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        基于NQR技術(shù)的爆炸物探測(cè)天線(xiàn)自動(dòng)調(diào)諧裝置

        2016-07-01 09:59:31作者任天亮中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十二研究所
        電子制作 2016年9期
        關(guān)鍵詞:爆炸物示意圖諧振

        作者 / 任天亮,中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十二研究所

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        基于NQR技術(shù)的爆炸物探測(cè)天線(xiàn)自動(dòng)調(diào)諧裝置

        作者 / 任天亮,中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十二研究所

        本文基于NQR技術(shù)提出了一種適用于爆炸物探測(cè)的天線(xiàn)自動(dòng)調(diào)諧裝置,該裝置具有自動(dòng)調(diào)諧的能力,可以在較大范圍內(nèi)調(diào)整電容匹配網(wǎng)絡(luò)的各電容值,以滿(mǎn)足發(fā)射電路和接收電路的匹配和隔離要求,并在試驗(yàn)室環(huán)境下進(jìn)行了驗(yàn)證。

        NQR;爆炸物探測(cè);自動(dòng)調(diào)諧

        引言

        核電四極距共振(nuclear quadrupole resonance,NQR)技術(shù),是指原子核的非球?qū)ΨQ(chēng)部分因與核外電場(chǎng)梯度相互作用引起能級(jí)分裂,在外加射頻場(chǎng)作用下,產(chǎn)生能級(jí)躍遷的過(guò)程。同一種原子核,處在不同的物質(zhì)中,或同一種物質(zhì)不同的結(jié)構(gòu)型式,其核電四極矩共振頻率都不相同。在炸藥探測(cè)領(lǐng)域,NQR技術(shù)具有準(zhǔn)確率高、誤警率低等優(yōu)點(diǎn)。

        目前使用NQR技術(shù)探測(cè)炸藥成分主要有黑索金(RDX)、梯恩梯(TNT)、奧克托金(HMX)、太安(PETN)、特屈兒(TETRYL)、硝銨(AN)。由于它們的NQR信號(hào)頻率不同,在進(jìn)行探測(cè)時(shí),需要更換不同的天線(xiàn)。而更換天線(xiàn)后,發(fā)射電路與天線(xiàn)諧振電路的阻抗匹配狀態(tài)發(fā)生變化,需要手動(dòng)調(diào)節(jié)可調(diào)電容,匹配不同的天線(xiàn),使系統(tǒng)達(dá)到較佳的發(fā)射狀態(tài)。由于電路采用收發(fā)共用天線(xiàn),諧振電路在發(fā)射和接收時(shí)的諧振狀態(tài)不完全一致,需要手動(dòng)調(diào)節(jié)可調(diào)電容,使發(fā)射電路和接收電路均可以滿(mǎn)足阻抗匹配的要求。本文設(shè)計(jì)了一種天線(xiàn)自動(dòng)調(diào)諧裝置,適用于梯恩梯(TNT)、太安(PETN)、硝銨(AN)3種炸藥的NQR信號(hào)探測(cè)。

        1. 天線(xiàn)自動(dòng)調(diào)諧裝置設(shè)計(jì)

        ■1.1 收發(fā)天線(xiàn)設(shè)計(jì)

        在進(jìn)行NQR信號(hào)探測(cè)時(shí),采用收發(fā)共用天線(xiàn)。對(duì)于多層線(xiàn)圈產(chǎn)生的電感是多層線(xiàn)圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)影響的,多層線(xiàn)圈的磁場(chǎng)又是多層線(xiàn)圈產(chǎn)生磁場(chǎng)的疊加,因此有多層線(xiàn)圈的電感為:

        式中 h為線(xiàn)圈的間距、為線(xiàn)圈的匝數(shù)、d為線(xiàn)圈導(dǎo)線(xiàn)的直徑、r為線(xiàn)圈框架的外半徑。

        在本系統(tǒng)中,設(shè)計(jì)的線(xiàn)圈電感量為200μH,使用的材料為銅質(zhì)漆包線(xiàn),固定骨架采用介電常數(shù)較小的玻璃纖維材料。

        ■1.2 天線(xiàn)諧振電路設(shè)計(jì)

        由于發(fā)射電路和接收電路使用同一個(gè)天線(xiàn),因此在發(fā)射脈沖或接收信號(hào)時(shí),諧振電路的阻抗不一致,其阻抗匹配情況也會(huì)發(fā)生變化,因此在發(fā)射脈沖前,需要對(duì)諧振電路進(jìn)行調(diào)諧,以滿(mǎn)足發(fā)射電路與諧振電路匹配的要求。發(fā)射脈沖時(shí)諧振電路阻抗模型如下圖1(a)所示,則諧振電路的阻抗為:

        圖1(a) 諧振電路阻抗示意圖

        圖1(b) 諧振電路等效阻抗示意圖

        由于C3的阻抗很大,諧振電路等效阻抗模型如圖1(b)所示,考慮天線(xiàn)的內(nèi)阻為R,

        由于C2R2和wC2R2很小,可以忽略,將公式化簡(jiǎn)如下:

        通過(guò)調(diào)整電容C2使諧振電路的特征阻抗調(diào)整為50Ω,滿(mǎn)足發(fā)射電路的阻抗匹配,

        通過(guò)調(diào)整電容C1使圖3(b)中電路滿(mǎn)足串聯(lián)諧振要求,

        圖2 諧振電路阻抗示意圖

        接收電路接收信號(hào)時(shí),諧振電路模型如圖2所示,

        根據(jù)探測(cè)天線(xiàn)的參數(shù)及以上公式計(jì)算出各種頻率下各電容的設(shè)計(jì)值。根據(jù)設(shè)計(jì)值,絡(luò)采用一系列的電容組合,通過(guò)切換電容組合,調(diào)整電容組合的容值。

        圖3 諧振電路電容組合示意圖

        諧振電路示意圖如圖4所示,使用高壓繼電器控制切換匹配電容(見(jiàn)圖5),該電路可與上位機(jī)的通信,根據(jù)上位機(jī)的調(diào)諧命令,驅(qū)動(dòng)調(diào)諧電容步進(jìn)遞增或者遞減,實(shí)現(xiàn)諧振電路自動(dòng)調(diào)諧。

        圖4 諧振電路示意圖

        圖5 電容自動(dòng)調(diào)諧控制電路

        ■ 1.3嵌入式軟件設(shè)計(jì)

        嵌入式軟件使用IAR Embedded Workbench平臺(tái)。軟件設(shè)計(jì)主要實(shí)現(xiàn)電容自動(dòng)調(diào)諧電路與上位機(jī)的通信,切換高壓繼電器的閉合狀態(tài),使電容自動(dòng)調(diào)諧電路按照上位機(jī)的命令,進(jìn)行步進(jìn)遞增或者遞減。電容自動(dòng)調(diào)諧電路和上位機(jī)之間的通信采用上位機(jī)主動(dòng)發(fā)送方式,軟件的流程如圖6所示。

        圖6 軟件工作流程示意圖

        2.測(cè)試結(jié)果與分析

        天線(xiàn)自動(dòng)調(diào)諧裝置可以遠(yuǎn)程控制電容組合切換,調(diào)整參與諧振電路的電容值,使天線(xiàn)諧振電路在發(fā)射和接收時(shí),均可以達(dá)到較好的匹配狀態(tài)及諧振狀態(tài)。由于收發(fā)共用一個(gè)天線(xiàn),在進(jìn)行激勵(lì)信號(hào)發(fā)射和NQR信號(hào)接收切換的時(shí)候,需要切換時(shí)間盡量短,要求高壓繼電器的切換時(shí)間小于6ms,該電路在試驗(yàn)室中測(cè)試結(jié)果如下,從圖中可以看出,繼電器的閉合和釋放時(shí)間均小于6ms。

        圖7 繼電器切換時(shí)間波形圖

        在試驗(yàn)室中試驗(yàn)時(shí),自動(dòng)調(diào)諧完成后,檢測(cè)接收諧振狀態(tài),通過(guò)信號(hào)發(fā)生器發(fā)射0.423MHz信號(hào),在諧振天線(xiàn)兩端感應(yīng)的信號(hào)經(jīng)過(guò)前置放大器放大后,通過(guò)示波器檢測(cè)諧振波形(見(jiàn)圖8)。

        通過(guò)發(fā)射電路發(fā)射激勵(lì)信號(hào),在諧振天線(xiàn)旁放置感應(yīng)天線(xiàn),在感應(yīng)天線(xiàn)兩端使用示波器測(cè)量發(fā)射諧振感應(yīng)波形(見(jiàn)圖8)。

        可以看出,使用天線(xiàn)自動(dòng)調(diào)諧裝置,可以完成天線(xiàn)調(diào)諧,使諧振電路滿(mǎn)足發(fā)射電路和接收電路匹配的要求。

        圖8(a) 接收諧振波形

        圖8(b) 發(fā)射諧振感應(yīng)波形

        3.結(jié)論

        文中基于NQR技術(shù)設(shè)計(jì)了一種天線(xiàn)自動(dòng)調(diào)諧裝置,該裝置具有自動(dòng)調(diào)諧的能力,可以在較大范圍內(nèi)調(diào)整電容匹配網(wǎng)絡(luò)的各電容值,能夠滿(mǎn)足發(fā)射電路和接收電路的匹配和隔離要求,在試驗(yàn)室環(huán)境下可以有效的完成天線(xiàn)自動(dòng)調(diào)諧。但是,該電路仍有不足之處。由于高壓繼電器在高壓下工作,而高壓繼電器的控制電壓為低電壓,控制電路很容易受到干擾,導(dǎo)致高壓繼電器產(chǎn)生誤動(dòng)作;電容匹配網(wǎng)絡(luò)采用一系列的電容進(jìn)行并聯(lián),而現(xiàn)有電容標(biāo)稱(chēng)值及精確度,不能完全覆蓋到所需要的電容值,在一定程度上,其調(diào)諧的精度不如手動(dòng)調(diào)節(jié)可調(diào)電容精確。因此需要從電路抗干擾設(shè)計(jì)和電容匹配網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方面進(jìn)一步處理,采用更好的電容切換控制方法以及更優(yōu)的電容組合。

        * [1]A Simple Method for Measuring the Q Value of an NMR Sam ple Coil Yi Jin Jiang 1999

        * [2]核磁共振光譜解析簡(jiǎn)論.梁曉天

        * [3]朱凱然,蘇濤等.基于核四極共振的爆炸物探測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展.2013

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