[实用新型]一种低晃动同步扫描电路系统有效
| 申请号: | 201721446113.X | 申请日: | 2017-11-02 |
| 公开(公告)号: | CN207427121U | 公开(公告)日: | 2018-05-29 |
| 发明(设计)人: | 朱炳利;白永林;王博;缑永胜;刘百玉;赵卫 | 申请(专利权)人: | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
| 主分类号: | H03L7/085 | 分类号: | H03L7/085;H03L7/18;H04N1/04 |
| 代理公司: | 西安智邦专利商标代理有限公司 61211 | 代理人: | 胡乐 |
| 地址: | 710119 陕西省西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 同步扫描电路 同步正弦信号 晃动 同步扫描相机 触发 模拟振荡电路 本实用新型 参考电信号 射频移相器 参考输入 产生模块 带通滤波 低通滤波 电压放大 功率放大 功能实现 激光光源 偏转信号 频率跟踪 容性负载 扫描电压 时间分辨 输出信号 同步控制 同步扫描 相位控制 相位同步 耦合效率 升压 变像管 条纹 噪声 锁定 | ||
本实用新型提供一种低晃动同步扫描电路系统,解决了模拟振荡电路噪声大、稳定性差的问题,同时极大提高了同步扫描电路系统与条纹变像管的耦合效率,进而提升同步扫描相机的时间分辨特性。该低晃动同步扫描电路系统的同步正弦信号产生模块中,参考电信号经过低通滤波后作为PLL单元的参考输入,利用PLL单元的频率跟踪及锁定功能实现同步扫描偏转信号与触发激光光源的相位同步,并通过设置VCO获得所需频带范围内的输出信号,再经过带通滤波完成同步正弦信号产生;采用射频移相器,对扫描电压相位进行控制,实现同步扫描相机触发同步控制;对经过相位控制的同步正弦信号进行功率放大;采用LC谐振电路升压的方式实现容性负载上的电压放大。
技术领域
本实用新型属于超快诊断技术领域,涉及同步扫描条纹相机,尤其涉及一种同步扫描条纹相机扫描电路系统。
背景技术
同步扫描条纹相机采用高频重复扫描实现微弱甚至单光子超快现象的测量,其高频重复扫描的特点,决定了其时间分辨率不仅与同步扫描变像管设计、扫速有关,还受制于激光重复频率、幅度涨落,扫描电压幅度和相位的涨落等影响。由于同步扫描变像管研究的对象是超快速弱光现象,由此而引起的瞬态空间电荷效应可忽略不计,从而通过同步扫描变像管电子光学系统优化设计,理论上可以获得较单次扫描相机更高的极限时间分辨率。
然而对于同步扫描相机而言,由于引入了一些新的影响时间分辨率的因素,如激光器的稳定性、同步扫描电路系统噪声等。特别是随着同步扫描相机积分时间增加,激光器与扫描电压之间的相位晃动直接引起时间弥散,从而降低同步扫描相机时间分辨力。
激光器与扫描电压之间的相位晃动主要由两个因素决定,一个是激光器稳定性引起的触发晃动,另一个是同步扫描电路系统自身的相位噪声。同步扫描电路系统一般由同步正弦信号产生、相位调整、射频信号放大、阻抗匹配等功能模块组成,其中同步正弦信号产生是同步扫描电路系统设计的关键,主要影响着触发晃动特性及系统相位噪声。
目前国际上普遍采用的同步正弦信号产生方法是基于雪崩光电二极管及隧道二极管的振荡电路法,这种振荡电路存在噪声大,稳定性差的缺点,很难满足同步扫描相机较长积分时间工作模式下的高时间分辨率需求。另外,射频放大功率及阻抗匹配效率也重要影响着同步扫描电路系统噪声,匹配效率越低、所需功率越大,系统噪声水平就越大。
中国专利文献CN 103780255 A提出了一种基于PLL和DDS的同步扫描电路系统,旨在解决模拟振荡电路复杂、集成度低、同步跟踪范围窄的问题。该同步扫描电路系统中,锁相环(PLL)实现对输入参考信号的跟踪及锁定,锁定带宽通过选择合适的压控振荡器实现;直接数字频率合成器(DDS)通过合适的参数配置实现高精度的正弦信号输出,并具有输出信号相位调整功能。但是,这种同步扫描电路系统存在噪声大的缺点,很难满足同步扫描相机较长积分时间工作模式下的高时间分辨率需求。
因此,需要综合考量多个环节、因素,低噪声同步正弦信号产生及高效率匹配耦合,才能有助于优化同步扫描电路系统噪声,从而提高同步扫描相机的时间分辨率。
实用新型内容
为了满足同步扫描相机较长积分时间工作模式下的高时间分辨率需求,本实用新型提供一种低晃动同步扫描电路系统,解决了模拟振荡电路噪声大、稳定性差的问题,同时极大提高了同步扫描电路系统与条纹变像管的耦合效率,进而提升同步扫描相机的时间分辨特性。
本实用新型的解决方案如下:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学院西安光学精密机械研究所,未经中国科学院西安光学精密机械研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201721446113.X/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





