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        紅外熱像儀前端信號采樣設計優(yōu)化

        2016-11-17 02:21:41華中光電技術研究所武漢光電國家實驗室
        電子世界 2016年20期
        關鍵詞:熱像儀穩(wěn)定期時鐘

        華中光電技術研究所——武漢光電國家實驗室 李 哲

        紅外熱像儀前端信號采樣設計優(yōu)化

        華中光電技術研究所——武漢光電國家實驗室 李 哲

        紅外探測器模擬輸出信號采集是很重要的一環(huán),有用信號中夾雜許多噪聲,如何最大程度的濾除噪聲僅僅靠硬件濾波完全不夠,需要數字濾波的配合,本文通過多次采樣技術獲取更多的目標信息,同時消除幀間噪聲,利用多次采樣技術并取算術平均值,來降低紅外探測器模擬輸出信號的噪聲,提高信號的信噪比。

        噪聲;多次采樣技術

        一、引言

        紅外焦平面模擬輸出信號不僅包含了背景與目標的有用信號,而且還夾雜了熱噪聲、1/f噪聲等多種噪聲,造成紅外圖像疊加噪聲信號。目前我所線陣熱像儀探測器模擬信號采集所用ADC為AD9240,該芯片為14位,采樣頻率最高位10MHz。ADC的采樣時鐘與探測器控制信號時鐘MC同頻,一個AD采樣時鐘只能采樣一次有用信號,為了在一個MC周期內獲取更多的信號,我們在硬件電路不變的的前提下,對 1024*6紅外傳感器前端信號采集采取過采樣技術。該技術可以減少量化噪聲和增加AD的信噪比,并且在不增加相關電路的前提下,提高了分辨率。

        二、紅外熱像儀模擬輸出信號采樣優(yōu)化設計

        在凝視型紅外熱像儀中,空間采樣頻率由探測像元的尺寸與間距決定,但是在實際場景中,被探測對象的空間頻率遠高于紅外探測器像元空間重復率的一半,往往存在欠采樣[1],產生重疊混淆效應。欠采樣是焦平面陣列普遍存在的問題,被探測對象為自然圖像,其頻帶不受限,空間頻率可認為無限大。

        1.傳統(tǒng)線陣探測器輸出信號采樣方法

        目前288*4探測器、480*6探測器、576*6探測器模擬信號采樣處理中,均采取如圖1所示方法,對探測器模擬輸出信號只采樣一次。傳統(tǒng)的方法選用的ADC為AD9240,位數為14位,該ADC的采樣頻信號在MC的低電平期間數據處于穩(wěn)定期,由于AD9240的采樣沿在時鐘上升沿,因此在FPGA中生成如上示意的ADC的采樣時鐘AD_ CLK。探測器每個MC時鐘周期內,ADC只能采樣一次,為了更多的獲得信號的細節(jié)信息,我們對AD采樣方法進行了改進。

        2.采樣方式改進

        根據奈奎斯特采樣定理可知,被測信號的頻率至少小于等于采樣頻率的二分之一,該信號才能重建,被測信號頻帶中會混疊白噪聲,該頻帶內白噪聲的噪聲能量譜密度表示為:

        圖1 

        圖2 

        圖3 

        由上式可知,隨著采樣頻率的增加,頻帶內的噪聲能量譜密度降低。因此從原理上可以論證提高采樣頻率降低噪聲具有可行性。

        本文所選的探測器為長波1024*6紅外焦平面組件,其陣列規(guī)格為1024*6,F數為2,像元中心間距為18um*54um,光譜響應范圍為7.7um~10um,1024*6線陣掃描型紅外傳感器模擬輸出信號電平在1.7V至4.2V之間,其動態(tài)范圍為2.5V,該型探測器的主時鐘MC最大可達5MHz,設計中采用3.4MHz,目前前端信號選用ADC為AD9245-40,該型ADC芯片為高精度14位模數轉換器,分辨率可達0.15mv,最大采樣頻率為40MHz,在設計中我們設置AD采樣時鐘頻率為34MHz。為了配合模擬輸出信號的動態(tài)范圍,需要設置AD9245的參考電壓。利用AD9245多次采樣示意圖如圖2所示:

        在設計中根據探測器資料和現有的硬件條件,我們選取的AD_CLK=10MC,探測器MC時鐘頻率為3.4MHz。在一個MC時鐘周期內,MC時鐘低電平期間為探測器模擬輸出信號的穩(wěn)定期,在數據穩(wěn)定期對同一個像素進行多次采樣,得到多個探測器模擬輸出信號數字量化值,最后取算術平均值作為該MC時鐘周期內像元的信號值。

        該方法為常規(guī)平均,為避免AD在MC高電平時采集探測器模擬輸出電壓,在此需要設計獲取AD采樣的有效值的方法。使用MC時鐘的下降沿作為有效值采樣啟動信號并開啟計數,MC時鐘的上升沿作為有效值采樣停止信號。通過對1個MC時鐘低電平數據穩(wěn)定期的信號連續(xù)采樣5次,當計數值達到5次時,在第5個AD_CLK的下降沿讀出算術平均值。等到下一個MC的下降沿時更新AD的算術平均值。

        實驗裝置如圖3所示。

        在產品中,通過使用過采樣技術,得到了非常細膩的圖像,該方法在所有的產品均適用,在以后的設計中,可以提高采樣率來消除幀間噪聲。

        三、結論

        通過對1024*6紅外熱像儀使用過采樣技術,得到了非常細膩和平滑的紅外圖像,該方法得到的信號平滑度較高,對一般具有隨機干擾的信號有良好的濾波效果。將過采樣的結果進行平均的同時將噪聲也進行了平均,提高了信噪比。

        [1]郭世勇,陳錢等.紅外焦平面空間積分抽樣噪聲分析[J].電光與控制,2011,18(1).

        [2]隋修寶,陳錢等.紅外焦平面多次采樣濾波技術[J].紅外與激光工程,2010,12(39).

        李哲(1989-),男,助理工程師,主要研究方向為紅外探測器信號處理。

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