摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-38页 |
1.1 1.5μm激光遥感 | 第14-29页 |
1.1.1 激光雷达的应用方向 | 第14-15页 |
1.1.2 星载大气探测激光雷达的发展 | 第15-19页 |
1.1.3 1.5μm激光雷达的优势 | 第19-24页 |
1.1.4 1.5μm激光雷达的发展 | 第24-29页 |
1.2 1.5μm单光子探测器的发展 | 第29-36页 |
1.2.1 单光子探测器介绍 | 第29-32页 |
1.2.2 1.5μm单光子探测的发展 | 第32-36页 |
1.3 本文研究内容 | 第36-38页 |
第二章 能见度激光雷达 | 第38-62页 |
2.1 大气能见度探测的意义和手段 | 第38-41页 |
2.1.1 大气能见度探测的定义 | 第38-39页 |
2.1.2 大气能见度探测的意义 | 第39-40页 |
2.1.3 能见度探测的手段 | 第40-41页 |
2.2 大气能见度反演算法 | 第41-48页 |
2.2.1 大气消光系数反演算法 | 第41-45页 |
2.2.2 1.5μm能见度反演算法 | 第45-48页 |
2.3 基于上转换单光子探测器的1.5μm气溶胶激光雷达 | 第48-55页 |
2.3.1 系统结构 | 第48-49页 |
2.3.2 核心器件 | 第49-53页 |
2.3.3 外场实验 | 第53-55页 |
2.4 InGaAs/InP单光子探测器在激光雷达中的应用 | 第55-61页 |
2.4.1 基于InGaAs/InP单光子探测器的1.5μm气溶胶激光雷达 | 第55-56页 |
2.4.2 InGaAs/Inp单光子探测器的优化 | 第56-59页 |
2.4.3 后脉冲和计数率修正算法 | 第59-61页 |
2.5 小结 | 第61-62页 |
第三章 测风激光雷达 | 第62-106页 |
3.1 风速探测的意义和发展 | 第62-76页 |
3.1.1 大气风场探测的意义 | 第62-66页 |
3.1.2 各类测风设备 | 第66-67页 |
3.1.3 相干测风激光雷达综述 | 第67-72页 |
3.1.4 直接探测测风激光雷达综述 | 第72-75页 |
3.1.5 相干测风激光雷达和直接测风激光雷达的比较 | 第75-76页 |
3.2 基于上转换单光子探测器的高光谱分辨测风激光雷达 | 第76-91页 |
3.2.1 高光谱分辨测风原理 | 第76-78页 |
3.2.2 系统结构 | 第78-79页 |
3.2.3 核心器件 | 第79-87页 |
3.2.4 外场实验 | 第87-91页 |
3.3 基于上转换单光子探测器的双边缘测风激光雷达 | 第91-98页 |
3.3.1 单FPI的透射和反射双边缘测风原理 | 第91-92页 |
3.3.2 系统结构 | 第92-94页 |
3.3.3 激光雷达工作时序 | 第94-95页 |
3.3.4 核心器件 | 第95-96页 |
3.3.7 外场实验 | 第96-98页 |
3.4 基于超导纳米线单光子探测器的双频测风激光雷达 | 第98-105页 |
3.4.1 双频直接探测测风原理 | 第98-100页 |
3.4.2 系统结构 | 第100-101页 |
3.4.3 核心器件 | 第101-102页 |
3.4.4 外场实验 | 第102-105页 |
3.5 小结 | 第105-106页 |
第四章 基于上转换单光子探测器的BOTDR | 第106-120页 |
4.1 分布式光纤传感的意义和发展 | 第106-110页 |
4.1.1 分布式光纤传感的意义 | 第106页 |
4.1.2 分布式光纤传感的发展 | 第106-110页 |
4.2 基于高光谱分辨技术的BOTDR | 第110-114页 |
4.2.1 测量原理 | 第110-111页 |
4.2.2 系统结构 | 第111-112页 |
4.2.3 实验 | 第112-114页 |
4.3 基于双边缘技术的高速应力传感BOTDR | 第114-119页 |
4.3.1 测量原理 | 第114-116页 |
4.3.2 系统结构 | 第116-117页 |
4.3.3 实验 | 第117-119页 |
4.4 小结 | 第119-120页 |
第五章 总结 | 第120-123页 |
参考文献 | 第123-147页 |
攻读博士期间取得的科研成果 | 第147-153页 |
致谢 | 第153-155页 |
作者简介 | 第155页 |