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        基于OPT101器件的大氣能見度檢測系統(tǒng)

        2013-12-23 05:13:00劉育豐劉乃友
        海洋科學(xué) 2013年3期
        關(guān)鍵詞:比測鎖相能見度

        劉育豐, 李 民, 劉乃友

        (1. 中海油能源發(fā)展股份有限公司北京分公司, 北京100027; 2. 山東省海洋環(huán)境監(jiān)測技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所, 山東 青島 266001)

        大氣能見度(Visibility)是反映大氣透明度的一個(gè)指標(biāo), 它是一個(gè)對軍事活動(dòng)以及航空、航海、陸上交通等都有重要影響的氣象要素[1]。經(jīng)過國內(nèi)外科研人員多年的研究, 現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出了多種能見度測量儀, 如透射式、散射式、激光雷達(dá)式等[2-3]。其中, 基于散射原理的能見度儀以其體積小、價(jià)格低、便于安裝等優(yōu)點(diǎn)而廣泛應(yīng)用于氣象、海洋、航空、交通等領(lǐng)域[4]。其技術(shù)已漸趨成熟, 國內(nèi)外已有產(chǎn)品, 如芬蘭維薩拉公司、美國Enviro Tech公司及我國長春氣象儀器廠、洛陽卓航等研制的產(chǎn)品。由于能見度信號非常微弱, 傳統(tǒng)的檢測技術(shù)一般采用分離元件進(jìn)行微弱信號的檢測, 易受噪聲干擾, 隨著集成電路技術(shù)的發(fā)展, 先進(jìn)集成器件在抑制噪聲、便捷應(yīng)用方面越來越成熟, 因此, 本文提出一種基于先進(jìn)集成器件OPT101的能見度檢測系統(tǒng)。

        1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        1.1 總體設(shè)計(jì)

        本系統(tǒng)是基于前向散射原理設(shè)計(jì)的, 通過測量一定采樣體積的前向散射方向的大氣散射光強(qiáng), 來進(jìn)行大氣能見度的測量。如圖1所示, 系統(tǒng)主要由發(fā)射模塊、接收模塊、鎖相放大模塊、信號采集處理模塊、電源模塊及支撐機(jī)械機(jī)構(gòu)等部分組成。

        紅外發(fā)光二極管LED經(jīng)電路調(diào)制后, 發(fā)出一定調(diào)制頻率的光, 經(jīng)透鏡以一定發(fā)散角出射, 照射到采樣大氣上, 經(jīng)大氣散射后, 散射光經(jīng)接收模塊的透鏡匯聚到接收器件上, 光強(qiáng)信號轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的電信號, 經(jīng)放大、濾波后輸入到鎖相放大模塊, 同時(shí), 發(fā)射模塊的調(diào)制信號經(jīng)移相后, 也輸入到鎖相放大模塊, 經(jīng)鎖相放大后, 輸出散射光強(qiáng)的電壓信號, 再經(jīng)過信號采集與數(shù)據(jù)處理, 輸出相應(yīng)的能見度值到上位機(jī), 完成能見度的檢測。接收模塊透鏡前端設(shè)置窄帶干涉濾光鏡, 僅允許發(fā)射光源波長附近的光通過, 有效減少外界雜光的干擾。

        前向散射儀散射角的確定主要取決于各個(gè)方向的散射光強(qiáng)弱, 理論證明, 散射角一般取在20°~50°之間為宜, 本文取為33°。發(fā)射器與接收器之間的距離選為1.2~1.5 m, 紅外發(fā)光管波長選為880 nm。

        1.2 基于集成器件的光電接收設(shè)計(jì)

        由于大氣散射信號非常微弱, 光電接收部分是系統(tǒng)的關(guān)鍵, 其主要功能是對微弱信號進(jìn)行放大、濾波處理, 其結(jié)構(gòu)框圖如圖2。

        前向散射式能見度儀所使用的光電接收器件的選擇除符合一般選擇光電接收器件所應(yīng)滿足的條件之外, 還應(yīng)在可靠性、工藝特性等方面有良好的性能, 另外散射式能見度系統(tǒng)檢測的信號非常微弱, 對其前置放大電路的要求非常高。本文采用集成前置放大電路的 PIN 光電二極管, 型號為BB公司的OPT101[5], 輸出信號為電壓信號, 輸出電壓隨光敏器件上的光強(qiáng)度成線性變化。由于光敏器件和前置放大電路集成一起, 有效降低了分離器件的噪聲影響。在 880 nm 附近, 峰值同 LED 的光譜功率分布有很好的匹配, 另外它具有響應(yīng)度高, 響應(yīng)速度快的特點(diǎn), 作為一種半導(dǎo)體器件當(dāng)然也具有高可靠性, 長壽命以及易于同其他電子元件耦合的優(yōu)點(diǎn)。

        圖1 大氣能見度檢測原理示意圖 Fig. 1 Diagram of visibility measurement system

        圖2 接收模塊電路框圖 Fig. 2 Diagram of receiving model

        其接收電路如圖3, OPT101輸出包含背景光的影響, 采用電容隔直作用, 首先把直流分量濾除。光電接收器件輸出信號微弱, 為防止一級放大倍數(shù)過大造成信號干擾, 采用初級和次級兩級放大方式, 放大器件采用AD620儀表放大器, 如圖4。AD620是一款低成本、高精度儀表放大器, 僅需要一個(gè)外部電阻來設(shè)置增益, 并且增益范圍為1至10 000。AD620具有高精度(最大非線性度40×10-6)、低失調(diào)電壓(最大50 μV)、低失調(diào)漂移(最大0.6 μV/℃)、以及低噪聲、低輸入偏執(zhí)電流和低功耗等諸多特性, 使之非常適合微弱信號的精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。初級放大倍數(shù)設(shè)置為50。

        初級放大的信號經(jīng)過帶通濾波后, 再經(jīng)過次級放大后, 輸入到鎖相放大電路。次級放大倍數(shù)設(shè)置為100。帶通濾波電路采用二階壓控帶通濾波電路。

        圖3 光電接收電路 Fig. 3 Receiving circuit

        圖4 信號放大處理電路 Fig. 4 Amplifying circuit

        2 實(shí)驗(yàn)

        由上述設(shè)計(jì), 研制了能見度檢測系統(tǒng)樣機(jī), 并進(jìn)行了一系列試驗(yàn), 驗(yàn)證其性能。

        2.1 重復(fù)性實(shí)驗(yàn)

        對研制的樣機(jī), 在實(shí)驗(yàn)室光照、溫濕度等環(huán)境不變的情況下, 進(jìn)行了近30 min的重復(fù)性實(shí)驗(yàn), 采樣間隔10 s。實(shí)驗(yàn)曲線如圖5, 結(jié)果表明能見度檢測的重復(fù)性2σ優(yōu)于9 m, 且多次測量的穩(wěn)定性較好。

        2.2 樣機(jī)標(biāo)定

        由前述理論可知, 當(dāng)系統(tǒng)光學(xué)、電學(xué)等參數(shù)固定后, 消光系數(shù)和散射光強(qiáng)經(jīng)放大后的電壓值基本呈正比例關(guān)系, 系統(tǒng)的標(biāo)定曲線可近似為y=kx+b, 知道兩點(diǎn)即可求出k和b。通過實(shí)驗(yàn), 確定較高能見度和較低能見度時(shí)電壓(mV)和消光系數(shù)(km-1)對應(yīng)的兩點(diǎn)(1,0.1863), (2400,100), 可求出標(biāo)定曲線, 最后確定標(biāo)定曲線參數(shù)為:k=0.041606,b=0.14469。

        2.3 現(xiàn)場比測實(shí)驗(yàn)

        在樓頂空曠處, 將樣機(jī)與美國Enviro Tech能見度傳感器進(jìn)行了大量比測實(shí)驗(yàn), 結(jié)果表明, 在50~ 16 000 m量程范圍內(nèi), 樣機(jī)與美國能見度變化趨勢一致性較好, 在5 000 m以內(nèi)低能見度情況下, 比測誤差基本在±20%內(nèi), 數(shù)據(jù)比較穩(wěn)定, 大于5 000 m的高能見度情況下, 大部分比測誤差也基本在±20%內(nèi), 但數(shù)據(jù)不太穩(wěn)定, 奇異誤差較多。如圖6為近15 h的比測實(shí)驗(yàn), 星號曲線為美國Enviro Tech能見度測量值, 另一條曲線為自己研制樣機(jī)的測量值, 可見, 一致性很好。比測誤差曲線如圖7, 相對誤差基本在0~40%范圍內(nèi), 而且基本都是正值, 說明有一個(gè)系統(tǒng)誤差存在, 可能是標(biāo)定不準(zhǔn)確的原因。

        圖5 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境能見度重復(fù)性實(shí)驗(yàn) Fig. 5 Repeatability measurement in laboratory

        3 結(jié)論

        采用先進(jìn)的集成前置放大的光電檢測傳感器, 實(shí)現(xiàn)微弱光電信號的檢測和前置放大, 克服了傳統(tǒng)分離器件前置放大易受噪聲干擾的不足, 提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度和儀器的穩(wěn)定性。實(shí)驗(yàn)表明該系統(tǒng)設(shè)計(jì)是有效的。

        圖6 能見度比測曲線 Fig. 6 Visibility Measurement Curve

        圖7 能見度比測誤差曲線 Fig. 7 Visibility Measurement Error Curve

        [1] 曾書兒, 王改利. 能見度的觀測及其儀器[J].應(yīng)用氣象學(xué)報(bào), 1999, 10(2): 207-212.

        [2] 肖韶榮, 高志山, 廖延彪. 基于直角棱鏡的氣體傳感器在能見度測量中的應(yīng)用[J]. 中國激光, 2006, 33(1): 81-84.

        [3] 施德恒, 劉新建, 黃國慶, 等. 一種透射式跑道能見度激光測量儀研究[J]. 激光技術(shù), 2003, 27(25): 419-422.

        [4] 韓永, 謝晨波, 饒瑞中, 等. 基于光散射技術(shù)的兩種能見度探測方法的比較分析[J]. 紅外與激光工程, 2006, 35(2): 173-176.

        [5] Texas Instruments. Monolithic photodiode and single-supply transimpedance amplifier[EB/OL]. 2003-07- 07.http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opt101.pdf.

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