• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    CALIOP數(shù)據(jù)在星載相干多普勒測風激光雷達性能仿真中的應(yīng)用?

    2017-01-06 02:08:16張?zhí)斐?/span>
    關(guān)鍵詞:散射系數(shù)緯度氣溶膠

    盧 博, 吳 東, 張?zhí)斐?/p>

    (中國海洋大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 266100)

    CALIOP數(shù)據(jù)在星載相干多普勒測風激光雷達性能仿真中的應(yīng)用?

    盧 博, 吳 東??, 張?zhí)斐?/p>

    (中國海洋大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 266100)

    利用2007—2008年21個月CALIOP測量的夜間氣溶膠后向散射系數(shù)的全球三維平均分布數(shù)據(jù)取代傳統(tǒng)仿真中的氣溶膠模型數(shù)據(jù),對晴空條件下的2.1 μm相干多普勒測風激光雷達的測風性能進行了計算機仿真研究。仿真結(jié)果表明,采用合理的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計,在20°S至40°N之間4.5 km海拔之下單激光脈沖的徑向風速誤差普遍小于1 m/s。以1 m/s作為可接受風速誤差的標準,符合標準的最大可測量海拔高度向兩極方向遞減,在南極附近減至1~2 km。若10個激光脈沖平均測量,在對流層下層風速誤差可降至0.5 m/s以內(nèi),且在35°N附近最大可測量海拔高度可達5.5 km。

    CALIOP;相干多普勒測風激光雷達;性能仿真;氣溶膠后向散射系數(shù)

    全球大氣風場的精確測量對數(shù)值氣象預(yù)報、氣候變化研究、颶風預(yù)報、機場風切變的探測等都有重大意義。早在1984年,Huffaker提議使用星載多普勒二氧化碳激光雷達進行全球風測量[1]。隨著激光技術(shù)的發(fā)展,2 μm高能量固體激光器成功研發(fā),它相比二氧化碳激光器能夠提供更多的參數(shù),并且被NASA應(yīng)用到星載相干多普勒雷達上[2]。

    星載多普勒測風激光雷達是目前測量全球三維風場最先進的技術(shù),能夠提供高精度、高分辨率、高全球覆蓋率的大氣風場信息。多普勒測風激光雷達系統(tǒng)發(fā)射的激光與大氣中的氣溶膠相互作用,產(chǎn)生后向散射信號,通過分析該回波信號獲取風速信息。多普勒測風激光雷達可分為直接探測和相干探測2種探測方式。直接探測利用光學(xué)鑒頻器直接分析大氣氣溶膠后向散射信號獲取風場引起的多普勒頻移,相干探測對接收到的氣溶膠后向散射信號和穩(wěn)定的本地振蕩光進行混頻獲取風場引起的多普勒頻移。與直接探測相比,相干探測方式具有信噪比高、探測靈敏度高以及對背景太陽光不敏感等優(yōu)點[3]。

    在衛(wèi)星發(fā)射前,對星載相干多普勒測風激光雷達進行性能仿真是十分必要的。多普勒激光雷達仿真模型DLSM(Doppler Lidar Simulation Model)采用了模型化的氣溶膠后向散射系數(shù)剖面實現(xiàn)多普勒測風激光雷達仿真[4-5]。Frehlich等使用定常和變化的氣溶膠散射模型對相干多普勒測風雷達進行了大量的研究[6-9]。近年,在仿真方法上,F(xiàn)rehlich等采用了其提出的經(jīng)驗?zāi)P蚚8-9]。上述研究盡管考慮了風切變、氣溶膠變化等因素對探測信號的影響,但是無法對全球大氣氣溶膠分布變化較大的實際情況給出較理想的性能仿真。

    2006年4月CALIPSO(Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation)衛(wèi)星成功發(fā)射,其搭載的星載激光雷達CALIOP(Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization)自開機測量以來,至今正常運行,對氣溶膠和云的全球分布進行了前所未有的高分辨率三維觀測[10],使得考慮實際大氣變化的相干多普勒測風激光雷達性能仿真成為可能。2013年,吳東等采用了Frehlich等的仿真經(jīng)驗?zāi)P?,利?007年3月—2008年2月1 a的CALIOP晴空條件實測資料,給出2.1 μm星載相干多普勒測風激光雷達隨緯度分布的性能仿真結(jié)果[11]。本文采用菲涅耳(Fresnel)近似條件下的參數(shù)物理意義明晰的路徑積分仿真方法[12],利用更長時間的CALIOP晴空條件實測資料,將CALIOP 2007—2008年21個月(剔除了2008年8、9、10月)的氣溶膠后向散射數(shù)據(jù)應(yīng)用于晴空條件下2.1 μm星載相干多普勒測風激光雷達的測風性能仿真之中,給出隨緯度分布和隨經(jīng)度分布的性能仿真結(jié)果。

    1 相干多普勒測風激光雷達原理

    對于相干多普勒測風激光雷達系統(tǒng)性能的評估可用徑向風速的均方根誤差表示,1984年Kane[13]給出由信噪比SNR估算均方根誤差的公式:

    (1)

    其中:f是采樣頻率;N是激光脈沖數(shù);t是脈沖發(fā)射間隔;L是距離門寬度和脈沖寬度的比值;λ是波長;W是無噪聲返回信號的頻率展延,其計算公式為:

    (2)

    其中:υNy=fλ/2是由奈奎斯特判據(jù)得到的最大速度;υbw=λ/(4πt)是對應(yīng)發(fā)射脈沖寬帶的速度不確定性;υatm為風速分布的標準偏差。因此,為了減小誤差,由等式(1)可以看出需減小W的值,即減小υbw的值,增大脈沖間隔t。當脈沖間隔t極大時υbw極小,此時W的大小由υatm決定。需要注意的是,由于分子快速隨機的運動,分子散射會出現(xiàn)明顯的多普勒展寬,最終導(dǎo)致υatm值的變大。因此,為避免分子散射的影響,應(yīng)選擇更長的激光波段,使得相干激光雷達性能的評估依賴于氣溶膠的后向散射系數(shù)。

    當信噪比SNR極大時,等式(1)中的最后2項極小,速度測量的誤差達到極小。信噪比是另一個減小風速測量誤差的關(guān)鍵參數(shù),1991年Frehlich和Kavaya[12]提出SNR的計算方法為:

    (3)

    其中:E是激光脈沖能量;R是雷達到脈沖前沿的距離;T(R)是激光雷達到距離R處的大氣單程透過率;B是探測帶寬;h是普朗克常數(shù);υ是激光頻率;ηQ是量子效率,C(R)是無量綱的相干響應(yīng)率。外差效率ηH是評估相干多普勒測風雷達的重要參量,定義為ηH=C(R)/D(R),其中D(R)是無量綱的非相干響應(yīng)率。C(R)和D(R)都可由低頻空間(lf)分量和高頻空間分量(hf)兩部分表示[12],可用它們的一階近似項代替,表達式如下:

    (4)

    (5)

    其中:

    (6)

    (7)

    是橫向相干長度;波矢k=2π/λ(rad/m),常數(shù)H=2.914 383,Cn2是折射率擾動結(jié)構(gòu)參數(shù),C0,lf(R)、C0,hf(R)、D0,lf(R)、D0,hf(R)具體算法Frehlich和Kavaya已給出。當目標的波動強度較小時,低頻分量起主導(dǎo)作用,對于任何強度的波動低頻分量是不可缺少的部分。當目標的波動強度較大時,高頻分量開始變得重要。對于星載激光雷達觀測,由于衛(wèi)星在幾百公里高的軌道上,目標大氣遠離雷達,晴空條件下,目標大氣的折射率擾動對外差探測的影響較小。

    2.1 μm波長的大氣氣溶膠后向散射系數(shù)可由CALIOP提供的532 nm的氣溶膠后向散射系數(shù)轉(zhuǎn)換得到。Srivastava等人[14]通過對波長范圍在0.53~10.6 μm的多套激光雷達的實測資料分析給出了2.1 μm大氣氣溶膠后向散射系數(shù)波長轉(zhuǎn)換公式:

    (8)

    其中,當波長λ為532 nm時,具體參數(shù)為a532=0.023 05,b532=1.709,c532=2.793[14]。本文所選用的CALIOP數(shù)據(jù)為2007和2008年21個月Level 2 V3.01氣溶膠剖面數(shù)據(jù)提供的晴空條件下夜間的氣溶膠后向散射系數(shù)。數(shù)據(jù)水平分辨率5 km,垂直分辨率60 m,高度范圍0~30 km。

    2 性能仿真及結(jié)果分析

    本文基于MATLAB編程語言,開發(fā)了一套系統(tǒng)參數(shù)可調(diào)的相干激光雷達仿真軟件,對星載相干多普勒測風激光雷達性能進行仿真。使用的系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。對相干多普勒測風激光雷達進行性能仿真時,首先使用晴空條件下測得的折射率擾動結(jié)構(gòu)參數(shù)Cn2計算外差效率[15]。在激光下行傳輸時Cn2會對外差效率ηH產(chǎn)生累積影響,導(dǎo)致越接近地表時外差效率率ηH越小。大氣折射率對外差效率的影響是很小的,并且主要是由雷達系統(tǒng)引起的[11]。本文使用了冬季夜間的Cn2數(shù)據(jù)計算外差效率。

    為了實現(xiàn)更加真實的性能仿真,本文只選用了晴空條件下的后向散射系數(shù)數(shù)據(jù)。選取數(shù)據(jù)時,使用的條件是消光系數(shù)質(zhì)量分類標識等于1、2、16或18,消光系數(shù)不確定性小于3 km-1,層分辨率為5或20 km,同時濾掉檢測到為80 km分辨率的氣溶膠層。出現(xiàn)晴空條件的分布模式是由全球的云分布模式確定的,此模式對相干多普勒雷達的性能仿真具有十分重要的影響[11,16]。

    表1 星載相干多普勒測風激光雷達系統(tǒng)參數(shù)

    圖1為2007和2008年2 a 24個月全球4°×6°分辨率532 nm的夜間平均氣溶膠后向散射系數(shù)分布圖,自下到上分別是1、3和5 km的高度分布圖,色標代表后向散射系數(shù)值取以10為底的對數(shù),單位為km-1。從全球范圍來看,大部分氣溶膠分布在高度小于1 km的邊界層內(nèi)。由圖1可以看出,在南緯20°至北緯40°區(qū)域內(nèi),后向散射數(shù)值普遍偏大,這是由于在北非、中東、東亞地區(qū)存在大面積沙漠,在中非、南非、南美地區(qū)存在生物燃燒行為,非洲大量的煙塵隨著大氣運動被運輸?shù)酱笪餮笊峡諏?dǎo)致的。同時可以看出,氣溶膠后向散射系數(shù)由赤道地區(qū)向南北兩級方向遞減,在兩級地區(qū)趨近于0。

    圖1 全球4°×6°分辨率532 nm的夜間平均氣溶膠后向散射系數(shù)(10為底的對數(shù))分布圖,自下到上分別是1、3、5 km的高度分布圖。白色區(qū)域?qū)?yīng)地點的海拔高于高度選擇,因此沒有可用的數(shù)據(jù)

    為了便于觀察后向散射系數(shù)隨高度的變化,將24個月全球4°×6°分辨率532 nm的夜間平均后向散射系數(shù)分別在經(jīng)度和緯度方向上進一步的平均。圖2為24個月532 nm夜間平均后向散射系數(shù)隨緯度的垂直分布,異常的數(shù)據(jù)分布在50°N到80°N緯度上7~10 km高度范圍內(nèi)(圖2右上紅圈部分)。這很可能與2008年8月7日的Kasatochi火山爆發(fā)[17]有關(guān)(http://alaska.usgs.gov/science/kasatochi/)。阿拉斯加火山觀測站報導(dǎo)稱2008年8月8日之后有持續(xù)的火山灰進入大氣中,且火山灰在9.1~13.7 km海拔范圍內(nèi)緯度方向上自東向西漂移了950 km以上(http://www.volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=311130)。因此,本文去掉2008年8、9、10三個月的CALIOP后向散射系數(shù)數(shù)據(jù),只將剩余的21個月的數(shù)據(jù)應(yīng)用到相干多普勒雷達性能仿真中。圖3(a)為21個月532 nm夜間平均后向散射系數(shù)隨緯度的垂直分布,異常部分已經(jīng)消失,圖3(b)為使用公式(8)后得到的21個月2.1 μm夜間平均后向散射系數(shù)隨緯度的垂直分布。由圖3可以看出,在20°S到40°N緯度范圍內(nèi)5 km高度以下存在較大的后向散射系數(shù)數(shù)值。圖4為21個月532 nm和2.1 μm夜間平均后向散射系數(shù)隨經(jīng)度的垂直分布。

    圖2 24個月532 nm夜間平均后向散射系數(shù)隨緯度的垂直分布

    ((a)21個月532 nm的夜間平均后向散射系數(shù)隨緯度的垂直分布Zonal-vertical distributions of mean backscatter at 532 nm derived from 21 months of nighttime data;(b)21個月2.1 μm的夜間平均后向散射系數(shù)隨緯度的垂直分布Zonal-vertical distributions of mean backscatter at 2.1 μm derived from 21 months of nighttime data.)

    圖3 21個月532 nm和2.1 μm的夜間夜間平均后向散射系數(shù)隨緯度的垂直分布

    Fig.3 Zonal-vertical distributions of mean backscatter at 532 nm and 2.1 μm derived from 21 months of nighttime data

    (a)21個月532 nm的夜間平均后向散射系數(shù)隨經(jīng)度的垂直分布。Longitudinal-vertical distributions of mean backscatter at 532 nm derived from 21 months of nighttime data ;(b)21個月2.1 μm的夜間平均后向散射系數(shù)隨經(jīng)度的垂直分布。Longitudinal-vertical distributions of mean backscatter at 2.1 μm derived from 21 months of nighttime data.

    圖4 21個月532 nm和2.1 μm的夜間夜間平均后向散射系數(shù)隨經(jīng)度的垂直分布

    Fig.4 Zonal-vertical distributions of mean backscatter at 532 nm and 2.1 μm derived from 21 months of nighttime data

    根據(jù)2.1 μm氣溶膠后向散射系數(shù)的垂直分布和擾動結(jié)構(gòu)參數(shù)Cn2,用公式(1)計算風速測量的誤差,在計算時激光脈沖數(shù)N分別取1和10進行對比。圖5為徑向速度誤差隨緯度垂直分布的仿真結(jié)果,圖6是徑向速度誤差隨經(jīng)度垂直分布的仿真結(jié)果。

    ((a)N=1計算得到的誤差分布圖Single pulse(N=1);(b)N=10計算得到的誤差分布圖Ten pulses (N=10).)

    圖5 速度誤差隨緯度的垂直分布(色標單位為m/s)

    Fig.5 Zonal-vertical distributions of speed error (Colors are coded in m/s)

    ((a)N=1計算得到的誤差分布圖Single pulse(N=1);(b)N=10計算得到的誤差分布圖ten pulses(N=10))

    圖6 速度誤差隨經(jīng)度的垂直分布(色標單位為m/s)

    Fig.6 Longitudinal-vertical distributions of speed error(Colors are coded in m/s)

    相干多普勒測風激光雷達是通過測量氣溶膠粒子運動的多普勒頻移實現(xiàn)風速測量。由于較強的氣溶膠后向散射信號普遍來源于對流層下層,在低海拔地區(qū)計算的風速精度更高。如圖5所示,徑向風速測量精度最高的部分均是在對流層下層。單激光脈沖(N=1)測量時,仿真得到的徑向風速誤差大于0.5 m/s小于1 m/s區(qū)域的海拔在低緯度地區(qū)普遍小于4.5 km,在高緯度地區(qū)普遍小于1.5 km。同時從圖5可以發(fā)現(xiàn),對比相同誤差值發(fā)生的高度,北半球略高于南半球,這種非對稱分布的原因是由于南北半球氣溶膠分布不同引起的。北半球干旱和半干旱地區(qū)面積、人口數(shù)量均大于南半球,因此北半球大氣中存在更多的沙塵性氣溶膠和人為源氣溶膠。

    如果以1 m/s作為可接受風速誤差的標準,則符合標準的最大可測量海拔高度出現(xiàn)在20°N,此高度值約5 km,在20°N附近,非洲的沙塵在沙塵源地區(qū)可傳輸至7 km的海拔高度上[18]。當激光脈沖數(shù)N取10時,在對流層下層風速誤差可以減0.5 m/s范圍以內(nèi)。此時符合標準的最大可測量海拔高度出現(xiàn)在35°N,高度值約5.5 km,而在35°N附近,亞洲的沙塵可傳輸?shù)缴蠈α鲗覽19]。因此可以得到結(jié)論,合理設(shè)計的相干多普勒測風激光雷達可用于獲得晴空條件對流層下層的風廓線。

    在圖6中,速度誤差隨經(jīng)度的垂直分布大體上以20°E線為軸左右對稱,在20°W至50°E范圍內(nèi)徑向風速測量精度最高。這是由于在此經(jīng)度范圍內(nèi),存在大量的生物質(zhì)燃燒現(xiàn)象,產(chǎn)生大量的煙塵擴散到2 km以上的高空造成的[20]。在以1 m/s作為可接受風速誤差的標準,所有經(jīng)度范圍內(nèi)符合標準的最大可測量海拔高度在N=1時最大值為4.5 km,在N=10時最大值為5 km,且最大可測量海拔高度普遍大于2 km。實際氣溶膠后向散射系數(shù)的分布與地表類型等有關(guān)系,在90°W至120°W經(jīng)度區(qū)間內(nèi),存在眾多高原和山脈,如墨西哥高原、落基山脈等等,導(dǎo)致100°W處小峰的出現(xiàn)。

    3 結(jié)論

    本文采用MATLAB編程,選用了2007—2008年2 a的CALIOP V3.01二級(Level 2)夜間氣溶膠剖面數(shù)據(jù),剔除了2008年8、9、10月異常氣溶膠數(shù)據(jù),獲得氣溶膠后向散射系數(shù)的全球三維平均分布數(shù)據(jù)。對晴空條件下的2.1 μm星載相干多普勒激光雷達進行性能仿真。仿真結(jié)果表明,采用合適的系統(tǒng)設(shè)計和合理的參數(shù)選擇,使用相干多普勒測風激光雷達從太空對對流層底的全球風速激光測量是可行的。

    采用合理的光學(xué)和數(shù)據(jù)采集參數(shù),當單激光脈沖測量時徑向風速誤差在20°S至40°N之間4.5 km海拔之下小于1 m/s。以1 m/s作為可接受風速誤差的標準,符合標準的最大可測量海拔高度向兩極方向遞減,在南極附近減至1~2 km。若平均10個激光脈沖進行仿真,在對流層下層風速誤差可降至0.5 m/s以內(nèi),且在35°N附近最大可測量海拔高度可達5.5 km。

    進一步的應(yīng)用CALIOP多種天氣條件下的實際觀測的氣溶膠后向散射系數(shù)取代傳統(tǒng)仿真中的氣溶膠模型數(shù)據(jù),對于星載測風激光雷達的發(fā)射前系統(tǒng)設(shè)計、參數(shù)選擇、性能估計等將有重要意義。

    致謝:感謝美國國家航空航天局蘭利研究中心的科學(xué)數(shù)據(jù)中心(ASDC)提供的CALIOP觀測數(shù)據(jù)。

    [1] Huffaker R M, Lawrence T R, Post M J, et al. Feasibility studies for a global wind measuring satellite system (Windsat): Analysis of simulated performance[J]. Applied Optics, 1984, 23(15): 2523-2536.

    [2] Baker W E, Emmitt G D, Robertson P, et al. Lidar measured winds from space: an essential component for weather and climate prediction[J]. Bull Am Meteorol Soc, 1995, 76: 869-888;

    [3] Huffaker R M, Hardesty R M. Remote sensing of atmospheric wind velocities using solid-state and CO2coherent laser systems [J]. Proceedings of the IEEE, 1996, 84(2): 181-204.

    [4] Wood Jr S A, Emmitt G D, Greco S. DLSM: A coherent and direct detection lidar simulation model for simulating space-based and aircraft-based lidar winds[C]. AeroSense: International Society for Optics and Photonics, 2000: 2-12.

    [5] Wood S A, Emmitt G D, Wood L S, et al. The community Doppler lidar simulation model (DLSM)[EB/OL]. http: //www. swa. com/ald/DLSM4. 2/DLSMindex. htm. [2007-07-02],[2014-01-20].

    [6] Frehlich R G, Yadlowsky M J. Performance of mean-frequency estimators for Doppler radar and lidar[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 1994, 11(5): 1217-1230.

    [7] Lottman B T, Frehlich R G. Evaluation of coherent Doppler lidar velocity estimators in non-stationary regimes[J]. Applied Optics, 1997, 36: 7906-7918.

    [8] Frehlich R. Simulation of coherent Doppler lidar performance for space-based platforms[J]. Journal of Applied Meteorology, 2000, 39(2): 245-262.

    [9] Frehlich R. Errors for space-based Doppler lidar wind measurements: Definition, performance, and verification[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2001, 18(11): 1749-1772.

    [10] Winker D M, Hunt W H, McGill M J. Initial performance assessment of CALIOP[J]. Geophysical Research Letters, 2007, 34(19).

    [11] Wu D, Tang J, Liu Z, et al. Simulation of coherent Doppler wind lidar measurement from space based on CALIPSO lidar global aerosol observations[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2013, 122: 79-86.

    [12] Frehlich R G, Kavaya M J. Coherent laser radar performance for general atmospheric refractive turbulence[J]. Applied Optics, 1991, 30(36): 5325-5352.

    [13] Kane T J, Zhou B, Byer R L. Potential for coherent Doppler wind velocity lidar using neodymium lasers[J]. Applied optics, 1984, 23(15): 2477-2481.

    [14] Srivastava V, Rothermel J, Clarke A D, et al. Wavelength dependence of backscatter by use of aerosol microphysics and lidar data sets: Application to 2. 1-μm wavelength for space-based and airborne lidars[J]. Applied Optics, 2001, 40(27): 4759-4769.

    [15] Fairall C W, FRISCH A S. Diurnal and annual variations in mean profiles of Cn 2[M]. Boulder: NOAA Technical Memorandum ERL WPL-195 (National Oceanic and Atmospheric Administration), 1991.

    [16] Wu D, Hu Y, Mccormick M P, and Yan F. Global Cloud Layer Distribution Statistics from One Year’s CALIPSO Lidar Observations[J]. International Journal of Remote Sensing, 2001, 32(05): 1269-1288.

    [17] Wang J, Park S, Zeng J, et al. Modeling of 2008 Kasatochi volcanic sulfate direct radiative forcing: assimilation of OMI SO 2 plume height data and comparison with MODIS and CALIOP observations[J]. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 2012, 12(10): 26435-26475.

    [18] Liu Z, Omar A, Vaughan M, et al. CALIPSO lidar observations of the optical properties of Saharan dust: A case study of long-range transport[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres (1984-2012), 2008, 113(D7): 102-108.

    [19] Uno I, Eguchi K, Yumimoto K, et al. Asian dust transported one full circuit around the globe[J]. Nature Geoscience, 2009, 2(8): 557-560.

    [20] Winker D M, Tackett J L, Getzewich B J, et al. The global 3-D distribution of tropospheric aerosols as characterized by CALIOP[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2013, 13(6): 3345-3361.

    責任編輯 陳呈超

    Performance Simulation of Spaceborne Coherent Doppler Wind Lidar Based on CALIOP Data

    LU Bo, WU Dong, ZHANG Tian-Che

    (College of Information Science and Engineering, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

    A spaceborne Doppler lidar can be used to obtain the 3-dimensional (3D) global wind data. The measurement accuracy of radial wind speed depends strongly on backscattered signals from aerosols. The Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO) mission, launched by NASA in April 2006, created continuous vertically resolved observations of aerosols on a near-global scale using its onboard lidar(CALIOP). Instead of using traditional modeled aerosol backscatter profiles, the measurement performances of a spaceborne 2.1 μm coherent Doppler wind lidar (CDWL) are simulated using mean zonal-vertical and longitudinal-vertical aerosol backscatter distributions retrieved from 21 months data (from Jan. 2007 to Dec. 2008 except Aug. to Oct. in 2008) of CALIOP night time measurements in clear-air conditions. The aerosol backscatters at 2.1 μm are derived from the CALIOP measurements of aerosol backscatter coefficient at 532 nm by using Srivastava’s relationship. A computer simulation tool for the measurement performance simulation of a CDWL system has been developed using MATLAB. With a laser pulse energy of 1 J and a telescope of 1 m in diameter and appropriate selected parameters, the simulated radial speed error is less than 1 m/s for a single-shot measurement within 4.5 km altitude between 20°S and 40°N. With 1 m/s as a benchmark of the acceptable speed error, the highest measurable altitude decreases toward the two poles from the equator and decreases to an level between 1 km-2 km in the southern remote ocean. The error can be further reduced to a certain value less than 0.5 m/s in the low troposphere when 10 laser shots are averaged and at the same time the measurable altitude reaches a maximum close to 5.5 km around 35°N.

    CALIOP; coherent Doppler wind lidar; performance simulation; aerosol backscatter

    國家自然科學(xué)基金項目(41228008;41376180)資助 Supported by the National Natural Science Foundation of China(41228008,41376180)

    2014-11-15;

    2015-06-20

    盧 博(1989-),男,碩士生。E-mail:lubo89@126.com

    ?? 通訊作者:E-mail:dongwu@ouc.edu.cn

    TN958.98

    A

    1672-5174(2017)01-119-07

    10.16441/j.cnki.hdxb.20140257

    盧博, 吳東, 張?zhí)斐? CALIOP數(shù)據(jù)在星載相干多普勒測風激光雷達性能仿真中的應(yīng)用[J]. 中國海洋大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2017, 47(1): 119-125.

    LU Bo, WU Dong, ZHANG Tian-Che. Performance simulation of spaceborne coherent doppler wind lidar based on CALIOP data[J]. Periodical of Ocean University of China, 2017, 47(1): 119-125.

    猜你喜歡
    散射系數(shù)緯度氣溶膠
    等離子體層嘶聲波對輻射帶電子投擲角散射系數(shù)的多維建模*
    氣溶膠傳播之謎
    北部灣后向散射系數(shù)的時空分布與變化分析
    氣溶膠中210Po測定的不確定度評定
    緯度
    齊魯周刊(2017年29期)2017-08-08 06:28:15
    四川盆地秋季氣溶膠與云的相關(guān)分析
    大氣氣溶膠成核監(jiān)測
    一維帶限Weierstrass分形粗糙面電磁散射的微擾法研究
    基于PM譜的二維各向異性海面電磁散射的微擾法研究
    基于時空緯度的國內(nèi)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)研究
    成人18禁在线播放| 亚洲性夜色夜夜综合| 免费在线观看影片大全网站| 日日爽夜夜爽网站| 中出人妻视频一区二区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产黄片美女视频| 三级毛片av免费| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲国产精品成人综合色| 黄片小视频在线播放| 国产亚洲精品第一综合不卡| 女同久久另类99精品国产91| 午夜精品一区二区三区免费看| 99精品久久久久人妻精品| 久久久久久久午夜电影| 亚洲国产看品久久| 国产精品影院久久| 欧美不卡视频在线免费观看 | 脱女人内裤的视频| 国产欧美日韩一区二区精品| www.999成人在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产亚洲av高清不卡| 成人精品一区二区免费| 亚洲国产中文字幕在线视频| 青草久久国产| av有码第一页| 日韩成人在线观看一区二区三区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 少妇人妻一区二区三区视频| 黄色 视频免费看| 国产成+人综合+亚洲专区| www.精华液| 香蕉国产在线看| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产精品1区2区在线观看.| 日日爽夜夜爽网站| 日韩欧美在线二视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美在线一区亚洲| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产三级中文精品| 亚洲中文字幕日韩| 欧美性长视频在线观看| 精品高清国产在线一区| 制服人妻中文乱码| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美日韩一级在线毛片| 日韩av在线大香蕉| 久久精品国产亚洲av高清一级| 九色成人免费人妻av| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产av麻豆久久久久久久| 欧美黄色淫秽网站| 高清毛片免费观看视频网站| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲男人天堂网一区| av在线播放免费不卡| 午夜福利在线在线| 国产一级毛片七仙女欲春2| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 精品久久久久久久久久免费视频| 国内精品久久久久久久电影| 午夜福利视频1000在线观看| 久久中文字幕一级| 好男人在线观看高清免费视频| 日本免费a在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 香蕉av资源在线| 国产精品av视频在线免费观看| 午夜影院日韩av| 悠悠久久av| 亚洲成人久久性| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 日韩欧美在线乱码| 成人一区二区视频在线观看| 人妻久久中文字幕网| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产熟女午夜一区二区三区| 免费看十八禁软件| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产精品精品国产色婷婷| 国产高清视频在线观看网站| 精品乱码久久久久久99久播| 免费搜索国产男女视频| www.www免费av| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产人伦9x9x在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 午夜日韩欧美国产| 亚洲色图av天堂| 757午夜福利合集在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| av国产免费在线观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲欧美日韩东京热| 国产亚洲精品av在线| 国产av麻豆久久久久久久| 淫妇啪啪啪对白视频| 伦理电影免费视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产高清videossex| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美丝袜亚洲另类 | √禁漫天堂资源中文www| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 俺也久久电影网| 中亚洲国语对白在线视频| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲中文av在线| 久久久水蜜桃国产精品网| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 五月伊人婷婷丁香| 精华霜和精华液先用哪个| 国产三级在线视频| 午夜福利在线在线| 亚洲全国av大片| 亚洲专区国产一区二区| 岛国在线观看网站| 天天一区二区日本电影三级| 久久精品国产综合久久久| 国产亚洲av高清不卡| 我的老师免费观看完整版| av天堂在线播放| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 999久久久国产精品视频| 色哟哟哟哟哟哟| 国产一级毛片七仙女欲春2| 成人国产一区最新在线观看| 国产爱豆传媒在线观看 | 久久中文字幕人妻熟女| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产精品九九99| 深夜精品福利| avwww免费| 国产一区在线观看成人免费| 精品人妻1区二区| 国产三级中文精品| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 一区二区三区高清视频在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 熟女电影av网| 亚洲成人免费电影在线观看| 在线观看www视频免费| 亚洲中文字幕日韩| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产视频一区二区在线看| 亚洲熟女毛片儿| 国产精品1区2区在线观看.| 小说图片视频综合网站| 小说图片视频综合网站| 国产99白浆流出| 午夜视频精品福利| 一区二区三区高清视频在线| 欧美一区二区精品小视频在线| 日韩大码丰满熟妇| 久久精品91无色码中文字幕| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 淫秽高清视频在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 日韩有码中文字幕| 亚洲成人久久爱视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 美女 人体艺术 gogo| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 午夜老司机福利片| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 精品一区二区三区四区五区乱码| 99久久国产精品久久久| 国产97色在线日韩免费| 免费看日本二区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 中文在线观看免费www的网站 | 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲国产精品sss在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 黄色视频,在线免费观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产精品精品国产色婷婷| 国产成人精品无人区| a级毛片在线看网站| 在线观看午夜福利视频| 一本一本综合久久| 无人区码免费观看不卡| 精品久久蜜臀av无| 精品日产1卡2卡| 国产精品永久免费网站| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 看黄色毛片网站| 又黄又粗又硬又大视频| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲熟女毛片儿| www.自偷自拍.com| 午夜影院日韩av| 国产真人三级小视频在线观看| 草草在线视频免费看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 色综合站精品国产| 制服丝袜大香蕉在线| cao死你这个sao货| 亚洲成av人片免费观看| 国产日本99.免费观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 天堂影院成人在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| www日本在线高清视频| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲 国产 在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 桃红色精品国产亚洲av| 老司机午夜十八禁免费视频| 日韩欧美在线二视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 成人国产综合亚洲| 两个人的视频大全免费| av中文乱码字幕在线| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产av不卡久久| 欧美日韩乱码在线| 午夜免费激情av| 两人在一起打扑克的视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 日日爽夜夜爽网站| 两个人的视频大全免费| 亚洲,欧美精品.| 夜夜爽天天搞| 国产区一区二久久| 国产激情欧美一区二区| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲精品色激情综合| 99国产精品一区二区蜜桃av| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 精品久久久久久成人av| 欧美高清成人免费视频www| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲成人国产一区在线观看| 黄频高清免费视频| 一进一出抽搐动态| 伦理电影免费视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 国语自产精品视频在线第100页| 少妇粗大呻吟视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 免费高清视频大片| 中文字幕熟女人妻在线| 久久精品成人免费网站| 亚洲人成电影免费在线| 婷婷丁香在线五月| 男女那种视频在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲黑人精品在线| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久精品91蜜桃| 国产高清激情床上av| 制服丝袜大香蕉在线| 精品日产1卡2卡| 日韩欧美在线乱码| 我的老师免费观看完整版| avwww免费| 久久久精品欧美日韩精品| 成年人黄色毛片网站| 成熟少妇高潮喷水视频| 日日夜夜操网爽| 日本成人三级电影网站| 最好的美女福利视频网| 一二三四社区在线视频社区8| 日本 欧美在线| 特大巨黑吊av在线直播| 午夜日韩欧美国产| 好男人电影高清在线观看| 亚洲,欧美精品.| 国产高清有码在线观看视频 | 热99re8久久精品国产| 伦理电影免费视频| 天天一区二区日本电影三级| 日本免费一区二区三区高清不卡| 两个人免费观看高清视频| 亚洲av电影在线进入| 麻豆成人午夜福利视频| 国产久久久一区二区三区| 亚洲av五月六月丁香网| 99国产极品粉嫩在线观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 这个男人来自地球电影免费观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲国产欧美网| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 视频区欧美日本亚洲| 成年人黄色毛片网站| 一本精品99久久精品77| 成人国产综合亚洲| 欧美在线黄色| 最近视频中文字幕2019在线8| 日本一区二区免费在线视频| 久久热在线av| 国产黄片美女视频| 丁香欧美五月| a级毛片a级免费在线| 三级毛片av免费| 国产1区2区3区精品| 好男人电影高清在线观看| 九色成人免费人妻av| 男人的好看免费观看在线视频 | 老汉色∧v一级毛片| 欧美黄色片欧美黄色片| 18美女黄网站色大片免费观看| 免费看日本二区| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 久久精品91无色码中文字幕| 精品日产1卡2卡| 日本熟妇午夜| 欧美av亚洲av综合av国产av| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美色视频一区免费| 国产久久久一区二区三区| 手机成人av网站| 日韩欧美精品v在线| 免费观看人在逋| 国产v大片淫在线免费观看| 757午夜福利合集在线观看| 男人舔奶头视频| a级毛片a级免费在线| bbb黄色大片| 亚洲成av人片在线播放无| 精品不卡国产一区二区三区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲av第一区精品v没综合| 91麻豆av在线| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美又色又爽又黄视频| 床上黄色一级片| 桃红色精品国产亚洲av| 午夜久久久久精精品| 亚洲专区国产一区二区| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 99久久无色码亚洲精品果冻| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 村上凉子中文字幕在线| 国产伦人伦偷精品视频| 国产成人欧美在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美成人午夜精品| 久久久国产欧美日韩av| 午夜福利免费观看在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 丁香六月欧美| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲国产欧美人成| 老司机午夜十八禁免费视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 午夜影院日韩av| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产视频内射| 精品高清国产在线一区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 99国产综合亚洲精品| 99热这里只有是精品50| 国产高清视频在线播放一区| 久久久久久国产a免费观看| 国产成人av教育| 国产熟女xx| 丁香欧美五月| 香蕉丝袜av| 色av中文字幕| 午夜两性在线视频| 亚洲精品美女久久av网站| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 午夜免费观看网址| 午夜精品久久久久久毛片777| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 成人国产一区最新在线观看| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产av一区二区精品久久| 欧美色欧美亚洲另类二区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美日韩精品网址| 久久精品综合一区二区三区| 国产97色在线日韩免费| 日韩精品中文字幕看吧| 国产精品av视频在线免费观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 一级毛片精品| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久久久精品国产欧美久久久| 妹子高潮喷水视频| 国产三级黄色录像| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产午夜精品论理片| 中文字幕人成人乱码亚洲影| av超薄肉色丝袜交足视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产伦人伦偷精品视频| 精品久久久久久成人av| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产久久久一区二区三区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 一区二区三区高清视频在线| 90打野战视频偷拍视频| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲一区中文字幕在线| 美女黄网站色视频| 三级毛片av免费| 午夜激情av网站| 99在线人妻在线中文字幕| www国产在线视频色| 在线国产一区二区在线| 国产精品久久久久久精品电影| 又大又爽又粗| 国产不卡一卡二| 搡老岳熟女国产| 国产真实乱freesex| 亚洲av五月六月丁香网| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美一级a爱片免费观看看 | 俺也久久电影网| 少妇熟女aⅴ在线视频| АⅤ资源中文在线天堂| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 成人亚洲精品av一区二区| 日韩欧美 国产精品| 夜夜爽天天搞| 级片在线观看| 欧美又色又爽又黄视频| 免费看十八禁软件| 成人精品一区二区免费| av在线播放免费不卡| 好男人在线观看高清免费视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 色综合亚洲欧美另类图片| 黄色片一级片一级黄色片| 曰老女人黄片| 国产黄a三级三级三级人| 久久久国产成人精品二区| 日本黄大片高清| 丝袜美腿诱惑在线| 一本精品99久久精品77| 国产精品影院久久| 又大又爽又粗| 搡老岳熟女国产| 亚洲人与动物交配视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 91av网站免费观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 免费在线观看亚洲国产| 成人特级黄色片久久久久久久| 一个人免费在线观看电影 | 久久久久久九九精品二区国产 | 欧美日韩瑟瑟在线播放| 香蕉av资源在线| 成人18禁在线播放| av国产免费在线观看| 日韩有码中文字幕| 韩国av一区二区三区四区| 丰满的人妻完整版| 欧美3d第一页| 国产av在哪里看| 好男人在线观看高清免费视频| 小说图片视频综合网站| 啪啪无遮挡十八禁网站| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 两个人视频免费观看高清| 91九色精品人成在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲欧美日韩高清专用| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 宅男免费午夜| 国产69精品久久久久777片 | 久久久久久免费高清国产稀缺| 性色av乱码一区二区三区2| 成人欧美大片| 1024香蕉在线观看| 国产99久久九九免费精品| 久久中文字幕人妻熟女| av福利片在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲国产精品999在线| 午夜成年电影在线免费观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 香蕉久久夜色| 久久精品成人免费网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 色av中文字幕| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久久久免费精品人妻一区二区| 精品久久久久久久末码| 日韩精品青青久久久久久| 成熟少妇高潮喷水视频| 天堂动漫精品| 欧美乱色亚洲激情| 嫁个100分男人电影在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 99热这里只有精品一区 | 免费观看人在逋| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲成a人片在线一区二区| 99热网站在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 欧美zozozo另类| 日本黄大片高清| 干丝袜人妻中文字幕| 99久久中文字幕三级久久日本| 97超碰精品成人国产| 久久午夜福利片| 日日啪夜夜撸| 亚洲国产精品国产精品| 一级毛片电影观看 | 三级国产精品欧美在线观看| 国产单亲对白刺激| 精品午夜福利在线看| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久久精品欧美日韩精品| 波野结衣二区三区在线| 韩国av在线不卡| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产伦理片在线播放av一区 | 免费无遮挡裸体视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美bdsm另类| 成人欧美大片| 美女内射精品一级片tv| 欧美+亚洲+日韩+国产| 99久久成人亚洲精品观看| 国产视频首页在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产高清激情床上av| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 久久韩国三级中文字幕| 欧美又色又爽又黄视频| 日韩欧美国产在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久久久久伊人网av| 91精品一卡2卡3卡4卡| 日本一二三区视频观看| 91aial.com中文字幕在线观看| av在线老鸭窝| 观看美女的网站| 悠悠久久av| 99热这里只有精品一区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 黑人高潮一二区| 国产精品乱码一区二三区的特点| 麻豆国产av国片精品| 国产高清激情床上av| 中文资源天堂在线| 国内精品宾馆在线| www日本黄色视频网| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产成人a∨麻豆精品| 又粗又爽又猛毛片免费看| av黄色大香蕉| 天美传媒精品一区二区| 悠悠久久av| 国产精品永久免费网站| 听说在线观看完整版免费高清| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 干丝袜人妻中文字幕| 国产成人福利小说| 国产精品1区2区在线观看.| 成年免费大片在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 一个人看视频在线观看www免费| 久久久久网色| 色综合亚洲欧美另类图片| 搞女人的毛片| 欧美xxxx性猛交bbbb| 美女国产视频在线观看| 麻豆成人av视频| 1024手机看黄色片| 成人国产麻豆网| 亚洲,欧美,日韩| 国产真实乱freesex| 国产伦精品一区二区三区视频9|