CN102305591A - 基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置与方法 - Google Patents

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Abstract

基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置与方法,涉及激光测量技术领域,主要涉及一种相位激光测距技术,解决了现有相位激光测距技术中缺少一种能兼顾多测尺的同步性与稳定性的装置与方法的问题,基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置,它包括双纵模稳频He-Ne激光器、多测尺发生单元、扩束准直镜组、测量光路及电路单元和控制箱单元;基于双声光移频的多频同步相位激光测距方法,它包括具体步骤如下:步骤一、开启双纵模稳频He-Ne激光器;步骤二、一束作为参考激光束,另一束作为测量激光;步骤三、以(f′+f2)-(f+f1)作为精测尺频率,以低频电信号f1-f2作为粗测尺频率;步骤四、移动测量角椎棱镜至目标端;用于相位激光测距。

Description

基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置与方法
技术领域
本发明属于激光测量技术领域,主要涉及一种相位激光测距技术。
背景技术
大尺寸测量在发展大型精密机械制造、重大科技工程、航空航天工业、船舶工业和微电子装备业等大型光机电一体化装备加工制造中备受关注,其中几米至几百米范围的大尺寸测量是航空航天器和巨型船舶中及大型零部件加工和整体装配的重要基础,其测量方法与设备性能的优越直接影响工件质量及装配精度,进而影响整套装备的运行质量、性能及寿命。多测尺相位测距方法利用一组从大到小的测尺波长对被测距离进行逐级精化测量,解决了测量范围和测量精度之间的相互矛盾,能在数百米超长作用距离内达到毫米至亚毫米级的静态测量精度。
多测尺相位激光测距技术中,尽管多测尺逐级测量的方式兼顾了测量范围与测量精度的需求,但由于光源技术的限制,粗测尺与精测尺不能够同时产生并进行相位测量,造成了测量时间过长,测量结果实时性差的问题,另一方面由于多测尺相位激光测距技术中以测尺波长大小为基准进行测量,测尺波长的稳定性直接影响激光测距的精度,因此如何获得高稳定性的粗测尺与精测尺波长,并且使之同时参与测量是目前提高多测尺相位激光测距精度与实时性的主要问题。
测尺的稳定性与同步产生技术与光源技术有关,通过对相位激光测距法激光光源技术的分析可知,目前国内外位相差法的调制手段有电流直接调制、光调制和模间拍频调制等。
直接电流调制法利用半导体激光器,光强随电流变化的特点,来对半导体激光器的输出光强进行调制,具有简单易调制等优点。文献[Siyuan Liu,Jiubin Tan and Binke Hou.Multicycle Synchronous Digital Phase Measurement Used to Further ImprovePhase-Shift Laser Range Finding.Meas.Sci.Technol.2007,18:1756-1762]与专利[多频同步调制的大量程高精度快速激光测距装置与方法,公开号:CN1825138]都阐述了一种基于半导体激光器的电流调制方法,其采用多频同步合成的复合信号对激光输出功率进行同步调制,实现了在同一时刻得到多频调制测距中各测尺频率针对被测距离的测量结果,但是为了获得线性调制,使工作点处于输出特性曲线的直线部分,必须在加调制信号电流的同时加一适当的偏置电流使其输出信号不失真,直流偏置的引入加大了功耗,在长时间工作时温度升高,会影响输出光功率的稳定性,导致调制波形变形,且随着调制频率的增加,调制深度会降低,导致调制波形变形,不能进行高频调制,限制了精测尺波长的大小及稳定度;另一方面在大尺寸测量实际应用过程中激光在长距离传输过程中容易造成激光功率的损失,造成对调制波波形的影响,进而影响测尺的准确度及稳定度,其测尺的频率稳定度一般小于10-7
利用光调制方法主要为声光调制法,其调制带宽受到激光光束直径、布拉格衍射角和衍射效率的影响,也会带来波形变形,特别是在高频(千兆赫兹)时就更为严重,目前成品声光调制器的带宽在20-200MHz左右,因此它所形成大的测尺,测量精度由于受到最大测尺频率200MHz的限制难以提高。
利用激光器不同模式输出所形成的拍频信号作为测尺,称为模间调制。此方法的调制带宽与激光器的腔长相关,He-Ne激光器稳频技术成熟,它的频率稳定度高,优点是测尺的稳定度高,文献[周秀云.0_6328_mHe_Ne激光器小数重合法大尺寸绝对距离测量方法的研究.中国测试技术.2003,6:15-17],与文献[周肇飞,吴斌,张涛.双纵模激光作无导轨大尺寸精密测量.光电工程.1996,23(4):50-55]都利用He-Ne激光器搭建了测距装置。但由于激光模式间的频差量级在数百MHz,它最大的测尺不超过3m进行测量,适于短距离内的高精度相位测距。另外其模间间隔固定,不能进行调节形成多测尺,如果用在大尺寸的测量,需另外加入粗测手段,增加了测量时间及难度。
综合上述,目前相位激光测距技术中缺少一种能兼顾多测尺的同步性与稳定性的装置与方法。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有相位激光测距技术中缺少一种能兼顾多测尺的同步性与稳定性的装置与方法的问题,提供一种基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置与方法。
基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置,它由双纵模稳频He-Ne激光器、多测尺发生单元、扩束准直镜组、测量光路及电路单元和控制箱单元组成,双纵模稳频He-Ne激光器发出的激光输出到多测尺发生单元的输入端,多测尺发生单元输出的激光通过扩束准直镜组到测量光路及电路单元的输入端,测量光路及电路单元的相位信息输出端连接在控制箱单元的相位信息输入端,控制箱单元的一个控制输出端连接在多测尺发生单元的控制输入端,控制箱单元的另一个控制输出端连接在测量光路及电路单元的控制输入端;
多测尺发生单元由一号分光镜、偏振分光镜、偏振旋转器、一号声光移频器、二号声光移频器和双路分路光纤组成,双纵模稳频He-Ne激光器发射的激光束经过一号分光镜分为两束光,一束光入射到一号声光移频器的一个输入端,另一束光通过偏振分光镜和偏振旋转器射入二号声光移频器的一个输入端,一号声光移频器的输出端连接在双路分路光纤的一个输入端,二号声光移频器的输出端连接在双路分路光纤的另一个输入端,双路分路光纤的输出端连接在扩束准直镜组的输入端;
控制箱单元由温控箱、晶振、直接数字频率合成器、数据合成单元、一号驱动器和二号驱动器组成,晶振和直接数字频率合成器置于温控箱内,晶振的输出端连接在直接数字频率合成器的输入端,直接数字频率合成器的第一输出端连接在二号驱动器的输入端,二号驱动器的输出端连接在二号声光移频器的另一个输入端,直接数字频率合成器的第二输出端连接在一号驱动器的输入端,一号驱动器的输出端连接在一号声光移频器的另一个输入端;
测量光路及电路单元由二号分光镜、三号分光镜、一号起偏器、一号光电接收器、二号起偏器、二号光电接收器、四号分光镜、三号起偏器、三号光电接收器、四号起偏器、四号光电接收器、二号低通滤波器、四号低通滤波器、二号混频器、四号混频器、一号鉴相器、一号混频器、三号混频器、一号低通滤波器、三号低通滤波器、二号鉴相器和测量角椎棱镜组成,扩束准直镜组的输出端连接在二号分光镜的输入端,二号分光镜的一个输出端连接在三号分光镜的输入端,三号分光镜的一个输出端通过一号起偏器与一号光电接收器的输入端连通,三号分光镜的另一个输出端通过二号起偏器与二号光电接收器的输入端连通,一号光电接收器的输出端连接在一号混频器的一个输入端,一号混频器的输出端连接在一号低通滤波器的输入端,一号低通滤波器的输出端连接在二号鉴相器的一个输入端,二号光电接收器的输出端连接在二号低通滤波器的输入端,二号低通滤波器的输出端连接在二号混频器的一个输入端,二号混频器的输出端连接在一号鉴相器的一个输入端,二号分光镜的另一个输出端连接在测量角椎棱镜的输入端,测量角椎棱镜的输出端连接在四号分光镜的输入端,四号分光镜的一个输出端通过三号起偏器与三号光电接收器的输入端连通,三号光电接收器的输出端连接在三号混频器的一个输入端,三号混频器的输出端连接在三号低通滤波器的输入端,三号低通滤波器的输出端连接在二号鉴相器的另一个输入端,四号分光镜的另一个输出端通过四号起偏器与四号光电接收器的输入端连通,四号光电接收器的输出端连接在四号低通滤波器的输入端,四号低通滤波器的输出端连接在四号混频器的一个输入端,四号混频器的输出端连接在一号鉴相器的另一个输入端,直接数字频率合成器的第三输出端分别连接在二号混频器的另一个输入端和四号混频器的另一个输入端,直接数字频率合成器的第四输出端分别连接在一号混频器的另一个输入端和三号混频器的另一个输入端,一号鉴相器的输出端连接在数据合成单元的一个输入端,二号鉴相器的输出端连接在数据合成单元的另一个输入端。
基于上述基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置的基于双声光移频的多频同步相位激光测距方法,它包括具体步骤如下:
步骤一、开启双纵模稳频He-Ne激光器,在经过预热和稳频过程后,双纵模稳频激光器输出频率分别为f与f′的双频激光,此双频激光经过一号分光镜分为两束,其中一束出射到一号声光移频器,另一束经偏振分光镜分为偏振方向互相垂直的两束激光,取频率为f的激光经过偏振旋转器,偏振方向转动90度,使其与频率为f′的激光偏振方向相同,并出射到二号声光移频器;
步骤二、直接数字频率合成器输出两种频率分别为f1,f2,并经驱动器控制两个声光移频器的移频频率,其中一束激光包含两个频率f与f′,所以经移频后变为两个频率为f′+f2,f+f2,另一束经移频后所输出的激光频率为f+f1,经过移频后两束激光经光纤耦合变为一束传输激光出射到扩束准直镜组,扩束准直激光入射到二号分光镜分为两束光,一束作为参考激光束,另一束作为测量激光束出射到测量角椎棱镜;
步骤三、参考激光束经三号分光镜分为两束激光,一束激光经偏振方向与f′相同的水平方向起偏器后,频率为f′+f2与f+f1的水平方向偏振激光进入到一号光电接收器进行光电转换,其输出电信号频率为(f′+f2)-(f+f1),以此作为精测尺频率,另一束激光经偏振方向与f′成45度的起偏器后入射到二号光电接收器,二号光电接收器输出的电信号频率经低通滤波滤除了高频电信号(f′+f2)-(f+f2)与(f′+f2)-(f+f1),保留了低频电信号f1-f2,以此作为粗测尺频率;
步骤四、测量开始时,移动测量角椎棱镜至目标端,测量距离为L,测量光束在经过角椎棱镜的反射后反射到与参考光束对称的光路中,并由三号光电接收器与四号光电接收器接收测量信号,三号光电接收器输出电信号频率为(f′+f2)-(f+f1),四号光电接收器输出信号经低通滤波滤后输出低频电信号f1-f2
步骤五、一号光电接收器得到的信号(f′+f2)-(f+f1)连接到一号混频器,三号光电接收器得到的信号(f′+f2)-(f+f1)连接到三号混频器,控制箱内的直接数字频率合成器输出混频本振频率信号fm1同时送入一号混频器与三号混频器进行混频,并将两个混频后信号分别经低通滤波器滤波滤除高频噪声,最后将所得到的保留原信号相位信息的两个滤波后信号(f′+f2)-(f+f1)-fm1送入二号鉴相器得到相位差φp
步骤六、二号光电接收器经低通滤波后得到的信号f1-f2连接到二号混频器,四号光电接收器经低通滤波后得到的信号f1-f2连接到四号混频器,控制箱内的直接数字频率合成器输出混频本振频率信号fm2同时送入二号混频器与四号混频器进行混频,最后将所得到的保留原信号相位信息的两个滤波后信号f1-f2-fm2送入一号鉴相器得到相位差φc
步骤七、控制箱单元接收相位信息φc与φp,控制箱单元内的数据融合单元根据公式
Figure BDA0000084033250000051
求得粗测尺的距离测量值Lc,并将其代入公式求得精测尺的相位整数值
Figure BDA0000084033250000052
其中floor(x)函数返回x值的整数部分,最后根据公式求得被测距离值: L = ( N + φ P 2 π ) × c 2 ( f ′ + f 2 ) - ( f + f 1 ) .
本发明利用两个独立声光移频器对由双纵模稳频He-Ne激光器输出的频率分别为f的一束激光与频率包含f与f′的一束激光进行移频控制,并经光纤合光形成了包含f′+f2、f+f1与f+f2三个频率的一束激光,此三束激光间的光学外差信号可形成精测尺波长c/|(f′+f2)-(f+f1)|与粗测尺波长c/|f1-f2|,因此实现了基于声光移频与He-Ne激光器的多测尺波长的同步产生与测量;粗测尺频率与精测尺频率是利用高频频率间拍频(频率求差)的形式获得,且此高频频率是在双纵模He-Ne激光器稳频激光的基础上进行声光移频后的频率,以光频外差(声光移频后频率求差)的形式获得测尺频率,在消除了单路声光移频中由于声光移频器特性如衍射效率、衍射角等引入的噪声的同时,也消除了双纵模稳频He-Ne激光器本身频率的漂移与抖动,在稳频He-Ne激光器高频率稳定技术的基础上进一步提高了测尺的稳定性;精测尺的频率(f′+f2)-(f+f1)由双纵模的模间间隔f-f′与f1和f2共同决定,在激光管选定的情况下可调节f2和f1的大小对精测测尺与粗测尺同时进行调节,以满足在不同情况下对测量精度的要求,解决了相位激光测距技术中由电子信号处理带宽的限制无法对纵模间隔高频率信号进行处理的问题;本发明中利用偏振旋转器对频率f′的激光偏振方向进行旋转,使之与频率f的激光偏振方向相同,并设置起偏器的透射方向为同一偏振方向,有效分离出精测尺频率(f′+f2)-(f+f1),利用偏振方向为45度的起偏器结合低通滤波器有效分离出粗测尺频率f1-f2,为粗测尺与精测尺进行独立同步测相提供了条件;见图8的测尺波长稳定度比较图,本发明测尺波长的稳定度优于5×10-8;适用于相位激光测距技术领域。
附图说明
图1为本发明的激光测距装置的原理框图,图2为本发明的多测尺发生单元的结构示意图,图3为本发明的测量光路及电路单元结构示意图,图4为本发明的控制箱单元结构示意图,图5为双纵模激光器其中一个纵模的短期频率漂移仿真曲线图,图6为单声光移频器移频后短期频率漂移仿真曲线图,图7为双声光移频器移频后短期频率漂移仿真曲线图,图8为不同测尺产生方法的测尺波长稳定度比较图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1、图2、图3和图4说明本实施方式,基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置,它由双纵模稳频He-Ne激光器1、多测尺发生单元2、扩束准直镜组3、测量光路及电路单元4和控制箱单元5组成,双纵模稳频He-Ne激光器1发出的激光输出到多测尺发生单元2的输入端,多测尺发生单元2输出的激光通过扩束准直镜组3到测量光路及电路单元4的输入端,测量光路及电路单元4的相位信息输出端连接在控制箱单元5的相位信息输入端,控制箱单元5的一个控制输出端连接在多测尺发生单元2的控制输入端,控制箱单元5的另一个控制输出端连接在测量光路及电路单元4的控制输入端;
多测尺发生单元2由一号分光镜6、偏振分光镜7、偏振旋转器8、一号声光移频器9、二号声光移频器10和双路分路光纤11组成,双纵模稳频He-Ne激光器1发射的激光束经过一号分光镜6分为两束光,一束光入射到一号声光移频器9的一个输入端,另一束光通过偏振分光镜7和偏振旋转器8射入二号声光移频器10的一个输入端,一号声光移频器9的输出端连接在双路分路光纤11的一个输入端,二号声光移频器10的输出端连接在双路分路光纤11的另一个输入端,双路分路光纤11的输出端连接在扩束准直镜组3的输入端;
控制箱单元5由温控箱34、晶振35、直接数字频率合成器36、数据合成单元37、一号驱动器38和二号驱动器39组成,晶振35和直接数字频率合成器36置于温控箱34内,晶振35的输出端连接在直接数字频率合成器36的输入端,直接数字频率合成器36的第一输出端连接在二号驱动器39的输入端,二号驱动器39的输出端连接在二号声光移频器10的另一个输入端,直接数字频率合成器36的第二输出端连接在一号驱动器38的输入端,一号驱动器38的输出端连接在一号声光移频器9的另一个输入端;
测量光路及电路单元4由二号分光镜12、三号分光镜13、一号起偏器14、一号光电接收器15、二号起偏器16、二号光电接收器17、四号分光镜18、三号起偏器19、三号光电接收器20、四号起偏器21、四号光电接收器22、二号低通滤波器23、四号低通滤波器24、二号混频器25、四号混频器26、一号鉴相器27、一号混频器28、三号混频器29、一号低通滤波器30、三号低通滤波器31、二号鉴相器32和测量角椎棱镜33组成,扩束准直镜组3的输出端连接在二号分光镜12的输入端,二号分光镜12的一个输出端连接在三号分光镜13的输入端,三号分光镜13的一个输出端通过一号起偏器14与一号光电接收器15的输入端连通,三号分光镜13的另一个输出端通过二号起偏器16与二号光电接收器17的输入端连通,一号光电接收器15的输出端连接在一号混频器28的一个输入端,一号混频器28的输出端连接在一号低通滤波器30的输入端,一号低通滤波器30的输出端连接在二号鉴相器32的一个输入端,二号光电接收器17的输出端连接在二号低通滤波器23的输入端,二号低通滤波器23的输出端连接在二号混频器25的一个输入端,二号混频器25的输出端连接在一号鉴相器27的一个输入端,二号分光镜12的另一个输出端连接在测量角椎棱镜33的输入端,测量角椎棱镜33的输出端连接在四号分光镜18的输入端,四号分光镜18的一个输出端通过三号起偏器19与三号光电接收器20的输入端连通,三号光电接收器20的输出端连接在三号混频器29的一个输入端,三号混频器29的输出端连接在三号低通滤波器31的输入端,三号低通滤波器31的输出端连接在二号鉴相器32的另一个输入端,四号分光镜18的另一个输出端通过四号起偏器21与四号光电接收器22的输入端连通,四号光电接收器22的输出端连接在四号低通滤波器24的输入端,四号低通滤波器24的输出端连接在四号混频器26的一个输入端,四号混频器26的输出端连接在一号鉴相器27的另一个输入端,直接数字频率合成器36的第三输出端分别连接在二号混频器25的另一个输入端和四号混频器26的另一个输入端,直接数字频率合成器36的第四输出端分别连接在一号混频器28的另一个输入端和三号混频器29的另一个输入端,一号鉴相器27的输出端连接在数据合成单元37的一个输入端,二号鉴相器32的输出端连接在数据合成单元37的另一个输入端。
具体实施方式二:与实施方式一不同的是,本实施方式的晶振35采用温度补偿晶振,短期频率稳定度优于0.01ppm,其它组成和连接关系与实施方式一相同。
具体实施方式三:结合图1、图2、图3和图4说明本实施方式,采用具体实施方式一所述基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置实现基于双声光移频的多频同步相位激光测距方法,它包括具体步骤如下:
步骤一、开启双纵模稳频He-Ne激光器1,在经过预热和稳频过程后,双纵模稳频激光器1输出频率分别为f与f′的双频激光,此双频激光经过一号分光镜6分为两束,其中一束出射到一号声光移频器9,另一束经偏振分光镜7分为偏振方向互相垂直的两束激光,取频率为f的激光经过偏振旋转器8,偏振方向转动90度,使其与频率为f′的激光偏振方向相同,并出射到二号声光移频器10;
步骤二、直接数字频率合成器36输出两种频率分别为f1,f2,并经驱动器控制两个声光移频器的移频频率,其中一束激光包含两个频率f与f′,所以经移频后变为两个频率为f′+f2,f+f2,另一束经移频后所输出的激光频率为f+f1,经过移频后两束激光经光纤耦合变为一束传输激光出射到扩束准直镜组3,扩束准直激光入射到二号分光镜12分为两束光,一束作为参考激光束,另一束作为测量激光束出射到测量角椎棱镜33;
步骤三、参考激光束经三号分光镜13分为两束激光,一束激光经偏振方向与f′相同的水平方向起偏器后,频率为f′+f2与f+f1的水平方向偏振激光进入到一号光电接收器15进行光电转换,其输出电信号频率为(f′+f2)-(f+f1),以此作为精测尺频率,另一束激光经偏振方向与f′成45度的起偏器后入射到二号光电接收器17,二号光电接收器17输出的电信号频率经低通滤波滤除了高频电信号(f′+f2)-(f+f2)与(f′+f2)-(f+f1),保留了低频电信号f1-f2,以此作为粗测尺频率;
步骤四、测量开始时,移动测量角椎棱镜33至目标端,测量距离为L,测量光束在经过角椎棱镜的反射后反射到与参考光束对称的光路中,并由三号光电接收器20与四号光电接收器22接收测量信号,三号光电接收器20输出电信号频率为(f′+f2)-(f+f1),四号光电接收器22输出信号经低通滤波滤后输出低频电信号f1-f2
步骤五、一号光电接收器15得到的信号(f′+f2)-(f+f1)连接到一号混频器28,三号光电接收器20得到的信号(f′+f2)-(f+f1)连接到三号混频器29,控制箱内的直接数字频率合成器36输出混频本振频率信号fm1同时送入一号混频器28与三号混频器29进行混频,并将两个混频后信号分别经低通滤波器滤波滤除高频噪声,最后将所得到的保留原信号相位信息的两个滤波后信号(f′+f2)-(f+f1)-fm2送入二号鉴相器32得到相位差φp
步骤六、二号光电接收器17经低通滤波后得到的信号f1-f2连接到二号混频器25,四号光电接收器22经低通滤波后得到的信号f1-f2连接到四号混频器26,控制箱内的直接数字频率合成器36输出混频本振频率信号fm2同时送入二号混频器25与四号混频器26进行混频,最后将所得到的保留原信号相位信息的两个滤波后信号f1-f2-fm1送入一号鉴相器27得到相位差φc
步骤七、控制箱单元5接收相位信息φc与φp,控制箱单元5内的数据融合单元37根据公式
Figure BDA0000084033250000091
求得粗测尺的距离测量值Lc,并将其代入公式求得精测尺的相位整数值
Figure BDA0000084033250000092
其中floor(x)函数返回x值的整数部分,最后根据公式求得被测距离值: L = ( N + φ P 2 π ) × c 2 ( f ′ + f 2 ) - ( f + f 1 ) .
用具体实施例来说明基于双声光移频的多频同步相位激光测距方法:当装置开始工作时,开启双纵模稳频He-Ne激光器1,在经过预热和稳频过程后,双纵模稳频He-Ne激光器1输出两个偏振态互相垂直的激光,设其频率分别为f与f′,且f-f′≥600MHz,此单束双频光进入多测尺发生单元2,进行测尺的产生与控制。
结合图2说明,f与f′经过一号分光镜6分为两束激光,其中一束出射到一号声光移频器9,进行频率控制改变;另一束经偏振分光镜7分为偏振方向互相垂直的两束激光,取频率为f的激光经过偏振旋转器8,偏振方向转动90度,使其与频率为f′的激光偏振方向相同,并出射到二号声光移频器10进行频率控制改变;一号声光移频器9的移频值由控制箱单元5中的直接数字频率合成器36发生并由一号驱动器38提供,如图4所示;设直接数字频率合成器36其频率输出值为f2±ΔfDDS,其中ΔfDDS为频率误差;设由入射角度及衍射效率所引起的频率误差为ΔfAOM;由声光移频原理可知经过一号声光移频器9后,频率为f′的激光变为频率为f′+f2±ΔfDDS±ΔfAOM,频率为f的激光变为频率为f+f2±ΔfDDS±ΔfAOM;二号声光移频器10的移频值由控制箱单元5中的直接数字频率合成器36提供并由二号驱动器39放大,输出频率为f1±ΔfDDS,因此再考虑到声光移频误差的情况下,激光经过二号声光移频器10后变为频率为f+f1±ΔfDDS±ΔfAOM
因此激光声光移频后,我们得到三个频率值分别为f′+f2±ΔfDDS±ΔfAOM、f+f2±ΔfDDS±ΔfAOM和f+f1±ΔfDDS±ΔfAOM,其中前两者的偏振方向相同,经过双路分路光纤11最终三个频率的光合并为一束激光并经过扩束准直镜组3出射到测量光路及电路单元4。
结合图3,在测量光路及电路单元4内,首先将经过扩束准直镜组3的激光利用二号分光镜12分为两束,一束作为参考激光束,另一束作为测量激光束出射到测量角椎棱镜33;参考激光束经三号分光镜13分为两束激光,一束激光经偏振方向为水平方向的一号起偏器14后,频率为f`+f2与f+f1的水平偏振激光形成光拍,并进入到一号光电接收器15进行光电转换,由于现在光电接收器带宽的限制,只能接收到频率较小的光拍的差频信号,因此其输出电信号频率为两者信号频率之差:(f′+f2)-(f+f1),可见其中由直接数字频率合成器36引人的误差ΔfDDS以及由入射角度及衍射效率所引起的移频频率误差为ΔfAOM都作为共模误差被消除,并以此频率为精测尺频率,形成精测尺波长λp=c/|f′+f2-f-f1|,参考激光束的另一束激光经偏振方向与f′成45度的二号起偏器16后入射到二号光电接收器17,二号光电接收器17输出的电信号频率包含了三个频率的间的差频信号,由于目前声光移频器的最大移频值为200MHz,因此信号f1 f2 f3都远远小于f-f′,其中(f′+f2)-(f+f1)与f-f′属于高频信号,经二号低通滤波器23被滤除了,只保留了低频电信号f1-f2,且共模频率干扰误差ΔfAOM与ΔfDDS在求差过程中被抵消,以频率f1-f2此作为粗测尺频率,其粗测尺波长为λc=c/|f1-f2|。
测量开始时,移动测量角椎棱镜33至目标端,测量距离为L,测量光束在经过测量角椎棱镜33的反射后反射到四号分光镜18中,测量光束被分为两束,其中一束经偏振方向为水平方向的三号起偏器19后,频率为f′+f2与f+f1的水平偏振激光形成光拍,并进入到三号光电接收器20进行光电转换,输出电信号频率为(f′+f2)-(f+f1),测量光束的另一束激光经偏振方向与f′成45度的四号起偏器21后入射到四号光电接收器22,四号光电接收器22的输出信号经四号低通滤波器24后输出频率为f1-f2的低频电信号。
将分别由一号光电接收器15与三号光电接收器20得到的信号(f′+f2)-(f+f1)连接到一号混频器28与三号混频器29,控制箱内的直接数字频率合成器36输出混频本振频率信号fm1分别送入一号混频器28与三号混频器29进行混频,得到fm1与(f′+f2)-(f+f1)的差频信号,且为了保障足够的相位分辨率应使此差频信号尽量的小,满足fm1-(f′+f2)-(f+f1)<1KHz,将两个混频后信号分别经一号低通滤波器30与三号低通滤波器31滤波滤除高频噪声,最后将所得到的保留原信号相位信息的两个滤波后信号{频率为(f′+f2)-(f+f1)-fm1}送入鉴相器得到相位差φp
在上述电信号接收及转换的同时,将分别由二号光电接收器17与四号光电接收器22经低通滤波后得到的信号f1-f2连接到二号低通滤波器23与四号低通滤波器24,控制箱内的直接数字频率合成器36输出混频本振频率信号fm2分别送入二号混频器25与四号混频器26进行混频,最后将所得到的保留原信号相位信息的两个滤波后信号(频率为f1-f2-fm2,且f1-f2-fm2<1KHz)送入鉴相器得到相位差φc
如图4所示,控制箱单元5接收相位信息φc与φp,控制箱单元5内的数据融合单元37根据公式
Figure BDA0000084033250000111
求得粗测尺的距离测量值Lc,并将其代入公式求得精测尺的相位整数值
Figure BDA0000084033250000112
其中floor(x)函数返回x值的整数部分,最后根据公式求得被测距离值: L = ( N + φ P 2 π ) × c 2 ( f ′ + f 2 ) - ( f + f 1 ) .
图5为双纵模激光器其中一个纵模的短期频率漂移仿真曲线图,其中纵轴相对频率漂移定义为(Δf-Δfave)/fro,其中Δf=|f-fro|,f为纵模频率,fro为基准频率(稳定度高比f两个数量级以上),Δfave为Δf的算术平均值。从图中可以看出双纵模激光器其中一个纵模的频率总体上短期相对频率漂移为1.2×10-8
图6为单声光移频器移频后短期频率漂移仿真曲线图,以图5纵模激光为原对象,在进行移频后加入噪声后的频率仿真。其纵轴相对频率漂移定义为(ΔfAOM-Δfave)/fro,其中ΔfAOM=|fAOM-fro|,fAOM为移频后加入噪声的频率,,Δfave为ΔfAOM的算术平均值。从仿真结果可以看出,图6仿真曲线图的频率相对漂移小于9.7×10-8,与图5相比频率相对漂移增大。
图7为双声光移频器移频后短期频率漂移仿真曲线图,以图5纵模激光为原对象,在对两个原频率进行移频后加入噪声后求差获得拍频频率。从仿真结果可以看出,图7的频率相对漂移优于图5与图6的仿真结果,证明本方法在测尺频率稳定度具有较高的优势。
图8为不同测尺产生方法的测尺波长稳定度比较图,通过对国内外研究现状的分析可知,以半导体电流调制产生的激光测尺,其测尺波长稳定度一般在10-6量级,效果好的可达到10-7量级;一般单声光调制方法产生的测尺,其测尺波长稳定度在10-7量级;模间拍频得到的测尺波长稳定度较高,可达到5×10-8量级,但其测尺波长不可调节,应用范围受到限制;本文所提出的激光测距方法,在双纵模激光器波长稳定度优于10-8量级时,其所得到测尺波长的稳定度优于5×10-8,因此本文方法其与他测尺产生方法相比在测尺波长稳定度方面具有明显的优势,减小了测尺波长的漂移引起的测距误差,提高了激光测距的精度。

Claims (4)

1.基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置,其特征是它由双纵模稳频He-Ne激光器(1)、多测尺发生单元(2)、扩束准直镜组(3)、测量光路及电路单元(4)和控制箱单元(5)组成,双纵模稳频He-Ne激光器(1)发出的激光输出到多测尺发生单元(2)的输入端,多测尺发生单元(2)输出的激光通过扩束准直镜组(3)到测量光路及电路单元(4)的输入端,测量光路及电路单元(4)的相位信息输出端连接在控制箱单元(5)的相位信息输入端,控制箱单元(5)的一个控制输出端连接在多测尺发生单元(2)的控制输入端,控制箱单元(5)的另一个控制输出端连接在测量光路及电路单元(4)的控制输入端;
多测尺发生单元(2)由一号分光镜(6)、偏振分光镜(7)、偏振旋转器(8)、一号声光移频器(9)、二号声光移频器(10)和双路分路光纤(11)组成,双纵模稳频He-Ne激光器(1)发射的激光束经过一号分光镜(6)分为两束光,一束光入射到一号声光移频器(9)的一个输入端,另一束光通过偏振分光镜(7)和偏振旋转器(8)射入二号声光移频器(10)的一个输入端,一号声光移频器(9)的输出端连接在双路分路光纤(11)的一个输入端,二号声光移频器(10)的输出端连接在双路分路光纤(11)的另一个输入端,双路分路光纤(11)的输出端连接在扩束准直镜组(3)的输入端;
控制箱单元(5)由温控箱(34)、晶振(35)、直接数字频率合成器(36)、数据合成单元(37)、一号驱动器(38)和二号驱动器(39)组成,晶振(35)和直接数字频率合成器(36)置于温控箱(34)内,晶振(35)的输出端连接在直接数字频率合成器(36)的输入端,直接数字频率合成器(36)的第一输出端连接在二号驱动器(39)的输入端,二号驱动器(39)的输出端连接在二号声光移频器(10)的另一个输入端,直接数字频率合成器(36)的第二输出端连接在一号驱动器(38)的输入端,一号驱动器(38)的输出端连接在一号声光移频器(9)的另一个输入端;
测量光路及电路单元(4)由二号分光镜(12)、三号分光镜(13)、一号起偏器(14)、一号光电接收器(15)、二号起偏器(16)、二号光电接收器(17)、四号分光镜(18)、三号起偏器(19)、三号光电接收器(20)、四号起偏器(21)、四号光电接收器(22)、二号低通滤波器(23)、四号低通滤波器(24)、二号混频器(25)、四号混频器(26)、一号鉴相器(27)、一号混频器(28)、三号混频器(29)、一号低通滤波器(30)、三号低通滤波器(31)、二号鉴相器(32)和测量角椎棱镜(33)组成,扩束准直镜组(3)的输出端连接在二号分光镜(12)的输入端,二号分光镜(12)的一个输出端连接在三号分光镜(13)的输入端,三号分光镜(13)的一个输出端通过一号起偏器(14)与一号光电接收器(15)的输入端连通,三号分光镜(13)的另一个输出端通过二号起偏器(16)与二号光电接收器(17)的输入端连通,一号光电接收器(15)的输出端连接在一号混频器(28)的一个输入端,一号混频器(28)的输出端连接在一号低通滤波器(30)的输入端,一号低通滤波器(30)的输出端连接在二号鉴相器(32)的一个输入端,二号光电接收器(17)的输出端连接在二号低通滤波器(23)的输入端,二号低通滤波器(23)的输出端连接在二号混频器(25)的一个输入端,二号混频器(25)的输出端连接在一号鉴相器(27)的一个输入端,二号分光镜(12)的另一个输出端连接在测量角椎棱镜(33)的输入端,测量角椎棱镜(33)的输出端连接在四号分光镜(18)的输入端,四号分光镜(18)的一个输出端通过三号起偏器(19)与三号光电接收器(20)的输入端连通,三号光电接收器(20)的输出端连接在三号混频器(29)的一个输入端,三号混频器(29)的输出端连接在三号低通滤波器(31)的输入端,三号低通滤波器(31)的输出端连接在二号鉴相器(32)的另一个输入端,四号分光镜(18)的另一个输出端通过四号起偏器(21)与四号光电接收器(22)的输入端连通,四号光电接收器(22)的输出端连接在四号低通滤波器(24)的输入端,四号低通滤波器(24)的输出端连接在四号混频器(26)的一个输入端,四号混频器(26)的输出端连接在一号鉴相器(27)的另一个输入端,直接数字频率合成器(36)的第三输出端分别连接在二号混频器(25)的另一个输入端和四号混频器(26)的另一个输入端,直接数字频率合成器(36)的第四输出端分别连接在一号混频器(28)的另一个输入端和三号混频器(29)的另一个输入端,一号鉴相器(27)的输出端连接在数据合成单元(37)的一个输入端,二号鉴相器(32)的输出端连接在数据合成单元(37)的另一个输入端。
2.根据权利要求1所述基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置,其特征在于晶振(35)采用温度补偿晶振,短期频率稳定度优于0.01ppm。
3.采用权利要求1所述基于双声光移频的多频同步相位激光测距装置实现基于双声光移频的多频同步相位激光测距方法,其特征在于它包括具体步骤如下:
步骤一、开启双纵模稳频He-Ne激光器(1),在经过预热和稳频过程后,双纵模稳频激光器(1)输出频率分别为f与f′的双频激光,此双频激光经过一号分光镜(6)分为两束,其中一束出射到一号声光移频器(9),另一束经偏振分光镜(7)分为偏振方向互相垂直的两束激光,取频率为f的激光经过偏振旋转器(8),偏振方向转动90度,使其与频率为f′的激光偏振方向相同,并出射到二号声光移频器(10);
步骤二、直接数字频率合成器(36)输出两种频率分别为f1,f2,并经驱动器控制两个声光移频器的移频频率,其中一束激光包含两个频率f与f′,所以经移频后变为两个频率为f′+f2,f+f2,另一束经移频后所输出的激光频率为f+f1,经过移频后两束激光经光纤耦合变为一束传输激光出射到扩束准直镜组(3),扩束准直激光入射到二号分光镜(12)分为两束光,一束作为参考激光束,另一束作为测量激光束出射到测量角椎棱镜(33);
步骤三、参考激光束经三号分光镜(13)分为两束激光,一束激光经偏振方向与f′相同的水平方向起偏器后,频率为f′+f2与f+f1的水平方向偏振激光进入到一号光电接收器(15)进行光电转换,其输出电信号频率为(f′+f2)-(f+f1),以此作为精测尺频率,另一束激光经偏振方向与f′成45度的起偏器后入射到二号光电接收器(17),二号光电接收器(17)输出的电信号频率经低通滤波滤除了高频电信号(f′+f2)-(f+f2)与(f′+f2)-(f+f1),保留了低频电信号f1-f2,以此作为粗测尺频率;
步骤四、测量开始时,移动测量角椎棱镜(33)至目标端,测量距离为L,测量光束在经过角椎棱镜的反射后反射到与参考光束对称的光路中,并由三号光电接收器(20)与四号光电接收器(22)接收测量信号,三号光电接收器(20)输出电信号频率为(f′+f2)-(f+f1),四号光电接收器(22)输出信号经低通滤波滤后输出低频电信号f1-f2
步骤五、一号光电接收器(15)得到的信号(f′+f2)-(f+f1)连接到一号混频器(28),三号光电接收器(20)得到的信号(f′+f2)-(f+f1)连接到三号混频器(29),控制箱内的直接数字频率合成器(36)输出混频本振频率信号fm1同时送入一号混频器(28)与三号混频器(29)进行混频,并将两个混频后信号分别经低通滤波器滤波滤除高频噪声,最后将所得到的保留原信号相位信息的两个滤波后信号(f′+f2)-(f+f1)-fm2送入二号鉴相器(32)得到相位差φp
步骤六、二号光电接收器(17)经低通滤波后得到的信号f1-f2连接到二号混频器(25),四号光电接收器(22)经低通滤波后得到的信号f1-f2连接到四号混频器(26),控制箱内的直接数字频率合成器(36)输出混频本振频率信号fm2同时送入二号混频器(25)与四号混频器(26)进行混频,最后将所得到的保留原信号相位信息的两个滤波后信号f1-f2-fm1送入一号鉴相器(27)得到相位差φc
步骤七、控制箱单元(5)接收相位信息φc与φp,控制箱单元(5)内的数据融合单元(37)根据公式
Figure FDA0000084033240000041
求得粗测尺的距离测量值Lc,并将其代入公式求得精测尺的相位整数值
Figure FDA0000084033240000042
其中floor(x)函数返回x值的整数部分,最后根据公式求得被测距离值: L = ( N + φ P 2 π ) × c 2 ( f ′ + f 2 ) - ( f + f 1 ) .
4.根据权利要求3所述基于双声光移频的多频同步相位激光测距方法,其特征在于相位差φp与相位差φc的测量在同一时刻进行。
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