烟尘环境下激光传输回波分析与抗干扰研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
·论文研究的背景和意义 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-12页 |
·国外研究现状 | 第10-11页 |
·国内研究现状 | 第11-12页 |
·研究工作的主要内容和重点 | 第12-14页 |
2 烟尘环境下系统传输特性分析 | 第14-23页 |
·光的散射理论 | 第14-18页 |
·瑞利(Rayleigh)散射 | 第15-16页 |
·米氏(Mie)散射 | 第16-18页 |
·烟尘环境的物理特性 | 第18-19页 |
·沙尘暴的浓度 | 第18页 |
·烟尘天气下烟尘颗粒的粒径分布 | 第18-19页 |
·激光在烟尘颗粒下的传播研究 | 第19-22页 |
·烟尘粒子的消光截面和散射截面 | 第19页 |
·激光传输的Monte Carlo方法分析 | 第19-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
3 脉冲激光回波测试平台设计 | 第23-31页 |
·激光抗烟尘颗粒干扰系统框图设计 | 第23-24页 |
·激光回波探测方法比较 | 第23-24页 |
·激光硬件系统的设计 | 第24-25页 |
·激光发射电路设计 | 第24-25页 |
·激光接收电路设计 | 第25-29页 |
·滤光片的选择 | 第25-26页 |
·光电探测器的选择 | 第26-27页 |
·两级主放电路参数设计 | 第27页 |
·激光回波功率计算 | 第27-28页 |
·激光接收组件放大电路设计 | 第28-29页 |
·高速比较整形电路设计 | 第29页 |
·信号处理电路设计 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
4 激光回波实验分析及仿真研究 | 第31-39页 |
·烟尘颗粒透过率与输出电压关系 | 第31-32页 |
·测试模型搭建及烟尘透过率研究 | 第31-32页 |
·烟尘环境下激光回波的扩展性 | 第32-34页 |
·激光回波脉冲模型的建立 | 第33页 |
·回波脉冲展宽仿真研究 | 第33-34页 |
·目标物体激光回波特性研究 | 第34-37页 |
·激光回波功率仿真 | 第34-35页 |
·作用距离的变化对接收端回波的影响 | 第35页 |
·物体景深变化对接收端回波的影响 | 第35-37页 |
·接收口径对回波功率的影响 | 第37页 |
·激光探测系统噪声因素的分析 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
5 烟尘环境下目标识别电路设计 | 第39-51页 |
·激光探测技术的恒虚警率处理 | 第39-42页 |
·阂值电压的自适应原理 | 第39-40页 |
·捕获时间中心波形法的设计 | 第40-41页 |
·捕获时间中心波形法计算机模拟 | 第41-42页 |
·自适应阈值电压的FPGA实现 | 第42-45页 |
·数据采集电路设计 | 第43-44页 |
·数据预处理模块设计 | 第44页 |
·FIFO数据缓存模块的设计 | 第44-45页 |
·数据处理电路设计 | 第45页 |
·门选通与脉宽测量复合识别技术 | 第45-49页 |
·时间门选通技术 | 第47-48页 |
·脉宽测量的技术 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
6 目标确认电路设计 | 第51-58页 |
·伪随机序列发展及应用 | 第51-55页 |
·m序列的产生 | 第51-52页 |
·m序列的特性 | 第52页 |
·m序列的自相关特性研究 | 第52-54页 |
·m序列设计产生 | 第54-55页 |
·M序列的捕获 | 第55-57页 |
·滑动相关的伪码捕获 | 第55页 |
·相关峰值的检测 | 第55-56页 |
·相关峰值的检测的FPGA实现 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
7 功能仿真与测试 | 第58-66页 |
·FPGA设计流程 | 第59-60页 |
·设计输入 | 第59页 |
·综合 | 第59-60页 |
·适配 | 第60页 |
·时序功能仿真 | 第60页 |
·电路验证 | 第60页 |
·软件设计流程 | 第60-65页 |
·脉宽测量电路仿真及精度分析 | 第61-62页 |
·时间门选通电路仿真及精度分析 | 第62页 |
·阈值电压自适应电路仿真 | 第62-64页 |
·伪随机序列仿真图 | 第64页 |
·峰值检测电路仿真图 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
8 总结与展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |