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1.5μm单光子探测器在激光遥感中的应用

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

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