几何中心轴 汇聚 光学布局 后向散射 回波信号 激光雷达 雷达探测 系统光轴 边界层 反射光 分束镜 负透镜 共光路 光阑孔 透射光 正透镜 重合 入射 凸面 正对 盲区 收发 激光 压缩 | ||
本实用新型公开了一种用于大气探测的激光雷达收发共光路光学布局系统,包括扩束镜,所述扩束镜由物镜和目镜组成,设置分束器、截止器、准直镜和光阑;扩束镜、分束器、准直镜和光阑几何中心轴都和系统光轴重合,准直镜将来射的回波信号汇聚在焦面上,光阑定位在准直镜焦面上;当激光束入射到分束器,透射光由截止器收集,反射光则经扩束镜出射;出射激光进入大气后,产生后向散射信号并依次逆向通过扩束镜、分束镜,随后经过准直镜汇聚到光阑孔内;扩束镜中物镜为正透镜,目镜为负透镜,目镜正对激光束来射面为凸面。本实用新型能够有效压缩雷达探测盲区范围,对边界层大气探测非常有利。
技术领域
本实用新型属于激光雷达领域,具体涉及一种收发共光路的光学布局方案,可有效降低雷达探测盲区范围。
背景技术
边界层大气位于对流层最底端,直接与地表接触,是控制地表与自由大气之间物质、能量和动量交换的重要通道。绝大多数大气物质(例如气溶胶、水汽等)都局限在边界层大气内,边界层顶(或高度)决定了大气物质可能的最大扩散空间。边界层高度随时间和季节变化,在夏季午后可达2-3km,在冬季夜晚可低至数十到数百米。
激光雷达具有极高的时空分辨率,探测灵敏度高且可连续长时间工作,是遥感边界层大气的有效手段。然而,当前已报道的激光雷达系统,多采用离轴或共轴收发光学布局,完全进视场高度通常在200-300m以上,在雷达探测盲区内不能有效获取边界层大气信息。激光雷达探测盲区产生的根源,在于离轴收发光学布局时,收发光轴总存在大于望远镜口径一半的间距;或者在共轴收发光学布局时,总存在由发射台或望远镜副镜导致的物理遮拦。采用减小望远镜口径、扩大望远镜视场的办法可辅助压缩雷达探测盲区范围,但该法对弱信号(例如拉曼回波信号)及全天时工作应用情形不利。采用双信号接收光纤,分别定位在望远镜焦点和临近位置,可帮助获取低空回波信号,但光纤固定了望远镜系统工作视场值,且对发射激光指向调节精度要求极高。
现有技术中,针对建筑物等硬目标的探测,有出现一些收发共光路的研究:
CN201810975333提供一种激光雷达收发共轴光学引擎结构,包括激光光源、第一准直器、三端口光环行器,扩束透镜组和光探测器机构。
《三维激光雷达发射/接收共光路光学系统设计》提供一种用于针对大尺寸三维地形测量的光学结构,使用包括三次扩束准直的透镜链。
但是,这些现有技术方案都没有考虑接收视场,不适合边界层大气等软目标的探测应用。并且,在边界层大气的探测中,可能需要更大功率的激光入射,目前尚未有满足需求的合适方案出现。
实用新型内容
本实用新型的目的是提出了一种收发共光路光学布局,不再存在离轴光学布局时收光光轴分离,以及共轴光学布局时发射台/望远镜副镜物理遮拦的问题,能够有效降低激光雷达探测盲区范围。
本实用新型为解决技术问题所采用的技术方案是:
一种用于大气探测的激光雷达收发共光路光学布局系统,包括扩束镜,所述扩束镜由物镜和目镜组成,设置分束器、截止器、准直镜和光阑;
扩束镜、分束器、准直镜和光阑几何中心轴都和系统光轴重合,准直镜将来射的回波信号汇聚在焦面上,光阑定位在准直镜焦面上;
当激光束入射到分束器,透射光由截止器收集,反射光则经扩束镜出射;出射激光进入大气后,产生后向散射信号并依次逆向通过扩束镜、分束镜,随后经过准直镜汇聚到光阑孔内;
扩束镜中物镜为正透镜,目镜为负透镜,目镜正对激光束来射面为凸面。
而且,所述扩束镜的目镜和物镜端面镀增透膜,目镜和物镜共光轴且焦点重合。
而且,所述分束器采用立方体分光棱镜,反射与透射比设定为1:1。
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