【摘 要】
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受激布里渊散射技术可应用于水下探测,包括探测海水的声速、盐度、深度等海况,以及用于目标识别,判别水下是否有水雷、潜艇等物体。开展受激布里渊散射水下探测方面的研究,对
【出 处】
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浙江大学信息科学与工程学院 浙江大学
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受激布里渊散射技术可应用于水下探测,包括探测海水的声速、盐度、深度等海况,以及用于目标识别,判别水下是否有水雷、潜艇等物体。开展受激布里渊散射水下探测方面的研究,对于我们进一步了解海洋和巩固国防有重大意义。受激布里渊散射的主要特点是散射光相对于入射光发生了微小的频移。在受激布里渊散射探测水下物体的应用中,激光入射到水中,当入射光强超过一定阈值后就会发生受激布里渊散射,并且散射光相对于入射光有微小的频移。而当水中有物体时,由于物体对光束的吸收和散射,则不会发生受激布里渊散射,所以通过探测布里渊散射光的有无可以实现水下目标的探测。对受激布里渊散射信号的探测、处理和识别,是受激布里渊散射水下探测工作中很重要的一步。水中布里渊散射的频移相对于入射光的频率在10-5量级,用F-P标准具可以将微小的频移分辨出来,入射光和散射光通过F-P标准具后形成圆环状的干涉条纹,而条纹的间距和光束的频率存在一定的关系,我们可以通过测量条纹的间距实现布里渊频移的测量。本文针对F-P干涉条纹的特点,提出了一种基于图像处理的获取F-P干涉条纹中心和条纹直径的方法,并用VC编写成软件,可以获得各个级次条纹直径和条纹间距,从而求出布里渊散频移。激光水下物体探测是通过识别布里渊散射信号的有无实现的,对此本文提出了两种实验方案。一是让探测到的信号通过F-P标准具,形成双环簇的干涉图像或者单环簇的干涉图像,再用CCD采集干涉图像,再通过VC编写软件去识别单环和双环的干涉图像。二是根据布里渊散射光信号与水面反射光信号相对于初始光脉冲的时间延迟不同,将光电二极管探测到的信号传入示波器后,不同的信号光的波峰将会出现在示波器波形图中的不同位置,通过对波峰的检测可以识别水下物体的有无及物体在水下的深度。在第二个方案中,需要将示波器信号传输到计算机,通过编写VB软件完成示波器和计算机的通讯,以及探测信号的识别和深度的计算。本文完成上述方案中的所有工作,并在实验中取得较好效果。
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