辛遥 作品数:7 被引量:27 H指数:4 供职机构: 北京航空航天大学电子信息工程学院 更多>> 发文基金: 中国科学院知识创新工程 中央高校基本科研业务费专项资金 更多>> 相关领域: 电子电信 自动化与计算机技术 更多>>
基于谐振腔稳频的绝对距离测量系统及实现方法 本发明涉及一种基于谐振腔稳频的绝对距离测量系统及实现方法,属于精密测量技术领域。该系统结合了激光器稳频技术、折射率测量技术、相位解缠技术、干涉测量技术,以及DSP信号处理和控制技术,采用模块化的设计方案,各部分相互独立,... 江月松 张绪国 李志栋 桑峰 邓士光 王林春 辛遥文献传递 基于FPGA技术的液晶显示控制器设计 被引量:6 2011年 根据1602字符型液晶显示器的控制原理和功能要求,基于Xilinx公司Spartan 3系列FPGA控制芯片,采用硬件描述语言,设计了一种LCD控制电路系统。利用ISE软件对该控制器进行综合实现,并采用ModelSim SE 6.0进行仿真测试。结果表明,该系统控制电路能够实现液晶显示控制功能,且控制灵活、可靠性高。 陈立克 许存禄 辛遥 暴宇关键词:液晶控制器 硬件描述语言 有限状态机 Pound-Drever-Hall稳频误差信号线性动态范围及灵敏度分析 被引量:5 2010年 在Pound-Drever-Hall激光稳频方法中,误差信号的线性动态范围和灵敏度是影响稳频效果的重要指标。为了对Pound-Drever-Hall激光稳频性能进行优化,本文理论分析了调制频率、FP腔镜反射率和腔长对动态范围及灵敏度的影响,并通过实验仿真进行定量讨论和优化。实验结果表明,调制频率、反射率和腔长都分别与线性动态范围的大小有着紧密的联系,通过对这些参数的正确选取,以及对精度和灵活性要求的综合考虑,可以提升稳频系统的效果;而且对调制深度的优化可以提高误差信号灵敏度。 辛遥 江月松 王林春 桑峰关键词:误差信号 灵敏度 频率扫描干涉法绝对测距中运动误差的补偿研究 被引量:10 2011年 在频率扫描干涉法绝对距离测量过程中,目标的运动会对测量结果引入误差,经推导发现运动误差与激光扫频终点频率以及扫频过程中的光程差位移量有关。前者可直接通过高精度波长计测量,对于后者,提出了外差干涉频分复用技术,设计了一种新的频率扫描距离测量干涉仪,可同时实现目标绝对距离和光程差位移量的测量,通过剔除与扫频终点频率和光程差位移量有关的误差相位偏移量后即可实现运动补偿。分析了该绝对距离测量系统的可行性和运动补偿的不确定度,并对测量精度进行仿真验证。结果表明该方法快速有效,在较快速运动目标测距时可实现对纳米量级光程差位移量的测量。在几十米距离范围内,当频率扫描范围达到100 GHz时该补偿方法引入的误差约为几十微米。 李志栋 江月松 桑峰 王林春 邓士光 辛遥 郭泾平关键词:激光光学 频率扫描干涉中参考干涉仪的非线性误差分析 被引量:5 2010年 针对频率扫描激光干涉测距系统的参考干涉仪中存在的大量光学元件会产生非线性误差,本文基于偏振分光镜(PBS)的非理想分光性能分析了非线性误差的产生机制,推导出PBS非理想分光性能条件下的非线性误差模型,并提出了消除非线性误差的改进方法。利用MATLAB进行建模仿真表明,PBS非理想透射率和反射率对非线性误差的影响为二次谐波,透射率和反射率相差越大,非线性误差越大,当二者值相等时非线性误差大幅减小。当PBS反射率为0.90且透射率为0.97时,用传统的正交检测方法产生最大为383.3 kHz的非线性误差,而采用本文提出的方法只存在5.3 kHz的线性误差。 王林春 江月松 辛遥 桑峰关键词:精密测距 二次谐波 干涉相位比较法绝对距离测量系统 本发明公开了一种基于干涉相位比较法的高精度绝对距离测量系统,属于精密测量技术领域。该系统相当于传统频率扫描干涉法绝对距离测量系统的改进,由单个频率可调谐外腔激光器,三路光外差干涉仪,相位测量比较系统组成。使用单个频率可调... 江月松 李志栋 邓士光 王林春 辛遥 桑峰文献传递 Pound-Drever-Hall稳频方法的Multisim建模分析 被引量:2 2010年 Pound-Drever-Hall(PDH)稳频方法涉及光学和电学2个部分,综合仿真较为困难。针对该问题,设计了PDH的电路部分。根据器件的工作原理,采用电路模型搭建光学元件。在此基础上进行了器件的单独仿真和开环PDH光、电综合仿真,仿真使用长度为15 cm,腔镜反射率为0.97的Fabry-Pérot腔(F-P腔),并采用20 MHz的调制频率。仿真结果表明:器件模型搭建合理;激光器在无频率漂移时,系统输出较小幅度的零漂移信号;在频率漂移为5 MHz,10 MHz,15 MHz时,系统输出较为理想的误差信号。最后对仿真结果进行了讨论,并提出了改进方案。 桑峰 江月松 辛遥 王林春关键词:激光稳频 MULTISIM