本書系統介紹了單波段激光雷達水深探測硬件,包括水深探測原理、發(fā)射光學系統、光學接收系統、回波信號探測、綜合控制系統與整機集成、回波信號波形分解等內容,并利用大量的真實實驗數據、圖片等描述了儀器測試和驗證的過程。本書不僅為讀者詳盡介紹了相關理論和技術,也為讀者提供了測試和驗證單波段測深激光雷達的第一手資料。本書的出版填補了國內外該領域學術專著的空白。
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2007.1-2011.1 弗吉尼亞理工大學【美國】 博士
1991.9-1994.10 武漢大學(武漢測繪科技大學) 博士
1988.9-1991.7 西南交通大學 碩士
1982.9-1986.7 東華理工大學 學士2010.3 - 至今 桂林理工大學 副校長,博士生導師,教授(2級)
2012.3 - 至今 天津大學“遙感研究中心”主任、教授、博士生導師
2011.5 - 2012.1 天津大學 校長助理
2010.7 - 2012.1 Old Dominion University [美國] 教授(破格)
2005.7 - 2010.6 Old Dominion University [美國] 副教授(破格)
2000.8 - 2005.7 Old Dominion University, USA [美國] 助理教授
2003.5 - 2009.5 Office of Spatial Cartography and Informatics- [美國] 主 任
1998.2 - 2000.8 The Ohio State University, USA [美國] 博士后
1997.1 - 1998.2 Alexander von Humboldt Fellow,Technical University of Berlin, Germany [德國] (洪堡基金學者)周國清教授作為課題負責人和主要參與者已經完成了48項課題。其中,作為課題負責人主持4項美國科學基金(NSF),5項美國航空航天局(NASA)基金,總經費超過500萬美元。2014年,周國清教授光榮入選“國家新世紀百千萬人才工程”人員名單,并同時被授予國家“有突出貢獻中青年專家”榮譽稱號Chair, IEEE Beijing Section Geoscience and Remote Sensing Society Chapter-Guilin
Senior Associate Editor, International Journal of Remote Sensing (2021-present)
Associate Editor, IEEE J. STARS (2020 - present)
Associate Editor, Remote Sensing (2015 - present)
Editorial Board, Remote Sensing Letter (November, 2019 - present)
2022-2027 中國測繪學會高等教育委員 (2022-2027)
2015-2025 《廣西本科高校教學指導委員會》地理科學類教指導委員會主任
2015.10 國家“十三五 ”科技創(chuàng)新規(guī)劃“空天高新技術領域 (地球觀測與導航技術領域地球觀測與導航技術領域) ”編委
2015.12 國家“十三五 ”科技發(fā)展規(guī)劃《國家關鍵術遴選》專委員
2012-2016 國
目錄
前言
第1章 緒論 1
1.1 引言 1
1.1.1 背景 1
1.1.2 水深探測回顧 1
1.1.3 衛(wèi)星多光譜測量水下地形 2
1.1.4 聲吶測量水下地形 3
1.1.5 水深探測激光雷達 7
1.2 激光雷達水深測量發(fā)展與現狀 9
1.2.1 國外發(fā)展歷程 10
1.2.2 國內發(fā)展歷程 14
1.3 激光雷達水深測量系統組成 18
1.4 本章小結 19
參考文獻 20
第2章 單波段激光雷達水深探測原理 24
2.1 引言 24
2.2 單波段激光脈沖不同介質傳輸理論 25
2.2.1 大氣中激光傳輸理論 25
2.2.2 大氣–水界面激光傳輸理論 26
2.2.3 水下激光傳輸理論 27
2.3 最大測量水深預測模型的構建 30
2.3.1 水下最大測深與系統衰減系數的經驗模型 30
2.3.2 水下最大測深與系統模型參數的選擇 32
2.3.3 最大測量水深預測模型的耦合 34
2.3.4 最大測量水深預測模型的誤差分析 40
2.4 最大測量水深預測模型的驗證 40
2.4.1 背景噪聲功率和有效接收功率交叉對比驗證 40
2.4.2 最大測量水深預測模型對比 43
2.4.3 最大測量水深預測 44
2.5 本章小結 49
參考文獻 49
第3章 單波段激光雷達發(fā)射光學系統 51
3.1 引言 51
3.2 發(fā)射光學設計理論 51
3.2.1 開普勒準直擴束裝置 52
3.2.2 伽利略準直擴束裝置 54
3.2.3 反射式光楔掃描理論 56
3.3 激光器及其選型 57
3.3.1 激光器選擇 57
3.3.2 激光能量的測試 60
3.4 掃描系統 64
3.4.1 激光掃描原理 64
3.4.2 光學掃描器件和電機選型 66
3.4.3 掃描電機控制系統 67
3.5 本章小結 72
參考文獻 73
第4章 單波段激光雷達光學接收系統 74
4.1 引言 74
4.2 單波段激光雷達多通道分視場理論 75
4.2.1 淺海測量最優(yōu)視場(FOV)理論 75
4.2.2 各通道探測器光學參數分析 78
4.3 接收光學物鏡結構設計 82
4.3.1 柯克三片式物鏡 82
4.3.2 施密特–卡塞格林物鏡 87
4.3.3 離軸四反射式物鏡 91
4.3.4 物鏡鏡頭的對比與選擇 93
4.4 接收光學目鏡選擇及設計 94
4.4.1 單透鏡目鏡 94
4.4.2 雙透鏡目鏡 95
4.5 光學接收系統雜散光抑制結構設計 96
4.5.1 雜散光來源分析 96
4.5.2 雜散光抑制方法 98
4.5.3 雜散光抑制光機結構設計 100
4.6 接收光機系統雜散光抑制模擬驗證 103
4.7 接收光學系統雜散光抑制實現 106
4.8 本章小結 115
參考文獻 115
第5章 單波段激光雷達回波信號探測 117
5.1 引言 117
5.2 探測器 118
5.2.1 雪崩二極管(APD) 118
5.2.2 光電倍增管(PMT) 119
5.3 射頻放大電路設計與實現 121
5.3.1 低噪聲射頻放大電路設計與實現 121
5.3.2 二級射頻放大電路設計與實現 125
5.4 PMT增益控制設計與實現 137
5.4.1 基于FPGA的PMT增益遠程控制方法 137
5.4.2 基于FPGA的PMT增益自適應反饋控制 140
5.5 本章小結 151
參考文獻 151
第6章 單波段水深測量激光雷達綜合控制系統與整機集成 153
6.1 引言 153
6.2 工作原理 153
6.2.1 激光雷達主控系統工作原理 153
6.2.2 高速數據實時采集系統工作原理 154
6.3 綜合控制技術及軟硬件模塊設計 155
6.3.1 高精度時序同步技術 155
6.3.2 光軸穩(wěn)定技術 161
6.3.3 高速數據采集硬件模塊 163
6.3.4 高速高精度實時采集軟件設計 166
6.4 單波段激光雷達整機系統集成 170
6.4.1 單波段激光雷達整機系統組成部分 170
6.4.2 單波段激光雷達整機系統集成實現 175
6.5 單波段水深測量激光雷達驗證 181
6.5.1 系統功能測試 181
6.5.2 水深測量驗證試驗 187
6.6 本章小結 198
參考文獻 199
第7章 回波信號波形分解 201
7.1 引言 201
7.2 波形分解的基本原理與算法 201
7.2.1 基于數學模擬法的波形分解 202
7.2.2 基于反卷積法的波形分解 204
7.3 五種波形分解算法的對比分析 206
7.3.1 研究數據 206
7.3.2 波形分量數量的對比分析 207
7.3.3 波形分量位置的對比分析 208
7.3.4 波形分量參數的對比分析 210
7.3.5 分解精度的對比分析 212
7.3.6 分解速度的對比分析 213
7.4 高斯拐點波形分解方法 213
7.4.1 高斯拐點選擇原理 213
7.4.2 分解后參數優(yōu)化 217
7.4.3 優(yōu)化后參數擬合 217
7.4.4 擬合后波形分量分類 219
7.5 高斯拐點分解方法的驗證與分析 221
7.5.1 高斯拐點分解方法驗證 221
7.5.2 參數優(yōu)化結果分析 228
7.6 本章小結 235
參考文獻 236
第8章 單波段激光雷達測試場和驗證 239
8.1 引言 239
8.2 室內測試及驗證 239
8.2.1 激光雷達功能測試 239
8.2.2 水槽測試 241
8.2.3 游泳池驗證 245
8.3 室外不同場景測試場與驗證 247
8.3.1 水井測試場 247
8.3.2 人工水池測試場 248
8.4 自然池塘測試場 251
8.5 自然河流測試場 253
8.6 自然海域測試場 254
8.7 本章小結 256
參考文獻 256