中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 国内外现状 | 第9-11页 |
1.3 本文的研究背景及主要工作 | 第11-13页 |
第二章 差分吸收激光雷达基本原理 | 第13-17页 |
2.1 激光雷达工作原理 | 第13-14页 |
2.1.1 理论基础 | 第13-14页 |
2.1.2 原理框图 | 第14页 |
2.2 差分吸收激光雷达工作原理 | 第14-17页 |
2.2.1 理论基础 | 第14-15页 |
2.2.2 原理框图 | 第15-17页 |
第三章 被测气体浓度计算与种类辨别 | 第17-26页 |
3.1 被测气体浓度计算方法 | 第17-21页 |
3.1.1 单种气体 | 第17-18页 |
3.1.1.1 距离分辨DIAL系统 | 第17-18页 |
3.1.1.2 长程DIAL系统 | 第18页 |
3.1.2 多种气体 | 第18-20页 |
3.1.3 本文采用的计算公式 | 第20-21页 |
3.2 被测气体种类辨别 | 第21-26页 |
3.2.1 典型方法 | 第21-25页 |
3.2.1.1 DIAL信号模型 | 第21-23页 |
3.2.1.2 CL的最大似然估计 | 第23页 |
3.2.1.3 统计检测模型 | 第23-25页 |
3.2.2 本文拟用方法 | 第25-26页 |
第四章 差分吸收激光雷达测量精度和灵敏度的研究 | 第26-56页 |
4.1 影响测量精度的因素 | 第26-35页 |
4.1.1 概述 | 第26-27页 |
4.1.2 吸收系数的影响 | 第27-28页 |
4.1.3 差分反射率的影响 | 第28页 |
4.1.4 大气背景消光的影响 | 第28-31页 |
4.1.5 激光雷达信号波动的影响 | 第31-35页 |
4.1.5.1 信号平均 | 第31-32页 |
4.1.5.2 激光器互相关 | 第32-33页 |
4.1.5.3 结合信号平均与互相关 | 第33-34页 |
4.1.5.4 影响激光雷达信号波动的其他因素 | 第34-35页 |
4.1.6 结论 | 第35页 |
4.2 影响测量灵敏度的因素 | 第35-48页 |
4.2.1 概述 | 第35-37页 |
4.2.2 检测噪声 | 第37-38页 |
4.2.3 信号波动 | 第38-48页 |
4.2.3.1 大气吸收 | 第38-39页 |
4.2.3.2 大气湍流 | 第39-43页 |
4.2.3.3 目标斑纹 | 第43-47页 |
4.2.3.4 反照率波动 | 第47页 |
4.2.3.5 其他因素 | 第47-48页 |
4.2.4 系统噪声 | 第48页 |
4.2.5 结论 | 第48页 |
4.3 模拟实验结果 | 第48-56页 |
4.3.1 高斯光束 | 第48-50页 |
4.3.1.1 基本概念 | 第48-49页 |
4.3.1.2 高斯光束在自由空间中的传播 | 第49-50页 |
4.3.2 模拟实验条件 | 第50页 |
4.3.3 理论计算与模拟结果 | 第50-56页 |
4.3.3.1 理论计算 | 第50-52页 |
4.3.3.2 模拟结果 | 第52-56页 |
第五章 信号平均技术 | 第56-66页 |
5.1 信号平均技术原理 | 第56-58页 |
5.1.1一 般雷达系统 | 第56-57页 |
5.1.2 差分吸收激光雷达系统 | 第57-58页 |
5.2 信号平均技术对测量精度和灵敏度的影响 | 第58-63页 |
5.2.1 时域相关 | 第58-62页 |
5.2.2 激光器互相关 | 第62-63页 |
5.3 模拟分析结果 | 第63-66页 |
第六章 信号处理系统仿真研究 | 第66-74页 |
6.1 引言 | 第66-68页 |
6.1.1 信号模拟、仿真 | 第66-67页 |
6.1.2 信息处理系统结构和流程 | 第67-68页 |
6.2 DIAL信息处理系统流程与显示界面 | 第68-70页 |
6.2.1 信息处理系统程序流程 | 第68页 |
6.2.2 仿真界面 | 第68-70页 |
6.3 利用DIAL信息处理对系统性能进行研究及结果 | 第70-74页 |
6.3.1 影响DIAL测量灵敏度的因素 | 第70-71页 |
6.3.2 影响DIAL测量精度的因素 | 第71-74页 |
第七章 结论与展望 | 第74-75页 |
7.1 结论 | 第74页 |
7.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
附录 | 第80-83页 |