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        相位式光電測(cè)距儀各主要部件的工作原理

        2011-04-07

                                                  相位式光電測(cè)距儀各主要部件的工作原理
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            調(diào)制器
            采用砷化鎵(GaAs)二極管發(fā)射紅外光的紅外測(cè)距儀,發(fā)射光強(qiáng)直接由注入電流調(diào)制,發(fā)射一種紅外調(diào)制光,稱(chēng)為直接調(diào)制,故不再需要專(zhuān)門(mén)的調(diào)制器。但是采用氦氖激光等作光源的相位式測(cè)距儀,必須采用一種調(diào)制器,其作用是將測(cè)距信號(hào)載在光波上,使發(fā)射光的振幅隨測(cè)距信號(hào)電壓而變化,成為一種調(diào)制光,如7電光調(diào)制是利用電光效應(yīng)控制介質(zhì)折射率的外調(diào)制法,也就是利用改變外加電壓 來(lái)控制介質(zhì)的折射率。目前的光電測(cè)距儀都采用一種一次電光效應(yīng)或稱(chēng)普克爾斯效應(yīng),即 ;根據(jù)普克爾斯效應(yīng)(線性電光效應(yīng))制作的各種普克爾斯調(diào)制器。這種調(diào)制器有調(diào)制頻帶寬,調(diào)制電壓較低和相位均勻性較好的優(yōu)點(diǎn)。用磷酸二氘鉀(KD2PO4)晶體制成的KD*P調(diào)制器則是目前較優(yōu)良的一種普克爾斯調(diào)制器。
            3.棱鏡反射器
            在使用光電測(cè)距儀進(jìn)行精密測(cè)距時(shí),必須在測(cè)線的另一端安置一個(gè)反射器,使發(fā)射的調(diào)制光經(jīng)它反射后,被儀器接收器接收。用作反射器的棱鏡是用光學(xué)玻璃精細(xì)制作的四面錐體,如三個(gè)棱面互成直角而底面成三角形平面(8(a))三個(gè)互相垂直的面上鍍銀,作為反射面,另一平面是透射面。它對(duì)于任意入射角的入射光線,在反射棱鏡的兩個(gè)面上的反射是相等的,所以通常反射光線與入射光線是平行的。因此,在安置棱鏡反射器時(shí),要把它大致對(duì)準(zhǔn)測(cè)距儀,對(duì)準(zhǔn)方向偏離在20o以?xún)?nèi),就能把發(fā)射出的光線經(jīng)它折射后仍能按原方向反射回去,使用十分方便。8(b)用于發(fā)射、接收系統(tǒng)同軸的測(cè)距儀,8(c)用于發(fā)射、接收系統(tǒng)不同軸的測(cè)距儀。
            實(shí)際應(yīng)用的棱鏡反射器如9,根據(jù)距離遠(yuǎn)近不同,有單塊棱鏡的,也有多塊棱鏡組合的。安置反射器時(shí)是將它的底座中心對(duì)準(zhǔn)地面標(biāo)石中心,但由于光線在棱鏡內(nèi)部需要一段光程,使底座中心與顧及此光程影響的等效反射面不相一致,距離計(jì)算時(shí)必須顧及此項(xiàng)影響。
            4. 光電轉(zhuǎn)換器件
            在光電測(cè)距儀中,接收器的信號(hào)為光信號(hào)。為了將此信號(hào)送到相位器進(jìn)行相位比較,必須把光信號(hào)變?yōu)殡娦盘?hào),對(duì)此要采用光電轉(zhuǎn)換器件來(lái)完成這項(xiàng)工作。用于測(cè)距儀的光電轉(zhuǎn)換器件通常有光電二極管,雪崩光電二極管和光電倍增管。現(xiàn)在分別介紹如下。
            (1)光電二極管和雪崩光電二極管
            光電二極管的管芯也是一個(gè) 結(jié)。和一般二極管相比,在構(gòu)造上的不同點(diǎn)是為了便于接收入射光,而在管子的頂部裝置一個(gè)聚光透鏡(10(a)、(b)),使接收光通過(guò)透鏡射向 結(jié)。接入電路時(shí),必須反向偏置,如10(c)所示。
            光電二極管具有“光電壓”效應(yīng),即當(dāng)有外來(lái)光通過(guò)聚光透鏡會(huì)聚而照射到 結(jié)時(shí),使光能立即轉(zhuǎn)換為電能。再者,光電二極管的“光電壓”效應(yīng)與人射光的波長(zhǎng)有關(guān),對(duì)波長(zhǎng)為0.9~1.0 m的光(屬于紅外光)有較高的相對(duì)靈敏度,且使光信號(hào)線性地變換為電信號(hào)。
            光電二極管由于體積小,耗電少,加之對(duì)砷化鎵紅外光有較高的相對(duì)靈敏度,因而在紅外測(cè)距儀中常用作光電轉(zhuǎn)換器件。
            雪崩光電二極管是基于“光電壓”效應(yīng)和雪崩倍增原理而制成的光電二極管,由于它的結(jié)電容很小,因而響應(yīng)時(shí)間很短,靈敏度很高。瑞士的DI3S紅外測(cè)距儀就是用雪崩光電二極管作光電轉(zhuǎn)換器件的。必須注意,光電二極管特別是雪崩光電二極管應(yīng)防因強(qiáng)光照射而損壞,并時(shí)時(shí)注意減光措施。
            (2)光電倍增管
            光電倍增管是一種極其靈敏的高增益光電轉(zhuǎn)換器件。它由陰極 、多個(gè)放射極和陽(yáng)極 組成,如11所示。各極間施加很強(qiáng)的靜電場(chǎng)。當(dāng)陰極 在光的照射下有光電子射出時(shí),這些光電子被靜電場(chǎng)加速,進(jìn)而以更大的動(dòng)能打擊第一發(fā)射極,就能產(chǎn)生好幾個(gè)二次電子(稱(chēng)為二次發(fā)射),如此一級(jí)比一級(jí)光電子數(shù)增多,直到后一級(jí),電子被聚集到陽(yáng)極 上去。若經(jīng)過(guò)一級(jí)電子增大 倍,則經(jīng)過(guò) 級(jí)倍增后到達(dá)陽(yáng)極的電子流將放大 倍。由此可見(jiàn),光電倍增管除了能把光信號(hào)變成電信號(hào)以外,還能把電信號(hào)進(jìn)行高倍率的放大,具有很高的靈敏度,它的放大倍數(shù)達(dá)106~107數(shù)量級(jí)。
            我國(guó)研制的激光測(cè)距儀(JCY-2、DCS-1)使用國(guó)產(chǎn)的CDB-2型光電倍增管。這種管子除陰極,陽(yáng)極和11個(gè)放射極以外,還在陰極和第一級(jí)放射極之間設(shè)置了聚焦極 ,如12所示。為了解決接收信號(hào)的差頻問(wèn)題(稱(chēng)為光電混頻),在管子工作時(shí),把陰極 和聚焦極 看成一個(gè)二極管,把頻率為 的本振電壓加在 - 上,那么在這個(gè)二極管上既有光電效應(yīng)的接收信號(hào)(頻率為 )電壓,又有本振(頻率為 )電壓,通過(guò)“二極管”的非線性關(guān)系,就產(chǎn)生了混頻作用,經(jīng)過(guò)倍增放大,后所得到的陽(yáng)極電流,除高次諧波分量外,還包含著兩頻率之和( + )及兩頻率之差( - )= ,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的 二型濾波裝置(見(jiàn)12),把大于 ( =15MHz)的高頻濾掉,即能獲得低頻 信號(hào),以上稱(chēng)為光電混頻。當(dāng)然,若把本振信號(hào) 加在第11放射極與陽(yáng)極 所組成的二極管上(見(jiàn)12),也可以進(jìn)行光電混頻。
            在光電倍增管的前面,還設(shè)置了一個(gè)連續(xù)減光板,以便按距離的遠(yuǎn)近調(diào)節(jié)進(jìn)入的光強(qiáng)的大小,同時(shí)可借以避免強(qiáng)光照射管子的陰極,造成陰極疲勞和損壞,起到保護(hù)作用。
            5. 差頻測(cè)相
            在目前測(cè)相精度一般為千分之一的情況下,為了保證必要的測(cè)距精度,精測(cè)尺的頻率必須選得很高,一般為十幾MHz~幾十MHz,例如HGC-1型短程紅外測(cè)距儀的精測(cè)尺頻率 =15MHz,JCY-2型精密激光測(cè)距儀的精測(cè)尺頻率 =30MHz。在這樣高的頻率下直接對(duì)發(fā)射波和接收波進(jìn)行相位比較,受電路中寄生參量的影響在技術(shù)上將遇到極大的困難。另外為了解決測(cè)程的要求,須選擇一組頻率較低的粗測(cè)尺,當(dāng)粗測(cè)尺頻率為150kHz時(shí),與精測(cè)尺頻率15MHz,兩者相差100倍。這樣有幾種頻率就要配備幾種測(cè)相電路,使線路復(fù)雜化。為此,目前相位式測(cè)距儀都采用差頻測(cè)相,即在測(cè)距儀內(nèi)設(shè)置一組與調(diào)制光波的主振測(cè)尺頻率( )相對(duì)應(yīng)的本振頻率( ),經(jīng)混頻后,變成具有相同的差頻 。也就是使高頻測(cè)距信號(hào)和高頻基準(zhǔn)信號(hào)在進(jìn)入比相前均與本振高頻信號(hào)進(jìn)行差頻,成為測(cè)距和基準(zhǔn)低頻信號(hào)。在比相時(shí),由于低頻信號(hào)的頻率大幅度降低(如精測(cè)尺頻率為15MHz,混頻后低頻為4kHz時(shí),降低了3750倍),周期相應(yīng)擴(kuò)大,即表象時(shí)間得到放大,這就大大地提高了測(cè)相精度。此外,因測(cè)相電路讀數(shù)直接與頻率有關(guān),頻率不同,電路亦應(yīng)改變。若用差頻測(cè)相,使“精”、“粗”測(cè)尺的各個(gè)不同的高頻信號(hào)差頻后均成為頻率相同的低頻信號(hào),則儀器中只要設(shè)置一套測(cè)相電路就可以了。
            13是相位式測(cè)距儀的差頻測(cè)相方框圖。現(xiàn)由圖說(shuō)明混頻只改變頻率,而不改變相位關(guān)系。
            設(shè)主振測(cè)尺頻率為 ,其角頻率 發(fā)射時(shí)刻 的相位為 , 為初相角。設(shè)本振頻率為 ,角頻率為 ,發(fā)射時(shí)刻 的相位為 , 為其初相角。主振和本振兩個(gè)高頻信號(hào)經(jīng)過(guò)混頻后,取其差頻 = ,得到低頻參考信號(hào) ,該信號(hào)在發(fā)射時(shí)刻 的相位為                                     (4-15)
            主振測(cè)距信號(hào)到達(dá)反射器所需的時(shí)間為 ,因此產(chǎn)生的相位延遲為 ,測(cè)距信號(hào)到達(dá)反射器的相位為 ;再?gòu)姆瓷淦骰氐綔y(cè)站相位同樣延遲了 ,因此測(cè)距信號(hào)接收時(shí)的相位為 (這里 )。測(cè)距信號(hào)與本振信號(hào)進(jìn)行光電混頻后取其差頻 ,得到低頻測(cè)距信號(hào) ,該信號(hào)在發(fā)射時(shí)刻 的相位為                  (4-16)
            在相位器中測(cè)定測(cè)距信號(hào)與參考信號(hào)兩種低頻信號(hào)的相位差 ,即為(4-l6)式和(4-15)式相減                   (4-17)
            由此可見(jiàn),相位差 即為測(cè)距信號(hào)在2倍測(cè)線距離上的相位延遲。以上說(shuō)明了經(jīng)混頻后的低頻信號(hào)仍保持著原高頻信號(hào)間的相位關(guān)系。
            6. 自動(dòng)數(shù)字測(cè)相
            隨著集成電路和數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,為測(cè)距儀向自動(dòng)化和數(shù)字化方向發(fā)展提供了條件。目前許多中、短程測(cè)距儀幾乎都采用自動(dòng)數(shù)字測(cè)相技術(shù)以及距離的數(shù)字顯示。
            自動(dòng)數(shù)字測(cè)相的基本思想是:當(dāng)參考信號(hào) 和測(cè)距信號(hào) 按自動(dòng)數(shù)字測(cè)相法作相位比較時(shí),首先將其相位差 換成方波,然后再用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率作填充脈沖填入 內(nèi),每一個(gè)填充脈沖代表一定距離,如1mm,1cm等,于是用計(jì)數(shù)器計(jì)算出填充脈沖的個(gè)數(shù),通過(guò)顯示器即能直接顯示出相應(yīng)的距離。14是自動(dòng)數(shù)字測(cè)相原理的方框圖。
            在比相前,先將參考信號(hào) 和測(cè)距信號(hào) 分別進(jìn)人通道1、2,經(jīng)過(guò)放大與整形后成為倒相(相位倒轉(zhuǎn)180o)的方波 和 (見(jiàn)15),兩方波的頻率仍為主振與本振的差頻頻率 ,其周期 。將 和 分別加至檢相觸發(fā)器(見(jiàn)14中的CHP)的兩個(gè)輸入端 和 ,方波 的后沿(負(fù)跳變)使觸發(fā)器的 端輸出高電平,相當(dāng)于使觸發(fā)器開(kāi)啟;方波 的后沿使 端輸出低電平,相當(dāng)于使觸發(fā)器關(guān)閉。通過(guò)檢相觸發(fā)器獲得檢相脈沖信號(hào) ,此脈沖寬度對(duì)應(yīng)著兩個(gè)比較信號(hào)的相位差 ,它的周期也是 (見(jiàn)15中檢相脈沖 ),將 作為電子門(mén) 的開(kāi)關(guān)控制信號(hào),其前沿(正跳變)使 門(mén)開(kāi)啟,后沿(負(fù)跳變)將 門(mén)關(guān)閉,于是在測(cè)距信號(hào)和參考信號(hào)的相位差 所相應(yīng)的一段時(shí)間 內(nèi),時(shí)標(biāo)脈沖就能通過(guò)電子門(mén) 。而它所輸出的脈沖數(shù) (見(jiàn)15 門(mén)輸出 )就反映了 和 間的相位差 ,這是單次檢相過(guò)程。單次檢相的脈沖數(shù)為
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