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Los perfiles de información de la columna de agua del océano son esenciales para la investigación oceánica. En la actualidad, Los perfiles de la columna de agua se obtienen típicamente con instrumentos lidar oceánicos, incluido el espacio, Lidar aerotransportado y marítimo.
La mayoría de los instrumentos lidar están equipados con un láser de 532 nm; sin embargo, la longitud de onda azul penetra más para la detección en mar abierto.
Un equipo de investigación del Instituto de Óptica y Mecánica Fina de Shanghai (SIOFM) de la Academia de Ciencias de China desarrolló un nuevo lidar oceánico de longitud de onda dual (DWOL) en el aire equipado con láseres de 53 nm y 486 nm que pueden operar simultáneamente. El estudio fue publicado en Sensores remotos .
Este instrumento fue diseñado para comparar el rendimiento de láseres de 486 y 532 nm en una sola área de detección y para proporcionar una referencia para el futuro diseño de lidar oceánico espacial (SBOL).
Los investigadores optimizaron las longitudes de onda del láser del sistema DWOL para hacerlo compatible con el agua costera y el mar abierto. Los perfiles verticales de las señales de retorno desde una profundidad de aproximadamente 100 m se obtuvieron con el canal de 486 nm de nuevo diseño.
Llevaron a cabo un experimento a bordo de un barco en el Mar de China Meridional. Los resultados mostraron que para una acumulación de 500 cuadros, el canal de 486 nm obtuvo perfiles de volumen desde una profundidad de aproximadamente 100 m. A diferencia de, los perfiles verticales obtenidos por el canal de 532 nm solo alcanzaron una profundidad de 75 m, que fue aproximadamente un 25% menor que el del canal de 486 nm en la misma área de detección.
En el procesamiento de datos, invirtieron el coeficiente de atenuación lidar α (z) de los datos DWOL; Los resultados mostraron que el valor máximo de α (z) osciló entre 40 y 80 m, que era consistente con la distribución de la capa de dispersión de clorofila (CSL) medida por el instrumento a bordo. Adicionalmente, α486 (z) disminuyó para profundidades superiores a 80 m, lo que indica que el láser de 486 nm podría penetrar potencialmente todo el CSL.