0 引言
激光武器裝備的作戰(zhàn)效能直接取決于發(fā)射激光到達(dá)靶目標(biāo)處光斑的能量密度及分布,。激光武器都是遠(yuǎn)距離作戰(zhàn),,通用的激光功率/能量檢測(cè)設(shè)備因接收口徑有限,只能檢測(cè)到極小特定空域內(nèi)的激光能量,,不能滿足在遠(yuǎn)場(chǎng)對(duì)激光武器光束質(zhì)量的檢測(cè),。遠(yuǎn)場(chǎng)激光的檢測(cè)必須采用專用的方法和設(shè)備。目前,,遠(yuǎn)場(chǎng)激光光斑的測(cè)量主要有兩種方法,,一種是非接觸式的攝像法;一種是探測(cè)器陣列直接測(cè)量法,,即用探測(cè)器陣列靶直接接收激光,,通過(guò)探測(cè)器后續(xù)處理電路得到激光光斑空間的絕對(duì)能量密度分布。本文重點(diǎn)研究探測(cè)器陣列測(cè)量系統(tǒng)中的硬件電路設(shè)計(jì),。
1 熱釋電探測(cè)器噪聲特性分析
當(dāng)前光斑測(cè)量所用探測(cè)器材料品種眾多,,其中熱釋電探測(cè)器由于具有高靈敏度而備受關(guān)注,它是由鉭酸鋰(LiTaO3)材料制成,。鉭酸鋰探測(cè)器是利用晶體的自極化效應(yīng)工作的,,具有熱電效應(yīng)。無(wú)外部機(jī)械力或電場(chǎng)的作用時(shí),,鉭酸鋰晶體的自發(fā)極化強(qiáng)度隨溫度變化而改變,。在探測(cè)器光敏面受到激光照射時(shí),會(huì)使其晶片的溫度發(fā)生變化,從而產(chǎn)生電荷流動(dòng),,外電路閉合便形成熱電流,。
鉭酸鋰熱釋電探測(cè)器具有溫度穩(wěn)定性高、環(huán)境溫度適應(yīng)范圍寬,、頻率范圍寬等優(yōu)點(diǎn),,同時(shí)也存在一些不足,如干擾噪聲較難控制,。該探測(cè)器噪聲主要是由電子無(wú)規(guī)則熱運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的熱噪聲,。
熱噪聲也叫約翰遜噪聲:
式中:k是玻爾茲曼常數(shù);T是導(dǎo)體或電阻的絕對(duì)溫度(單位:K),;R是電阻或阻抗的實(shí)部,;△fn是等效噪聲功率帶寬。這個(gè)噪聲對(duì)大信號(hào)影響不大,,但對(duì)微弱信號(hào)會(huì)產(chǎn)生較大的干擾,。所以在設(shè)計(jì)電路時(shí)要對(duì)探測(cè)器的噪聲進(jìn)行嚴(yán)格控制。
2 激光光斑測(cè)量系統(tǒng)的電路設(shè)計(jì)
激光光斑測(cè)量系統(tǒng)的電路設(shè)計(jì)框圖如圖1所示,。熱釋電探測(cè)器光敏面接收激光照射信號(hào),,經(jīng)熱釋電效應(yīng)將光能量轉(zhuǎn)換成電脈沖信號(hào),再經(jīng)峰值保持,、可變?cè)鲆娣糯?、A/D采集和主控計(jì)算機(jī)處理得到該探測(cè)器點(diǎn)對(duì)應(yīng)的激光參數(shù)。
2.1 信噪比選取及放大電路設(shè)計(jì)
熱釋電探測(cè)器由晶體的極化效應(yīng)產(chǎn)生的電壓為3.05mV~3.05V,,為保證在輸出端有足夠的信噪比,,應(yīng)盡量提高信號(hào)放大器的輸出電壓。由于放大器在信號(hào)放大的過(guò)程中,,噪聲也同時(shí)被放大,,在滿足最小10mV的前提下應(yīng)盡量減少放大倍數(shù)。因此,,取系統(tǒng)信噪比SNR=3,。
為保證輸出信號(hào)有足夠的電壓值,根據(jù)前置放大的輸出幅值和后級(jí)放大帶寬影響,,增益選擇30dB的動(dòng)態(tài)范圍,。前置放大電路必須采用高輸入阻抗的低噪聲前置放大器,在該設(shè)計(jì)中放大器采用了儀表用高精度線性放大器,。為降低外部電磁干擾,,放大電路外殼體采取了屏蔽措施。為降低共模噪聲干擾,,放大電路采用了差分電路,,以提高輸入信號(hào)的信噪比,,如圖2所示。
2.2 峰值保持控制及采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
采用峰值保持電路,,將增益放大輸出電壓值進(jìn)行峰值保持,,為使后級(jí)采集系統(tǒng)具有足夠的采集時(shí)間,需要將電壓值保持200μs左右,,以便采集系統(tǒng)采集處理,。控制電路由單片機(jī)電路組成,,其一,,單片機(jī)根據(jù)輸入光脈沖產(chǎn)生的電信號(hào)給采集系統(tǒng)觸發(fā)信號(hào);其二,,峰保電路為充放電電路,,存在充放電時(shí)間,為縮短放電時(shí)間,,在峰保采樣完成后應(yīng)合上放電開關(guān),,將電容上的電壓放掉,在下一個(gè)脈沖到來(lái)前應(yīng)提前斷開放電開關(guān),,對(duì)新的脈沖進(jìn)行峰保,。放電開關(guān)的控制信號(hào)由輸入信號(hào)經(jīng)延時(shí)得到,具體控制過(guò)程由單片機(jī)完成,。
在采集系統(tǒng)方面,為降低外部電磁干擾,,采集卡采用差分輸入,,將64路/卡合為32路/卡差分輸入,以減小長(zhǎng)線傳輸帶來(lái)的噪聲和損失,。采用16位A/D轉(zhuǎn)換以提高采樣精度,。具體電路設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)如圖3所示。
主控計(jì)算機(jī)完成對(duì)光斑數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)接收和存儲(chǔ),,然后根據(jù)光斑圖像計(jì)算光斑的形心,、質(zhì)心、總能量和能量密度等參數(shù),。
3 設(shè)計(jì)電路在激光光斑測(cè)量系統(tǒng)中的應(yīng)用
該設(shè)計(jì)電路已在某型激光光斑測(cè)量系統(tǒng)中得以成功運(yùn)用,,該光斑測(cè)量系統(tǒng)采用了16行×16列熱釋電探測(cè)器陣列。激光光斑測(cè)量系統(tǒng)采用圖3所示電路進(jìn)行設(shè)計(jì)后,,所測(cè)得的光斑原始圖像如圖4所示,,原始圖像為探測(cè)器陣列所對(duì)應(yīng)的16×16像素圖像。通過(guò)處理軟件處理出的激光光斑二維擬合圖像如圖5所示,。
4 結(jié)語(yǔ)
基于探測(cè)器陣列靶的遠(yuǎn)場(chǎng)光斑測(cè)量系統(tǒng)核心技術(shù)主要是探測(cè)器的選取和硬件電路的設(shè)計(jì)開發(fā),,尤其是硬件電路的設(shè)計(jì)開發(fā),。本文通過(guò)對(duì)探測(cè)器放大電路和采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開發(fā),實(shí)現(xiàn)了激光遠(yuǎn)場(chǎng)光斑的有效測(cè)量,。該系統(tǒng)在遠(yuǎn)場(chǎng)激光光斑的測(cè)量中已經(jīng)成功運(yùn)用,,完全能夠滿足目前大功率激光器的測(cè)量需求。