Экспериментальная оценка возможностей лидара ПЛД-1 по регистрации гидрооптических неоднородностей в толще морской среды
Аннотация
Разработан новый морской поляризационный лидар ПЛД-1, предназначенный для решения задач, связанных с определением пространственной структуры полей гидрооптических характеристик, а также регистрации и определения положения объектов, расположенных в толще морской воды. В качестве источника зондирующего излучения в ПЛД-1 используется в твердотельный импульсный лазер на АИГ:Nd с диодной накачкой. Приведены особенности конструкции и основные технические характеристики лидара. Представлены некоторые результаты первых натурных экспериментов, выполненных в прибрежных водах Черного моря. В ходе этих экспериментов были уверенно зарегистрированы эхосигналы от плоской и сферической мишеней при протяженности подводного участка трассы зондирования более чем в двое превышающим глубину видимости белого диска Zб. Продемонстрировано преимущество поляризационного метода локации погруженных объектов с регистрацией кроссполяризованной компоненты эхо-сигнала.
Об авторах
В. А. ГлуховРоссия
Ю. А. Гольдин
Россия
М. А. Родионов
Россия
Список литературы
1. Vasilkov A. P., Goldin Yu. A., Gureev B. A., Hoge F. E., Swift R. N., Wright C. W. Airborne polarized lidar detection of scattering layers in the ocean // Appl. Opt. 2001. V. 40. P. 4353—4364.
2. Гольдин Ю. А., Лучинин А. Г. Авиационные лидарные методы исследования вертикальной структуры оптических характеристик верхнего слоя океана // Приповерхностный слой океана. Физические процессы и дистанционное зондирование. Н. Новгород, ИПФ РАН, 1999. С. 345—381.
3. Churnside J. H., Ostrovsky L. A. Lidar observation of a strongly nonlinear internal wave in the gulf of Alaska // Intern. Journal of Remote Sensing. 2005. V. 26, № 1. P. 167—177.
4. Churnside J. H., Donaghay P. L. Thin scattering layers observed by airborne lidar // ICES Journal of Marine Science. 2009. V. 66. Р. 778—789.
5. Goldin Y. A., Vasilev A. N., Lisovskiy A. S., Chernook V. I. Results of Barents Sea airborne lidar survey // Proc. SPIE. Vol. 6615.66150E (Apr.13, 2007).
6. Сhurnside J. H., Brown E. D., Parker-Stetter S., Horne J. K., Hunt G. L., Hillgruber N., Sigler M. F., Vollenweider J. J. Airborne remote sensing of biological hot spot in the Southeastern Bering Sea // Remote Sensing. 2011. V. 3. P. 621—637.
7. AN/AES-1 Airborne Laser Mine Detection System (ALMDS) URL: http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/systems/an-aes-1.htm (Дата обращения: 25.02.2017).
8. CZMIL Airborne Bathymetric Lidar Summary Specification Sheet URL: https://www.teledyneoptech.com/wp-content/uploads/CZMIL-Nova-Specsheet-150626-WEB.pdf (Дата обращения: 25.02.2017).
Рецензия
Для цитирования:
Глухов В.А., Гольдин Ю.А., Родионов М.А. Экспериментальная оценка возможностей лидара ПЛД-1 по регистрации гидрооптических неоднородностей в толще морской среды. Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2017;10(2):41-48.
For citation:
Glukhov V.A., Goldin Yu.A., Rodionov M.A. Experimental estimation of the capabilities of the lidar PLD-1 for the registration of various hydro-optical irregularities of the sea water column. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2017;10(2):41-48. (In Russ.)