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雙光梳絕對距離測量實驗研究

2022-07-07 11:02:36武騰飛韓繼博白毓邢帥張磊
計測技術(shù) 2022年3期
關(guān)鍵詞:測量信號

武騰飛,韓繼博,白毓,邢帥,張磊

(航空工業(yè)北京長城計量測試技術(shù)研究所,北京 100095)

0 引言

長度的精密計量在科學(xué)與工業(yè)領(lǐng)域扮演著重要角色[1-2]。基于激光的測距方法可以獲得極高的精度、空間分辨力及更遠(yuǎn)的測程,廣泛應(yīng)用于大型裝備制造領(lǐng)域[3-5]。21 世紀(jì)以來,精密工業(yè)制造、大型飛機數(shù)字化裝配、空間探測技術(shù)的快速發(fā)展對絕對距離測量的精度和范圍提出了更高的要求[6-9]。許多大尺寸精密測量任務(wù),如大型工件內(nèi)外徑測量、大型通信天線定位、大型機身機翼對接以及空間衛(wèi)星編隊控制等,需要在幾百米或更遠(yuǎn)的測量范圍內(nèi)實現(xiàn)亞微米甚至納米級誤差的絕對距離測量,這是傳統(tǒng)激光測量方法難以實現(xiàn)的[10-13],而基于飛秒激光頻率梳的絕對距離測量技術(shù)具有測量精度高、測量范圍廣的優(yōu)點,有望滿足上述領(lǐng)域應(yīng)用需求。

2002 年,德國的Schiller 提出了雙光梳測量技術(shù),2009 年美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院首先將該技術(shù)應(yīng)用于絕對測距[14]。2014 年,哈爾濱工業(yè)大學(xué)的譚久彬、楊睿韜團(tuán)隊提出了基于雙激光頻率梳的多波長干涉測距方法[15]。之后,清華大學(xué)、天津大學(xué)、中國計量院、華東師范大學(xué)也紛紛推動相關(guān)研究[16-18]。

目前,國內(nèi)外雙飛秒激光頻率梳測距系統(tǒng)的測量范圍大多在100 m 以內(nèi),測量重復(fù)性為亞微米級,測量誤差為微米級。針對雙光梳測距系統(tǒng)非模糊距離范圍有限、大尺寸絕對測距過程復(fù)雜等問題,采用一種基于雙光梳測距技術(shù)與相位測距技術(shù)相結(jié)合的方案,實現(xiàn)了雙光梳大尺寸高精度絕對距離測量。本文對該方案的基本原理進(jìn)行詳細(xì)介紹,并搭建了測距實驗系統(tǒng),對該方案的可行性與有效性進(jìn)行驗證。

1 雙光梳絕對測距基本原理

雙光梳時域掃描測距原理如圖1 所示,信號光脈沖的重復(fù)頻率為fr,掃描光脈沖的重復(fù)頻率為fr-Δf,信號光脈沖經(jīng)過分束鏡分為兩束,分別入射至參考鏡和測量目標(biāo)靶鏡,獲得參考脈沖和測量脈沖。在時域上,信號光脈沖的脈沖間隔為1/fr,掃描光脈沖的脈沖間隔為1/(fr-Δf)。由于二者之間存在微小的重復(fù)頻率差值Δf,故對應(yīng)的信號光脈沖與掃描光具有一定的時間間隔,相當(dāng)于掃描光脈沖以時間間隔ΔT=1/(fr-Δf)-1/fr掃過參考脈沖和測量脈沖,從而完成時域光學(xué)掃描。參考信號與測量信號時間差的精確測量需要通過倍頻技術(shù)結(jié)合峰值探測手段實現(xiàn)。使用倍頻晶體,使參考光脈沖與掃描光脈沖產(chǎn)生一束倍頻光,作為參考信號;測量光脈沖與掃描光脈沖產(chǎn)生另一束倍頻光,作為測量信號。

圖1 雙光梳時域掃描測距原理Fig.1 Principle of time domain scanning and ranging with double optical comb

雙梳測距信號如圖2所示,通過精確定位參考信號tref及測量信號ttar脈沖對的峰值位置,即可得到相鄰脈沖的時間間隔τd。

圖2 雙光梳測距信號Fig.2 Double optical comb ranging signal

τd的計算公式為

式中:ttar為等效測量信號的飛行時間;tref1為等效參考信號;tref2為下一個參考信號;fr為信號激光器的重復(fù)頻率。tref2-tref1為測量信號的周期,可以表示為Δf為信號激光器與本地激光器之間的重頻差。等效信號的飛行時間差為

由上述測量原理可知,該方法的有效測量范圍(非模糊距離)為其中,c為真空中光速,299762458 m/s;ng為空氣折射率,可根據(jù)環(huán)境參數(shù)計算得出。

由信號激光器的重復(fù)頻率決定。若要拓展測量范圍,實現(xiàn)超過非模糊距離范圍的絕對距離測量,需要改變激光器的重復(fù)頻率再進(jìn)行一次測量,通過對同一距離進(jìn)行兩次測量才能得到絕對距離[19]。本文提出的基于雙光梳測距技術(shù)與相位測距技術(shù)相結(jié)合的方案中,采用相位測距技術(shù)的粗測指示模塊測得的距離為L0(誤差一般為毫米量級),對L0/(c/2ngfr)向下取整得到整數(shù)N。總的待測距離L為

則待測的總距離L可以表示為

2 雙光梳絕對測距實驗系統(tǒng)

雙光梳絕對測距系統(tǒng)裝置圖3所示,光學(xué)頻率梳1 發(fā)出信號光脈沖,光學(xué)頻率梳2 發(fā)出掃描光脈沖,光學(xué)頻率梳1 與光學(xué)頻率梳2 的偏移頻率和重復(fù)頻率通過頻率鎖定系統(tǒng)鎖定到銣原子鐘上,中心波長均為1560 nm。其中,信號光脈沖經(jīng)過二分之一波片(HWP)后,在偏振分光棱鏡(PBS)處分為兩束偏振態(tài)互相垂直的脈沖光,一束作為參考光脈沖,經(jīng)四分之一波片(QWP)后入射至反射鏡;另一束作為測量光脈沖,經(jīng)四分之一波片、擴(kuò)束鏡和雙色鏡(DM)入射至被測目標(biāo)。兩束反射回光在偏振分光棱鏡處匯合,經(jīng)二分之一波片,入射至另一偏振分光棱鏡。掃描光脈沖經(jīng)過二分之一波片后,與參考光脈沖和測量光脈沖在偏振分光棱鏡處匯合,經(jīng)凸透鏡(L)匯聚后,入射至二類匹配PPKTP 倍頻晶體,PPKTP 晶體末端鍍有1560 nm 反射780 nm 增透膜,該膜的作用是進(jìn)行光學(xué)濾波,以輸出純凈的光學(xué)測距信號。光學(xué)測距信號由光電探測器接收,轉(zhuǎn)換為電信號并送入數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng),得到等效飛行時間Δt。粗測指示模塊發(fā)出中心波長為650 nm 的粗測指示光,經(jīng)雙色鏡反射與飛秒測量光脈沖共路傳輸,保證測量路徑一致,獲得粗測距離值,從而計算得出整數(shù)N。

圖3 雙光梳絕對測距系統(tǒng)Fig.3 Double optical comb absolute ranging system

光學(xué)頻率梳1 和光學(xué)頻率梳2 的重復(fù)頻率鎖定值分別為100.097621 MHz 和100.095621 MHz,則重頻差Δf=2 kHz。

將Δf,Δt,ng,N,fr,c代入式(5),即可計算得到絕對距離。

3 實驗結(jié)果

根據(jù)式(5)可知,對于本測量系統(tǒng),測量不確定度來源:信號激光器重復(fù)頻率fr引入的不確定度分量、信號激光器與本地激光器之間的重頻差Δf引入的不確定度分量、空氣折射率ng引入的不確定度分量、等效信號的飛行時間差Δt引入的不確定度分量。因此,雙光梳絕對測距系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)不確定度的計算式為

根據(jù)式(6)計算出擴(kuò)展不確定度的結(jié)果為U=0.8 μm+2.8×10-7L(k=2),其中,L的單位為m。

為驗證本測距裝置的性能及不確定度評定的準(zhǔn)確性,利用本裝置與中國計量院80 m 大長度激光比長國家標(biāo)準(zhǔn)裝置進(jìn)行測量比對實驗。飛秒激光測距裝置放置在儀器架上,與激光干涉儀共同放置在導(dǎo)軌的起始端,測量目標(biāo)放置在氣浮平臺上。首先,調(diào)整飛秒激光測距裝置發(fā)射激光的光軸與導(dǎo)軌的機械軸、激光干涉儀的光軸平行。之后將氣浮平臺移動至飛秒激光測距儀的發(fā)射光出光口,設(shè)置該位置為初始位置,將飛秒激光測距儀與激光干涉儀測量距離初始化為0。然后移動氣浮平臺,每隔約9 m測量一次,直至導(dǎo)軌的遠(yuǎn)端。

本測距系統(tǒng)激光的中心波長λ為1.560 μm,測量環(huán)境參數(shù):溫度t為20 ℃(即T=293.15 K),壓強p為1013.25 hPa,CO2含量x為0.0375%,相對濕度R為50%。水汽壓由修正的Tetens 公式計算得出,飽和水汽壓E為23.370,水汽壓e為11.685 hPa,計算可得標(biāo)準(zhǔn)大氣環(huán)境下折射率nsg為1.000289635,實際大氣環(huán)境下折射率ng為1.000269426。

空氣折射率采用國際大地測量協(xié)會(IAG)公布的Rueger 公式組進(jìn)行計算。在指定標(biāo)準(zhǔn)大氣環(huán)境下,溫度T為273.15 K,大氣壓強p為1013.25 hPa,CO2含量x為0.0375%,水汽壓e為0.0 hPa,大氣群折射率計算公式為

式中:λ為光學(xué)波長,μm。故實際大氣群折射率為

驗證測量結(jié)果是否在不確定度范圍內(nèi)準(zhǔn)確一致,即驗證兩個不同測量結(jié)果之間的計量兼容性。判別條件為

式中:y為雙飛秒激光測距裝置的測量結(jié)果;yref為計量院標(biāo)準(zhǔn)裝置的測量結(jié)果;U為雙飛秒激光測距裝置的測量不確定度;Uref為計量院標(biāo)準(zhǔn)裝置的測量不確定度。

中國計量院室內(nèi)80 m 大長度激光比長國家標(biāo)準(zhǔn)裝置測量不確定度Uref=(0.1+0.1×L)μm,k=2。

表1為雙光梳絕對測距系統(tǒng)與中國計量院激光比長標(biāo)準(zhǔn)裝置比對實驗結(jié)果及分析。

表1 測量結(jié)果分析Tab.1 Analysis of measurement results

表1中雙光梳絕對測距裝置測量結(jié)果為測量時間100 ms下的平均值。由表1與激光比長標(biāo)準(zhǔn)裝置測量結(jié)果可知,在0~70 m 的測量范圍內(nèi),測量誤差小于±5 μm;經(jīng)實驗驗證該系統(tǒng)的測量距離可達(dá)到130 m 以上,驗證了所采用方案的有效性以及實驗系統(tǒng)的可靠性。

4 結(jié)論

雙光梳絕對測距技術(shù),具有測量精度高,速度快,無測量死區(qū)等優(yōu)點,為雙光梳系統(tǒng)工程化提供了理論及實驗支撐,可以解決傳統(tǒng)激光測距方法中不能同時實現(xiàn)高精度與絕對距離測量的矛盾,在大尺寸計量校準(zhǔn)、遠(yuǎn)距離測繪及大型裝備裝配等領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景。本文采用基于雙光梳測距技術(shù)與相位測距技術(shù)相結(jié)合的方案搭建了雙光梳絕對測距系統(tǒng),利用該系統(tǒng)與激光比長標(biāo)準(zhǔn)裝置進(jìn)行測距比對實驗,結(jié)果證明了該方案的準(zhǔn)確性與有效性。本文所做研究工作為雙光梳絕對測距系統(tǒng)走出實驗室、走向?qū)嶋H應(yīng)用奠定了一定基礎(chǔ);但在系統(tǒng)工程化、小型化等方面,需要開展進(jìn)一步探究,后續(xù)將繼續(xù)對該系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

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