[发明专利]用于对地形进行四维成像的条纹管紫外激光成像雷达探测系统及其成像方法无效

专利信息
申请号: 201010182796.9 申请日: 2010-05-26
公开(公告)号: CN101806899A 公开(公告)日: 2010-08-18
发明(设计)人: 孙剑峰;魏靖松;梁小雪;王丽;王骐 申请(专利权)人: 哈尔滨工业大学
主分类号: G01S17/89 分类号: G01S17/89
代理公司: 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人: 张宏威
地址: 150001 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 用于 地形 进行 成像 条纹 紫外 激光 雷达 探测 系统 及其 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及地貌勘察领域,具体涉及一种激光成像雷达探测系统及成像方法。

背景技术

目前,现有的对地形进行勘探的手段主要是被动成像方式,例如利用CCD成像或红外成像等。被动成像方式利用地面反射的自然光或自身辐射的红外光,对目标地形表面进行成像,从而获取地貌信息。然而,被动成像方式的缺点是受环境因素影响大,即不同的环境下,同样的地形反射或自身辐射的特性却不相同,夜间无光照温度低导致工作效果差,并且被动成像方式不能得到地形的三维距离信息和高度信息,其中高度信息是目标地形与成像系统之间的高度距离。

发明内容

本发明的目的是解决现有成像方式不能获取地形高度信息、无法得到地形三维立体图像的问题,提供了一种用于对地形进行四维成像的条纹管紫外激光成像雷达探测系统及其成像方法。

用于对地形进行四维成像的条纹管紫外激光成像雷达探测系统,它由条纹管四维像探测装置和图像处理单元组成,所述条纹管四维像探测装置由激光器、发射光学单元、接收光学单元、条纹管探测器和CCD相机组成;

激光器输出的激光束入射至发射光学单元,然后由发射光学单元扩束后发射至目标地形表面;

经目标地形表面返回的光束由接收光学单元接收,然后聚焦到条纹管探测器的光电阴极上;CCD相机捕获条纹管探测器的荧光屏上的条纹像,并将捕获的像发送至图像处理单元;图像处理单元根据接收到的像进行四维像重构,获得目标地形表面的四维图像。

如上述条纹管紫外激光成像雷达探测系统的成像方法,它的具体过程为:

步骤一、激光器输出一束激光束至发射光学单元,发射光学单元对所述激光束扩束,并将扩束后的激光束作为探测光发射至目标地形表面;

步骤二、接收光学单元对从目标地形表面返回的激光回波信号进行收集,并将所述激光回波信号聚焦至条纹管探测器的光电阴极上;

步骤三、CCD相机捕获条纹管探测器的荧光屏上的每一幅条纹像,并将捕获的每一幅条纹像发给图像处理单元;

步骤四、图像处理单元根据接收到的条纹像进行四维像重构,最终获得目标地形表面的四维图像。

本发明的积极效果:

本发明的条纹管紫外激光成像雷达探测系统及其成像方法,利用具有高探测灵敏度的条纹管四维像探测装置对目标地形表面进行成像,再利用图像处理单元进行图像处理后,获得高精度的地形四维像和高度信息,能够实现对地形的大视场、高帧频和高分辨率的探测及实时测高。

附图说明

图1为本发明的条纹管紫外激光成像雷达探测系统的结构示意图;图2为具体实施方式一中实施例的成像演示示意图;图3为实施方式二的成像方法的流程图。

具体实施方式

 具体实施方式一:结合图1说明本实施方式,本实施方式的用于对地形进行四维成像的条纹管紫外激光成像雷达探测系统,它由条纹管四维像探测装置1和图像处理单元2组成,所述条纹管四维像探测装置1由激光器11、发射光学单元12、接收光学单元13、条纹管探测器14和CCD相机15组成;

激光器11输出的激光束入射至发射光学单元12,然后由发射光学单元12扩束后发射至目标地形表面;

经目标地形表面返回的光束由接收光学单元13接收,然后聚焦到条纹管探测器14的光电阴极上;CCD相机15捕获条纹管探测器14的荧光屏上的条纹像,并将捕获的像发送至图像处理单元2;图像处理单元2根据接收到的像进行四维像重构,获得目标地形表面的四维图像。

所述目标地形表面的四维图像包括目标地形表面的三维几何图像及强度像。

所述激光器11可采用Nd:YAG三倍频脉冲激光器,所述激光器11输出的激光束的波长为355nm、脉宽为10ns。

发射光学单元12可为柱面透镜组。在本实施方式中,发射光学单元12用于对激光器11输出的激光束进行扩束,扩束后得到一束扇形激光束,即对激光束在水平方向的扩束程度要大于对其在垂直方向的扩束程度。

条纹管探测器14可采用单狭缝条纹管,该单狭缝条纹管的动态空间分辨能力为≥15l.p./mm,距离分辨能力为<0.5m,最小可探测能量为10-15J/mm2

下面提供一个具体实施例:

参见图2,将本发明的激光成像雷达探测系统Q装载于飞机上,飞机飞行高度为100m,飞行速度为300m/s,下视角β为60°,激光器11发射出一束波长为355nm紫外激光束,帧频为100Hz,则飞机对应每个激光脉冲间隔前进3m,即模糊距离d1=3m。

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