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双波长海洋激光雷达探测近岸到大洋水体的叶绿素剖面
被引量:
10
1
作者
李凯鹏
贺岩
+7 位作者
侯春鹤
马剑
姜正阳
陈卫标
陈鹏
刘芳华
陈勇强
郭守川
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第20期142-152,共11页
蓝绿激光波段作为海洋主动探测技术中常用的波段,被广泛应用于各种海洋激光雷达设备中。然而由于近岸水体和大洋水体的水质参数不同,不同水体对蓝光和绿光的衰减存在差异。通过反演双波长海洋激光雷达(DWOL)系统中486 nm蓝光通道和532 n...
蓝绿激光波段作为海洋主动探测技术中常用的波段,被广泛应用于各种海洋激光雷达设备中。然而由于近岸水体和大洋水体的水质参数不同,不同水体对蓝光和绿光的衰减存在差异。通过反演双波长海洋激光雷达(DWOL)系统中486 nm蓝光通道和532 nm绿光通道在南海获取的近岸水体和大洋水体探测的波形数据,结果表明:在清洁大洋水域中,486 nm通道的水体衰减系数明显小于532 nm通道,由此说明蓝光更适用于大洋清洁水体探测;在近岸水域中,由于水质变差,486 nm通道和532 nm通道的衰减系数差异减小,同时考虑到532 nm激光的稳定性和低成本,可知绿光更适用于近岸水体探测。另外,为了分析南海水域次表面层叶绿素散射层(CSL)从近岸水体到大洋水体的分布变化,基于486 nm通道数据,反演了从清洁大洋水域到近岸水域近120 km连续条带的机载数据。反演结果表明:在大洋水体中,CSL深度稳定分布在水下60 m左右;在临近近岸时,由于水深变浅,CSL深度分布开始快速上升;在近岸水体中,CSL深度上升到水下40 m,甚至到20 m左右。分析船测实验数据与机载反演数据的相关关系,可知机载反演结果和船测结果具有良好的一致性。
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关键词
遥感
双波长激光雷达
叶绿素散射层
激光雷达反演
Klett方法
原文传递
题名
双波长海洋激光雷达探测近岸到大洋水体的叶绿素剖面
被引量:
10
1
作者
李凯鹏
贺岩
侯春鹤
马剑
姜正阳
陈卫标
陈鹏
刘芳华
陈勇强
郭守川
机构
中国科学院上海光学精密机械研究所空间激光信息传输与探测技术重点实验室
中国科学院大学材料与光电研究中心
自然资源部第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室
出处
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第20期142-152,共11页
基金
自然资源部第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室重点研发项目(2016YFC1400902)
青岛海洋科学与技术国家实验室区域海洋动力学与数值模拟功能实验室开放基金项目(2018SDKJ0102-7)。
文摘
蓝绿激光波段作为海洋主动探测技术中常用的波段,被广泛应用于各种海洋激光雷达设备中。然而由于近岸水体和大洋水体的水质参数不同,不同水体对蓝光和绿光的衰减存在差异。通过反演双波长海洋激光雷达(DWOL)系统中486 nm蓝光通道和532 nm绿光通道在南海获取的近岸水体和大洋水体探测的波形数据,结果表明:在清洁大洋水域中,486 nm通道的水体衰减系数明显小于532 nm通道,由此说明蓝光更适用于大洋清洁水体探测;在近岸水域中,由于水质变差,486 nm通道和532 nm通道的衰减系数差异减小,同时考虑到532 nm激光的稳定性和低成本,可知绿光更适用于近岸水体探测。另外,为了分析南海水域次表面层叶绿素散射层(CSL)从近岸水体到大洋水体的分布变化,基于486 nm通道数据,反演了从清洁大洋水域到近岸水域近120 km连续条带的机载数据。反演结果表明:在大洋水体中,CSL深度稳定分布在水下60 m左右;在临近近岸时,由于水深变浅,CSL深度分布开始快速上升;在近岸水体中,CSL深度上升到水下40 m,甚至到20 m左右。分析船测实验数据与机载反演数据的相关关系,可知机载反演结果和船测结果具有良好的一致性。
关键词
遥感
双波长激光雷达
叶绿素散射层
激光雷达反演
Klett方法
Keywords
remote sensing
dual-wavelength lidar
chlorophyll scattering layer
lidar inversion
Klett method
分类号
O439 [机械工程—光学工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双波长海洋激光雷达探测近岸到大洋水体的叶绿素剖面
李凯鹏
贺岩
侯春鹤
马剑
姜正阳
陈卫标
陈鹏
刘芳华
陈勇强
郭守川
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
10
原文传递
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参考文献
引证文献
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