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    基于Licel記錄儀的激光雷達(dá)數(shù)據(jù)修正技術(shù)研究

    2018-07-20 02:24:54華燈鑫西安理工大學(xué)機(jī)械與精密儀器工程學(xué)院陜西西安710048
    關(guān)鍵詞:大氣信號(hào)系統(tǒng)

    高 飛, 周 毅, 黃 波, 王 萌, 華燈鑫(西安理工大學(xué) 機(jī)械與精密儀器工程學(xué)院, 陜西 西安 710048)

    環(huán)境和氣候的變化研究需要精確的、實(shí)時(shí)的大氣參量作為數(shù)據(jù)輸入,而激光雷達(dá)系統(tǒng)是最有發(fā)展前景的遙感測(cè)量?jī)x器[1-2]。研究結(jié)果表明,激光雷達(dá)不僅可以提供氣溶膠消光、后向散射系數(shù)和激光雷達(dá)比等光學(xué)參量信息以及顆粒物偏振態(tài)、粒子譜等物理特性信息,還可提供大氣溫度、風(fēng)場(chǎng)、水汽、二氧化碳等要素的廓線分布時(shí)空變化信息[3-5]。

    激光雷達(dá)以光波作為激勵(lì)源,以大氣分子和氣溶膠顆粒物為媒介進(jìn)行大氣遙感探測(cè)。其系統(tǒng)主要包括四個(gè)部分:發(fā)射子系統(tǒng)采用窄脈沖激光器,并向大氣空間發(fā)射高功率的窄脈沖激光束;接收子系統(tǒng)選擇光學(xué)望遠(yuǎn)鏡,收集激光與大氣中物質(zhì)(氣溶膠、大氣分子)的相互作用所產(chǎn)生的大氣散射回波信號(hào);光學(xué)分光子系統(tǒng)分析大氣散射回波信號(hào)中由粒子引起的米散射、分子引起的瑞利散射、分子轉(zhuǎn)動(dòng)和振動(dòng)產(chǎn)生的拉曼散射、熒光等光譜和能量信息;光電檢測(cè)和數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換和信號(hào)的數(shù)據(jù)采集,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)大氣參量的數(shù)據(jù)反演。激光雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

    激光雷達(dá)系統(tǒng)的探測(cè)性能與各子系統(tǒng)的參數(shù)密切相關(guān),而當(dāng)前激光雷達(dá)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、光學(xué)分光、光電檢測(cè)等都是專家學(xué)者研究的熱點(diǎn)[6-7]。光電倍增管作為光電轉(zhuǎn)換的核心器件,可分別實(shí)現(xiàn)模擬探測(cè)和光子計(jì)數(shù)探測(cè)兩種模式[8]。其中模擬探測(cè)具有高線性度的特點(diǎn),適合低層大氣參量的遙感探測(cè);而光子計(jì)數(shù)探測(cè)模式具有高靈敏度的特點(diǎn),適合遠(yuǎn)距離大氣參量的遙感探測(cè)。Licel數(shù)據(jù)記錄儀作為世界上第一款同時(shí)具有模擬探測(cè)模式和光子計(jì)數(shù)探測(cè)模式的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),已經(jīng)成功應(yīng)用在多家激光雷達(dá)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及升級(jí)改造中,提升了激光雷達(dá)系統(tǒng)的探測(cè)性能[9-11]。

    圖1 激光雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of lidar system

    本文針對(duì)應(yīng)用到激光雷達(dá)系統(tǒng)中的Licel數(shù)據(jù)記錄儀,通過分析激光雷達(dá)數(shù)據(jù)的特點(diǎn),開展激光雷達(dá)數(shù)據(jù)的修正技術(shù)研究,進(jìn)而提高激光雷達(dá)系統(tǒng)的探測(cè)性能和探測(cè)精度。

    1 激光雷達(dá)Licel數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

    Licel是專門針對(duì)激光雷達(dá)應(yīng)用所開發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),其可同時(shí)提供模擬探測(cè)和光子計(jì)數(shù)探測(cè)模式的數(shù)據(jù)采集[12]。激光雷達(dá)所接收的光信號(hào)經(jīng)光電倍增管轉(zhuǎn)換后,被分成兩路。一路進(jìn)入模擬探測(cè)通道,經(jīng)放大器、抗混疊濾波器、A/D轉(zhuǎn)換器后進(jìn)入存儲(chǔ)器,而另外一路進(jìn)入光子計(jì)數(shù)通道,經(jīng)放大、鑒頻、計(jì)數(shù)后進(jìn)入存儲(chǔ)器。圖2為數(shù)據(jù)記錄儀Licel TR40-160的工作原理框圖。根據(jù)實(shí)際激光雷達(dá)建設(shè)需求,可選擇多種型號(hào)的Licel數(shù)據(jù)記錄儀以滿足測(cè)量需求。

    圖2 Licel數(shù)據(jù)記錄儀工作原理框圖[11]Fig.2 Schematic diagram of Licel transient recorder

    2 激光雷達(dá)數(shù)據(jù)及其修正

    為了更深入地了解數(shù)據(jù)記錄儀Licel TR40-160(簡(jiǎn)稱Licel數(shù)據(jù)記錄儀)的特性,論文以長(zhǎng)距離掃描米散射激光雷達(dá)系統(tǒng)[13-14]為例,詳細(xì)闡述基于Licel數(shù)據(jù)記錄儀的激光雷達(dá)數(shù)據(jù)特點(diǎn)和數(shù)據(jù)修正技術(shù)。

    2.1 激光雷達(dá)原始數(shù)據(jù)及特點(diǎn)

    長(zhǎng)距離掃描激光雷達(dá)系統(tǒng)采用數(shù)據(jù)記錄儀Licel TR40-160作為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),其模擬通道和光子計(jì)數(shù)通道的距離分辨率均為3.75 m,記錄長(zhǎng)度為16 380,其所對(duì)應(yīng)的最遠(yuǎn)探測(cè)距離為61.44 km。圖3為典型的激光雷達(dá)原始數(shù)據(jù)的示例,其為20個(gè)激光脈沖累加的結(jié)果。從圖中可以看出,近場(chǎng)信號(hào)的模擬數(shù)據(jù)保持高度的線性度,而光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)卻遭受數(shù)據(jù)堆棧的影響。但是,光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)相比于模擬數(shù)據(jù),對(duì)遠(yuǎn)場(chǎng)信號(hào)具有較高的靈敏度。因此,模擬探測(cè)模式和光子技術(shù)探測(cè)模式的結(jié)合可有效提高激光雷達(dá)系統(tǒng)的探測(cè)性能。此外,經(jīng)數(shù)據(jù)特性分析發(fā)現(xiàn),光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)符合泊松分布,而模擬數(shù)據(jù)雖具有非泊松分布,但是具有轉(zhuǎn)化成泊松分布的可能[13]。

    圖3 Licel數(shù)據(jù)記錄儀采集的激光雷達(dá)原始數(shù)據(jù)Fig.3 Example of the lidar raw data using Licel TR40-160

    圖4為激光雷達(dá)20個(gè)激光脈沖累加的光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)和模擬數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)分布圖,藍(lán)線標(biāo)示出二者數(shù)據(jù)具有線性關(guān)系的區(qū)間(低計(jì)數(shù)率1 MHz和高計(jì)數(shù)率20 MHz)。其中模擬數(shù)據(jù)值為12位數(shù)據(jù)采集卡的數(shù)據(jù)值,光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)為光子數(shù)。從激光雷達(dá)方程[15]可知,激光雷達(dá)回波信號(hào)的強(qiáng)度與距離的平方成反比,因此遠(yuǎn)距離的激光回波要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于近場(chǎng)的激光回波信號(hào)值。由于模擬模式和光子計(jì)數(shù)模式的原理差異,從圖中可以明顯地看出模擬數(shù)據(jù)疊加有一個(gè)偏置電壓值,其主要是由采集卡的電子噪音造成的;光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)受此影響卻很小,因此光子計(jì)數(shù)探測(cè)模式更適于遠(yuǎn)場(chǎng)微弱信號(hào)的探測(cè)。而對(duì)于近場(chǎng)信號(hào)(2 000數(shù)據(jù)點(diǎn)內(nèi),7.5 km探測(cè)距離內(nèi)),光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)飽和趨勢(shì),這部分?jǐn)?shù)據(jù)主要是由于光信號(hào)較強(qiáng),堆棧現(xiàn)象發(fā)生而造成的,因此光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)在近場(chǎng)強(qiáng)信號(hào)的數(shù)據(jù)采集中具有劣勢(shì)。同樣,云存在的地方,激光雷達(dá)回波信號(hào)中的米散射信號(hào)強(qiáng)度較大,在光子計(jì)數(shù)系統(tǒng)中也會(huì)遭受數(shù)據(jù)堆棧的影響。

    圖4 光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)和模擬數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)分布圖Fig.4 Photon-counting (PC) data versus analog data distribution

    2.2 光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的死區(qū)時(shí)間校正

    光電倍增管的光子計(jì)數(shù)模式適用于光信號(hào)比較微弱的情況,相比于其它探測(cè)模式來說也具有更高的信噪比。此外,光子計(jì)數(shù)模式還要求光電倍增管的響應(yīng)和脈沖計(jì)數(shù)系統(tǒng)是線性的。然而,隨著光信號(hào)的增強(qiáng),光子計(jì)數(shù)器的響應(yīng)將變成非線性的,也就是說光子計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)率和入射光強(qiáng)度不再呈比例關(guān)系[16]。光子計(jì)數(shù)器的非線性響應(yīng)主要是由于脈沖疊加以及電子儀器的有限響應(yīng)時(shí)間引起的,其造成了數(shù)據(jù)的堆?,F(xiàn)象[17]。

    光子計(jì)數(shù)器根據(jù)其對(duì)光脈沖的表現(xiàn)可分為麻痹系統(tǒng)(Paralyzable system)和非麻痹系統(tǒng)(Non-paralyzable system)兩種,而Licel數(shù)據(jù)記錄儀中的光子計(jì)數(shù)系統(tǒng)是典型的非麻痹系統(tǒng)[8,11],其測(cè)量的計(jì)數(shù)率R和實(shí)際的計(jì)數(shù)率R′的關(guān)系為:

    (1)

    式中,τd為死區(qū)時(shí)間,是描述光子計(jì)數(shù)系統(tǒng)在強(qiáng)光照射下非線性響應(yīng)的一個(gè)重要參數(shù)。在不考慮光電倍增管信號(hào)誘導(dǎo)噪聲等限制因素的情況下,光子計(jì)數(shù)器的非線性響應(yīng)主要由脈沖的重疊和電子設(shè)備的有限響應(yīng)時(shí)間引起,進(jìn)而產(chǎn)生電子脈沖的數(shù)據(jù)堆?,F(xiàn)象。通過構(gòu)建激光雷達(dá)光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)廓線的空間方差數(shù)學(xué)計(jì)算模型,評(píng)價(jià)光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的泊松分布質(zhì)量,計(jì)算得到長(zhǎng)距離掃描激光雷達(dá)系統(tǒng)所應(yīng)用的Licel數(shù)據(jù)記錄儀的光子計(jì)數(shù)系統(tǒng)的死區(qū)時(shí)間約為3.402 ns[18]。圖5表示激光雷達(dá)數(shù)據(jù)的死區(qū)時(shí)間修正效果。從光子計(jì)數(shù)原始數(shù)據(jù)和死區(qū)時(shí)間修正后的數(shù)據(jù)比對(duì)可以看出,近場(chǎng)激光回波信號(hào)(小于10 km)發(fā)生數(shù)據(jù)堆?,F(xiàn)象的數(shù)據(jù)線性度得到了極大的改善,從而使得表征大氣狀態(tài)信息的有效激光雷達(dá)數(shù)據(jù)的利用率得到大幅提高。同時(shí),誤差分析表明,死區(qū)時(shí)間的存在導(dǎo)致近場(chǎng)激光雷達(dá)光信號(hào)近50%的光子數(shù)未記錄上,而遠(yuǎn)場(chǎng)信號(hào)的誤差值相對(duì)較小。此外,云的存在使得激光回波信號(hào)增強(qiáng),導(dǎo)致光子計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)率增加而使得光子數(shù)的記錄誤差較大。數(shù)據(jù)特性分析顯示,經(jīng)死區(qū)時(shí)間校正后的激光雷達(dá)光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)具有更優(yōu)的泊松分布特性。

    圖5 光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的死區(qū)時(shí)間校正效果Fig.5 Dead time correction (DTC) effect on the photon-counting data

    2.3 模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的拼接擬合

    Licel數(shù)據(jù)記錄儀提供了模擬模式和光子計(jì)數(shù)探測(cè)模式的平行數(shù)據(jù)采集,為提高激光雷達(dá)系統(tǒng)的探測(cè)能力,尤其是整個(gè)數(shù)據(jù)長(zhǎng)度內(nèi)激光雷達(dá)回波的信噪比,有必要對(duì)激光雷達(dá)回波的模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行拼接擬合,以歸一化表達(dá)大氣狀態(tài)信息。

    模擬數(shù)據(jù)Ai和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)Pi被認(rèn)為在低計(jì)數(shù)率1 MHz和高計(jì)數(shù)率20 MHz之間的有效區(qū)間內(nèi)具有一定的線性關(guān)系[9-10],因此模擬數(shù)據(jù)可通過線性變換轉(zhuǎn)化為類光子數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)二者的拼接擬合。通過探尋線性有效區(qū)間內(nèi)(1 MHz~20 MHz)模擬數(shù)據(jù)Ai和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)Pi的最小值χ2,可以得到線性轉(zhuǎn)換系數(shù)a和b,即

    (2)

    其中,σi表示光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的泊松誤差;i表示采樣點(diǎn),n表示有效區(qū)間內(nèi)的采樣點(diǎn)數(shù)。

    圖4標(biāo)明了該激光雷達(dá)數(shù)據(jù)示例中模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的線性關(guān)系部分(1 MHz~20 MHz),并進(jìn)行線性擬合分別得到了轉(zhuǎn)換系數(shù)a(a=0.215)和b(b=-912.993)。由此可利用轉(zhuǎn)換系數(shù)a和b將模擬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成為類光子數(shù)據(jù),其轉(zhuǎn)換結(jié)果如圖6所示。從圖中可以看出,模擬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后的類光子數(shù)據(jù)和死區(qū)時(shí)間校正后的光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)在某段探測(cè)距離內(nèi)具有較大的數(shù)據(jù)重疊性。在此范圍內(nèi)選取二者具有最小數(shù)據(jù)差的點(diǎn)作為拼接擬合點(diǎn),就可得到整條(覆蓋近場(chǎng)和遠(yuǎn)場(chǎng))反映大氣狀態(tài)信息的激光雷達(dá)數(shù)據(jù)廓線,如圖7所示,這極大地提高了激光雷達(dá)的探測(cè)范圍。數(shù)據(jù)特性分析表明,拼接擬合后的激光雷達(dá)數(shù)據(jù)基本符合泊松分布。

    圖6 模擬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成類光子數(shù)據(jù)后和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)(死區(qū)時(shí)間校正后)的匹配情況Fig.6 Match condition for the transferred analog data and the photon-counting data after dead time correction (DTC)

    圖7 模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)拼接擬合后的激光雷達(dá)回波信號(hào)Fig.7 Merged trace of lidar return signal

    2.4 模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)廓線錯(cuò)位的修正

    Licel數(shù)據(jù)記錄儀中的AD數(shù)據(jù)采集卡(模擬模式)和光子計(jì)數(shù)器(光子計(jì)數(shù)模式)是獨(dú)立運(yùn)行的單元,二者數(shù)據(jù)在記錄長(zhǎng)度上具有一定的錯(cuò)位現(xiàn)象,如圖8所示。也就是說,模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)在大氣狀態(tài)信息的表達(dá)上具有一定的距離差異性,因此需要對(duì)模擬數(shù)據(jù)或光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行移位修正,以更精確地表達(dá)大氣狀態(tài)信息。從圖8可以看出,此Licel數(shù)據(jù)記錄儀的模擬數(shù)據(jù)相比于光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)存在一定的滯后性,可通過將光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)右移或者將模擬數(shù)據(jù)左移進(jìn)行數(shù)據(jù)修正以匹配模擬數(shù)據(jù)或光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。

    圖8 模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的錯(cuò)位現(xiàn)象Fig.8 Mismatch between the analog and photon-counting data

    模擬探測(cè)模式和光子計(jì)數(shù)探測(cè)模式是平行的數(shù)據(jù)記錄模式,因此二者反映相同的大氣狀態(tài)信息。當(dāng)把模擬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成類光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)后,若二者相互匹配,則應(yīng)具有最小的χ2(見式(2)),也就是說,當(dāng)二者數(shù)據(jù)具有最小的χ2時(shí),模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)具有最佳的距離位置對(duì)應(yīng)關(guān)系。這為探尋模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的位置差提供了解決方案,即:

    χ2→min

    (3)

    考慮到激光雷達(dá)的原始坐標(biāo)點(diǎn)由硬反射物的模擬數(shù)據(jù)坐標(biāo)距離確定,因此選擇模擬數(shù)據(jù)作為參考數(shù)據(jù)。

    圖9為光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)右移N點(diǎn)后利用式(2)所計(jì)算得到的χ2結(jié)果。從結(jié)果中可以發(fā)現(xiàn),在光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)右移4點(diǎn)后,模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)具有最小的χ2。圖10為光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)右移4點(diǎn)后的模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)在云信號(hào)表達(dá)上的匹配情況。由圖10可知,類光子數(shù)據(jù)和光子數(shù)據(jù)得到了較好的位置匹配。

    圖9 光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)右移N點(diǎn)后式(2)所得χ2結(jié)果Fig.9 Calculation results of χ2 by shifting N bins of photon-counting data using formula(2)

    圖10 光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)右移4點(diǎn)后的模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的匹配情況Fig.10 Good match between analog data and photon-counting data after 4-bin left-shift of analog data

    2.5 數(shù)據(jù)修正對(duì)長(zhǎng)距離掃描激光雷達(dá)探測(cè)能力的 提高

    Licel數(shù)據(jù)記錄儀可同時(shí)提供模擬探測(cè)模式和光子計(jì)數(shù)探測(cè)模式的數(shù)據(jù)采集,以提高激光雷達(dá)的探測(cè)性能。通過對(duì)長(zhǎng)距離掃描激光雷達(dá)數(shù)據(jù)采集所用Licel數(shù)據(jù)記錄儀的光子計(jì)數(shù)系統(tǒng)的死區(qū)時(shí)間進(jìn)行修正、對(duì)模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)拼接以及錯(cuò)位修正,使得長(zhǎng)距離激光雷達(dá)的掃描探測(cè)距離實(shí)現(xiàn)大幅提升,為采用多角度方法反演氣溶膠光學(xué)特性提供更佳的數(shù)據(jù)支持。圖11為長(zhǎng)距離掃描激光雷達(dá)數(shù)據(jù)修正前后對(duì)比圖。比較圖11(a)和(b)可知,水平探測(cè)距離從圖11(a)的不足15 km提高到圖11(b)的25 km,極大地提高了RHI(Range-Height Indicator)掃描圖的質(zhì)量。

    圖11 長(zhǎng)距離掃描激光雷達(dá)數(shù)據(jù)修正前后對(duì)比圖Fig.11 Comparison of the RHI scans displaying logarithm RSCS based on before and after correction

    3 結(jié) 語(yǔ)

    Licel數(shù)據(jù)記錄儀應(yīng)用于激光雷達(dá)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集時(shí),可同時(shí)提供模擬探測(cè)和光子計(jì)數(shù)探測(cè)兩種模式。模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)具有較大的數(shù)據(jù)差異性。模擬數(shù)據(jù)受電子噪聲的影響較大,存在一個(gè)較大的偏置電壓值,具有線性度高的特性,可有效反映近場(chǎng)激光回波信號(hào);光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)在強(qiáng)信號(hào)下受到死區(qū)時(shí)間的影響而易產(chǎn)生數(shù)據(jù)堆?,F(xiàn)象,具有高靈敏度的特點(diǎn),在遠(yuǎn)場(chǎng)微弱激光回波信號(hào)檢測(cè)中具有優(yōu)勢(shì)。

    通過空間方差數(shù)學(xué)計(jì)算模型來評(píng)價(jià)光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的泊松分布質(zhì)量,可得到光子計(jì)數(shù)系統(tǒng)的死區(qū)時(shí)間。長(zhǎng)距離掃描激光雷達(dá)的數(shù)據(jù)記錄儀Licel TR40-160的光子計(jì)數(shù)系統(tǒng)的死區(qū)時(shí)間約為3.402 ns,近場(chǎng)信號(hào)經(jīng)數(shù)據(jù)堆棧修正后得到了極大的改善,數(shù)據(jù)利用率得到了大幅提高。通過探尋模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)在線性關(guān)系區(qū)間(1 MHz~20 MHz)的轉(zhuǎn)換系數(shù),將模擬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成類光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù),并選擇具有最小數(shù)據(jù)差的點(diǎn)作為拼接擬合點(diǎn),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)大氣狀態(tài)信息的激光雷達(dá)數(shù)據(jù)歸一化表達(dá)。此外,通過比較云信號(hào)處的模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)二者存在距離差異性。通過將光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)右移并探尋具有最小χ2的位置,確定二者數(shù)據(jù)的最優(yōu)位置差為4點(diǎn),進(jìn)而對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正,實(shí)現(xiàn)大氣狀態(tài)信息位置的精確表達(dá)。

    為驗(yàn)證數(shù)據(jù)修正效果,將長(zhǎng)距離掃描激光雷達(dá)的模擬數(shù)據(jù)RHI掃描圖以及模擬數(shù)據(jù)和光子計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)經(jīng)修正、拼接后的RHI掃描圖進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)拼接極大地提高了RHI掃描圖在遠(yuǎn)場(chǎng)信號(hào)中的表達(dá)。

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