外差(相干)探测系统 2013.4.26
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基于光子脉冲的外差探测高精度测距系统谢丁龙【摘要】设计了光子脉冲外差探测系统的系统结构,利用光子脉冲外差原理与光子探测统计理论,建立了基于光子脉冲外差探测系统的测距精度理论模型.根据方波近似条件和光子脉冲外差探测系统的典型参数,研究了噪声和温度参数对测距精度的影响.仿真实验表明,该系统可以实现高精度的测距.【期刊名称】《光通信技术》【年(卷),期】2014(038)005【总页数】3页(P31-33)【关键词】光子脉冲;外差探测;高精度测距【作者】谢丁龙【作者单位】河南大学,河南开封475004【正文语种】中文【中图分类】TN2490 引言近年来,为探测远程非合作目标的微弱光子回波,同时为实现目标的距离和速度的同步探测,研究人员将光子计数技术与外差探测技术相结合的光子脉冲外差探测系统进行研究。
国内外对光子脉冲外差探测技术的研究正处于快速发展时期,对于系统探测性能的理论建模与实验研究还不够完备,到目前为止,仅有少量文献研究了直接探测脉冲激光雷达的测距精度,关于光子脉冲外差探测系统测距精度的研究尚未有过文献报道。
光子脉冲外差探测测距技术是将高频的光波信号通过转换,变成相对容易测试的中低频的包络信号,从而实现频率的测量。
首先将频率不同的本振光与信号光相干叠加,然后用探测器对两者之间的差频频率进行外差探测,通过提高本振光的强度来提高外差探测的灵敏度,并以此提高对微弱信号的探测灵敏度。
这种测量技术比直接探测方法的数量级高很多,分辨率高,抗干扰和噪声滤除能力强,并具有实时性、可回溯性的特点,被广泛使用于纳米级别分辨率、高精度定位测量以及大动态的位移监测环境[1]。
在光子脉冲外差探测中,本机振荡光功率(PL)比信号光功率大几个数量级,光子脉冲外差转换增益可以高达107~108。
即在强光信号下,外差检测并没有多少好处,而在微弱光信号下,外差检测表现出十分高的转换增益(可以达到107~108倍)。
因此可以说,光子脉冲外差检测方式具有天然的检测微弱信号的能力,可获得全部信息,转换增益高,滤波性能好,信噪比损失和检测功率小[2]。
光外差探测原理光外差探测的的原理如下图:图中)(t E S 为信号光波,)(t E L 为本振光波,这两束光波在探测器表面形成相干光场。
设入射到探测器上的入射光场为:)cos()(s s s s t w A t E ϕ+=本振光场为:)cos()(l l l l t w A t E ϕ+=式中s A ,l A 分别是信号光场与本振光场的振幅,s w ,l w 分别是信号光场和本振光场的角频率,s ϕ,l ϕ分别是信号光场和本振光场的初相位。
两束光在探测器表面上的叠加后的总光场为:)l l l s s s t w A t w A t E ϕϕ+++=cos()cos()( 由探测器输出的电流为:}])cos[(])cos[((cos )(cos {]cos()cos(2(cos )(cos []cos()cos([)()(2222222222s l s l l s s l l s l s l l l s s s l l s s l s l l l s s s l l l s s s t w w A A t w w A A t w A t w A t w t w A A t w A t w A t w A t w A t E t i ϕϕϕϕϕϕαϕϕϕϕαϕϕαα-+-++++++++=++++++=+++==))))式中的上横线表示在一个周期内求平均值,υηαh e =为比例因子。
上式第一项和第二项是定值1/2。
第三项(和频项)频率太高,探测器不会响应,第四项(差频项)比光频要低得多。
如果设计探测器只通过差频项,则探测器输出电流为:])cos[()(s l s l l s if w w A A t i ϕϕα-+-=。
双光纤相干外差检测布里渊频移的传感系统
陈方;万生鹏
【期刊名称】《传感器与微系统》
【年(卷),期】2006(025)007
【摘要】提出了一种测量布里渊频移的全新简便方案.从2根传感光纤反射回来的光经光电探测器外差接收,通过分析传感信号和参考信号的相对关系进行布里渊频移的测量.通过理论分析和实验结果可以看出:双光纤的引入省略了光的移频调制环节,简化了光路和滤波,降低了对光源的稳频要求,提高了系统的信噪比,增强了系统在实际应用中的可行性.
【总页数】4页(P18-20,23)
【作者】陈方;万生鹏
【作者单位】南昌航空工业学院,测试技术与控制工程系,江西,南昌,330063;南昌航空工业学院,测试技术与控制工程系,江西,南昌,330063
【正文语种】中文
【中图分类】TP212
【相关文献】
1.相干自外差布里渊光纤传感系统设计及性能分析 [J], 李永倩;程效伟;李旭东
2.基于布里渊散射的外差检测式光纤传感系统性能分析 [J], 程效伟;李永倩;何玉钧;宋文妙
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