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光電定向?qū)嶒?yàn)報(bào)告

工作計(jì)劃 時(shí)間:2021-08-31 手機(jī)版

光電定向?qū)嶒?yàn)報(bào)告

  摘要:采用四象限探測器作為光電定向?qū)嶒?yàn),學(xué)習(xí)四象限探測器的工作原理和特性,同時(shí)掌握四象限探測器定向的工作方法。實(shí)驗(yàn)中,四象限探測器的四個(gè)限區(qū)驗(yàn)證了具有完全一樣的光學(xué)特性,同時(shí)四象限的定向具有較良好的線性關(guān)系。

  關(guān)鍵詞:光電 定向 四象限探測器

  1、引言

  隨著光電技術(shù)的發(fā)展,光電探測的應(yīng)用也越來越廣泛,其中光電定向作為光電子檢測技術(shù)的重要組成部分,是指用光學(xué)系統(tǒng)來測定目標(biāo)的方位,在實(shí)際應(yīng)用中具有精度高、價(jià)格低、便于自動(dòng)控制和操作方便的特點(diǎn),因此在光電準(zhǔn)直、光電自動(dòng)跟蹤、光電制導(dǎo)和光電測距等各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。光電定向方式有掃描式、調(diào)制盤式和四象限式,前兩種用于連續(xù)信號(hào)工作方式,后一種用于脈沖信號(hào)工作方式。,由于四象限光電探測器能夠探測光斑中心在四象限工作平面的位置,因此在激光準(zhǔn)直、激光通信、激光制導(dǎo)等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用[1]. 本光電定向?qū)嶒?yàn)裝置采用激光器作為光源,四象限探測器作為光電探測接收器,采用目前應(yīng)用最廣泛的一種光電定向方式現(xiàn)直觀,快速定位跟蹤目標(biāo)方位。定向原理由兩種方式完成:1、硬件模擬定向,通過模擬電路進(jìn)行坐標(biāo)運(yùn)算,運(yùn)算結(jié)果通過數(shù)字表頭進(jìn)行顯示,從而顯示出定向坐標(biāo);2、軟件數(shù)字定向,通過AD轉(zhuǎn)換電路對(duì)四個(gè)象限的輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行采集處理,經(jīng)過單片機(jī)運(yùn)算處理,將數(shù)據(jù)送至電腦,由上位機(jī)軟件實(shí)時(shí)顯示定向結(jié)果。

  本實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)是根據(jù)光學(xué)雷達(dá)和光學(xué)制導(dǎo)的原理而設(shè)計(jì)的,利用其光電系統(tǒng)可以直接、間接地測定目標(biāo)的方向。采用650nm激光器做光源,用四象限探測器顯示光源方向和強(qiáng)度。通過實(shí)驗(yàn),可以掌握四象限光電探測器原理,并觀測到紅外可見光輻射到四象限探測器上的位置和強(qiáng)度變化。并利用實(shí)驗(yàn)儀進(jìn)行設(shè)計(jì)性實(shí)驗(yàn)等內(nèi)容,將光學(xué)定向應(yīng)用到各領(lǐng)域中[2]。

  2、實(shí)驗(yàn)原理

  2.1、系統(tǒng)介紹

  光電定向是指用光學(xué)系統(tǒng)來測定目標(biāo)的方位,在實(shí)際應(yīng)用中具有精度高、價(jià)格低、便于自動(dòng)控制和操作方便的'特點(diǎn),因此在光電準(zhǔn)直、光電自動(dòng)跟蹤、光電

  制導(dǎo)和光電測距等各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。采用激光器作為光源,四象限探測器作為光電探測接收器,根據(jù)電子和差式原理,實(shí)現(xiàn)可以直觀、快速觀測定位跟蹤目標(biāo)方位的光電定向裝置,是目前應(yīng)用最廣泛的一種光電定向方式。該系統(tǒng)主要由發(fā)射部分,光電探測器,信號(hào)處理電路,A/D轉(zhuǎn)換和單片機(jī),最后通過計(jì)算機(jī)顯示輸出。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1:

  圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

  2.1.1激光器發(fā)射部分

  光發(fā)射電路主要由光源驅(qū)動(dòng)器、光源(主要是半導(dǎo)體光源,包括LED、LD等)、光功率自動(dòng)控制電路(APC)等部分組成。用NE555組成的脈沖發(fā)生電路來驅(qū)動(dòng)650nm的激光器。

  2.1.2接收部分

  接收部分主要由四象限探測器組成。四象限光電探測器是一種常用的精跟蹤探測器,其基本原理是光電效應(yīng),利用半導(dǎo)體材料吸收光子能量引起的電子躍遷,將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào).通常是利用集成光路光刻技術(shù)將完整的PN結(jié)光電二極管的光敏面分割成幾個(gè)具有相同形狀和面積、位置對(duì)稱的區(qū)域,每個(gè)區(qū)域可以看作1個(gè)獨(dú)立的光電探測器,其背面仍為一整片.理想情況下每個(gè)區(qū)域都具有完全相同的性能參量.象探測器光敏面形狀有圓形和矩形.如圖2所示[3].

  (a)圓形光敏面QPD (b)矩形光敏面QPD

  圖2 四象限探測器實(shí)物圖

  如圖3(a)所示,四象限光電探測器光敏面有4部分A,B,C,D.假設(shè)入射光斑為圓形且能量分布均勻,如圖3

  (b)所示,照射在光敏面上的光斑

  被4個(gè)象限分成4個(gè)部分,4個(gè)象限的光斑面積分別為SA,SB,SC和SD.此時(shí),由于光生伏特效應(yīng),在4個(gè)象限中產(chǎn)生與光信號(hào)對(duì)應(yīng)的電信號(hào),其對(duì)應(yīng)電流大小分別為IA,IB,IC和ID.如圖2(c)所示,當(dāng)光斑中心在四象限光電

  探測器上的位置改變時(shí),光敏面各象限上的光斑面積也會(huì)改變,從而引起四象限探測器各象限輸出電流強(qiáng)度的變化,通過一定的信號(hào)處理方法可以得到光斑能量中心位置相關(guān)信息.如圖4所示.

  圖3 四象限探測器工作示意圖

  圖4四象限探測器工作光路

  根據(jù)輸出電流強(qiáng)度可以計(jì)算出光斑能量中心位置.用σx和σy分別表示x和y

  軸上根據(jù)四象限光電探測器輸出信號(hào)經(jīng)過一定的算法處理后的歸一化偏移量,σx和σy與光斑能量中心實(shí)際偏移量的對(duì)應(yīng)關(guān)系利用加減算法得[6-7]

  x0KxK(SASB)(SBSD) SASBSCSD

  (SASB)(SBSD) SASBSCSDy0KyK

  式中K 為比例常數(shù),光斑能量中心偏移量σx和σy僅與光斑在探測器上的面積有關(guān),只要得到了各象限面積之間的比例關(guān)系,即可得到光斑能量中心位置的坐標(biāo).光斑在探測器上移動(dòng)如圖3(d)所示

  2.2單脈沖定向原理

  利用單脈沖光信號(hào)確定目標(biāo)方向的原理有以下四種:和差式、對(duì)差式、

  和差

  比幅式和對(duì)數(shù)相減式。

  2.2.1 和差式

  這種定向方式是參考單脈沖雷達(dá)原理提出來的。

  在圖5中,四象限探測器與直角坐標(biāo)系坐標(biāo)軸x,y重合,目標(biāo)(近似圓形的光斑)成像在四象限探測器上。當(dāng)目標(biāo)圓形光斑中心與探測器中心重合時(shí),四個(gè)光電二極管接收到相同的光功率,輸出相同大小的電流信號(hào),表示目標(biāo)方位坐標(biāo)為:x=0,y=0.當(dāng)目標(biāo)圓形光斑中心偏離探測器中心,如圖3,四個(gè)光電二極管輸出不同大小電流信號(hào),通過對(duì)輸出電流信號(hào)進(jìn)行處理可以得到光斑中心偏差量x1和y1。若光斑半徑為r,光斑中心坐標(biāo)為x1和y1,為分析方便,認(rèn)為光斑得到均勻輻射功率,

  總功率為P。在各象限探測器上得到扇形光斑面積是光斑總面積的一部分。若設(shè)各象限上的光斑總面積占總光斑面積的百分比為A、B、C、D。則由求扇形面積公式可推得如下關(guān)系[4]:

  當(dāng)2Xsin1(1) rX14x1時(shí),ABCD1 rr

  r即x1(ABCD) 4

  r同理可得 y1(ABCD) 4

  可見,只要能測出A、B、C、D和r的值就可以求得目標(biāo)的直角坐標(biāo)。但是在實(shí)際系統(tǒng)中可以測得的量是各象限的功率信號(hào),若光電二極管的材料是均勻的,則各象限的光功率和光斑面積成正比,四個(gè)探測器的輸出信號(hào)也與各象限上的光斑面積成正比。如圖6,可得輸出偏差信號(hào)大小為

  Vx1KP(ABCD)

  Vy1KP(ABCD)

  對(duì)應(yīng)于 x1k(ABCD)

  y1k(ABCD)

  圖6 和差定向原理 式中krKP, K為常數(shù),與系統(tǒng)參數(shù)有關(guān)。 4

  2.2.2 對(duì)差式

  將圖4的坐標(biāo)系順時(shí)針旋轉(zhuǎn)45o,于是得

  x2=x1cos45o+y1sin45o=2kAC

  y2=-x1cos45o+y1sin45o=2kBD

  2.2.3 和差比幅式

  上述兩種情況中輸出的坐標(biāo)信號(hào)均與系數(shù)k有關(guān)。而k又與接收到的目標(biāo)輻射功率有關(guān)。它是隨目標(biāo)距離遠(yuǎn)近而變化的。這是系統(tǒng)輸出電壓Vx1、Vy1并不能

  夠代表目標(biāo)的真正坐標(biāo)。采用下式表示的和差比幅運(yùn)算可以解決這一問題。 x3k(ABCD)(ABCD)k(ABCD)(ABCD)

  k(ABCD)(ABCD)k(ABCD)(ABCD)y3

  式中不存在k系數(shù)。與系統(tǒng)接收到的目標(biāo)輻射功率的大小無關(guān),所以定向精度很高。

  2.2.4 對(duì)數(shù)相減式

  在目標(biāo)變化很大的情況下,可以采用對(duì)數(shù)相減式定向方法。坐標(biāo)信號(hào)為

  x4=lgkABlgkCD=lgABlgCD

  y4=lgkADlgkCB=lgADlgCB

  可見,坐標(biāo)信號(hào)中也不存在系數(shù)k,同樣消除了接收到的功率變化影響。 當(dāng)定向誤差很小時(shí),可以得到如下近似關(guān)系

  x4ABCD

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