1.一种基于单探测信号的单步相干合成锁相方法,其特征在于,所述方法用于基于单探测信号的单步相干合成锁相系统的控制模块,所述系统包括激光模块、合成模块、探测模块和所述控制模块,所述合成模块的第一端连接所述激光模块的第一端,所述合成模块的第二端连接所述探测模块的第一端,所述探测模块的第二端连接所述激光模块的第二端,所述探测模块的第三端出射第一光束,所述探测模块的第四端连接所述控制模块的第一端,所述控制模块的第二端连接所述激光模块的第三端,所述控制模块的第三端连接所述激光模块的第四端;所述激光模块用于将激光分束为多路子光束和一路参考光束;所述合成模块用于将所述多路子光束合成为第二光束;所述探测模块包括沿所述第二光束出射方向依次分布的取样镜、分束镜、聚焦透镜和光电探测器,所述取样镜和所述分束镜平行设置,所述取样镜用于分离所述第二光束得到第三光束和所述第一光束,所述分束镜用于将所述第三光束和所述参考光束合成为第四光束并入射至所述聚焦透镜,所述光电探测器用于采集所述第四光束的探测信号并传输至所述控制模块;所述控制模块包括控制器、相位调制器和声光调制器,各所述子光束对应的支路上均设有所述相位调制器,所述参考光束对应的支路上设有所述声光调制器,所述相位调制器的相位调制角频率和所述声光调制器的声光调制角频率均为设定值,各所述子光束的相位调制角频率互不相同,所述声光调制角频率 为80MHz,子光束的数量 为4,各所述子光束的相位调制角频率 分别为1MHz、2MHz、3MHz和4MHz,积分时间 为1 ,所述控制器的第一端连接所述探测模块的第四端,所述控制器的第二端连接所述相位调制器,所述控制器的第三端连接所述声光调制器,所述控制器用于根据各所述子光束相对所述参考光束的相位差调整所述相位调制器的动作电压;所述方法包括:获取所述探测信号,并根据所述探测信号确定所述相位差,以及基于所述相位差对各所述子光束的相位进行补偿;其中,所述探测信号 通过下式获得: = ;上式中, 表示探测模块的电压转换系数; 表示空气折射率, 表示真空介电常数, 表示光速; 表示第二光束对应的合成光场, 表示对合成光场取共轭; 表示探测模块的探测面积; 表示参考光束照射到探测模块探测面上的功率, 表示子光束的数量, 表示参考光束的相位, 表示调制深度, 表示声光调制角频率, 表示时间; 表示第三光束中第 路子光束照射到探测模块探测面上的功率, 表示第三光束中第 路子光束的相位, 表示第三光束中第 路子光束的相位调制角频率; 表示第三光束中第 路子光束照射到探测模块探测面上的功率, 表示第三光束中第 路子光束的相位, 表示第三光束中第 路子光束的相位调制角频率;所述相位差 通过下式获得: ; ; ;上式中, 表示积分时间, 表示一阶第一类贝塞尔函数, 表示虚数单位;所述合成光场 通过下式获得: ;上式中, 表示参考光束的振幅, 表示激光模块的激光中心角频率, 表示第三光束中第 路子光束的振幅。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述激光模块包括依次分布的种子激光源、第一放大器、分束器、第二放大器和准直器,所述种子激光源用于发射所述激光,所述分束器用于将所述激光分束为多路所述子光束和一路所述参考光束。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述合成模块为分孔径相干合成模块或者共孔径相干合成模块。
4.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现权利要求1至3中任意一项所述方法的步骤。