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多普勒激光雷达配合型工作方式与相位调制探测方法的研究

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第1章 绪 论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 多普勒激光雷达国内外发展概况

1.3 研究现状分析

1.4 本文的主要内容

第2章 激光多普勒频移边缘技术测量方法

2.1 引言

2.2 边缘技术频移测量原理

2.3 边缘技术频移测量误差模型

2.4 F-P边缘滤波器透过率模型

2.5 本章小结

第3章 F-P双边缘测风多普勒激光雷达配合型工作方式理论研究

3.1 引言

3.2 F-P双边缘测风激光雷达配合型工作方式原理

3.3 F-P双边缘测风激光雷达配合型工作方式特性研究

3.4 两点配合型F-P双边缘测风激光雷达设计与仿真

3.5 本章小结

第4章 激光多普勒频移相位调制测量方法理论研究

4.1 引言

4.2 多普勒频移相位调制测量方法原理

4.3 多普勒频移相位调制测量方法核心参数选取

4.4 相位调制测量方法多普勒鉴频曲线模型

4.5 本章小结

第5章 激光多普勒频移相位调制测量方法实验研究

5.1 引言

5.2 实验装置及原理

5.3 多普勒鉴频参量提取的虚拟数字锁相实现方法

5.4 实验及结果分析

5.5 本章小结

结论

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

声明

致谢

个人简历

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摘要

多普勒激光雷达是运动目标速度测量和大气风场遥感的有力工具,根据工作原理其主要可分为直接探测多普勒激光雷达和相干探测多普勒激光雷达。这两类多普勒激光雷达各自存在显著优势的同时,各自也存在着难以克服的缺点。相干探测多普勒激光雷达由于其采用的探测方法对激光器线宽、频率稳定性以及光学对准的要求相当苛刻,使其难于在工程实践中广泛应用;直接探测多普勒激光雷达受其边缘滤波器透过率特性的限制,较难获得到很高的测量精度和测量范围。针对两种多普勒激光雷达各自存在的问题,本文从以下两个方面展开研究:
  首先,本文提出了直接探测米散射多普勒测风激光雷达的配合型工作方式,并对其进行了理论研究。该直接探测多普勒激光雷达采用的是Fabry-Perot干涉仪双边缘技术,其配合型工作方式是结合其自身的风速测量误差分布特点,根据实际风速测量的需要,通过动态调整出射激光频率在Fabry-Perot干涉仪透过率谱上的位置,来保证能始终利用Fabry-Perot干涉仪透过率曲线最高测量精度的部分对风速进行测量,从而达到提高测量精度、拓宽测量范围的目的。
  理论上证明,对于采用配合型工作方式的普通Fabry-Perot双边缘米散射直接探测多普勒测风激光雷达,其鉴频系统的参数设计可以不必考虑风速测量范围的限制来尽量提高测量精度,还可根据实际风速的需要调整自身的状态来获得最佳的测量结果。
  理论上证明,利用配合型工作方式设计的一种特殊角度调谐 Fabry-Perot双边缘米散射直接探测多普勒测风激光雷达,与普通Fabry-Perot双边缘米散射直接探测多普勒测风激光雷达相比,具有相同的最小测量误差,但却具有更小的测量误差范围,两者的误差范围相差5.76倍。
  其次,本文提出了一种新的多普勒频移探测方法。该方法通过相位调制器使信号光在原有频率成分(载波)的基础上产生正负一阶边带,再通过在Fabry-Perot干涉仪对载波和边带的振幅和相位进行调整,使载波与边带产生固定频率的拍频信号,利用此拍频信号进行信号光多普勒频移测量。由于产生此拍频信号的光波是同一信号光的不同频率成分,它们经历相同的时间和空间,且相干性不会因探测距离的增加而降低,所以无需过高要求系统的光学结构和光源,自然可以获得极高的拍频效率,这就从根本上解决了相干探测方法存在的问题。
  理论与实验研究同时证明,信号光相位调制拍频信号的振幅与相位参量都可以用来进行多普勒频移测量;与Fabry-Perot干涉仪单边缘技术相比,拍频信号相位参量多普勒频移测量方法的测量范围提高了1倍,且无需对信号光进行能量检测。
  实验上,实现了利用基于LabView可视化语言与数据采集卡的虚拟数字锁相放大器,对相位调制拍频信号的振幅与相位两个多普勒鉴频参量的提取;证明了相位调制拍频信号振幅参量多普勒频移测量方法比普通边缘技术多普勒频移测量方法具有更高的抗外界电磁干扰能力,当外界具有高电磁干扰时,此拍频信号方法的测量精度可以比边缘技术方法的测量精度高约10倍左右。
  理论上,推导出相位调制拍频信号多普勒频移测量方法的测量误差公式;其仿真结果与实验结果相吻合;利用该公式获得了此种多普勒频移测量方法的最佳相位调制频率值和相位调制深度值。

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