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差分信号时刻鉴别法的脉冲激光测距技术分析

蔡贵霞 钱惟贤 杨锦清 张骏 高青松

蔡贵霞, 钱惟贤, 杨锦清, 张骏, 高青松. 差分信号时刻鉴别法的脉冲激光测距技术分析[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1205001-1205001(10). doi: 10.3788/IRLA201948.1205001
引用本文: 蔡贵霞, 钱惟贤, 杨锦清, 张骏, 高青松. 差分信号时刻鉴别法的脉冲激光测距技术分析[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1205001-1205001(10). doi: 10.3788/IRLA201948.1205001
Cai Guixia, Qian Weixian, Yang Jinqing, Zhang Jun, Gao Qingsong. Pulse laser ranging technique based on differential signal time discrimination method[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(12): 1205001-1205001(10). doi: 10.3788/IRLA201948.1205001
Citation: Cai Guixia, Qian Weixian, Yang Jinqing, Zhang Jun, Gao Qingsong. Pulse laser ranging technique based on differential signal time discrimination method[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(12): 1205001-1205001(10). doi: 10.3788/IRLA201948.1205001

差分信号时刻鉴别法的脉冲激光测距技术分析

doi: 10.3788/IRLA201948.1205001
基金项目: 

国家自然科学基金(61675099)

详细信息
    作者简介:

    蔡贵霞(1992-),女,硕士生,主要从事模拟电路设计等方面的研究。Email:376622056@qq.com

  • 中图分类号: TN249

Pulse laser ranging technique based on differential signal time discrimination method

  • 摘要: 高精度的脉冲激光测距系统一直都是激光测距领域的研究热点之一。测距误差的存在直接影响了激光测距精度的结果,利用差分信号时刻鉴别法的研究未见报道,因此对差分时刻判别法的研究具有重要意义。为了研究这一问题,对影响脉冲激光测距精度的因素进行了分析,可以认为幅度时间游动效应和上升时间游动效应产生的时间晃动是影响测距精度最主要的因素。通过分析可以看出,所设计的差分信号时刻鉴别电路能够有效提高测距精度,达到了设计要求。在实验测试中,差分信号时刻鉴别电路对70 m内不同距离的单次测距误差保持在9 mm以内,相比之下单端信号时刻鉴别电路的单次测距精度范围为[-12 mm,11 mm]。实验结果表明同单端信号单次测距误差相比,测距精度有了明显的提高。该方法可以为现有的如何提高脉冲激光测距精度技术提供参考价值。
  • [1] Ji Rongwei, Zhao Changming, Ren Xuecheng. High precision and high frequency pulse laser ranging system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(8):1461-1464. (in Chinese)纪荣祎, 赵长明, 任学成. 高精度高重频脉冲激光测距系统[J]. 红外与激光工程, 2011, 40(8):1461-1464.
    [2] Xu Wei. Research on the key techniques for high-precision laser ranging in the high-speed movement[D]. Nanjing:Nanjing University of Science and Technology, 2013. (in Chinese)徐伟. 高速运动下高精度激光测距关键技术研究[D]. 南京:南京理工大学, 2013.
    [3] Xu Zhengping, Shen Honghai, Yao Yuan, et al. Scannerless laser active imaging validating system by directly ranging[J]. Optics and Precision Engineering, 2016, 24(2):251-259. (in Chinese)徐正平, 沈宏海, 姚园,等. 直接测距型无扫描激光主动成像验证系统[J]. 光学精密工程, 2016, 24(2):251-259.
    [4] Dai Qin, Geng Yue, Li Yeqiu, et al. High-precision measurement technology of laser pulse flight time based on TDC-GP21[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(7):1706-1709. (in Chinese)岱钦, 耿岳, 李业秋, 等. 利用TDC-GP21的高精度激光脉冲飞行时间测量技术[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(7):1706-1709.
    [5] Liu Ming, Zhang Guoyu, An Zhiyong, et al. Detection method for ranging performance of pulsed laser range finder with wide measuring range[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(9):2679-2683. (in Chinese)柳鸣, 张国玉, 安志勇,等. 大量程脉冲激光测距仪性能检测方法[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(9):2679-2683.
    [6] Tian Kun, Zou Yonggang, Ma Xiaohui, et al. Surface emitting distributed feedback semiconductor lasers[J]. Chinese Optics, 2016, 9(1):51-64. (in Chinese)田锟, 邹永刚, 马晓辉,等. 面发射分布反馈半导体激光器[J]. 中国光学, 2016, 9(1):51-64.
    [7] Li Bo, Chen Jian, Wang Weiguo, et al. High power anti-missile laser weapons for aerial defence[J]. Chinese Optics, 2012, 5(4):352-357. (in Chinese)李博, 陈健, 王伟国, 等. 防空反导高能激光武器[J]. 中国光学, 2012, 5(4):352-357.
    [8] Liu Wanli, Wang Zhankui, Qu Xinghua, et al. Error analysis of tracking mirror for laser tracker system[J]. Optics and Precision Engineering, 2008, 16(4):585-590. (in Chinese)刘万里, 王占奎, 曲兴华,等. 激光跟踪测量系统跟踪转镜的误差分析[J]. 光学精密工程, 2008, 16(4):585-590.
    [9] Wang Shuai, Sun Huayan, Guo Huichao. Error analysis of time discrimination module based on Simulink[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 47(2):137-143. (in Chinese)王帅, 孙华燕, 郭惠超. 基于Simulink的时刻鉴别模块误差分析[J]. 激光与红外, 2017, 47(2):137-143.
    [10] Deng Huarong, Wu Zhibo, Li Pu, et al. Improvement research on SLR data deviation by using polarization technology for energy regulation[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(9):0917005. (in Chinese)邓华荣, 吴志波, 李朴, 等. 偏振调能技术对SLR数据偏差的改善研究[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(9):0917005.
  • [1] 吴姿妍, 眭晓林, 刘波, 赵晓龙, 颜子恒, 梅博, 张奕康.  V型啁啾调频单脉冲激光测速测距方法与实现 . 红外与激光工程, 2023, 52(12): 20230294-1-20230294-10. doi: 10.3788/IRLA20230294
    [2] 邵家起, 陈洪雷, 丁瑞军.  线性APD混合飞行时间测距模型及读出电路设计 . 红外与激光工程, 2023, 52(9): 20220892-1-20220892-10. doi: 10.3788/IRLA20220892
    [3] 蒋衍, 朱精果, 刘汝卿, 李锋, 姜成昊, 孟柘, 王宇.  脉冲激光多回波峰值检测电路设计 . 红外与激光工程, 2023, 52(5): 20220625-1-20220625-8. doi: 10.3788/IRLA20220625
    [4] 杨仕轩, 赵柏秦, 王立晶, 王宁.  采用GaN HEMT的可调窄脉冲激光器驱动电路 . 红外与激光工程, 2022, 51(10): 20220036-1-20220036-8. doi: 10.3788/IRLA20220036
    [5] 张楚蕙, 陆健, 张宏超, 高楼, 谢知健.  双脉冲激光诱导铝等离子体的双波长干涉诊断 . 红外与激光工程, 2022, 51(2): 20210892-1-20210892-7. doi: 10.3788/IRLA20210892
    [6] 孙俊灵, 马鹏阁, 郭清源, 韩红印, 李伟, 陶然.  低信噪比下机载平台多脉冲激光测距机目标回波降噪算法 . 红外与激光工程, 2021, 50(6): 20210005-1-20210005-9. doi: 10.3788/IRLA20210005
    [7] 冉建, 曹飞, 姜俊, 张兴.  大电流、高稳定脉冲激光器驱动电路设计与数学分析 . 红外与激光工程, 2020, 49(S1): 20200184-20200184. doi: 10.3788/IRLA20200184
    [8] 李业秋, 孙成林, 李倩, 岱钦, 乌日娜, 张善春, 杨帆, 乔红超.  大气颗粒物中重金属的双脉冲激光诱导击穿光谱研究 . 红外与激光工程, 2019, 48(10): 1005006-1005006(6). doi: 10.3788/IRLA201948.1005006
    [9] 吴钰, 周木春, 赵琦, 李扬彦, 吴李勇.  脉冲激光测距中阈值—峰值双通道时刻鉴别方法 . 红外与激光工程, 2019, 48(6): 606002-0606002(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0606002
    [10] 蔡克荣, 仇理宽, 高瑞林.  脉冲激光引信的信号特征提取方法及应用(特邀) . 红外与激光工程, 2018, 47(3): 303004-0303004(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0303004
    [11] 黄民双, 刘晓晨, 马鹏.  脉冲飞行时间激光测距系统中周期误差补偿 . 红外与激光工程, 2018, 47(3): 317004-0317004(5). doi: 10.3788/IRLA201847.0317004
    [12] 纪亚飞, 赵柏秦, 罗达新.  双波长激光驱动接收专用集成电路设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(7): 705004-0705004(8). doi: 10.3788/IRLA201645.0705004
    [13] 孙俊灵, 马鹏阁, 孙光民, 金秋春, 羊毅.  基于目标波形模型的多脉冲激光雷达目标信号模拟 . 红外与激光工程, 2016, 45(7): 726006-0726006(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0726006
    [14] 柳鸣, 张国玉, 安志勇, 王劲松, 段洁, 赵昭, 郑志峰.  大量程脉冲激光测距仪性能检测方法 . 红外与激光工程, 2015, 44(9): 2679-2683.
    [15] 姚萍萍, 涂碧海, 王相京, 张毅, 赵平建.  高精度激光近炸引信阈值电路设计与应用 . 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1156-1161.
    [16] 田秀芹, 肖思, 陶少华, 袁战忠, 周炎强.  飞秒超短脉冲激光对硅太阳能电池的损伤阈值研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 676-680.
    [17] 朱飞虎, 王立, 郭绍刚, 吴奋陟, 吴云.  面向非合作目标的大动态范围激光测距系统 . 红外与激光工程, 2014, 43(S1): 8-12.
    [18] 高坡, 胡以华, 赵楠翔, 王勇.  近距离收发同轴激光测距精度研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 915-919.
    [19] 靳辰飞, 胡鹏, 张思琦, 刘丽萍, 赵远, 谭立英.  增益调制激光雷达弱信号的双阈值处理分析 . 红外与激光工程, 2014, 43(8): 2447-2452.
    [20] 马鹏阁, 金秋春, 柳毅, 齐林.  新型机载多脉冲激光雷达目标信号模拟器 . 红外与激光工程, 2012, 41(8): 2068-2072.
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-06-11
  • 修回日期:  2019-07-21
  • 刊出日期:  2019-12-25

差分信号时刻鉴别法的脉冲激光测距技术分析

doi: 10.3788/IRLA201948.1205001
    作者简介:

    蔡贵霞(1992-),女,硕士生,主要从事模拟电路设计等方面的研究。Email:376622056@qq.com

基金项目:

国家自然科学基金(61675099)

  • 中图分类号: TN249

摘要: 高精度的脉冲激光测距系统一直都是激光测距领域的研究热点之一。测距误差的存在直接影响了激光测距精度的结果,利用差分信号时刻鉴别法的研究未见报道,因此对差分时刻判别法的研究具有重要意义。为了研究这一问题,对影响脉冲激光测距精度的因素进行了分析,可以认为幅度时间游动效应和上升时间游动效应产生的时间晃动是影响测距精度最主要的因素。通过分析可以看出,所设计的差分信号时刻鉴别电路能够有效提高测距精度,达到了设计要求。在实验测试中,差分信号时刻鉴别电路对70 m内不同距离的单次测距误差保持在9 mm以内,相比之下单端信号时刻鉴别电路的单次测距精度范围为[-12 mm,11 mm]。实验结果表明同单端信号单次测距误差相比,测距精度有了明显的提高。该方法可以为现有的如何提高脉冲激光测距精度技术提供参考价值。

English Abstract

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