概括
这项研究引入了一种新的激光测距系统,使用类似噪声的脉冲来增强反干扰能力. 该系统实现了毫米级分辨率和材料反射性检测,改进了光检测和测距 (LiDAR) 技术.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 激光技术 激光技术 激光技术
- 信号处理 信号处理
背景情况:
- 对光检测和距离测量 (LiDAR) 的日益增长的需求推动了对先进激光距离测量技术的研究.
- 与连贯状态相比,混乱激光状态提供了优越的反干扰和范围模糊性的解决方案.
- 超快光纤激光器是开发新型射程系统的关键组件.
研究的目的:
- 提出并演示使用类似噪声脉冲的激光测距系统.
- 为了利用混沌激光信号固有的反干扰特性.
- 为了实现高分辨率的距离和反射度测量.
主要方法:
- 超快光纤激光器发出的类似噪声的脉冲.
- 脉冲的时间延伸将光谱信息映射到时间域.
- 检测参考灯和信号灯之间的交叉相关性分析.
主要成果:
- 距离测量的毫米级分辨率.
- 检测相对材料反射率的检测.
- 即使在外部干扰的情况下,也保持了高的信号噪声比.
- 由于内在的脉冲特性,对干扰有明显的抵抗力.
结论:
- 拟议的基于噪声的脉冲系统为防干扰范围提供了一个强大的解决方案.
- 这项技术为LiDAR系统的进步提供了新的见解.
- 该系统有效地根据反射率区分材料,同时提供精确的距离数据.


