典型光电系统的分析与设计

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1、光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering课程主要内容四大部分:理论基础光电信号 变换与处理光辐射源 光电探测器光电系统 分析设计光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering- 便携式辐射测温仪可用于电力系统中电接头 的温度检查 测温范围 PT120:-201200 瞄准方式:激光瞄准、望远镜瞄准 光电系统实例:光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering光电系统实例:- CCD玻璃管尺寸测

2、控仪均匀平行光照射玻璃管 CCD输出信号波形 光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering光电系统实例:- 激光半主动寻的系统 光电系统实例:- 待发段火箭姿态图像实时识别处理系统 该系统已成功应用于“神舟36号”任务,为航天员 提供了可靠的安全保障。倾角差小于10 “黄色告警线”“红色逃逸线”光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering第11章 典型光电系统的分析与设计11.1 分布式光纤测温系统11.2 光谱测量系统11.3 CCD尺寸测量系统11.4*

3、光电精确制导系统11.5* 光测图像系统11.1 分布式光纤测温系统例:高压电力电缆人工测温便携式辐射测温仪 可用于电力系统中电接 头的温度检查 测温范围 PT120:-201200 瞄准方式:激光瞄准、望远镜瞄准 人工测温:效率、适时、可靠性, 11.1 分布式光纤测温系统分布式测温:效率、适时、可靠性, 高压电力电缆光纤 线温度传感器11.1 分布式光纤测温系统Distributed Optic Fiber Temperature Sensor简称DOFTS又叫分布式光纤温度传感器光纤 线温度传感器被测点空间位置 光学时域反射定位 温度数值 喇曼散射温度效应 11.1 分布式光纤测温系统

4、空间位置 光学时域反射定位 Optical Time Domain Reflection,OTDR 采样频率 f 决定了系统的空间分辨力,如1m的空间 分辨力需要 f 达100MHz以上11.1 分布式光纤测温系统 温度数值喇曼散射温度效应 入射光子 斯托克斯光 (Stocks)瑞利散射光反斯托克斯光 (Anti-Stocks)如G652单模光纤11.1 分布式光纤测温系统 温度数值喇曼散射温度效应 瑞利散射光 斯托克斯光反斯托克斯光对温度 不敏感光强度 受温度调制测温原理 信号光反斯托克斯光 参考光瑞利散射光或斯托克斯光11.1 分布式光纤测温系统 温度数值喇曼散射温度效应 测温原理 信号光

5、反斯托克斯光 参考光瑞利散射光或斯托克斯光检测两光强的比值可消除:光源的不稳定光纤接头损耗光纤弯曲损耗光纤传输损耗 11.1 分布式光纤测温系统 温度数值喇曼散射温度效应 瑞利散射光 反斯托克斯光光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering11.1 分布式光纤测温系统工作原理动态演示:11.1 分布式光纤测温系统 实例:FGCW30型分布式光纤温度传感器 光学 信号变换光电信号变换电学 信号变换11.1 分布式光纤测温系统 实例:FGCW30型分布式光纤温度传感器 工作过程:11.1 分布式光纤测温系统 实例:FGCW30型分

6、布式光纤温度传感器 信号处理特点:-探测方法弱信号检测波分复用器干涉滤光片 -信号处理调制与解调取样积分(软件硬件)11.1 分布式光纤测温系统 实例:FGCW30型分布式光纤温度传感器 分布式测温: 效率、适时、可靠性, 应用:发电机绕组温度检测 11.1 分布式光纤测温系统讨论:-空间分辨率 1. 采样频率 f 空间分辨力1m的空间分辨力需要 f 达100MHz以上结论:11.1 分布式光纤测温系统讨论:-空间分辨率 2. 采样频率 空间分辨力1m的空间分辨力,激光脉冲宽度10ns结论 :光纤l2激光脉冲 宽度的影响t2t2t2反向散射光11.1 分布式光纤测温系统 分辨率讨论: 空间分辨

7、率(4m) 采样频率(50MHz) 激光脉冲宽度(10ns )温度分辨率(0.1 ) 模拟量信噪比 激光功率(100W) 取样信号处理 光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering第11章 典型光电系统的分析与设计11.1 分布式光纤测温系统11.2 光谱测量系统11.3 CCD尺寸测量系统11.4* 光电精确制导系统11.5* 光测图像系统11.2 光谱测量系统光谱测量系统(光谱仪)是一类用于测量光源或物 质光谱特性的典型光电系统,在颜色显示、生物化 学、环境监测、航天等领域有着广泛的应用。 氘灯的外形和光谱能量分布图 20

8、0250nm 标准辐射光源 光源光谱特性11.2 光谱测量系统光谱测量系统(光谱仪)是一类用于测量光源或物 质光谱特性的典型光电系统,在颜色显示、生物化 学、环境监测、航天等领域有着广泛的应用。 多光谱扫描仪估计小麦产量反射光光谱特性11.2 光谱测量系统吸收光光谱特性激光雷达德国:“VTB1型”遥测激光雷达,利用微 分吸收光谱学原理遥测 化学战剂,可实时地远 距探测并确定毒剂气溶 胶云的斜距、中心厚度 、中心角坐标以及毒剂 相关参数等。 11.2 光谱测量系统11.2.1基于PMT的光谱辐射仪 稳定发光光源闪光灯等光源?响应波段200800nm 光谱分辨率可达10nm11.2 光谱测量系统

9、11.2.2光学多通道分析仪 Optic Multi-channel Analyzer,OMA 是一种综合光、机、电、算等多种技术的新型 光谱测量仪器,具有单次测量光谱 范围宽、响应 速度快、灵敏度高、数据采集处理方便等特点。 OMA选用探测器为CCD摄像器件。 Princeton仪器公司 1530-PUV型OMA响应波段2001100nm 光谱分辨率可达0.05nm11.2 光谱测量系统响应波段200-1100nm? 光谱分辨率可达0.05nm ?11.2.2光学多通道分析仪11.2 光谱测量系统多功能光栅光谱仪 多功能光谱辐射仪 内部结构图光栅(由步进电机驱动)光电倍增管接收CCD接收出射

10、狭缝入射狭缝11.2 光谱测量系统11.2 光谱测量系统 11.2.3傅立叶变换红外光谱仪 光谱分辨率红外波段相干探测探测器1 激光干涉系统 辅助系统 探测器2 红外光干涉系统测量系统 探测器3 白光干涉系统 辅助系统 11.2 光谱测量系统探测器1 激光干涉系统确定位置x 探测器2 红外光干涉系统测量系统 探测器3 白光干涉系统确定采样起点 11.2.3傅立叶变换红外光谱仪 11.2 光谱测量系统单色光,探测器的信号强度: 11.2.3傅立叶变换红外光谱仪 11.2 光谱测量系统单色光,探测器输出的交流信号: 单色光两路光 强度相等11.2.3傅立叶变换红外光谱仪 11.2 光谱测量系统单色

11、光,探测器输出的交流信号: 单色光的双光束干涉 : 11.2.3傅立叶变换红外光谱仪 11.2 光谱测量系统单色光双光束干涉 : 复色光双光束干涉 : 11.2.3傅立叶变换红外光谱仪 11.2.3傅立叶变换红外光谱仪 单色光干涉图: 复色光干涉图: 复色光的干涉图是由各种波长 光在该点x干涉图的叠加构成11.2 光谱测量系统复色光双光束干涉 : 傅里叶变换 傅里叶逆变换 光谱分布是干涉图的傅里叶变换! 11.2.3傅立叶变换红外光谱仪 11.2.3傅立叶变换红外光谱仪 光谱分布是干涉图的傅里叶变换! 已知S(): ()光谱分布11.2.3傅立叶变换红外光谱仪 1.高通光能力和高信噪比 不需分

12、光,没有缝宽限制,光通量要比常规光谱仪大得多 高信噪比。远红外重要意义2.具有多通道探测的优点 只用一个探测器,不同光谱成分的调制频率不同,它们被 同一光电探测器同时接收时就相当于多通道的测量情况。 特 点: 3.高分辨本领 原则上说增加两镜间的光程差可以提高分辨本领4.减少了杂散光的影响 信号光被调制,杂散光不被调制,有效抑制杂散光光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering第11章 典型光电系统的分析与设计11.1 分布式光纤测温系统11.2 光谱测量系统11.3 CCD尺寸测量系统11.4* 光电精确制导系统11.5*

13、光测图像系统光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering11.3 CCD尺寸测量系统特点:在线检测、非接触、高精度、高速度 例:CCD玻璃管尺寸测控仪均匀平行光照射玻璃管 CCD输出信号波形 例:CCD玻璃管尺寸测控仪11.3 CCD尺寸测量系统光电科学与工程学院College Of Optoelectric Science and Engineering第11章 典型光电系统的分析与设计11.1 分布式光纤测温系统11.2 光谱测量系统11.3 CCD尺寸测量系统11.4* 光电精确制导系统11.5* 光测图像系统11.5*

14、 光测图像系统基本思想:数字图像矩阵元素的排列位置对应像素点在图像上的空间 位置,矩阵元素的数值对应像素点的亮度值。 11.5* 光测图像系统基本思想:图像边缘检测 理想 阶跃边缘 实际 阶跃边缘 阶跃边缘 一阶导数 阶跃边缘 二阶导数 图像的边缘检测与轮廓信息处理是工业机器人视觉、 非接触二维尺寸测量、图像图形分析和军事目标识别 等的基础。 11.5* 光测图像系统基本思想:图像边缘检测 信息处理前信息处理后11.5* 光测图像系统基本思想:“双目” 定位双摄像机图 像重建空间 点三维坐标 “周老虎” 身长小于 10cm11.5* 光测图像系统例. 待发段火箭姿态图像实时识别处理系统 该系统已成功应用于“神舟36号”任务,为航天员 提供了可靠的安全保障。倾角差小于10 “黄色告警线”“红色逃逸线”

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