北京理工大学陈思颖获国家专利权
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龙图腾网获悉北京理工大学申请的专利一种基于米散射与荧光发射双通道信号的荧光寿命特征值提取方法和系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119715477B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-05发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411832956.8,技术领域涉及:G01N21/64;该发明授权一种基于米散射与荧光发射双通道信号的荧光寿命特征值提取方法和系统是由陈思颖;杨显;陈和;郭磐设计研发完成,并于2024-12-12向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于米散射与荧光发射双通道信号的荧光寿命特征值提取方法和系统在说明书摘要公布了:本申请公开了一种基于米散射与荧光发射双通道信号的荧光寿命特征值提取方法和系统,涉及大气污染物探测领域,该方法包括:获取双通道信号;双通道信号包括原始米散射信号和原始荧光发射信号;构建仿真模型;设置荧光寿命;将原始米散射信号和设置的荧光寿命作为仿真模型的输入,得到预测荧光发射信号;确定原始荧光发射信号与预测荧光发射信号间的偏差,并返回执行设置荧光寿命的步骤,直至达到设定的迭代次数时,将最小偏差对应的荧光寿命作为荧光寿命特征值提取结果。本申请能够突破纳秒级长脉宽脉冲激光无法测量荧光寿命特征值的限制,同时极大程度地提高激光雷达系统对气象条件及系统参数变化的鲁棒性。
本发明授权一种基于米散射与荧光发射双通道信号的荧光寿命特征值提取方法和系统在权利要求书中公布了:1.一种基于米散射与荧光发射双通道信号的荧光寿命特征值提取方法,其特征在于,所述基于米散射与荧光发射双通道信号的荧光寿命特征值提取方法包括: 获取双通道信号;所述双通道信号采用激光雷达系统探测大气污染物得到;所述双通道信号包括原始米散射信号和原始荧光发射信号; 其中,获取双通道信号的过程包括:采用激光雷达系统探测大气污染物,得到米散射回波功率信号和荧光发射回波功率信号;采用米散射原理,基于所述米散射回波功率信号产生米散射回波强度;按照采样点排列所述米散射回波强度,得到所述原始米散射信号;采用荧光发射原理,基于所述荧光发射回波功率信号产生荧光回波强度;按照采样点排列所述荧光回波强度,得到所述原始荧光发射信号; 所述米散射回波功率信号由激光雷达方程描述为: 式中,PMieλ,R表示在t=2Rc时刻激光雷达系统探测到的米散射回波功率信号,R表示探测距离,λ表示回波波长,c表示光速,Trλ表示激光雷达系统的传输效率,ArR2表示立体角,Ar表示望远镜有效接收面积,Tλ,R表示大气透过率,ξR表示几何重叠因子,AER表示探测距离R处的激光光束的截面积,表示粒子体后向散射微分截面,λl表示发射激光波长,IR表示脉冲光平均光强,表示激光雷达距离分辨率,τl表示矩形激光脉宽,N0R表示激光脉冲前沿到达探测距离R处时基态粒子数密度; 所述荧光发射回波功率信号由激光雷达方程结合荧光发射表达式描述为: 式中,PFluorescenceλ,R表示在t=2Rc时刻激光雷达系统探测到的荧光发射回波功率信号,Krλ表示激光雷达系统接收的波段范围内的能量占总波段范围能量的比例,LFλ表示荧光物质的光谱分布函数,σFλl表示总有效荧光散射截面,N0表示基态粒子数,τ表示荧光粒子表观荧光寿命,x表示激光脉冲前沿到达R′处后所经历的时间,IR′,x表示激光脉冲前沿到达R′处后经过x时间的后R′处的激光照度,R′表示R处的目标对应的距离; 构建仿真模型;仿真模型的核心为结合了激光雷达方程与荧光粒子数表达式的描述物理过程的方程,仿真模型的输入为米散射信号与荧光寿命,仿真模型的输出为荧光发射信号;其中,结合公式1和公式2得到仿真模型; 设置荧光寿命; 将原始米散射信号和设置的所述荧光寿命作为所述仿真模型的输入,得到预测荧光发射信号; 确定所述原始荧光发射信号与所述预测荧光发射信号间的偏差,并返回执行设置荧光寿命的步骤,直至达到设定的迭代次数时,将最小偏差对应的荧光寿命作为荧光寿命特征值提取结果。
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