A wide-field-of-view aperture lidar transceiver system consists of a laser source, a frequency modulator, an arbitrary waveform generator, a first fiber splitter, a second fiber splitter, a third fiber splitter, a fiber amplifier group, a first photon lantern, and a transmitting lens. The receiving system consists of a receiving lens, a second fiber splitter, a third fiber splitter, a fiber amplifier group, a first photon lantern, and a transmitting lens. Photon lantern, mixer group, balance detector group, acquisition card and computer. The invention takes advantage of the mode conversion performance of the photon lantern and the larger core size of the multi-mode fiber end (compared with the single-mode fiber), can increase the optical toe and the amplitude of the imaging strip of the target surface, enlarge the imaging field of view, increase the coupling efficiency and the mixing efficiency, improve the sensitivity of the system, and effectively reduce the speckle sum. The effects of atmospheric turbulence. It is very important for airborne synthetic aperture lidar with long range, high resolution and wide band amplitude.
【技术实现步骤摘要】
大视场合成孔径激光成像雷达收发系统
本专利技术涉及合成孔径激光成像雷达,特别是一种大视场合成孔径激光成像雷达收发系统,该专利技术可以增大目标面的光学足趾和成像条幅度,扩大成像视场,增大耦合效率和混频效率,提高系统的灵敏度,对远距离高分辨率宽条幅度的机载合成孔径激光成像雷达具有非常重要的意义。
技术介绍
合成孔径激光成像雷达(SyntheticApertureImagingLadar,简称SAIL)是能够在远距离得到厘米级成像分辨率的唯一的光学成像观察手段,其原理取之于射频领域的合成孔径激光雷达(SyntheticApertureRadar,简称SAR)原理,相比之下,光波波长相对微波波长小3-6个数量级左右,这带来了SAIL的分辨率比SAR要高3-6个数量级,同时,直接带来的问题是视场要小2-5个数量级。当前国内外实现的机载SAIL的最大成像视场为4.8mrad,远小于SAR和CCD相机的视场(卢智勇,周煜,孙建峰,栾竹,王利娟,许倩,李光远,张国,刘立人.机载直视合成孔径激光成像雷达外场及飞行实验[J].中国激光,2017,44(01):265-271.)。现有技术(张波,周煜,孙建锋,张国,李光远,许蒙蒙,贺红雨,劳陈哲.多通道宽幅度合成孔径激光成像雷达收发装置优化研究[J].光学学报,2018,38(5):0528002)提出了一种多发多收的合成孔径激光成像雷达收发装置,充分考虑发射光纤中包层和纤芯之间的占空比对远场成像的影响,对发射光纤进行优化。但是该方案中由于要将多根光纤进行排列,精准控制难度大,光纤阵列器制作工艺复杂。鉴于以上问题,我们开展了大 ...
【技术保护点】
1.一种大视场合成孔径激光成像雷达收发系统,包括发射系统和接收系统,其特征在于:所述的发射系统包括激光光源(1)、频率调制器(2)、任意波形发生器(3)、第一光纤分束器(4)、第二光纤分束器(5)、第三光纤分束器(6)、光纤放大器组(7)、第一光子灯笼(8)和发射透镜(9);所述的激光光源(1)的输出端与所述的频率调制器(2)的第一输入端相连,所述的任意波形发生器(3)的输出端与所述的频率调制器(2)的第二输入端相连,所述的频率调制器(2)的输出端与所述的第一光纤分束器(4)的输入端相连,所述的第一光纤分束器(4)的第一输出端与所述的第二光纤分束器(5)的输入端相连,所述的第一光纤分束器(4)的第二输出端与所述的第三光纤分束器(6)的输入端相连,所述的第二光纤分束器(5)的第一输出端、第二输出端、第三输出端、……、第n输出端分别与所述的光纤放大器组(7)中的第一光纤放大器(71)的输入端、第二光纤放大器(72)的输入端、第三光纤放大器(73)的输入端、……、第n光纤放大器(7n)的输入端相连,所述的光纤放大器组(7)中的第一光纤放大器(71)的输出端、第二光纤放大器(72)的输出端、第 ...
【技术特征摘要】
1.一种大视场合成孔径激光成像雷达收发系统,包括发射系统和接收系统,其特征在于:所述的发射系统包括激光光源(1)、频率调制器(2)、任意波形发生器(3)、第一光纤分束器(4)、第二光纤分束器(5)、第三光纤分束器(6)、光纤放大器组(7)、第一光子灯笼(8)和发射透镜(9);所述的激光光源(1)的输出端与所述的频率调制器(2)的第一输入端相连,所述的任意波形发生器(3)的输出端与所述的频率调制器(2)的第二输入端相连,所述的频率调制器(2)的输出端与所述的第一光纤分束器(4)的输入端相连,所述的第一光纤分束器(4)的第一输出端与所述的第二光纤分束器(5)的输入端相连,所述的第一光纤分束器(4)的第二输出端与所述的第三光纤分束器(6)的输入端相连,所述的第二光纤分束器(5)的第一输出端、第二输出端、第三输出端、……、第n输出端分别与所述的光纤放大器组(7)中的第一光纤放大器(71)的输入端、第二光纤放大器(72)的输入端、第三光纤放大器(73)的输入端、……、第n光纤放大器(7n)的输入端相连,所述的光纤放大器组(7)中的第一光纤放大器(71)的输出端、第二光纤放大器(72)的输出端、第三光纤放大器(73)的输出端、……、第n光纤放大器(7n)的输出端分别与所述的第一光子灯笼(8)的第一输入端、第二输入端、第三输入端、……、第n输入端相连,所述的第一光子灯笼(8)的输出光经所述的发射透镜(9)透射后照射到目标面上,此即为发射信号;所述的接收系统包括接收透镜(10)、第二光子灯笼(11)、混频器组(12)、平衡探测器组(13)、采集卡(14)和计算机(15);所述的发射信号经过目标面反射后的回波信号经过所述的接收透镜(10)后照射到所述的第二光子灯笼(11)上,所述的第二光子灯笼(11...
【专利技术属性】
技术研发人员:孙建锋,张波,周煜,许蒙蒙,劳陈哲,贺红雨,
申请(专利权)人:中国科学院上海光学精密机械研究所,
类型:发明
国别省市:上海,31
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。