Abstract
In the remote measurement of tropospheric temperature with a rotational Raman lidar a perturbation of the Raman signal by elastic backscattering from molecules and aerosols occurs. This background is hard to suppress with conventional means such as gratings and filters because of the small spectral separation from the rotational Raman signal. An atomic vapour filter is a promising candidate for suppressing this background. It is obvious that this scheme can only be used if the lidar output wavelength coincides with the wavelength of a suitable atomic transition. The present work describes the development and testing of narrow-band filters made of atomic thallium vapour with and without the addition of argon. An application of a thallium atomic vapour filter may be the GKSS lidar project ATLAS with an output wavelength of 276.787 nm. A procedure for the preparation of thallium absorption cells made of fused silica is presented. Transmission spectra of two thallium filters, measured with a frequency-doubled dye laser, show that the filter properties required for ATLAS are met by a thallium atomic vapour filter without argon. The addition of argon results in an undesired attenuation of the rotational Raman signal at high thallium temperatures. (orig.) With 38 figs., 7
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Heimrath, D
[1]
- GKSS, Inst. fuer Physik, Geesthacht (Germany)
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Heimrath, D.
Studies on a thallium atomic vapour filter for a Raman temperature-lidar; Untersuchungen zu einem Thallium-Atomdampffilter fuer ein Raman-Temperatur-Lidar.
Germany: N. p.,
1992.
Web.
Heimrath, D.
Studies on a thallium atomic vapour filter for a Raman temperature-lidar; Untersuchungen zu einem Thallium-Atomdampffilter fuer ein Raman-Temperatur-Lidar.
Germany.
Heimrath, D.
1992.
"Studies on a thallium atomic vapour filter for a Raman temperature-lidar; Untersuchungen zu einem Thallium-Atomdampffilter fuer ein Raman-Temperatur-Lidar."
Germany.
@misc{etde_10129110,
title = {Studies on a thallium atomic vapour filter for a Raman temperature-lidar; Untersuchungen zu einem Thallium-Atomdampffilter fuer ein Raman-Temperatur-Lidar}
author = {Heimrath, D}
abstractNote = {In the remote measurement of tropospheric temperature with a rotational Raman lidar a perturbation of the Raman signal by elastic backscattering from molecules and aerosols occurs. This background is hard to suppress with conventional means such as gratings and filters because of the small spectral separation from the rotational Raman signal. An atomic vapour filter is a promising candidate for suppressing this background. It is obvious that this scheme can only be used if the lidar output wavelength coincides with the wavelength of a suitable atomic transition. The present work describes the development and testing of narrow-band filters made of atomic thallium vapour with and without the addition of argon. An application of a thallium atomic vapour filter may be the GKSS lidar project ATLAS with an output wavelength of 276.787 nm. A procedure for the preparation of thallium absorption cells made of fused silica is presented. Transmission spectra of two thallium filters, measured with a frequency-doubled dye laser, show that the filter properties required for ATLAS are met by a thallium atomic vapour filter without argon. The addition of argon results in an undesired attenuation of the rotational Raman signal at high thallium temperatures. (orig.) With 38 figs., 7 tabs. [Deutsch] Bei der Fernmessung der troposphaerischen Temperatur mit einem Rotations-Raman-Lidar tritt als intensives Stoersignal in geringer spektraler Entfernung vom Messsignal die elastisch an Molekuelen und Aerosolen zurueckgesteuerte Strahlung auf. Ein Atomdampffilter ist ein aussichtsreicher Kandidat zur Unterdrueckung dieses Stoersignals, wenn die Lidarsendewellenlaenge mit der Wellenlaenge eines nutzbaren atomaren Uebergangs uebereinstimmt. Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung und Erprobung von Thallium-Atomdampffiltern mit und ohne Argonzusatz, die im projektierten Lidar ATLAS des GKSS-Forschungszentrums Geesthacht zum Einsatz kommen sollen. Die Sendewellenlaenge soll 276,787 nm betragen. Es wird ein Verfahren zur Herstellung von Thallium-Absorptionszellen aus Quarzglas angegeben. Mit Hilfe eines frequenzverdoppelten Farbstofflasers gemessene Transmissionskurven zeigen, dass ein Thallium-Atomdampffilter ohne Argonzusatz die fuer einen Einsatz im Lidar gestellten Anforderungen sicher erfuellt, waehrend zugesetztes Argon bei hohen Thalliumtemperaturen eine unerwuenschte Abschwaechung des Messspektrums bewirkt. (orig.) With 38 figs., 7 tabs.}
place = {Germany}
year = {1992}
month = {Dec}
}
title = {Studies on a thallium atomic vapour filter for a Raman temperature-lidar; Untersuchungen zu einem Thallium-Atomdampffilter fuer ein Raman-Temperatur-Lidar}
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