[发明专利]基于液体透镜的调频连续波激光测距双光束快速聚焦方法有效

专利信息
申请号: 201610424708.9 申请日: 2016-06-13
公开(公告)号: CN106094071B 公开(公告)日: 2017-12-12
发明(设计)人: 张福民;姚艳南;曲兴华 申请(专利权)人: 天津大学
主分类号: G02B3/14 分类号: G02B3/14;G02B7/09
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所12201 代理人: 李丽萍
地址: 300072*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 基于 液体 透镜 调频 连续 激光 测距 光束 快速 聚焦 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种基于液体透镜的调频连续波激光测距光束快速聚焦方法。

背景技术

调频连续波激光测距是一种干涉式大尺寸激光绝对测距技术,具有测量精度高、绝对式测量、可以对漫反射目标进行直接测量等特点。在大尺寸几何量测量、重大装备制造、军事科技、空间技术等领域有着广阔的应用前景。

调频连续波激光测距系统运用红色引导激光定位待测目标点位置,运用频率线性调制的高频激光测量目标点的绝对距离。为实现对待测目标点进行位置定位和距离测量,需将可见光与调频连续波激光耦合进同一光纤然后经变焦系统聚焦到待测目标点处。但因可见光波长与调频连续波激光波长相差较大,故两种波长的光经过变焦系统后因色差的存在不能同时聚焦于一点。

传统解决方法分为两种:第一种方法只聚焦红色引导激光,在一定的测距范围内调频连续波激光通过变焦系统后也将保持会聚状态,但在待测目标点处无法完全聚焦为一点,而是一直径小于某一值的光斑,如图2所示,该方法是以损失调频连续波激光聚焦效果为前提来实现光束同时聚焦的目的,但该方法存在两个弊端:第一,用于测距的调频连续波激光在待测目标点无法完全会聚于一点,会降低系统的回波功率和测距精度;第二,该方法只适用于较小的测距范围,在超出该范围后,在红色引导激光能够聚焦的情况下调频连续波激光将处于发散状态,如图3所示,光束发散将降低系统测距精度和回波功率,并且随着待测距离的增加影响将变得越发严重。第二种方法采用分时聚焦的方法,因红色引导激光只用于目标点的定位,调频连续波激光只用于目标点距离的测量,测距过程中先定位后测量,二者分时进行,因此可以在定位阶段只聚焦红色引导激光而不考虑调频连续波激光的聚焦情况,而在测量阶段只聚焦调频连续波激光而对红色引导激光的聚焦不予考虑,这样既保证了定位的准确性,又保证了测距的精度。但该方法存在一个弊端,在红色引导激光聚焦的过程中可以使用相机辅助反馈来调节液体透镜的驱动电流以实现红色引导激光的自动聚焦,但调频连续波激光为不可见光,无法利用相机进行辅助聚焦,需使用光电探测器对调频连续波激光回波能量进行探测以寻找到最佳聚焦点,即回波能量最大时的液体透镜驱动电流。光电探测器的加入会增加系统复杂度,同时由于回波信号在空气中传播时会受到各种噪声干扰,因此光电探测器探测到的回波能量并不准确,会影响调频连续波激光的聚焦效果。

发明内容

针对现有调频连续波激光测距系统引导定位激光和测量激光聚焦方法的不足,本发明提出一种基于液体透镜的调频连续波激光测距系统双光束快速聚焦方法,利用双光束分时快速聚焦,利用红色引导激光定位过程中简化了搜索步骤,调频连续波测量激光自动聚焦是通过本发明建立的液体透镜数学模型直接计算获得对应的液体透镜的驱动电流值,本发明无需使用其他红外感应器件对处于红外波段的调频连续波激光的最小聚焦光斑位置进行搜索寻找,极大地降低了系统复杂度和对硬件系统的数据处理要求,并且节省了调频连续波激光的聚焦时间,能够实现由定位阶段转向测量阶段后调频连续波激光的直接快速聚焦。

为了解决上述技术问题,本发明提出的一种基于液体透镜的调频连续波激光测距双光束快速聚焦方法,将红色引导激光和调频连续波测量激光耦合进同一光纤合成一束光,该光束进入一液体透镜,在液体透镜内用孔径光阑将光束限制在光学系统近轴区域,利用红色引导激光和调频连续波测量激光分时聚焦,最终实现自动聚焦。具体步骤如下:

步骤一、红色引导激光自动聚焦实现待测目标点的定位,包括

1-1、液体透镜驱动电流粗调:

液体透镜驱动电流以步长Icoarse递减,设第n次驱动电流值为

In=In-1-Icoarse (1)

式(1)中,In为液体透镜驱动电流调节过程中的第n次液体透镜驱动电流值,In-1为液体透镜驱动电流调节过程中的第n-1次液体透镜驱动电流值,Icoarse为液体透镜驱动电流的调节步长;

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