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轻小型全天时远程光子计数激光雷达系统技术

王海伟 丁宇星 黄庚华 侯佳 舒嵘

王海伟, 丁宇星, 黄庚华, 侯佳, 舒嵘. 轻小型全天时远程光子计数激光雷达系统技术[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(1): 106005-0106005(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0106005
引用本文: 王海伟, 丁宇星, 黄庚华, 侯佳, 舒嵘. 轻小型全天时远程光子计数激光雷达系统技术[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(1): 106005-0106005(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0106005
Wang Haiwei, Ding Yuxing, Huang Genghua, Hou Jia, Shu Rong. Research on the long-range and compact photon counting ladar system under sunlight condition[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(1): 106005-0106005(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0106005
Citation: Wang Haiwei, Ding Yuxing, Huang Genghua, Hou Jia, Shu Rong. Research on the long-range and compact photon counting ladar system under sunlight condition[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(1): 106005-0106005(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0106005

轻小型全天时远程光子计数激光雷达系统技术

doi: 10.3788/IRLA201948.0106005
基金项目: 

国家863计划(2015AA123801)

详细信息
    作者简介:

    王海伟(1982-),男,副研究员,硕士,主要从事主被动复合光电探测技术方面的研究。Email:wanghaiwei@mail.sitp.ac.cn

    通讯作者: 黄庚华(1980-),男,研究员,博士,主要从事空间激光主动探测技术方面的研究。Email:genghuah@mail.sitp.ac.cn
  • 中图分类号: TN249

Research on the long-range and compact photon counting ladar system under sunlight condition

  • 摘要: 对提升激光雷达作用距离的方法进行了分析,针对2 km以上的远程探测应用,提出了一种轻小型能够全天时工作的光子计数激光三维成像雷达解决方案,可用于轻小型飞行器制导,无人机、直升机、船舶导航与避障,铁路轨道障碍物探查等有远程探测需求的应用场合。该系统采取光子计数高探测灵敏度方案,光学应用收发共光路设计,收发望远镜巧妙采用了共轭光学设计,二维扫描机构放置于望远镜的后方,不但扩大了望远镜口径,提升了作用距离,同时也缩减了扫描镜尺寸,有利于扫描速度的提高,激光收发采取窄发散角和瞬时视场共视场扫描设计,再结合超窄带滤波器的应用,使得系统能够实现强烈背景噪声条件下的工作。最后讨论了高重频微脉冲激光器、发射杂散光干扰、偏振激光雷达适应性以及光子计数背景滤波去噪处理技术等技术难点。
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-08-10
  • 修回日期:  2018-09-20
  • 刊出日期:  2019-01-25

轻小型全天时远程光子计数激光雷达系统技术

doi: 10.3788/IRLA201948.0106005
    作者简介:

    王海伟(1982-),男,副研究员,硕士,主要从事主被动复合光电探测技术方面的研究。Email:wanghaiwei@mail.sitp.ac.cn

    通讯作者: 黄庚华(1980-),男,研究员,博士,主要从事空间激光主动探测技术方面的研究。Email:genghuah@mail.sitp.ac.cn
基金项目:

国家863计划(2015AA123801)

  • 中图分类号: TN249

摘要: 对提升激光雷达作用距离的方法进行了分析,针对2 km以上的远程探测应用,提出了一种轻小型能够全天时工作的光子计数激光三维成像雷达解决方案,可用于轻小型飞行器制导,无人机、直升机、船舶导航与避障,铁路轨道障碍物探查等有远程探测需求的应用场合。该系统采取光子计数高探测灵敏度方案,光学应用收发共光路设计,收发望远镜巧妙采用了共轭光学设计,二维扫描机构放置于望远镜的后方,不但扩大了望远镜口径,提升了作用距离,同时也缩减了扫描镜尺寸,有利于扫描速度的提高,激光收发采取窄发散角和瞬时视场共视场扫描设计,再结合超窄带滤波器的应用,使得系统能够实现强烈背景噪声条件下的工作。最后讨论了高重频微脉冲激光器、发射杂散光干扰、偏振激光雷达适应性以及光子计数背景滤波去噪处理技术等技术难点。

English Abstract

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