第1章 脈衝鐳射目標探測的發展
1.1 多脈衝鐳射目標探測的研究與發展
1.2 微脈)中單光子鐳射測距的研究與發展
參考文獻
第2章 鐳射測距雷達的組成與工作原理
2.1 脈衝雷射雷達系統組成
2.1.1 模擬式單脈衝雷射雷達
2.1.2 多脈衝數位式雷射雷達
2.2 多脈衝雷射雷達方程及作用距離模型
2.2.1 脈衝雷射雷達基本方程
2.2.2 脈衝雷射雷達測距方程
2.2.3 作用距離模型
2.3 微脈衝單光子鐳射測距系統組成及工作原理
2.4 微脈衝單光子雷射雷達測距技術理論分析
2.4.1 回波光子數計算方程
2.4.2 背景輻射光子數計算
2.4.3 回波光子數概率模型
2.4.4 探測概率和虛警率的計算
2.5 機載微脈衝單光子鐳射測距的關鍵技術分析
2.5.1 背景輻射抑制技術
2.5.2 關鍵技術分析
2.6 本章小結
參考文獻
第3章 鐳射大氣傳輸與背景輻射特性研究
3.1 鐳射大氣傳輸特性研究
3.1.1 大氣分子吸收
3.1.2 大氣分子散射
3.1.3 大氣氣溶膠的衰減
3.1.4 大氣湍流
3.1.5 鐳射大氣透過率
3.2 鐳射傳輸大氣透過率模擬計算
3.2.1 大氣透過率與波長的關係
3.2.2 大氣透過率與地面能見度的關係研究
3.2.3 大氣透過率與海拔的關係研究
3.3 背景輻射特性研究
3.3.1 目標對太陽光的反射
3.3.2 太陽光的大氣散射
3.3.3 不同測距路徑下的背景輻射特性
3.4 背景輻射特性數值模擬
3.4.1 太陽光譜輻照度數值模擬
3.4.2 太陽光譜輻亮度數值模擬
3.5 背景輻射抑制技術研究
3.5.1 距離選通
3.5.2 光學系統分光
3.5.3 光譜濾波和空間濾波
3.6 本章小結
參考文獻
第4章 光電探測器的應用
4.1 光電探測器構造及原理
4.1.1 光電倍增管
4.1.2 雪崩光電二極體
4.2 APD器件工作模式
4.2.1 APD線性模式
4.2.2 APD蓋革模式
4.3 APD性能參數
4.3.1 溫度對探測器的影響
4.3.2 過偏置電壓對探測器的影響
4.3.3 單光子探測器綜合評價
4.3.4 單光子雪崩二極體工作模式
4.4 單光子探測電路研究
4.4.1 單光子探測電路方案設計
4.4.2 溫控電路
4.4.3 單光子探測電路
4.4.4 單光子探測電路實驗驗證
第5章 多脈衝鐳射目標信號
第6章 多脈衝鐳射目標檢測
主要符號表
縮略語