田晓敏 1,2刘东 1,*徐继伟 1,2王珍珠 1[ ... ]王英俭 1
作者单位
摘要
1 中国科学院安徽光学精密机械研究所中国科学院大气光学重点实验室, 安徽 合肥 230031
2 中国科学技术大学,安徽 合肥 230026
大气探测激光雷达以精细的时空分辨率、高探测精度和连续廓线数据获取能力成为大气探测强有力的工具。通过激光雷达观测网络和星载激光雷达, 可以获得大空间尺度持续的四维大气信息,满足环境、气象和气候研究的需要。介绍了目前存在的比较重要的激光雷达网络和航天强国 的星载激光雷达计划。主要的激光雷达网络有全球大气成分变化探测网(NDACC)、欧洲气溶胶研究激光雷达观测网(EARLINET)、亚洲沙尘激光 雷达观测网(AD-NET)、美国东部激光雷达观测网(REALM)、微脉冲激光雷达网(MPLNET)和独联体激光雷达网(CIS-LINET),分别介绍了它们 各自的功能、激光雷达类型和站点、日常观测活动与规范。激光雷达空间技术试验(LITE)开启了星载激光雷达的新纪元,之后美国航空航天 局NASA、欧空局ESA和日本宇航局JAXA先后开展了星载激光雷达计划,分别介绍了这些星载激光雷达的科学目标、激光雷达类型及相关参数 以及技术原理。中国也正在筹划研制激光雷达卫星载荷,用于探测大气气溶胶、云和二氧化碳。最后总结说明了激光雷达网络化和卫星载荷的优势和应用。
大气激光雷达 网络化探测 星载探测 环境监测 气象气候 atmospheric lidar network detection spaceborne detection environmental monitoring weather and climate 
大气与环境光学学报
2018, 13(6): 401
田晓敏 1,2刘东 1,*徐继伟 1,2王珍珠 1[ ... ]王英俭 1
作者单位
摘要
1 中国科学院安徽光学精密机械研究所中国科学院大气光学重点实验室,安徽 合肥, 230031
2 中国科学技术大学,安徽 合肥, 230026
大气探测激光雷达具有可提供高时空分辨率、高探测精度和连续廓线数据的优势,已经成为大气探测强有力的工具。 激光雷达按照探测技术可以分为米散射激光雷达、偏振激光雷达、拉曼激光雷达、差分吸收激光雷达、 高光谱分辨率激光雷达、瑞利散射激光雷达、共振荧光激光雷达和多普勒激光雷达等。分别介绍了各类激光雷达探测的基本原理、 发展历史及优缺点,及其在探测大气气溶胶和云、水汽、温度、风、痕量气体、温室气体和污染气体等方面的应用。最后进行总结,并对激光雷达技术发展趋势进行了展望。
大气探测激光雷达 米散射激光雷达 拉曼激光雷达 差分吸收激光雷达 多普勒激光雷达 共振荧光激光雷达 atmospheric lidar Mie scattering lidar Raman lidar differential absorption lidar Doppler lidar resonance fluorescence lidar 
大气与环境光学学报
2018, 13(5): 321
李新忠 1,2,*田晓敏 1王辉 1汤洁 2[ ... ]王静鸽 1
作者单位
摘要
1 河南科技大学物理工程学院, 河南 洛阳 471023
2 中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室, 陕西 西安 710119
3 南洋理工大学数学物理学院, 新加坡 637371
研究了拉盖尔-高斯光束照射毛玻璃产生的散斑场的特性。利用空间光调制器结合计算全息法产生了拉盖尔-高斯涡旋光束;较深入地研究了拉盖尔-高斯光束照射下散斑大小与光束径向指数、角向指数及涡旋光束面积间的关系。结果显示:对同一径向指数,散斑颗粒平均大小随角向指数的增大呈直线减小趋势;对同一角向指数,散斑大小随径向指数的增大而减小;散斑大小与涡旋光束照射面积的负指数成正比;随径向指数的增大,其逐渐接近高斯光束照射的结果。
物理光学 涡旋光束 拉盖尔-高斯光束 毛玻璃 散斑场 
光学学报
2015, 35(7): 0726001

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