第五章-光电直接检测系统课件.ppt
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1、第五章第五章 光电直接检测系统光电直接检测系统相干检测,光源:相干光源原理:利用光的振幅、频率、相位携带信息,检测时需要用光波相干原理。调制方法:光振幅调制、相位调制,频率调制测量精度(灵敏度)更高,作用距离更远。非相干检测,光源:非相干或相干光源原理:利用光强度携带信息,将光强度转换为电信号,解调电路检出信息。调制方法:光强度调制、偏振调制。直接检测是一种简单实用的方法。光外差检测直接检测光电检测系统5.1光电直接检测系统的基本工作原理光电直接检测系统是将待光信号直接入射到光检测器光敏面上,光检测器响应光辐射强度(幅度)并输出相应的电流和电压。检测系统经光学天线或直接由检测器接收光信号,前端
2、还可经过频率滤波和空间滤波等处理。强度调制器光学天线光学通道接收天线及光电检测器光电信号处理器光源信号发射机背景噪声场接收机电路噪声回收的信息强度调制直接检测模型强度调制直接检测模型光检测器的平方律特性:光电流正比于光电场振幅的平方,电输出功率正比于入射光功率的平方。5.1 光电直接检测系统的基本工作原理若光检测器负载电阻RL,则光检测器输出电功率为:5-4如果入射光是调幅波,即其中d(t)为调制信号,可推导出光检测器的输出电流为:5-5式中第一项为直流项,若光检测器输出端有隔直电容,则输出光电流只包含第二项,称为包络检测。5-65.2 光电直接检测系统的基本特性5.2.1 直接检测系统的信噪
3、比衡量模拟系统好坏及灵敏度光检测器输出的总功率包括信号电功率和噪声功率,可表示为:5-7考虑到信号和噪声的独立性,有:5-8由信噪比定义,输出功率信噪比为:5-95.2.1 直接检测系统的信噪比说明输出信噪比是输入信噪比的平方,可见,直接检测系统不适用于输入信噪比小于1或微弱光信号的检测。输出信噪比是输入信噪比的一半。即经过光电转换,信噪比损失了3dB。实际应用中可以接受。可见,直接检测方法不能改善输入信噪比,适宜不是很微弱的光信号检测。但这种方法简单,易于实现,可靠性高,成本低,得到广泛应用。(1)若,则有:5-10(2)若,则有:5-11在数字式光电系统中,噪声对系统的影响常使用“误码率”
4、来衡量。误码率仍然与信噪比有关。信噪比高,误码率低。由噪声的概率分布规律考虑“概率问题”来衡量。5.2.2 直接检测系统的检测极限决定扫描热检测系统的理论极限 当热噪声是直接检测系统 的主要噪声源时,直接检测系统受热噪声限制,信噪比为:5-14 当散粒噪声远大于热噪声时,直接检测系统受散粒噪声限 制,信噪比为:5-15 当背景噪声是直接检测系统的主要噪声源时,直接检测系统 受背景噪声限制,信噪比为:5-16在实际直接检测系统中,很难达到量子极限检测。实际系统总会有背景噪声、检测器和放大器的热噪声。背景限信噪比可以在激光检测系统中实现,是因为激光光谱窄,加滤光片很容易消除背景光,实现背景限信噪比
5、。系统趋近于量子极限意味着信噪比的改善,可行方法是在光电检测过程中利用光检测器的内增益获得光电倍增,如光电倍增管。当倍增很大时,热噪声可忽略,同时加致冷、屏蔽等措施减小暗电流及背景噪声,光电倍增管可达到散粒噪声限。在特殊条件下可趋近于量子限。但倍增管也会带入噪声,增益过程中使噪声增加。在直接检测中,光电倍增管、雪崩管的检测能力较高,采用有内部高增益的检测器可使直接检测系统趋近于检测极限。对于光电导器件,主要噪声为产生复合噪声(极限散粒噪声),光电导器件极限信噪比低,NEP较大。5.2.2 直接检测系统的检测极限5.2.4 系统的通频带宽度频带宽度f是光电检测系统的重要指标之一。检测系统要求f应
6、保存原有信号的调制信息,并使系统达到最大输出功率信噪比。系统按传递信号能力,可有以下几种方法确定系统频带宽度。对于输入信号为矩形波时,通过不同带通滤波器的波形的分析,可知,要使系统可以复现输入信号波形,要求系统带宽f:在输入信号为调幅波时,一般情况下取频带宽度为其包络(边频)频率的2倍。如果是调频波,则要求滤波器加宽频带宽度,保证有足够的边频分量通过系统。5-201.等效矩形带宽:2.频谱曲线下降3dB的带宽3.包含90%能量的带宽5.3 直接检测系统的距离方程光电检测系统的灵敏度在不同的用途时,灵敏度的表达形式不同,在对地测距、搜索和跟踪等系统中,通常用“检测距离”来评价系统的灵敏度。对于其
7、他系统的灵敏度亦可用距离方程推演出来。直接检测系统分为被动检测和主动检测系统,其距离方程不同。下面分别进行推导。强度调制器光学天线光学通道接收天线及光电检测器光电信号处理器光源信号发射机背景噪声场接收机电路噪声回收的信息1、被动检测系统的距离方程被动检测过程示意图大气传播接收光学系统信号处理接收机接收信息光电检测被测目标设被测目标的光谱辐射强度为经大气传播后到达接收光学系统表面的光谱辐射照度 为:入射到检测器上的光谱功率 为:根据目标辐射强度最大的波段范围及所选取检测器光谱响应范围共同决定选取的12的辐射波段,可得到检测器的输出信号电压为:5-211、被动检测系统的距离方程1、被动检测系统的距
8、离方程 都是波长的复杂函数,难有确切的解析表达式。通常作如下简化处理:式中 取1为被测距离L在光谱响应范围内的平均透过率1。光学系统的透过率0对光谱响应范围内平均值。把检测器的光谱响应带看成是一个矩形带宽。即在响应范围内为 常数RV,在其它区域为零。根据物体的温度T查表,可计算出在考查波段范围内的黑体辐射强度,再乘以物体的平均比辐射率,可得到物体在光谱响应范围内的辐射强度Ie。将上述值代入5-22式,可得:令检测器的方均根噪声电压为Vn,则它的输出信噪比为:5-22为清楚地看出系统各部件对检测距离的影响,把调制特性考虑为对入射功率的利用系数km,则上式改写为:5-27第一个括号是目标辐射特性及
9、大气透过率对检测距离的影响;第二个括号和第三个括号表示光学系统及检测器件特性对作用距离的影响;第四个括号是信息处理系统对作用距离的影响。大气传播接收光学系统信号处理接收机回收信息光电检测强度调制器发射光学系统光源信号发射机反射目标2、主动检测距离方程主动检测过程示意图假定接收机和发射机在一处,反射光经大气传输到接收器的过程仍遵守指数规律衰减,衰减系数仍为k(),则接收功率为:式中,D0为光学系统接收口径;=D02/4L2为接收系统的立体角。如果接收光学系统的透过率为02(),则检测器上接收到的总功率为:式中:检测器上的输出电压为:式中:RV()为检测器相对光谱响应度,将5-25式代入上式得距离
10、L为:如果目标反射面积Sa等于光斑照射面积L2,则上式可化为:可知,影响检测距离的因素很多,发射系统、接收系统的大气特性以及目标反射特性都将影响检测距离。在前面计算距离时,在被动检测系统中,由于光谱范围宽,大气衰减作用以透过率表示,而在主动检测系统中,绝大多数系统是以激光做光源,激光光谱较窄,用衰减系数表示,其物理意义是等价的。莫尔条纹光栅原理莫尔条纹光栅原理 构成:构成:主光栅主光栅-标尺光栅,标尺光栅,定光栅定光栅;指示光栅指示光栅-动光栅动光栅计量光栅由标尺光栅(主光栅)和指示光栅组成,标尺光栅和指示光栅的刻线宽度和间距完全一样。将指示光栅与标尺光栅叠合在一起,两者之间保持很小的间隙(0
11、.05mm或0.1mm)。在长光栅中标尺光栅固定不动,而指示光栅安装在运动部件上,所以两者之间可以形成相对运动。在透射式直线光栅中,把主光栅与指示光栅的刻线面相对叠和在一起,中间留有很小的间隙,并使两者的栅线保持很小的夹角,光栅节距为P。在两光栅的刻线重合处,光从缝隙透过,形成亮带;在两光栅刻线的错开处,由于相互挡光作用而形成暗带。莫尔条纹是周期性函数。计量光栅这种亮带和暗带形成明暗相间的条纹称为莫尔条纹,条纹方向与刻线方向近似垂直。通常在光栅的适当位置安装光敏元件,即可检测到亮暗变化。当指示光栅沿x轴(例如水平方向)自左向右移动时,莫尔条纹的亮带和暗带将顺序自下而上不断地掠过光敏元件(在演示
12、中就是我们的眼睛)。光敏元件“观察”到莫尔条纹的光强变化近似于正弦波变化。光栅移动一个栅距P,光强变化一个周期。由于光栅的刻线非常细微,很难分辨到底移动了多少个栅距,而利用莫尔条纹具有放大作用,当光栅移动了一个节距时P,莫尔条纹移动了一个宽度B。且满足关系式:例,对25线/mm的长光栅而言,P0.04mm,若=0.016rad,则B=2.5mm.,光敏元件可以分辨2.5mm的间隔,但无法分辨0.04mm的间隔。计量光栅的光学放大作用与安装角度有关,而与两光栅的安装间隙无关。莫尔条纹的宽度必须大于光敏元件的尺寸,否则光敏元件无法分辨光强的变化。4)莫尔条纹移过的条纹数与光栅移过的刻线数相等。例如
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- 第五 光电 直接 检测 系统 课件
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