"飞行目标脉冲激光测距的回光稳定性是激光测距技术在航空领域中的一个重要研究课题。文章探讨了基于脉冲激光测距原理的飞行目标测距方法,考虑了激光测距系统中回光功率的一般方程,并结合目标探测跟踪系统的瞄准误差理论,建立了系统准测概率的计算模型。通过Matlab仿真,分析了激光发散角、系统跟踪精度、目标尺度、探测距离以及系统接收口径等因素对回光稳定性的影响。此外,设计并实现了一个飞行目标脉冲激光测距系统,进行了无人机靶板的跟踪测距实验,验证了系统的性能。实验结果与理论推算的准测概率对比,进一步证明了该模型的准确性。" 这篇摘要涉及的知识点包括: 1. **激光测距原理**:脉冲激光测距是利用激光发射器向目标发射短暂的激光脉冲,然后通过测量接收到的回光时间来计算目标距离的方法。 2. **回光功率方程**:文章推导了飞行目标激光测距时回光功率的一般公式,这是理解激光测距系统性能的关键。 3. **瞄准误差理论**:在目标探测和跟踪系统中,瞄准误差会影响激光测距的准确性和稳定性,因此需要建立相应的计算模型。 4. **系统准测概率模型**:结合测距方程和瞄准误差理论,构建了系统能够准确测得目标的概率模型,这对于评估和优化系统性能至关重要。 5. **因素影响分析**:通过Matlab仿真,研究了激光发散角、系统跟踪精度、目标大小、探测距离和接收口径等参数对回光稳定性的影响,这些因素是设计和优化测距系统时需要考虑的关键因素。 6. **实验平台设计**:设计了一个飞行目标脉冲激光测距系统,这表明了理论研究可以转化为实际应用。 7. **实验验证**:通过无人机靶板的跟踪测距实验,验证了系统设计的可行性,并对比不同靶板大小的准测概率,验证了理论模型的正确性。 8. **关键词**:测量、激光测距、准测概率、瞄准误差、飞行目标和回光稳定性是本文的核心概念,反映了研究的重点和内容。 这篇文章深入探讨了脉冲激光测距在飞行目标检测中的应用,包括理论建模、影响因素分析以及实验验证,为激光测距技术在航空领域的应用提供了理论支持和技术参考。
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