概括
本研究介绍了一种用于连续波 (CW) LiDAR的双频源振幅调制 (DFAM) 方案. 该DFAM方法准确地测量移动目标的距离和速度,克服多普勒转移干扰.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 遥感技术 遥感技术 遥感技术
- 激光系统工程 激光系统工程
背景情况:
- 连续波 (CW) 光检测和测距 (LiDAR) 系统面临的挑战是多普勒偏移从移动目标,影响范围的精度.
- 传统的振幅调制连续波 (AMCW) 激光雷达由于多普勒干扰而难以同时实现精确的测距和速度测量.
研究的目的:
- 开发一种新的LiDAR方案,用于并发,准确的激光测距和速度测量.
- 为了克服传统CW LiDAR系统中多普勒转移所带来的局限性.
主要方法:
- 提出一个双频源振幅调制 (DFAM) 方案.
- 使用低频调制元件用于多普勒转移量化和速度测量.
- 使用高频调制元件来测量传输和回声信号之间的相差.
- 使用测量的多普勒转移来弥补相位差异,以精确计算距离.
主要成果:
- 实现了高度精确的速度测量,其一致性在每秒毫米范围内.
- 保持与静态目标条件相比的距离精度.
- 成功地在LiDAR成像中实现了DFAM方案,用于多维对象重建.
结论:
- 在CW LiDAR系统中,DFAM方案有效地实现了同时激光测距和速度测量.
- 这种方法显著提高了处理移动目标的LiDAR系统的性能.
- 该技术在先进的LiDAR成像和分析中具有潜在的应用.


