大气湍流间歇性对激光测距回波光子数的影响
Influence of Atmospheric Turbulence Intermittency on Return Photon Number in Laser Ranging
查看参考文献27篇
文摘
|
基于大气湍流中的光传输理论,并利用与实际大气湍流更为接近的间歇性湍流的She模型,得到了适用于Kolmogorov大气湍流、间歇性大气湍流的光束长期项扩展和短期项漂移的近似解析式;结合激光测距方程,利用Matlab软件计算了低轨卫星、高轨卫星和月球的测距回波光子数,分析了大气湍流的间歇性对激光测距回波光子数的影响。结果表明,大气湍流的间歇性越大,测距回波光子数越多;回波光子数在间歇性大气湍流与无湍流情况下的比值约为1/20。 |
其他语种文摘
|
Based on the optical transmission theory in atmospheric turbulence, approximate analytical expressions of light beam long-term extension and short-term drift which are suitable for Kolmogorov atmospheric turbulence and intermittent atmospheric turbulence are obtained when we use the She model of intermittent turbulence, and the She model is close to the actual atmospheric turbulence. Combining with the laser ranging equation, the numbers of ranging return photon from low orbit satellite, high orbit satellite and moon are calculated by Matlab software. The influence of atmospheric turbulence intermittency on return photon number in laser ranging is analyzed. Results show that the larger the turbulence intermittency is, the larger the ranging return photon number is. The ratio of return photon number in the case of with intermittent atmospheric turbulence to that of without atmospheric turbulence is about 1/20. |
来源
|
光学学报
,2017,37(2):0201001-1-0201001-7 【核心库】
|
DOI
|
10.3788/AOS201737.0201001
|
关键词
|
大气光学
;
大气湍流间歇性
;
She模型
;
扩展和漂移
;
激光测距
;
回波光子数
|
地址
|
中国科学院云南天文台, 云南, 昆明, 650011
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
研究性论文 |
ISSN
|
0253-2239 |
学科
|
大气科学(气象学) |
基金
|
国家自然科学基金
;
中国科学院重大科研装备研制项目
|
文献收藏号
|
CSCD:5938897
|
参考文献 共
27
共2页
|
1.
王利国.
大气湍流中激光波束目标回波特性,2014
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
2.
柯熙政. 部分相干光在大气湍流中的光束扩展及角扩展.
红外与激光工程,2015,44(9):2726-2733
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
3.
Ponomarenko S A. Change in the polarization of partially coherent electromagnetic beams propagating through the turbulent atmosphere.
Journal of Modern Optics,2005,52(11):1611-1618
|
CSCD被引
22
次
|
|
|
|
4.
Korotkova O. The far-zone behavior of the degree of polarization of electromagnetic beams propagating through atmospheric turbulence.
Optics Communications,2004,233(4/6):225-230
|
CSCD被引
30
次
|
|
|
|
5.
Salem M. Long-distance propagation of partially coherent beams through atmospheric turbulence.
Optics Communications,2003,216(4/6):261-265
|
CSCD被引
20
次
|
|
|
|
6.
柯熙政. 部分相干光在大气湍流中水平传输路径上的展宽与漂移.
光学学报,2014,34(11):1106003
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
7.
柯熙政. 部分相干光在大气湍流中斜程传输路径上的展宽与漂移.
光子学报,2015,44(3):0306001
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
8.
Young C. Double pass wave structure function in weak to strong optical turbulence.
Waves in Random and Complex Media,2005,15(15):71-89
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
9.
柯熙政. 部分相干光在大气湍流中的光强闪烁效应.
光学学报,2015,35(1):0106001
|
CSCD被引
17
次
|
|
|
|
10.
徐光勇.
大气湍流中的激光传输数值模拟及其影响分析,2008
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
11.
李荣旺. 测距光束光斑漂移的数值仿真.
光学学报,2011,31(11):1101001
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
12.
陈京元. 大气湍流间歇性及其对光波传播的影响.
物理学进展,2005,25(4):386-406
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
13.
Holmes J F. Effect of the log-amplitude covariance function on the statistics of speckle propagation through the turbulent atmosphere.
Journal of the Optical Society of America,1980,70(70):355-360
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
14.
韦宏艳.
斜程大气湍流中激光波束传输及目标回波特性,2009
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
15.
Tatarskii V I.
The effects of the turbulent atmosphere on wave propagation,1971
|
CSCD被引
11
次
|
|
|
|
16.
Fante R L. Electromagnetic beam propagation in turbulent media.
Proceedings of the IEEE,1976,63(12):1669-1692
|
CSCD被引
20
次
|
|
|
|
17.
Strohbehn J W. Modern theories in the propagation of optical waves in a turbulent medium.
Topics in Applied Physics,1978,25:45-106
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
18.
Ishimaru A.
Wave propagation and scattering in random media . Vol.2,1978
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
19.
杨光强.
对流层大气湍流中激光波束扩展和漂移特性研究,2007
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
20.
刘式达.
大气湍流,2008
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
|