【摘 要】
:
激光主动照明成像系统中,激光在湍流大气中传输,存在照明回波亮度不足、照明均匀性不够以及光强闪烁严重等问题,将非相干阵列光束用于激光主动照明成像系统,可初步改善照明效果。为进一步提升成像质量,需要对非相干阵列光束波前进行调控。按照单光束调控思想,运用自适应光学(AO)技术对非相干阵列光束波前进行一体化调控,是改善非相干阵列光束质量、提升能量密度,大幅提高照明效果的有效方案之一。七路非相干光束离焦校正
论文部分内容阅读
激光主动照明成像系统中,激光在湍流大气中传输,存在照明回波亮度不足、照明均匀性不够以及光强闪烁严重等问题,将非相干阵列光束用于激光主动照明成像系统,可初步改善照明效果。为进一步提升成像质量,需要对非相干阵列光束波前进行调控。按照单光束调控思想,运用自适应光学(AO)技术对非相干阵列光束波前进行一体化调控,是改善非相干阵列光束质量、提升能量密度,大幅提高照明效果的有效方案之一。七路非相干光束离焦校正器是一体化波前校正器,为可扩展型,将其应用于非相干阵列光束波前调控系统,与传统波前校正器对非相干阵列光束各子光束波前进行独立调控相比,其优势在于能够同时进行一体化波前调控,降低了光学系统的复杂程度,减小了装配难度,同时也降低了对器件支撑以及实现同步控制的技术要求。对于光纤激光的非相干合成,阵列光束各子光束的畸变波前主要为离焦、像散、彗差、球差等低阶像差,而离焦成分占着很大的比例。本论文设计、制作了一款对离焦像差具有良好校正能力并且具有较大行程的七路非相干光束离焦校正器,以远场光斑直径与电压关系为控制算法,搭建五路非相干阵列光束波前聚焦位置调控系统,验证了七路非相干光束离焦校正器的离焦校正能力及其用于非相干阵列光束波前聚焦调控的效果。对七路非相干光束离焦校正器表面形变能力进行仿真分析,其各电极形变能力较为均衡,各电极影响函数PV值在0.9μm左右,之后开展实验测试,各电极对应镜面面形没有交连,因胶层、加工工艺等因素影响,实测形变能力远高于仿真值,在1.742μm~2.056μm之间。随后,对远场光斑直径与电压关系进行研究,发现远场光斑直径与电压为一一对应关系,非相干阵列光束各子光束离焦项的差异是影响各路光束远场光斑直径变化的主要因素。之后,以1号电极为研究对象,对比施加正、负离焦校正前后像差拟合情况,离焦项得到很好的校正。最后,开展五路阵列光束波前聚焦位置一体化调控实验,在相同曝光时间下测量远场叠加光斑,光斑直径由485.88μm缩小到265.5μm,桶中功率由0.3758提升至0.6925,能量集中度提高了0.84倍,波前聚焦位置调控效果比较明显,表明本课题自主设计加工的七路非相干光束离焦校正器对离焦像差具有良好的补偿能力,适用于多路非相干阵列光束波前聚焦位置调控。
其他文献
现代战争中无线通信网发挥重要的作用,对其侦察和对抗技术研究具有重要意义。本文围绕该问题展开了深入研究,主要研究内容有:(1)针对通信非合作方难以获取敌方拓扑信息的问题,提出基于节点信号时间接续关系与稀疏向量重构技术的拓扑推断算法,实现通信非合作方对拓扑结构的推断。(2)针对未传输信息的链路难以被发现的问题,提出两个利用局部路径信息的链路预测新指标,基于密度峰聚类建立多指标联合的链路预测模型,完善拓
目前,随着雷达技术的飞速发展,搭载雷达系统的武器平台日趋呈现“察打一体化”和“发现即摧毁”能力,这种强大的作战效能大大降低了战场高价值军事目标的生存能力,如何对高价值目标进行有效的电子防护已经成为电子对抗领域的重要研究方向。针对传统的大型有源支援干扰系统存在着辐射功率大、易暴露、反应慢、易受攻击等问题,而新型电磁调控表面无源干扰存在着灵活性、方向性和能量不足等问题,本文将Van Atta方向回溯阵
近年来,随着超材料的进一步发展,为空间电磁波的人工调控提供了一个全新思路。电控频率选择表面(Active Frequency Selective Surface,AFSS)是一种对电磁波具有动态调控特性的超材料,针对现有无源干扰器件存在散射特性固定、无法实时调控的问题,本文研究了AFSS的电磁特性,就其动态调控对雷达特性的影响展开了深入的分析与讨论,并探索其应用于无源干扰领域的可能性。本文的主要工
随着科技发展与进步,目标跟踪技术显著增强。此外,高分辨率雷达性能不断优化,能够得到的目标信息也越来越多。毫米波雷达是一类适合人体目标的传感器,它可以检测目标的位置、轨迹和数目等,常用于高楼、工厂以及城市自动化中。本文基于贝叶斯滤波理论,研究了确定目标个数的扩展目标状态建模方法和数据关联技术,并在毫米波雷达上验证了算法的有效性。论文的主要研究内容和成果如下:1.研究基于联合概率数据互联的扩展目标跟踪
当今社会,无线通信技术高速发展,越来越多的智能终端设备接入无线网络,人们逐渐步入5G时代,对通信系统的要求也变得更高。为了满足未来通信技术在节点密度、通信速率和频谱利用率等多方面的需求,大规模多输入输出(Massive MIMO)技术被广泛采用,它作为5G的一项关键技术,表现出重要作用和巨大潜力,成为了现今的研究热点之一。对于大规模MIMO,信号的检测性能决定了MIMO系统性能的优劣,而受增加的天
汽车制动防抱死系统(Anti-locked Braking System,ABS)是传统制动系统的附加装置,既有普通制动系统的制动功能,又能防止汽车在制动时车轮发生抱死产生的侧滑和跑偏,保证了制动方向的稳定性,现已成为一般轿车的标准配置。液压ABS主要由电子控制单元(Electronic Control Unit,ECU)、压力调节器(Hydraulic Control Unit,HCU)、和轮速
随着电子战装备的快速发展,现代干扰系统要求具有同时侦察和干扰的能力。然而对于收发同时工作的干扰机,干扰信号会通过各类耦合到达接收端,尤其是对于安装在小平台上的干扰机,这种现象十分明显,严重时甚至引起自激。因此研究干扰机的收发隔离技术对于实现其收发同时工作具有重要意义。本文从系统辨识的角度展开研究,主要工作如下:1.针对静态稀疏耦合环境下的系统辨识问题,提出了基于稀疏正则化约束的离线辨识算法,目的是
随着微机电陀螺的应用领域越来越广泛,其应用环境越来越复杂,而微机电陀螺作为惯导系统的核心部件,其可靠性问题对装备的安全稳定运行具有不可忽视的意义。振动对其可靠性有着重要的影响,可造成疲劳、断裂、金属引线脱落等模式失效。针对EG136A型蝶翼式微陀螺,本文开展了其在振动环境下的可靠性研究,综合运用理论、仿真与试验方法,开展其在随机振动环境下的性能退化分析,为蝶翼式微陀螺的失效机理研究提供一种新的方法
在Asiacrypt 2016上,Todo等人提出了非线性不变攻击。非线性不变攻击是一种新型的分析方法,能够在弱密钥的条件下,对某些SPN(替换置换网络)结构的分组密码进行区分攻击。作为应用,Todo等人将非线性不变攻击应用在Scream,i Scream和Midori64等轻量级分组密码上,分别得到了非线性不变量函数,并指出其弱密钥量分别为296,296和264。非线性不变攻击的一个前提条件是S
气液两相流动在燃料电池、航空发动机、化学反应堆、气泡反应器、矿物浮选等多相混合传输与传质传热的工程领域中应用广泛。金属丝网在设计高效传热和传质性能的多相流系统中具有很好的应用前景,通过研究气泡在其附近上升运动特性,不仅可以加深人们对近壁气泡内在流动机理的认识,也可为丝网在相关多相流系统中的应用提供理论支撑。本文实验研究了高雷诺数下竖直丝网附近的气泡上升运动,讨论了丝网附近气泡上升过程中动力学参数、