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漫反射激光测距关键技术研究

摘要第1-7页
Abstract第7-17页
第一章 引言第17-37页
   ·空间碎片的来源与轨道分布第17-20页
     ·空间碎片的来源第17-19页
     ·空间碎片的轨道分布第19-20页
   ·空间碎片对航天器的危害第20-22页
   ·空间碎片的探测方式第22-33页
     ·天基探测第22-25页
     ·地基探测第25-33页
   ·论文选题的研究意义及创新点第33-34页
   ·论文的组织与安排第34-37页
第二章 漫反射激光测距系统主要误差源分析第37-53页
   ·漫反射激光测距系统的系统误差来源第37-39页
     ·大气延迟所带来的误差第37-38页
     ·光电时延所带来的误差第38-39页
   ·漫反射激光测距系统的偶然误差来源第39-48页
     ·大气湍流所带来的测距误差 [7]第40页
     ·事件计时设备的测时误差第40-41页
     ·SPAD Time Jitter所带来的偶然误差第41-42页
     ·主波信号抖动所带来的误差第42-43页
     ·激光脉冲宽度第43-48页
   ·不同激光脉冲宽度的地面实验第48-49页
   ·基于测距技术获取目标尺度信息的地面实验第49-53页
第三章 提高云南天文台漫反射激光测距系统性能的研究第53-71页
   ·基于现有理论空间碎片激光雷达方程推导第53-54页
   ·新测距方程的推导第54-60页
     ·激光能量空间分布为Gaussian时能量分布表达式第54-55页
     ·望远镜跟踪抖动导致目标偏离光束中心距离的概率分布表达式第55-60页
   ·云南天文台漫反射激光测距系统第60-66页
     ·望远镜系统第60-61页
     ·激光器与光路系统第61-65页
     ·控制系统第65-66页
     ·45 W漫反射激光测距系统的实测示例第66页
   ·提高云南天文台漫反射激光测距系统性能的技术途径第66-71页
第四章 基于盖格模式雪崩光电二极管阵列的激光测距系统探测性能研究第71-87页
   ·空间碎片激光测距系统回波信号光子统计分布第74页
   ·空间碎片激光测距系统的噪声第74-76页
   ·GM-APD探测器阵列在漫反射激光测距系统中的探测概率模型第76-79页
   ·基于GM-APD探测器阵列的漫反射激光测距系统性能分析第79-82页
   ·盖格模式APD阵列探测器的研究进展第82-87页
第五章 超导探测器实验第87-111页
   ·收发共光路的SNSPD实验系统构成第88-90页
     ·超导纳米线单光子探测器第88-89页
     ·收发共光路SNSPD实验的光学系统第89-90页
   ·共光路SNSPD实验系统光学参数计算第90-93页
     ·共光路SNSPD实验系统焦距的计算第90-92页
     ·回波光束在光纤端面直径的计算第92-93页
   ·532 nm超导实验结果第93-94页
   ·超导探测器实验优化方案第94-95页
   ·1064 nm超导探测器实验第95-106页
     ·53 cm双筒望远镜第96-99页
     ·53 cm双筒望远镜激光发射系统第99-102页
     ·53 cm双筒望远镜回波接收系统第102-106页
   ·1064nm超导探测器实验回波接收系统第106-107页
   ·1064nm超导探测器实验实测结果第107-111页
第六章 总结及展望第111-113页
   ·研究总结第111页
   ·研究展望第111-113页
参考文献第113-124页
发表文章目录第124-125页
简历第125-126页
致谢第126-127页

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