脉冲激光测距回波时刻解算方法、系统及终端

    公开(公告)号:CN110058254A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910325176.7

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 一种脉冲激光测距回波时刻的解算方法、系统和终端,根据测距场景的目标特性、激光测距机的参数、目标距离、测距角度、数字化精度和噪声水平等各种参数,批量仿真计算产生理论脉冲激光测距全波形数据;按指定宽度截取回波信号波形数据作为训练和测试样本数据,解算分辨率转换为训练和测试样本数据的分类标签值;回波时刻减去主波时刻即获得了测距的飞行时间,从飞行时间就可以计算获得测距值。本发明无需提取回波波形的特征,通过深度学习可以自动识别特征,并组成复杂的特征,利用这些特征完成回波时刻计算,相比实际测量标注,工作量非常小。

    基于超连续光源的大气多成分激光掩星探测装置

    公开(公告)号:CN109632704A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910032435.7

    申请日:2019-01-14

    CPC classification number: G01N21/39 G01N21/17 G01N2021/1782 G01N2021/1795

    Abstract: 一种基于超连续光源的大气多成分激光掩星探测装置,利用超连续谱激光源产生可覆盖多种大气成分特征吸收谱线的中红外超连续谱激光信号,以掩星激光探测和外差接收的方式对大气中多种气体成分的浓度进行测量;包括功率稳定电路、超连续谱激光光源、第一分束器、能量监测模块、光学发射天线、光学接收天线、光纤开关、第二分束器、频率控制电路、本振激光器阵列、合束器阵列、光电探测器阵列、射频接收机阵列、锁相放大器阵列、数据处理模块;该装置在全球气候与环境变化、大气化学等研究领域具有广阔应用前景。

    水下自适应无线光通信装置及方法

    公开(公告)号:CN106100755B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610369241.2

    申请日:2016-05-30

    Abstract: 一种水下自适应无线光通信装置,包括光发射终端、光接收终端和主控板。本发明利用蓝绿激光进行水下通信,由于蓝绿激光处于海水低损耗窗口,因此传输损耗低,外加本发明采用蓝绿增强型光电倍增管作为光电探测器,结合前置放大与主放电路,探测灵敏度好,可通信距离长;利用主动照明结合回波信号进行水质光学参数测量,结构紧凑,测量可靠,通用性好。

    大口径激光雷达光轴监测装置

    公开(公告)号:CN105954734B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610289261.9

    申请日:2016-05-03

    Abstract: 一种大口径激光雷达的高灵敏度高精度的光轴监测装置。该装置于大口径激光雷达的接收后光学系统中设定一个主动参考光轴,主动参考光轴以天基参考系统为基础,指向与几颗恒星的星场保持相对固定。通过合束系统同步建立雷达发射光轴、雷达接收光轴,通过面阵成像相机收集各光轴偏移量的动态数据,实时进行光轴比对,计算得到雷达收发光轴的偏移量。该偏移量可通过雷达内主动反馈装置进行动态补偿,最终达到收发光轴同轴匹配,保证激光雷达的抗干扰性能、探测精度和探测效率。本发明结构简洁高效,伴随着大口径激光雷达的推广应用,在国防、测绘以及航天等领域可以得到广泛应用。

    机载分频激光三维成像装置及其成像方法

    公开(公告)号:CN105510927B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510834455.8

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 一种机载分频激光三维成像装置,基本原理是机载激光三维成像装置内部的FPGA电路对激光测量频率进行分频,每个分频信号之间的相位差为2π/分频数,利用多通道时间测量技术对每个激光测量频率进行单独测距,同时,同步采集扫描电机的角度,合成被测地表的三维表面数据。通过对地表测量剖面数据的曲率判别,提取出真正的地表三维数据。本发明的特点是采用一个激光源和一个探测器,不增加发射和接收器件的数量,仅通过电路分频的方法,克服机载高重频激光三维成像存在的距离模糊问题,可实现远距离、高重频的无模糊机载激光三维成像。

    一种用于碟形激光器可控壳体温度的小型化测试夹具

    公开(公告)号:CN105043716A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510545752.0

    申请日:2015-08-29

    Abstract: 一种针对碟形激光器可控壳体温度的小型化测试夹具,包括一组双排十四针碟形激光器夹具、一标准热敏电阻、一热电制冷器、一导热铜块、一绝热垫片、一DB25针接口、一红绿LED指示灯、一套控制电路板。本发明装置结构紧凑、体积小,能对激光器的壳温能精确控制且控温范围超过以往水冷装置;同时通过压持LD管脚来取代以往焊接LD管脚,简化了激光器的上电流程,降低了因为焊接对激光器造成损坏的风险。另外本发明对待控温蝶形激光器能起到很好的保护措施,避免了壳温未达到设定温度时,就对待测蝶形激光器上电的误操作以及具备当温控系统失控时对待测蝶形激光器的紧急保护功能。

    基于光源调制解调的ICMOS高速三维成像激光雷达

    公开(公告)号:CN104931974A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510325937.0

    申请日:2015-06-15

    Inventor: 贺岩 罗远 陈卫标

    CPC classification number: G01S17/89 G01S7/483 G01S7/491

    Abstract: 一种基于光源调制解调的ICMOS高速三维成像激光雷达。该系统由激光光源模块、激光发射光学系统、激光接收光学系统、高速ICMOS成像模块、主控电路模块和上位机组成。主控电路模块产生两路频率相近的调制解调信号,一路作为激光光源模块的调制信号,另一路作为像增强器的光阴极的解调信号。该两路调制信号有微小的频率差,当经过调制的激光通过光阴极解调后,会产生低频光信号,高速CMOS相机采集低频光信号,并将图像上传至上位机。上位机对图像进行处理,获得低频光信号的相位信息,从而推算出目标的三维信息。该系统的三维成像帧频可达千帧,尤其适合高速运动物体的连续三维成像,具有成像速度快、分辨率高、系统结构简单和作用距离较远等优点。

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