1 简介 1 1.1 相干激光雷达。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....5 1.1.1 大气散射 .......。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . . . 6 1.1.2 反向散射功率 . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . . . 7 1.2 回顾当前的 CLR . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . 。 。 。 。 。 8 1.2.1 眼睛安全。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.2 10 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.3 1 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。。。。。。。。........6 1.1.2 反向散射功率 ........。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . . . 7 1.2 回顾当前的 CLR . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . 。 。 。 。 。 8 1.2.1 眼睛安全。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.2 10 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.3 1 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。。。。。。。。........7 1.2 回顾当前的 CLR ........。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . 。 。 。 。 。 8 1.2.1 眼睛安全。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.2 10 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 1.2.3 1 μm 系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。。。。。。。。.....。。。。。8 1.2.1 眼睛安全。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.2.2 10 μm 系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.2.3 1 μm 系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 1.2.4 2 μm 系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 1.2.5 人眼安全波段系统。。。。。。。。。。。。。。。。17 1.2.6 其他波长。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 1.2.7 结论。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 1.3 项目目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 1.4 论文概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24
1 简介 1 1.1 相干激光雷达。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....5 1.1.1 大气散射 ....................6 1.1.2 反向散射功率 .....................7 1.2 审查当前的 CLR ..................。。。。。8 1.2.1 眼睛安全。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.2.2 10 μm 系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.2.3 1 μm 系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 1.2.4 2μm系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 1.2.5 人眼安全波长带系统 .。。。。。。。。。。。。。。。17 1.2.6 其他波长.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 1.2.7 结论.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 1.3 项目目标 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 1.4 论文概述.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24
摘要 - 当波动入射在复杂散射介质上时,由于灭绝而导致的发射强度会从一个事件中差异。在没有吸收的情况下,熄灭的功率等于总散射功率,众所周知的保护定律称为光学定理。在这里,我们将单个入射波的情况扩展到多个传入波的散射和灭绝情况。新兴的广义光学定理具有令人兴奋的后果,即多个入射波显示相互灭绝和相互透明度,而不存在的普通向前散射或自我灭绝。基于两种精确计算的实际计算,包含许多(最多10 4)散射器的现实三维(3D)样本,并且在近似的Fraunhofer差异理论上,我们对两个入射波的总灭绝的总灭绝是大大增强,被称为相互延伸,或相互差异很大,相互差异为近距离单独降低了,这是相互延伸的近相互差异。鉴于令人惊讶的强相互灭绝和透明度,我们提出了新的实验来观察相互灭绝和透明度,即在具有弹性和吸收散射器的两光束实验中,在光学波沿形状中,在动态光散射中,我们讨论了可能的应用。