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在信道中沿直线传输的光子先到达接收器

发布时间:2016/2/19 20:51:29 访问次数:607

    图12.18 (b)所示是偏振光检测法,其原理是根据线牲偏振光在经过多次散射后变为非偏振光,GH718而沿更为直接方向的路径传播的光将会保持最初的偏振状态这一规律。高度偏振的发射器和具有相同偏振状态的光学接收机组成激光雷达的收发系统,通过分辨接收信号的同偏振态成分和正交偏振成分,来达到滤除散射光的目的。接收偏光器只接收发射光的同偏振态光线,可以减少多次散射光子。然而,这种技术依赖于光子能保持发射端的偏振状态,当散射的光子数量增加时,保持最初偏振状态的光子数量变得越来越少,以至于以现有接收器的敏感程度很难感应到这些光子,导致该检测法失效。

     

   图12.18 (c)所示是时间门控法,在信道中沿直线传输的光子先到达接收器,经过多次散射,沿着较长的路径传输的光子则经过一段时间的延迟才到达。可以在接收端设置高速的快门,根据欲探测的深度控制快门打开和关闭的时间。由于后向散射信号的返回时间比目标反射信号更早,因此接收机在收到触发信号之后(触发信号一般由海面反射回接收机),接收端的快门应延迟一段时间,避开后向散射较强的区域,然后开启,使目标反射回来的准直光能够顺利被接收,最后关闭快门,不接收那些时延较大的光子。时间门控法需要具有Lis级的门控时间和大约l04~106数量级酌动态范围。因此这种技术是三种方法中最复杂的,并且部分区域(如浅水域)可能会成为探测盲区,因此不适合浅水域目标探测。

    图12.18 (b)所示是偏振光检测法,其原理是根据线牲偏振光在经过多次散射后变为非偏振光,GH718而沿更为直接方向的路径传播的光将会保持最初的偏振状态这一规律。高度偏振的发射器和具有相同偏振状态的光学接收机组成激光雷达的收发系统,通过分辨接收信号的同偏振态成分和正交偏振成分,来达到滤除散射光的目的。接收偏光器只接收发射光的同偏振态光线,可以减少多次散射光子。然而,这种技术依赖于光子能保持发射端的偏振状态,当散射的光子数量增加时,保持最初偏振状态的光子数量变得越来越少,以至于以现有接收器的敏感程度很难感应到这些光子,导致该检测法失效。

     

   图12.18 (c)所示是时间门控法,在信道中沿直线传输的光子先到达接收器,经过多次散射,沿着较长的路径传输的光子则经过一段时间的延迟才到达。可以在接收端设置高速的快门,根据欲探测的深度控制快门打开和关闭的时间。由于后向散射信号的返回时间比目标反射信号更早,因此接收机在收到触发信号之后(触发信号一般由海面反射回接收机),接收端的快门应延迟一段时间,避开后向散射较强的区域,然后开启,使目标反射回来的准直光能够顺利被接收,最后关闭快门,不接收那些时延较大的光子。时间门控法需要具有Lis级的门控时间和大约l04~106数量级酌动态范围。因此这种技术是三种方法中最复杂的,并且部分区域(如浅水域)可能会成为探测盲区,因此不适合浅水域目标探测。

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