Коефіцієнт об’ємної інстинкції атмосфери – частка падаючої енергії, на яку вона зменшується при проходженні одиниці довжини атмосфери. Одиниця вимірювання - Поглинання лазерного променя молекулярним газом (забрудненням) можна оцінити так:
3.7)де
- коефіцієнт поглинання, що випромінюється в (млн.-1*см)-1; - число Лошмідта (2,69*1019 см-3) – густина молекул газу в атмосфері за нормальних умов; - переріз поглинання (см2).У реальних ситуаціях (на рівні моря при 0 0С) коефіцієнт об’ємної інстенкції дорівнює:
см-3 (млн.*см)-1. (3.8)Коефіцієнт об’ємного розсіювання атмосфери визначається як частка падаючої енергії, що розсіюється в одиничному тілесному куті в обертальному напрямку на одиниці атмосферної довжини. Одиниця вимірювання - м-1*ср-1.
Пружне розсіювання оптичного випромінювання можна представити двома основними типами – розсіюванням Релея і розсіюванням Мі:
(3.9)
де - коефіцієнт розсіювання Релея;
- коефіцієнт розсіювання Мі.
Коефіцієнт розсіювання Релея визначають за виразом:
(3.10)
де
- довжина хвилі, нм.Приклад 3.1
Розрахувати коефіцієнт розсіювання Релея під час проходження в атмосфері випромінювання рубінового лазера, довжина хвилі якого дорівнює 694,3 нм.
Розв’язок
Підставимо числові дані у рівняння (3.10):
Контрольне завдання № 3.1
Визначити потужність лазерного випромінювання, яка реєструється фотоприймачем лідара на основі рубінового лазера з такими параметрами:
нм, Вт, мкс, м2, км, км-1.Коефіцієнт розсіювання Мі можна знайти за допомогою рівняння:
(3.11)де
для видимості км та для середньої видимості, якщо вимирюється в м-1, - в м, - в нм.Приклад 3.2
Визначити коефіцієнт розсіювання Мі випромінювання рубінового лазера з довжиною хвилі 694,3 нм, якщо видимість становить 10 000 м.
Розв’язок. Знаходимо показник ступеня
:
Підставимо числові дані у рівняння (3.11):
м-1.Контрольне завдання № 3.2
Визначити коефіцієнт розсіювання Мі випромінювання лазера з довжиною хвилі 300б1 нм, якщо видимість становить 5 км.
Відповідь: 1,43 км-1.
Коефіцієнт об’ємного зворотного розсіювання характеризує частку випромінювання, яке після розсіювання прямує по траєкторії лазерного променя. Зворотне розсіювання також має дві компоненти – Релея та Мі.
Коефіцієнт об’ємного зворотного розсіювання Релея визначається за виразом:
(м-1ср-1). (3.12)Коефіцієнт об’ємного зворотного розсіювання Мі визначається за виразом:
(м-1ср-1). (3.13)Повний коефіцієнт об’ємного зворотного розсіювання визначається як сума обох коефіцієнтів:
(3.14)Приклад 3.4
Знайти повний коефіцієнт зворотного розсіювання випромінювання рубінового лазера (694,3 нм) на відстані 2 км.
Розв’язок
Коефіцієнт розсіювання Релея визначимо на підставі рівняння (3.10):
Коефіцієнт розсіювання Мі визначимо за допомогою рівняння (3.11):
м-1.Визначимо коефіцієнти зворотного розсіювання Релея й Мі:
м-1ср-1; м-1ср-1.Звідси повний коефіцієнт зворотного розсіювання дорівнює:
Приклад 3.5
Визначити потужність лазерного випромінювання, яка реєструється фотоприймачем лідара на основі рубінового лазера з такими параметрами:
нм, Вт, мкс, м2, км, км-1.Розв’язок. Вважаючи середовище, що аналізується, однорідним, можна припустити, що:
Підставляємо числові значення в останній вираз:
Розраховуємо тілесний кут:
ср.Знаходимо параметр
Визначаємо коефіцієнт об’ємного розсіювання:
Обчислюємо коефіцієнт об’ємного зворотного розсіювання:
км-1ср-1.Звідки
Контрольне завдання № 3.3
Визначити потужність випромінювання лазера на фарбниках, що застосовуються для дистанційного зондування туману (
=0,5 км-1), якщо ним, Вт, мкс, см2, км.Відповідь: 3*10-11 Вт.
3.9.2 Лідар на основі реєстрації диференційного поглинання
Метод ґрунтується на реалізації істотної залежності коефіцієнта об’ємної екстинкції від довжини світлості хвилі. В основу роботи диференційного лідара покладено принцип опромінювання об’єкта, що контролюється, світлом із різними довжинами хвиль. Випромінювання з однією довжиною хвилі
, що збігається з лінією поглинання об’єкта (газу чи забруднення), поглинається об’єктом, тоді як випромінювання з іншою довжиною хвилі , далекою від лінії поглинання, набуває пружного розсіювання (рис. 3.18). Критерієм оцінки забруднення атмосфери є відношення сигналів, що реєструються на обох довжинах хвиль. Лідар такого типу отримав в англомовній літературі назву DIAL (Differential Absorption Lidar) або DAS (Differential Absorption and Scattering).