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【技術實現步驟摘要】
本專利技術屬于大氣探測領域,具體涉及一種用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測系統。
技術介紹
1、地球大氣層中超過90%的臭氧處于距離地面25km左右的平流層內,平流層的臭氧層吸收了210~290?nm波段的全部太陽紫外輻射,從而保護地球上的生命免受強紫外輻射的影響,其余臭氧絕大多數處于對流層內。臭氧是典型的二次污染物,并非來自直接污染排放,它是揮發性有機物(vocs)和氮氧化物(nox)在太陽光照射下發生光化學反應的產物。
2、臭氧的地基測量方法主要有碘量法、紫外光吸收法、化學發光法和差分吸收光譜(doas)法等,但是這些方法均為單點測量,無法進行廓線探測。差分吸收激光雷達是探測大氣臭氧垂直分布的一種有效主動遙感設備,其優勢主要是具有較高的空間分辨率和時間分辨率,并能夠進行連續長時間的實時垂直觀測,但是差分吸收激光雷達的精度受限于信號探測精度。
技術實現思路
1、為解決上述技術問題,本專利技術提供了一種用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測系統。通過背景光抑制結構、高靈敏探測器和高速脈沖計數單元,實現了用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測。
2、為實現上述目的,本專利技術采用的技術方案如下:
3、一種用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測系統,所述系統包括望遠鏡,微孔光闌,分色鏡,第一透鏡,第一窄帶濾光片,第一f-p標準具,第一高靈敏探測器,第一高速脈沖計數單元,第二透鏡,第二窄帶濾光片,第二f-p標準具,第二高靈敏探測器,第二高速
4、望遠鏡收集的信號光進入微孔光闌壓縮接收視場,再經過分色鏡后分為波長不同的第一、第二信號光,第一信號光經第一透鏡后變為平行光,經第一窄帶濾光片、第一f-p標準具到達第一高靈敏探測器,所述第一高靈敏探測器將光信號轉換為電脈沖信號,由第一高速脈沖計數單元采集電脈沖信號并上傳至上位機進行處理;第二信號光經第二透鏡后變為平行光,經第二窄帶濾光片、第二f-p標準具到達第二高靈敏探測器,所述第二高靈敏探測器將光信號轉換為電脈沖信號,由第二高速脈沖計數單元采集電脈沖信號并上傳至上位機進行處理。
5、進一步的,所述波長不同的第一、第二信號光的工作波長分別為310nm及355nm。
6、進一步的,所述微孔光闌的微孔直徑為0.3mm。
7、進一步的,所述第一、第二窄帶濾光片的帶寬均為0.3nm。
8、進一步的,所述第一、第二高靈敏探測器均為單光子探測器。
9、進一步的,所述第一、第二高速脈沖計數單元脈沖計數頻率均為50mhz。
10、本專利技術的有益效果在于:
11、本專利技術通過背景光抑制結構、高靈敏探測器和高速脈沖計數單元,降低了背景噪聲,提高了系統信噪比,實現了用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測。
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1.一種用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測系統,其特征在于,所述系統包括望遠鏡,微孔光闌,分色鏡,第一透鏡,第一窄帶濾光片,第一F-P標準具,第一高靈敏探測器,第一高速脈沖計數單元,第二透鏡,第二窄帶濾光片,第二F-P標準具,第二高靈敏探測器,第二高速脈沖計數單元,其中,
2.根據權利要求1所述的一種用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測系統,其特征在于,所述波長不同的第一、第二信號光的工作波長分別為310nm及355nm。
3.根據權利要求1所述的一種用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測系統,其特征在于,所述微孔光闌的微孔直徑為0.3mm。
4.根據權利要求1所述的一種用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測系統,其特征在于,所述第一、第二窄帶濾光片的帶寬均為0.3nm。
5.根據權利要求1所述的一種用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測系統,其特征在于,所述第一、第二高靈敏探測器均為單光子探測器。
6.根據權利要求1所述的一種用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測系統,其特征在于,所述第一、第二高速脈
...【技術特征摘要】
1.一種用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測系統,其特征在于,所述系統包括望遠鏡,微孔光闌,分色鏡,第一透鏡,第一窄帶濾光片,第一f-p標準具,第一高靈敏探測器,第一高速脈沖計數單元,第二透鏡,第二窄帶濾光片,第二f-p標準具,第二高靈敏探測器,第二高速脈沖計數單元,其中,
2.根據權利要求1所述的一種用于高精度臭氧廓線探測的高靈敏單光子探測系統,其特征在于,所述波長不同的第一、第二信號光的工作波長分別為310nm及355nm。
3.根據權利要求1所述的一種用于高精度臭氧廓線探測的高...
【專利技術屬性】
技術研發人員:張戰盈,徐赤東,伯廣宇,楊喆,方蔚愷,余東升,
申請(專利權)人:中國科學院合肥物質科學研究院,
類型:發明
國別省市:
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