С. А. Садовников

Создание двухканальной лидарной системы дистанционного газоанализа атмосферы


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  С. А. Садовников
Афиилиация1:  Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Российская Федерация
Автор2:  С. В. Яковлев
Афиилиация2:  Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Российская Федерация
Автор3:  Н. С. Кравцова
Афиилиация3:  Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Российская Федерация
Автор4:  Д. А. Тужилкин
Афиилиация4:  Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Российская Федерация
Автор5:  М. П. Герасимова
Афиилиация5:  Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Российская Федерация
Название статьи:  Создание двухканальной лидарной системы дистанционного газоанализа атмосферы
Рубрика:  Оптико-электронные приборы и комплексы
Начало_Страница:  178
Конец_Страница:  187
УДК:  504.064.3
DOI:  10.33764/2411-1759-2024-29-4-178-187
Год:  2024
Номер:  4
Том:  29
Ключевые слова_RU:  лидар, дифференциальное поглощение, ДОАС, атмосфера, углекислый газ, коллиматор, топографическая мишень
Ключевые слова_EN:  lidar, differential absorption, DOAS, atmosphere, carbon dioxide, collimator, topographic target
Библиографический список:  1. Fix A., Steinebach F., Wirth M., Schäfler A., Ehret G. Development and application of an airborne differential absorption lidar for the simultaneous measurement of ozone and water vapor profiles in the tropopause region // Appl. Opt. – 2019. – V. 58. – N. 22. – P. 5892–5900.
2. Aiuppa A., Fiorani L., Santoro S., Parracino S., D’Aleo R., Liuzzo M., Maio G., Nuvoli M. New advances in dial-lidar-based remote sensing of the volcanic CO2 flux // Front. Earth Sci. – 2017. – V. 5. – P. –13.
3. Veerabuthiran S., Razdan A. K., Jindal M. K., Sharma R. K., Sagar V. Development of 3.0–3.45 µm OPO laser based range resolved and hard-target differential absorption lidar for sensing of atmospheric methane // Opt. Laser Technol. – 2015. – V. 73. – P. 1–5.
4. Smalikho I. N., Banakh V. A., Razenkov I. A., Sukharev A. A., Falits A. V., Sherstobitov A.M. Comparison of Results of Joint Wind Velocity Measurements with the Stream Line and WPL Coherent Doppler Lidars // Atmos. Ocean. Opt. – 2022. – V. 35. – № S1. – P. S79–S91.
5. Razenkov I. A., Nadeev A. I., Zaitsev N. G. and Gordeev E. V. Turbulent UV Lidar BSE-5 // Atmos. Ocean. Opt. – 2020. – V. 33. – N. 04. – P. 406–414.
6. Razenkov I. A. Engineering and Technical Solutions When Designing a Turbulent Lidar // Atmos. Ocean. Opt. – 2022. – V. 35. – № S1. – P. S148–S158.
7. Marichev V. N., Bochkovsky D. A., Elizarov A. I. Optical Aerosol Model of the Western Siberian Stratosphere Based on Lidar Monitoring Results // Atmos. Ocean. Opt. – 2022. – V. 35. – № S1. – P. S64–S69.
8. Nasonov S., Balin Y., Klemasheva M., Kokhanenko G., Novoselov M., Penner I. Study of Atmospheric Aerosol in the Baikal Mountain Basin with Shipborne and Ground-Based Lidars // Remote Sensing. – 2023. – 15(15). – 3816.
9. Садовников С. А., Кравцова Н. С., Яковлев С. В., Герасимова М. П. Проектирование приемопередающей части двухканальной лидарной системы ИК-диапазона // Вестник СГУГиТ. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 136–144.
10. Solar laser system [Электронный ресурс]. – URL: https://solarlaser.com/en/ (дата обращения: 03.02.2023).
11. PhotonTechSystem [Электронный ресурс]. – URL: https://phts.ru/laser-beam-visualizers (дата обращения: 03.02.2023).
12. IBSG [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ibsg-st-petersburg.com/ (дата обращения: 03.02.2023).
13. Acute [Электронный ресурс]. – URL: https://www.acute.com.tw/en (дата обращения: 03.02.2023).
14. Thorlabs [Электронный ресурс]. – URL: https://www.thorlabs.com/ (дата обращения: 03.02.2023).
Образец цитирования:  Садовников С. А., Яковлев С. В., Кравцова Н. С., Тужилкин Д. А., Герасимова М. П. Создание двухканальной лидарной системы дистанционного газоанализа атмосферы // Вестник СГУГиТ. – 2024. – Т. 29, № 4. – С. 179–188. – DOI 10.33764/2411-1759-2024-29-4-179-188
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2024/29_4/178-187.pdf
Читать далее

Проектирование приемопередающей части двухканальной лидарной системы ИК-диапазона


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  С. А. Садовников
Афиилиация1:  Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Российская Федерация
Автор2:  С. В. Яковлев
Афиилиация2:  Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Российская Федерация
Автор3:  Н. С. Кравцова
Афиилиация3:  Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Российская Федерация
Автор4:  М. П. Герасимова
Афиилиация4:  Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Российская Федерация
Название статьи:  Проектирование приемопередающей части двухканальной лидарной системы ИК-диапазона
Рубрика:  Оптико-электронные приборы и комплексы
Начало_Страница:  136
Конец_Страница:  144
УДК:  551.501.816:681.2
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-2-136-144
Год:  2023
Номер:  2
Том:  28
Ключевые слова_RU:  лидар, лазерное зондирование, углекислый газ, водяной пар, функция перекрытия, телескоп Мерсенна, биаксиальная схема
Ключевые слова_EN:  lidar, remote sensing, carbon diox-ide, water vapor, overlap function, Mersenne telescope, biaxial scheme
Библиографический список:  1. Piccaro [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.picarro.com/ (accessed 03.02.2023).
2. Scherer J. J., Paul J. B., Thiebaud J., So S. MIRA: A New, Ultrasensitive, Middle Infrared Laser-Based «Lab in a Lunchbox» // Conference: Optics and Photonics for Sensing the Environment. – 2019. – DOI 10.1364/ES.2019.ETu2A.1
3. Yu S., Zhang Z., Li M., Xia H. Multi-frequency differential absorption lidar incorporating a combreferenced scanning laser for gas spectrum analysis // Optics Express. – 2021. – Vol. 29, No. 9. – P. 12984–12995.
4. Айрапетян В. С., Шабурова А. В. Идентификация тринитротолуола (TNT) в дальней ИК-области с помощью параметрического лазера // Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, №. 3. – С. 157–163.
5. Баженов О. Е., Невзоров А. А., Невзоров А. В., Долгий С. И., Макеев А. П. Возмущение стратосферы над Томском зимой 2017/2018 гг. по данным лидарных и спутниковых (Aura MLS/OMI) наблюдений // Оптика атмосферы и океана. – 2020. – Т. 33, № 07. – С. 509–515.
6. Yakovlev S. V., Sadovnikov S. A., Romanovskii O. A. Mobile Airborne Lidar for Remote Methane Monitoring: Design, Simulation of Atmospheric Measurements and First Flight Tests // Remote Sensing. – 2022. – Vol. 14, No. 24. – P. 6355.
7. Yakovlev S., Sadovnikov S., Kharchenko O., Kravtsova N. Remote sensing of atmospheric methane with IR OPO lidar system // Atmosphere. – 2020. – Vol. 11, No. 1. – P. 70.
8. Садовников С. А., Романовский О. А., Яковлев С. В., Харченко О. В., Кравцова Н. С. Калибровка и полевые испытания мобильного лидара для дистанционного зондирования метана в атмосфере // Оптический журнал – 2022. – Т. 89, № 6. – С. 15–24.
9. Межерис P. Лазерное дистанционное зондирование. – М. : Мир, 1987. – 550 с.
10. Mao F., Gong W., Li J. Geometrical form factor calculation using Monte Carlo integration for lidar // Optics & Laser Technology. – 2012. – Vol. 44, No. 4. – С. 907–912.
11. Бобровников С. М., Горлов Е. В., Жарков В. И. Многоапертурная приемопередающая система лидара с узким полем зрения и минимальной мертвой зоной зондирования // Оптика атмосферы и океана. – 2018. – Т. 31, № 07. – С. 551–558.
12. Разенков И. А. Анализ технических решений при проектировании турбулентного лидара // Оптика атмосферы и океана. – 2022. – Т. 35, № 09. – С. 766–776.
13. Halldorsson T., Langerholc J. Geometrical form factors for the lidar function // Applied Optics. – 1978. – Vol. 17, No. 2. – С. 240–244.
14. Welcome to Python.org [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.python.org/ (accessed 03.02.2023).
15. NET Developer Community [Electronic resource]. – Mode of access: https://dotnet.microsoft.com/enus/platform/community (accessed 03.02.2023).
16. Gaussian Beam Optics [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.newport.com/n/gaussianbeam-optics (accessed 03.02.2023).
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_2/136-144.pdf
Читать далее