Lidar quântico de luz visível e seu laser
A importância do monitoramento da visibilidade e as limitações iniciais dos equipamentos.
No dia a dia, o nível de visibilidade afeta diretamente a nossa segurança nas viagens. Seja nevoeiro nas rodovias, nevoeiro marítimo nos portos ou nuvens baixas nas pistas dos aeroportos, esses fenômenos de baixa visibilidade representam ameaças significativas ao transporte. Para medir a visibilidade, surgiram os medidores de visibilidade a laser.
Os primeiros medidores de visibilidade comuns eram do tipo ponto único, que só conseguiam medir a visibilidade em uma dimensão. Embora o custo fosse baixo, a informação era incompleta e a aplicação limitada.
Princípio de funcionamento e vantagens do lidar quântico de visibilidade
Com o desenvolvimento da tecnologia, foi desenvolvido o lidar quântico de visibilidade. Ele utiliza um laser para emitir pulsos de comprimento de onda fixo, que penetram na atmosfera e sofrem espalhamento por aerossóis, vapor d'água e partículas de neblina. Através de um telescópio, recebe a luz retroespalhada a diferentes distâncias, inverte o coeficiente de extinção atmosférica e calcula a visibilidade. Ao observar elementos meteorológicos em nível de minuto, o alcance e a qualidade dos dados das observações atmosféricas são aprimorados, superando as limitações do monitoramento pontual tradicional com medidores de visibilidade, aumentando assim as capacidades de monitoramento e alerta para eventos climáticos súbitos e catastróficos.
Interação entre partículas/moléculas atmosféricas e laser – Tipos de espalhamento e Lidar correspondente

Principais cenários de aplicação
Com base nos resultados da observação por varredura da visibilidade tridimensional, identifique áreas de baixa visibilidade e emita alertas de baixa visibilidade em tempo hábil, em combinação com limiares de alerta, para garantir a segurança do voo em baixa altitude de aeronaves nas áreas próximas aos pontos de decolagem e pouso; forneça suporte à decisão para o "período de janela" de voo de turismo e passeios turísticos com base em dados de observação em tempo real, garantindo a experiência visual de turistas e visitantes; forneça informações de visibilidade ao longo da trajetória de voo para garantir o desvio oportuno de obstáculos e melhorar a segurança do voo.
A tecnologia laser evolui sob a tendência da miniaturização.
Com o desenvolvimento da economia de baixa altitude, a demanda por miniaturização torna-se cada vez mais urgente, o que levou à necessidade de lidar quântico de visibilidade miniaturizado. Após a miniaturização, o volume é menor, o custo é reduzido e isso facilita a implantação em larga escala. No campo da tecnologia de miniaturização, os lasers são um dos principais focos. Os lasers de bombeamento por lâmpada tradicionais foram eliminados há muito tempo e substituídos por lasers de pulso de estado sólido, que utilizam principalmente a tecnologia de comutação Q ativa e requerem circuitos de alta tensão e cristais Q ativos. Embora o volume seja relativamente pequeno em comparação com os lasers de bombeamento por lâmpada, não é pequeno o suficiente para radares a laser miniaturizados. Portanto, neste ponto, as características do laser de microchip Tecnologias baseadas em comutação Q passiva começaram a surgir. laser de microchip de RealLight Caracteriza-se pela miniaturização, baixo consumo de energia e largura de pulso estreita. Como mostrado no esquema de projeto e no diagrama físico abaixo, ele pode ser fabricado de forma muito compacta, e a cavidade ressonante é muito curta, permitindo a obtenção de uma saída com largura de pulso estreita.

Diagrama do princípio de funcionamento de um laser de microchip com comutação Q passiva.

Laser de microchip RealLight com comutação Q passiva
Comparado com lasers com comutação Q ativa, a desvantagem de lasers de microchip A principal vantagem reside na sua menor potência média. No passado, o alcance de medição do radar a laser era superior a 5 km, chegando até a 15 km. Portanto, na maioria das vezes, lasers com comutação Q ativa eram escolhidos para atender aos requisitos de medição. Com o desenvolvimento da economia de baixa altitude, a necessidade de alcance de medição ultrapassou 3 km e, com o avanço da tecnologia de detecção, o custo dos detectores de fóton único continua a diminuir. Essa é a vantagem da menor potência média. lasers de microchip tornaram-se proeminentes e foram plenamente aplicadas. Em aplicações, o laser de RealLight Além de ser miniaturizado, de baixo custo e estável, o laser também se beneficia da miniaturização e do baixo consumo de energia, o que reduz os requisitos de dissipação de calor e simplifica o projeto do sistema de radar. Ademais, com um design estrutural compacto e racional, o laser apresenta diretividade significativamente melhor em altas e baixas temperaturas, especialmente na diretividade em baixas temperaturas, que costuma causar problemas.

Laser de microchip RealLight
Com o desenvolvimento da economia de baixa altitude, a miniaturização do radar a laser dará início a uma fase de rápido desenvolvimento, e a alta confiabilidade, o baixo custo e a miniaturização serão características essenciais. RealLightO laser auxiliará nesta fase de desenvolvimento. A economia de baixa altitude facilitará as viagens das pessoas e ajudará a resolver os problemas de poluição. Vamos aguardar juntos por isso.
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