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32×32面阵InGaAs Gm-APD激光主动成像实验

孙剑峰 姜鹏 张秀川 周鑫 付宏明 高新江 王骐

孙剑峰, 姜鹏, 张秀川, 周鑫, 付宏明, 高新江, 王骐. 32×32面阵InGaAs Gm-APD激光主动成像实验[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(12): 1206006-1206006(5). doi: 10.3788/IRLA201645.1206006
引用本文: 孙剑峰, 姜鹏, 张秀川, 周鑫, 付宏明, 高新江, 王骐. 32×32面阵InGaAs Gm-APD激光主动成像实验[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(12): 1206006-1206006(5). doi: 10.3788/IRLA201645.1206006
Sun Jianfeng, Jiang Peng, Zhang Xiuchuan, Zhou Xin, Fu Hongming, Gao Xinjiang, Wang Qi. Experimental research of 32×32 InGaAs Gm-APD arrays laser active imaging[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(12): 1206006-1206006(5). doi: 10.3788/IRLA201645.1206006
Citation: Sun Jianfeng, Jiang Peng, Zhang Xiuchuan, Zhou Xin, Fu Hongming, Gao Xinjiang, Wang Qi. Experimental research of 32×32 InGaAs Gm-APD arrays laser active imaging[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(12): 1206006-1206006(5). doi: 10.3788/IRLA201645.1206006

32×32面阵InGaAs Gm-APD激光主动成像实验

doi: 10.3788/IRLA201645.1206006
详细信息
    作者简介:

    孙剑峰(1978-),男,副教授,博士生导师,主要从事激光图像处理及目标识别方面的研究。Email:sjf@hit.edu.cn

  • 中图分类号: TN29

Experimental research of 32×32 InGaAs Gm-APD arrays laser active imaging

  • 摘要: 近十年来,由于盖革模式APD焦平面探测器在探测灵敏度、空间分辨率和距离分辨率等方面的优势,使得面阵APD激光主动成像技术成为国际上的研究热点。考虑到大气传输特性,InGaAs材料或者HgCdTe材料的面阵APD探测器成为研制首选。在国内自研InGaAs材料的3232像元Gm-APD基础上,搭建了一套1 570 nm激光主动成像实验平台,在成像帧频1 kHz、单脉冲能量2 mJ条件下,获得了外场3.9 km目标的轮廓像,在720 m处能获得目标的清晰表面结构距离像。通过该外场实验,证实了国内自研的面阵Gm-APD探测器性能良好,能够演示外场激光主动成像功能。实验结果表明,1 570 nm面阵APD激光成像雷达成像性能良好,能够实现远距离目标遥感探测,为未来实际应用奠定了良好的研究基础。
  • [1] Kutteruf M R, Lebow P. 1541 nm GmAPD LADAR system[C]//SPIE, 2014, 9080:908006.
    [2] Aull B F, Loomis A H, Besse P A, et al. Geiger-mode avalanche photodiodes for three-dimensional imaging[J]. Lincoln Laboratory Journal, 2002, 13(2):335-350.
    [3] Xu Lu, Zhang Yong, Zhang Yu, et al. Four Gm-APD photo counting imaging lidar to improve detection performances[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(9):2583-2587. (in Chinese)徐璐, 张勇, 张宇, 等. 四Gm-APD探测器提高激光雷达探测性能的研究[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(9):2583-2587.
    [4] Rothman J, Foubert K, Lasfargues G. High operating temperature SWIR HgCdTe APDs for remote sensing[C]//SPIE, 2014, 9254:92540P.
    [5] Piccione B, Jiang Xudong, Itzler M A. Spatial modeling of optical crosstalk in InGaAsP Gerger-mode APD focal plane arrays[J]. Optics Express, 2016, 24(10):10635-10648.
    [6] Mark Entwistle, Itzler M A, Chen J, et al. Geiger-mode APD camera system for single photo 3-D LADAR imaging[C]//SPIE, 2012, 8375:83750D.
    [7] Liu Junliang, Li Yongfu, Zhang Chunfang, et al. Single-photo detector based on GPQC with balanced APD-PIN junction capacitance[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(11):3181-3185. (in Chinese)刘俊良, 李永富, 张春芳, 等. 基于APD-PIN结电容平衡电路的门控单光子探测器[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(11):3181-3185.
    [8] Marino R M, Davis W R. Jigsaw:A foliage-penetrating 3D imaging laser radar system[J]. Lincoln Laboratory Journal, 2005, 15(1):23-36.
    [9] Bongki Mheen, Jae-Sik Shim, Ki Soo Kim, et al. Three-dimensional eyesafe laser radar system based on InGaAs/InP 44 APD array[C]//20113rd International Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar, 2011:934-936.
    [10] Jeff Beck, James McMurdy, Mark Skokan, et al. A highly sensitive multi-element HgCdTe e-APD detector for IPDA lidar applications[C]//SPIE, 2013, 8739:87390V.
    [11] Verghese S, McIntosh K A, Liau Z L, et al. Arrays of 12832 InP-based Geiger-mode avalanche photodiodes[C]//SPIE, 2009, 7320:73200M.
    [12] Jack M, Chapman G, Edwards J, et al. Advances in LADAR components and subsystems at raytheon[C]//SPIE, 2012, 8353:83532F.
    [13] Zheng Lixia, Wu Jin, Zhang Xiuchuan, et al. Sensing detection and quenching method for InGaAs single-photon detector[J]. Acta Phys Sin, 2014, 63(10):104216. (in Chinese)郑丽霞, 吴金, 张秀川, 等. InGaAs单光子探测器传感检测与淬灭方式[J]. 物理学报, 2014, 63(10):104216.
    [14] Mo Caiping, Gao Xinjiang, Wang Bing. InGaAs four-quadrant photo-detector[J]. Semiconductor Optoelectronics, 2004, 25(1):19-21. (in Chinese)莫才平, 高新江, 王兵. InGaAs四象限探测器[J]. 半导体光电, 2004, 25(1):19-21.
    [15] Gao Xinjiang, Zhang Xiuchuan, Chen Yang. Device model and its numerical simulation of InGaAs/InP SAGCM-APD[J]. Semiconductor Optoelectronics, 2007, 28(5):617-622. (in Chinese)高新江, 张秀川, 陈扬. InGaAs/InP SAGCM-APD的器件模型及其数值模拟[J]. 半导体光电, 2007, 28(5):617-622.
  • [1] 张笑宇, 王凤香, 郭颖, 王文娟, 罗永锋, 武文, 侯佳, 姜紫庆, 彭梓强, 黄庚华, 舒嵘.  基于InGaAs单光子探测器的线阵扫描激光雷达及其光子信号处理技术研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(3): 20220474-1-20220474-9. doi: 10.3788/IRLA20220474
    [2] 崔大健, 敖天宏, 奚水清, 张承, 高若尧, 袁俊翔, 雷勇.  InGaAs单光子雪崩焦平面研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2023, 52(3): 20230016-1-20230016-11. doi: 10.3788/IRLA20230016
    [3] 马旭, 李云雪, 黄润宇, 叶海峰, 侯泽鹏, 史衍丽.  短波红外探测器的发展与应用(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(1): 20210897-1-20210897-12. doi: 10.3788/IRLA20210897
    [4] 于春蕾, 龚海梅, 李雪, 黄松垒, 杨波, 朱宪亮, 邵秀梅, 李淘, 顾溢.  2560×2048元短波红外InGaAs焦平面探测器(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(3): 20210941-1-20210941-10. doi: 10.3788/IRLA20210941
    [5] 曹嘉晟, 李淘, 王红真, 于春蕾, 杨波, 马英杰, 邵秀梅, 李雪, 龚海梅.  非故意掺杂吸收层InP/InGaAs异质结探测器研究 . 红外与激光工程, 2021, 50(11): 20210073-1-20210073-8. doi: 10.3788/IRLA20210073
    [6] 白涛, 陈远金, 戴放, 徐春叶, 刘小淮, 吕江萍, 刘成玉, 李秋利, 沈吉.  大面阵InGaAs基线性APD单片激光雷达读出电路 . 红外与激光工程, 2020, 49(8): 20190529-1-20190529-6. doi: 10.3788/IRLA20190529
    [7] 白杨, 唐伟, 徐诗月, 杨镇源, 吕明爱, 余臣, 高剑波, 郑杰, 刘亚萍, 覃颖.  激光成像雷达近程大动态范围实时高精度测距方法 . 红外与激光工程, 2020, 49(S2): 20200179-20200179. doi: 10.3788/IRLA20200179
    [8] 马乐, 陆威, 姜鹏, 孙剑峰, 周鑫, 刘迪.  基于双高斯方差优化的Gm-APD三维距离像预处理方法研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(S2): 20200388-20200388. doi: 10.3788/IRLA20200388
    [9] 李雪, 邵秀梅, 李淘, 程吉凤, 黄张成, 黄松垒, 杨波, 顾溢, 马英杰, 龚海梅, 方家熊.  短波红外InGaAs焦平面探测器研究进展 . 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0103006-0103006(8). doi: 10.3788/IRLA202049.0103006
    [10] 马乐, 陆威, 姜鹏, 刘迪, 王鹏辉, 孙剑峰.  基于匹配滤波的Gm-APD激光雷达三维重构算法研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(2): 0205006-0205006. doi: 10.3788/IRLA202049.0205006
    [11] 刘迪, 孙剑峰, 姜鹏, 高尚, 周鑫, 王鹏辉, 王骐.  GM-APD激光雷达距离像邻域KDE重构 . 红外与激光工程, 2019, 48(6): 630001-0630001(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0630001
    [12] 李潇, 石柱, 代千, 覃文治, 寇先果, 袁鎏, 刘期斌, 黄海华.  64×64 InGaAs/InP三维成像激光焦平面探测器 . 红外与激光工程, 2018, 47(8): 806004-0806004(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0806004
    [13] 邓洪海, 杨波, 邵海宝, 王志亮, 黄静, 李雪, 龚海梅.  正照射延伸波长In0.8Ga0.2As红外焦平面探测器 . 红外与激光工程, 2018, 47(5): 504004-0504004(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0504004
    [14] 徐璐, 张宇, 张勇, 杨旭, 杨成华, 王强, 赵远.  衰减片提高多脉冲Gm-APD激光雷达的探测性能 . 红外与激光工程, 2016, 45(9): 906003-0906003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0906003
    [15] 陈凤, 朱洁, 顾冬晴, 王盈, 刘玉.  基于激光成像雷达的空间非合作目标相对导航技术 . 红外与激光工程, 2016, 45(10): 1030005-1030005(8). doi: 10.3788/IRLA201645.1030005
    [16] 李平, 李淘, 邓双燕, 李雪, 邵秀梅, 唐恒敬, 龚海梅.  不同退火处理的台面型In0.83Ga0.17As pin光电二极管暗电流分析 . 红外与激光工程, 2016, 45(5): 520002-0520002(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0520002
    [17] 徐璐, 张勇, 张宇, 杨旭, 杨成华, 王强, 赵远.  四Gm-APD探测器提高激光雷达探测性能的研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(9): 2583-2587.
    [18] 张秋晨, 施蕊, 李卓.  激光成像目标模拟器建模方法 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 112-117.
    [19] 童劲超, 黄敬国, 黄志明.  基于铟镓砷材料的新型太赫兹/亚毫米波探测器研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3347-3351.
    [20] 程吉凤, 朱耀明, 唐恒敬, 李雪, 邵秀梅, 李淘.  ICP刻蚀InGaAs的微观损伤机制研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(8): 2186-2189.
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-04-05
  • 修回日期:  2016-05-06
  • 刊出日期:  2016-12-25

32×32面阵InGaAs Gm-APD激光主动成像实验

doi: 10.3788/IRLA201645.1206006
    作者简介:

    孙剑峰(1978-),男,副教授,博士生导师,主要从事激光图像处理及目标识别方面的研究。Email:sjf@hit.edu.cn

  • 中图分类号: TN29

摘要: 近十年来,由于盖革模式APD焦平面探测器在探测灵敏度、空间分辨率和距离分辨率等方面的优势,使得面阵APD激光主动成像技术成为国际上的研究热点。考虑到大气传输特性,InGaAs材料或者HgCdTe材料的面阵APD探测器成为研制首选。在国内自研InGaAs材料的3232像元Gm-APD基础上,搭建了一套1 570 nm激光主动成像实验平台,在成像帧频1 kHz、单脉冲能量2 mJ条件下,获得了外场3.9 km目标的轮廓像,在720 m处能获得目标的清晰表面结构距离像。通过该外场实验,证实了国内自研的面阵Gm-APD探测器性能良好,能够演示外场激光主动成像功能。实验结果表明,1 570 nm面阵APD激光成像雷达成像性能良好,能够实现远距离目标遥感探测,为未来实际应用奠定了良好的研究基础。

English Abstract

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