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相似文献
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1.
激光雷达逆合成孔径成像技术现状及关键问题   总被引:2,自引:1,他引:1  
逆合成孔径成像激光雷达是成像雷达体制的创新和拓展,是逆合成孔径技术和激光雷达技术的创造性结合,以其理论上优异的成像性能和在军事、民用领域的应用前景引起了人们的关注.结合国外典型的逆合成孔径成像激光雷达系统,介绍了该技术的研究进展和现状,理论上分析了激光波段逆合成孔径成像技术相比于微波波段的优势和瓶颈,该技术具有方位向分辨率高、相干积累时间短等优点,但其较大的多普勒频移致使运动补偿相位校正十分困难,讨论了激光雷达逆合成孔径成像技术发展面临的关键问题,诸如激光光源频率稳定性需求、相干探测条件、运动补偿和大气传输补偿等.为进一步对激光雷达逆合成孔径成像技术进行深入理论和实验研究打下了基础.  相似文献   

2.
20世纪80年代后期,随着激光器取得了关键性地突破,推动了激光技术的发展。激光雷达,采用类似于激光测距机的原理与构造研制,是一种工作在从红外到紫外光谱段的探测系统。通常,把利用激光脉冲进行探测称作脉冲激光雷达,把利用连续波激光束进行探测称作连续波激光雷达。目前,一批新型雷达以峰值功率高,重复频率快,体积小,波长范围广等诸多特色进入军事,环测,导航等众多领域。世界上已研制出用于天气、军事如火控、侦察、制导、导航等多种用途的激光雷达。  相似文献   

3.
激光雷达应用技术研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着激光成像雷达技术的快速发展,激光雷达三维点云数据在多个领域展现出良好的应用前景。本文首先概述了激光雷达的基本原理和性能优势,进而重点阐述了激光雷达在调查监测、建模测绘、探测测量、医疗、军事等各方面的实际应用。  相似文献   

4.
张小红  杨敏  郭亮 《激光技术》2011,35(2):255-259
合成孔径激光雷达是合成孔径信号处理技术和激光技术的有机集合体,是一种新体制主动成像激光雷达系统.首先介绍了合成孔径激光雷达的基本原理,然后对国内外在合成孔径激光雷达方面取得的成果进行了概述,通过对国内外系统的分析,介绍了合成孔径激光雷达走向工程实现需要克服的技术难点.最后指出其在军事、科研以及灾害和环境检测等领域都有广...  相似文献   

5.
激光以其出色的单色性、方向性及相干性,在军事上得到广泛的应用,如用于激光测距、激光制导、激光雷达、激光通讯和激光武器等等。1960年,在红宝石激光器刚刚诞生的两周之后,美国就研制成功第一台红宝石激光测距机。目前激光测距已成为激光在军事上最重要的应用之一。第二代激光测距机采用的是Nd:YAG激光器(少数是钕玻璃激光器),是目前装备量最大的激光测距机。  相似文献   

6.
激光雷达是激光技术和现代雷达技术相结合的产物。激光成像雷达是激光雷达发展的高级阶段,它除了能提供目标的运动参数外,还能提供目标大小、形状、表面材料等多种特征参数,在军事、遥感、大气监测等方面有重大的意义。本课题研制的激光多波  相似文献   

7.
《激光技术》1978,2(1):38-52
军事上应用的脉冲激光器大多数都要求激光脉冲具有极窄的脉宽和尽可能高的峰值功率。例如激光雷达和激光测距的作用距离直接与激光峰值功率的大小有关,而距离分辨率则由脉冲宽度所确定。在基本上不改变其他条件的情况下,Q开关技术不仅将激光脉宽压缩了三一四个量级,同时也将脉冲峰值功率提高两—三个量级,很好地满足了上述两个方面的要求。  相似文献   

8.
周仁忠 《激光技术》1979,3(2):12-31
激光定向是指用激光定向系统测定目标的方向。这是激光雷达和激光制导的重要组成部分。由于激光的方向性极好,所以激光定向具有很高的精度和抗干扰能力,在生产上和军事上有着广泛应用的前途。  相似文献   

9.
相干多普勒激光雷达技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
与传统微波雷达相比,激光雷达具有更高的空间分辨率和灵敏度。激光多普勒雷达作为有效的测速手段,已在遥感空中风场方面得到具体应用。该文介绍了国内外相干多普勒激光雷达的发展情况,并对固态相干多普勒激光雷达的基本组成、工作原理、回波机制以及检测信噪比作了比较详细的论述和分析。文中还结合固态相干激光雷达的特点对该领域的发展趋势作了展望:机载、星载相干激光多普勒雷达技术将得到迅速发展,在军事和民用方面有着广阔的应用价值。  相似文献   

10.
大功率半导体激光器的军事应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
阐述了大功率半导体激光器的研究进展情况,简要介绍了大功率半导体激光器在激光制导跟踪、激光雷达、激光引信、激光测距、激光通信光源、激光模拟武器和激光瞄准告警等军事领域的应用.  相似文献   

11.
高平均功率、高重复率全固态532nm绿光激光器在可调谐激光器的抽运源、流场显示、海洋探测、光电对抗、污染检测、特别是受控热核聚变的驱动器,铀同位素分离的抽运源,以及大功率大能量激光加工及激光医疗设备,激光微加工,激光的军事应用(激光雷达,激光制导等)等科学和工业领域有着重要的应用。为了满足上述科学和工业领域的应用,  相似文献   

12.
半导体激光器及其在军事领域的应用   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
耿素杰  王琳 《激光与红外》2003,33(4):311-312
文中阐述了半导体激光器的研究进展情况,简要介绍了半导体激光器在激光测距,激 光制导跟踪、激光瞄准告警,激光雷达和激光引信等军事领域的应用。  相似文献   

13.
自从1960年公开发表激光器以来已经历了整整十二年。在此期间各种类型的激光器相继出现,性能显著提高,应用范围不断扩大。化学激光,半导体激光,染料激光,喇曼激光等分别实现了连续振荡,气体激光、固体激光也实现了大输出功率、大能量。从应用的角度来说,激光技术除在测距、通信、加工、焊接、医疗等方面早已开始应用外,在某些军事用途上(例如激光雷达,远程激光测距等)也逐步应用起来。据报导,美、苏、英、法、日、西德等国都正在大力进行激光器的研制。尤其是苏美两霸不但大力对现有激光器进行研究,不断提高其性能,而且还特别着重于大功率、大能量激光器的研制,以便更有效地应用到军事扩张方面。  相似文献   

14.
本文介绍了自由空间激光通信和激光雷达的国外开发现状。激光通信,尤其光纤通信发展很快,拥有越来越大的市场,但是自由空间通信由于其独有的特点,将在军事和外层空间应用有很大的潜力。激光雷达已经显示了很强的竞争力。本文比较了激光通信和微波通信的优缺点,并给出国外的若干实例。最后展示了激光在各个方面的应用与开发情况。  相似文献   

15.
付有余 《光机电信息》2010,27(10):16-21
1960年激光器的发明使相干光作为激光雷达发射源成为可能。相干激光雷达与很多常规微波雷达具有诸多共同基本特征。然而,激光的短波长可用于许多新的军事领域,尤其是在目标识别和导弹制导方面。本文追踪了林肯实验室1967-1994年激光雷达的发展历程。该历程包括两个激光雷达系统的构造、测试和演示验证,一个是高功率、长距离"火池"激光雷达系统,另一个是紧凑型短距离红外天基雷达(IRAR)系统。"火池"主要用于诸如空间目标监视以及弹道导弹防御等战略军事应用,而IRAR主要作为战术目标天基探测和识别的试验平台。  相似文献   

16.
激光雷达以其发射波束窄,波长短,可获得极高的角分辩率和距离分辩率,并能得到清晰的目标图像。同时利用多普勒技术,还可以获得很高的速度分辩率。因此激光雷达广播地应用于军事上的障碍物深测、目标识别、地形绘制、精确制导,大气监测等。本文针对一种典型的人眼安全多功能激光雷达系统进行讨论,介绍其组成特点和应用。  相似文献   

17.
用条纹管作为接收端的激光成像雷达已经成为非扫描雷达中的重要部分,具有大视场、高帧频的优点,在军事上有着广泛的应用前景。用条纹管激光雷达四维成像实验平台对远距离目标进行了成像实验,给出条纹像和目标之间的对应关系,用多幅条纹像重构了目标的四维图像。实现了这种体制的激光雷达对远距离目标的成像。并且分析了狭缝、重叠率等参数对成像精度的影响。  相似文献   

18.
成像激光雷达技术概述   总被引:14,自引:0,他引:14  
简要介绍了成像激光雷达技术的应用特点,阐述了成像激光雷达可采用的几种成像技术及部分单元技术包括激光器和可用的扫描系统技术。概括了成像激光雷达在军事和国民经济中应用。  相似文献   

19.
激光相干探测技术能够在晴空下实时获得高时空分辨率的风场分布,是目前研究大气风场的一种重要手段。首先简述了 大气风场测量的意义,针对激光相干测风技术进行了介绍。随后结合目前相干多普勒测风激光雷达的发展情况,重点对相干 激光测风探测技术在不同领域上的应用进行分析和总结。最后,通过对比目前相干探测技术的应用缺陷,进一步分析了相干探测技术的应用前景。  相似文献   

20.
二极管泵浦固体激光雷达技术及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
二极管泵浦固体激光雷达是最近几年成像激光雷达发展的重点,它采用高重复频率、高峰值功率的二极管泵浦固体激光器、高灵敏度的雪崩二极管探测器,其主要优点是体积小、价格低,可用扫描成像或非扫描 成像,探测大多采用直接探测体制,在军事和国民经济中都有着广阔应用前景。文中简要介绍了二极管泵浦固体激光雷达的研究及其在军事中的应用,包括精确制导、风速测量和直升机防撞等。以几种典型激光雷达为例,概括了激光雷达研究中需要解决的部分关键技术。  相似文献   

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