Способ определения параметров аэрозольной среды

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

С ЮН

РЕСПУБЛИК

«е св (51)5 6 Ol R 29/08 йЮУДАРСТВЕННЫЙ- КОМИТЕТ СССР

00 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЬ1ТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

-, (46) 15.02.93, Бюл. Р 6 (21) 3420107/09 (22) 07.04.82

Ф

° Ф

ФЮ

И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (71) Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова при Томс-. ком государственном университете .им. В. В. Куйбышева и Институт оптики атмосферы Томского филиала СО АН СССР (72) А. С. Вялкин, В. А. Донченко, И. В. Кабанов и 1О. И. Кулаков (56) Авторское свидетельство СССР .

В 771570, кл. С О1 К 29/12, 1980, Донченко В. А. и др. Макет множ волнового поляризационного лидара. . Электродинамика и распространение .волн . Томск: .изд-во Томского ун-та, 1980у BHJJ 1, с. 154-158. (54) (57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАИВТР0В АЭРОЗОЛЬНОН СРЕДЫ, заключающийся в облучении ее линейно поляризованный электромагнитным излучением и приеме основной и кроссполяриэованной компонент отраженного излучения, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью расширения функциональнык возможностей путем определения напряженности электрического. поля аэрозольной среды, аэроэольную среду облучают линейно поляризованным электромагнитным излучением с длиной волны l 06 мкм, определяют степень поляризации отраженного излучения и по зависимости, связывающей напряженность электричес-, З кого поля со степенью поляризации отраженного излучения, определяют напряженность электрического поля аэрозольной среды, 12385 8

Изобретение относится к технике .измерения. фиэичесгого состояния аэроэольпых сред и может использоваться для измерения напряженности электрического поля в атмосфере морской акватории дистанционным путем.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей путем определения напряженности электрического поля аэроэол ной среды. 1О

На фиг. 1 приведена структурная электрическая схема устройства, реализующего способ определения параметров аэрозольной среды; на фиг. 2— график зависимости степени поляриза- 15 ции отраженного излучения от напряженности электрического поля в аэроэольной среде — атмосфере морской акватории.

Устройство содержит лазер 1 с мо- 20 дулируемой добротностью, коллимационную систему 2, телескопическую приемную систему 3, блок 4 нейтральных светофильтров, интерференционный фильтр 5, поляризационный блок 6, 25 выделяющий основную и .кроссополяризованную компоненту отраженного..сигнала, фоторегистрирующий блок Z ° измерительный блок 8..

Способ определения параметров аз- ЗО розольной среды реализуется следующим образом.

Для измерения напряженности электрического поля в атмосфере морской акватории лазером 1 генерируют линейно поляризованное импульсное излу-.чение на,плине волны 1 = 1,06 икм, коллимируют зто излучение коллимацнонной системой 2 в узкий пучок с малым углом расходимостн и направ" 4О ляют в атмосферу морской акватории.

Действие электрического поля иа аэроэольную среду морской акватория сказывается двояко. Во-первых, наблюдается преимущественная ориентация частиц аэрозоля вдоль силовых линий поля, а, во-вторых, наличие поля приводит к анизотропии, поляризуемости и дихроизму среда. Следствием этого является деполяриэация отраженного от среды излучения, I

Отраженное излучение принимают телескопической приемной системой

3, ослабпяют с помощью блока 4 нейтральных светофильтров, устраняют яркостный фон атмосферы интерференционным фильтром 5, выделяют поляризационным блоком 6 основную компоненту отраженного излучения, регистрируют выделенное линейно поляризованное излучение с помощью фоторегистрирующего блока 7 и измерительным блоком

8 измеряют его интенсивность. После этого выделяют поляризационным блоком 6 кроссполяризованную компоненту отраженного излучения, регистрируют выделенное линейно поляризованное излучение с помощью фоторегистрирукнцего блока 7 и измерительным блоком

8 измеряют его интенсивность. По измеренным значениям интенсивностей определяют степень. поляризации отраженного излучения где Тд и I — интенсивности основной и кроссполяриэованной компонент отраженного излучения соответственно.

Установлено, что при облучении аэрозольной среды морской акватории линейно поляризованным излучением с длиной волны Ф = 1,06 мкм степень поляризации отраженного излучения монотонно зависит от напряженности электрического поля в аэроэольной среде.

Располагая графиком {см. фиг. 2) такой зависимости, можно однозначно определить напряженность электрического поля в исследуемом обьеме среды по измевенной степени поляризации отраженного излучения.

Из графика следует, что с увеличением в среде напряженности электричес- кого поля величина степени поляризации уменьшается. Это уменьшение степени поляризации связано с увеличением анизотропин среды с. ростом напряженности электрического поля.

1238548

055

40 80 120 160 ÓÐä. Ио рлмемность елентричееиоао ФУФ фсл

Фий 2

Составитель р. кУзиейова

Техред M.Ходаиич Корректор Е. Сирохмаи

Редактор Н. Каменская

Тираа Подписное

BHHHHH Государственного комитета СССР по делан изобретений и открмтнй

Il3035, Иосква, И ЗЗ ° Уауаская араб., д 4/5

Заказ 1096

Производственно-полиграФическое иредлриятие, г. Уи ород, уа. Проектная ° 4

Способ определения параметров аэрозольной среды Способ определения параметров аэрозольной среды Способ определения параметров аэрозольной среды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к радиоизмерениям

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и обеспечивает расширение полосы рабочих частот устройства и раздельное регулирование временных зависимостей электрической и магнитной составляющих локального электромагнитного поля

Изобретение относится к технике радиоизмерений

Изобретение относится к измерительной -технике

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для исследования облаков различной формы

Изобретение относится к технике СВЧ к обеспечивает повышение разрешающей способности при измерении спектра кратковременного электромагнитного излучения (ЭИ)

Изобретение относится к технике СВЧ

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A

Изобретение относится к измерениям электромагнитных, оптических, тепловых, радиационных и других физических полей, образующихся в различных технологических процессах и природных явлениях, и может быть использовано в различных областях, например, сельское хозяйство, медицина, экология и т.п.

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электрофизическим измерениям, в частности для измерений плотности тока проводимости либо напряженности электрического поля, и может быть использовано в океанологии, геофизических исследованиях, электроразведке

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в измерительных комплексах, а именно для исследования структуры объектов и измерения электромагнитных излучений от исследуемых объектов

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при экспериментальной отработке антенн, контроле характеристик на стадиях создания и эксплуатации
Наверх