用于光电对抗系统的APD探测技术研究

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在激光主动侦察系统中,回波信号往往被噪声所淹没,研究APD(Avalanchephotodiodes)探测技术,对于提高探测系统的灵敏度、增大侦察距离有着重要意义。 论文从理论分析和系统设计两方面就激光主动侦察的关键技术进行了深入研究。 论文第一章综述了课题研究背景和光电对抗技术,针对回波能量常低于10 -8 W 的特点,提出采用APD 的激光回波信号探测方案;第二章介绍激光主动探测系统原理及“猫眼”效应,分析半导体激光器LD(laser diode)的特性,采用具有BiCMOS 结构的新型驱动芯片MIC4452 设计了LD 的驱动电路,实现了提供峰值电流达15A 的纳秒级快速脉冲的功能;第三章讨论了回波及噪声特性,根据频谱分析确定了系统的带宽和2.5kHz 的中心频率,并设计了带通滤波放大器;第四章研究了激光接收系统的核心器件雪崩光电二极管(APD)的结构、特性及雪崩倍增机理,阐明了虚警偏压控制原理,通过恒虚警的偏压控制,使光电探测器工作于最佳状态,达到提高激光主动侦察系统作用距离的目的,并利用单片机便于数据处理和存储的特点,设计了一个自动跟踪雪崩管击穿电压的数控偏压电路,实现了APD 偏压补偿的实时化、智能化。 APD 探测技术在自由空间光通讯及量子信息处理等领域也有着广阔的应用前景。
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