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        基于非機(jī)械調(diào)制光的激光測(cè)振儀校準(zhǔn)技術(shù)進(jìn)展

        2023-01-28 13:26:34王聽(tīng)言張大治梁志國(guó)
        計(jì)測(cè)技術(shù) 2022年6期
        關(guān)鍵詞:聲光激光振動(dòng)

        王聽(tīng)言,張大治,梁志國(guó)

        (航空工業(yè)北京長(zhǎng)城計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所,北京 100095)

        0 引言

        激光多普勒測(cè)振儀(Laser-Doppler Vibrometer,LDV)是基于激光的多普勒效應(yīng)的,能夠?qū)ξ矬w位移、速度以及加速度等物理量進(jìn)行精確測(cè)量的激光干涉測(cè)量設(shè)備,具有測(cè)量精度高、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、測(cè)量范圍大、非接觸性測(cè)量、抗電磁干擾等諸多優(yōu)點(diǎn)。通用型的測(cè)振儀在測(cè)量的振動(dòng)頻率上大多可以從Hz級(jí)覆蓋到MHz級(jí),部分應(yīng)用于超聲領(lǐng)域的測(cè)振儀可以達(dá)到幾十MHz級(jí),部分特種儀器最高可以達(dá)到GHz級(jí);測(cè)量的速度可以從微米每秒到幾十米每秒。隨著現(xiàn)在如微電子機(jī)械系統(tǒng)和超聲醫(yī)療診斷等經(jīng)常需要在高頻高速工況下進(jìn)行動(dòng)態(tài)振動(dòng)測(cè)試的領(lǐng)域越來(lái)越多,測(cè)振儀的測(cè)量范圍也隨之不斷增加,也就更需要在制造和測(cè)試時(shí)對(duì)測(cè)振儀在高頻高速工況進(jìn)行校準(zhǔn)。但與上述參數(shù)范圍對(duì)應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)并沒(méi)有完全建立,國(guó)內(nèi)發(fā)布的JJF 1219-2009《激光測(cè)振儀校準(zhǔn)規(guī)范》[1]和2011年發(fā)布的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO 16063-41《Methods for the calibration of vibration and shock transducers —Part 41: Calibration of laser vibrometers》[2]中均只規(guī)定了振動(dòng)頻率范圍在0.4 Hz~50 kHz之間時(shí)使用機(jī)械振動(dòng)法校準(zhǔn),高于50 kHz時(shí),采用電信號(hào)校準(zhǔn)法作為補(bǔ)充,即不計(jì)入光學(xué)接收前端的影響,只考慮運(yùn)算電路部分的校準(zhǔn)。

        理論上只要有振動(dòng)范圍足夠的激振器和經(jīng)驗(yàn)證的參考激光測(cè)振儀,測(cè)振儀的高頻校準(zhǔn)可以在任何頻率下進(jìn)行。但國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的方法都是機(jī)械振動(dòng)校準(zhǔn)法,經(jīng)典機(jī)械振動(dòng)法的測(cè)量頻率范圍一般在100 kHz以下,這是因?yàn)殡S著振動(dòng)頻率的增加和振幅的降低,這種機(jī)械振動(dòng)校準(zhǔn)裝置的非垂直方向振動(dòng)與表面形變等誤差急劇增加,振源對(duì)環(huán)境的要求也更加苛刻。雖然以激光干涉儀作為測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的初級(jí)對(duì)比校準(zhǔn)方法消除了這些影響,但也受限于電動(dòng)激振器的振幅和頻率范圍而無(wú)法進(jìn)一步提升[21-22]。故此類(lèi)校準(zhǔn)方法的動(dòng)態(tài)范圍和測(cè)量不確定度無(wú)法滿(mǎn)足評(píng)估激光測(cè)振儀高頻高速環(huán)境下的需求。校準(zhǔn)范圍與校準(zhǔn)精度兩大問(wèn)題促使激光測(cè)振儀校準(zhǔn)方法的研究方向需要進(jìn)行根本性的轉(zhuǎn)變。

        2020年前,激光測(cè)振儀校準(zhǔn)方法研究基本可以分為兩類(lèi):一類(lèi)是對(duì)于現(xiàn)有國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)裝置的局部改動(dòng),如探討裝置改進(jìn)與補(bǔ)償校準(zhǔn)誤差等[3-9];另一類(lèi)是針對(duì)電信號(hào)校準(zhǔn)方法中各種測(cè)試信號(hào)的計(jì)算分析方法與不確定度分析[10-20]。極少有針對(duì)擴(kuò)大校準(zhǔn)范圍的新型整體校準(zhǔn)方法的提出與具體實(shí)驗(yàn)。

        近年來(lái),研究人員嘗試使用非機(jī)械調(diào)制光模擬標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)信號(hào)方法,即盡可能用純光電調(diào)制方法模擬標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)。對(duì)于測(cè)振儀來(lái)說(shuō),其發(fā)出的是已知頻率和偏振狀態(tài)的測(cè)量光,在理想測(cè)量振動(dòng)物體的條件下,接收到的是攜帶振動(dòng)信息的回光,所以當(dāng)無(wú)法精確生成機(jī)械振動(dòng)時(shí),直接通過(guò)光調(diào)制器件產(chǎn)生可精確產(chǎn)生與控制的和理想振動(dòng)回光相同的調(diào)制光信號(hào)來(lái)作為等效替代的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),是一種可行的校準(zhǔn)思路。又由于現(xiàn)在可用的非機(jī)械調(diào)制光方法比機(jī)械振動(dòng)的頻率精度高;同時(shí)光信號(hào)直接從測(cè)振儀的光學(xué)系統(tǒng)入射測(cè)振儀,完整經(jīng)歷了光學(xué)部分和電路處理部分,有效滿(mǎn)足了整機(jī)校準(zhǔn)的需求,整機(jī)校準(zhǔn)和大校準(zhǔn)范圍兩大主要問(wèn)題都可以得到解決。這種方法可以將調(diào)制在光信號(hào)中的振動(dòng)參數(shù)溯源到更基本的物理量上,例如銣鐘上精確的時(shí)間和頻率。故此方法的關(guān)鍵是在覆蓋待校頻率與速度的范圍內(nèi)獲得足夠精確的調(diào)制光作為模擬振動(dòng)信號(hào)。但因?yàn)榫唧w實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果較少,其校準(zhǔn)范圍邊界與不確定度都有待進(jìn)一步研究。

        本文對(duì)近年來(lái)激光多普勒測(cè)振儀測(cè)試校準(zhǔn)領(lǐng)域中使用非機(jī)械調(diào)制光的相關(guān)研究進(jìn)行原理介紹,并從方法分類(lèi)和試驗(yàn)效果方面進(jìn)行分析與評(píng)述,探討了每種或每類(lèi)方法的深入研究方向,最后對(duì)校準(zhǔn)測(cè)振儀的非機(jī)械調(diào)制光方法的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行總結(jié),預(yù)測(cè)了下一代國(guó)內(nèi)外測(cè)振儀校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的建立方向,為制造或校準(zhǔn)激光測(cè)振儀的相關(guān)單位提高對(duì)下一代校準(zhǔn)方法的認(rèn)知與實(shí)踐提供了有力的支撐。

        1 非機(jī)械調(diào)制光校準(zhǔn)方法

        國(guó)際上最早可追溯的研究是2012年德國(guó)聯(lián)邦物理技術(shù)研究院(Physikalisch Technische Bunde?sanstalt,PTB)與Plotecy于 美 國(guó) 物 理 聯(lián) 合 會(huì)(American Institute of Physics,AIP)會(huì)議上的文獻(xiàn)[23],國(guó)內(nèi)最早報(bào)道調(diào)制光法校準(zhǔn)是在2015年,由北京長(zhǎng)城計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所的張合富、朱振宇等人[24]提出,但均停留于理論和基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)階段。之后少有研究者進(jìn)一步跟進(jìn),大部分工作仍然圍繞改進(jìn)原有的機(jī)械、對(duì)比校準(zhǔn)方法而展開(kāi)。直到近兩年,國(guó)際上的眾多國(guó)家計(jì)量研究所才使用非機(jī)械調(diào)制光校準(zhǔn)方法,取得了一定的理論和實(shí)驗(yàn)成果,并在IMEKO會(huì)議上做了匯報(bào)。

        調(diào)制光校準(zhǔn)方法可以按照對(duì)光的調(diào)制方式來(lái)分類(lèi)。根據(jù)激光多普勒頻移原理,測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)的回光信號(hào)為調(diào)頻信號(hào),要調(diào)制出調(diào)頻光信號(hào)有許多種方法,按光調(diào)制源的位置可以分為內(nèi)調(diào)制和外調(diào)制,按調(diào)制手段可以分為旋轉(zhuǎn)光柵、聲光、電光與磁光等。本文將詳述已有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的研究成果,包括聲光、電光兩種外調(diào)制光校準(zhǔn)方法和飛秒激勵(lì)、電控激光二極管兩種內(nèi)調(diào)制光校準(zhǔn)方法。

        1.1 外調(diào)制光校準(zhǔn)方法

        外調(diào)制光法的原理是依照振動(dòng)返回光電場(chǎng)強(qiáng)度與返回光瞬時(shí)頻率對(duì)光進(jìn)行調(diào)制。

        返回光電場(chǎng)強(qiáng)度為

        式中:Ece為測(cè)量光電場(chǎng)強(qiáng)度,V;E0為強(qiáng)度幅值,V;fg為光頻,Hz;A(t)為振動(dòng)位移,m;λ為光波長(zhǎng),m。

        返回光瞬時(shí)頻率為

        式中:f為瞬時(shí)頻率,Hz;V(t)為振動(dòng)速度,m/s。式(1)和式(2)中的A(t)與V(t)在一般標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)中為正弦函數(shù)。

        使用外調(diào)制光的校準(zhǔn)方法中,光調(diào)制方法有光柵調(diào)制、聲光調(diào)制、電光調(diào)制和磁光調(diào)制。現(xiàn)階段只有聲光和電光的方法有實(shí)驗(yàn)性成果,其它方法受限于速度與頻率,尚無(wú)研究。聲光調(diào)制是通過(guò)外加驅(qū)動(dòng)信號(hào)和晶體布拉格衍射直接改變光頻,屬于頻率調(diào)制光信號(hào),校準(zhǔn)方法中依照式(2)調(diào)制;電光調(diào)制則是使用橫向調(diào)制模式改變光程附加相位,屬于相位調(diào)制光信號(hào),校準(zhǔn)方法中依照式(1)調(diào)制。這兩種調(diào)制方法都屬于通過(guò)相位角度調(diào)制攜帶模擬振動(dòng)信息,在電信號(hào)生成時(shí)可以進(jìn)行等效轉(zhuǎn)換。

        1.1.1聲光校準(zhǔn)法

        聲光調(diào)制器(Acousto Optic Modulation,AOM)一般被當(dāng)作光開(kāi)關(guān)或進(jìn)行光強(qiáng)調(diào)制,但同樣廣泛用于光學(xué)移頻。不同于干涉光路中常見(jiàn)的固定移頻,在聲光校準(zhǔn)法中使用的是可調(diào)制移頻。對(duì)AOM施加的調(diào)制信號(hào)是一個(gè)計(jì)算設(shè)計(jì)過(guò)的調(diào)頻信號(hào)時(shí),調(diào)制器出射的衍射光就會(huì)與理想情況下的振動(dòng)回光相同,即衍射光瞬時(shí)頻率的調(diào)制信號(hào)部分就是振動(dòng)信號(hào)。即當(dāng)將理想正弦振動(dòng)速度信息以調(diào)頻形式調(diào)制進(jìn)AOM基頻的高頻信號(hào)中時(shí),調(diào)制器可以將此信息調(diào)制入光頻信號(hào)中完成對(duì)振動(dòng)的模擬,之后模擬光返回測(cè)振儀,就完成了測(cè)振儀獲得標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)的過(guò)程。

        2015年,張合富、朱振宇等人[24]最先提出使用聲光調(diào)制的測(cè)振儀校準(zhǔn)方法時(shí),只簡(jiǎn)要說(shuō)明了頻率的模擬調(diào)制方法。到2020年,美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)的Michael Gaitan等人進(jìn)行了使用聲光調(diào)制器測(cè)試LDV頻率特性的初步實(shí)驗(yàn)[25]。

        NIST在文獻(xiàn)中記錄了使用聲光調(diào)制的LDV性能表征裝置及部分相關(guān)實(shí)驗(yàn)。圖1給出了NIST研制的基于聲光調(diào)制器的LDV測(cè)試裝置示意圖,圖中光路先用300 mm和30 mm的透鏡將激光束準(zhǔn)直,以產(chǎn)生符合AOM工作要求的光束直徑,再依次經(jīng)過(guò)兩個(gè)AOM后通過(guò)反射鏡將光返回鏡頭。

        圖1 基于聲光調(diào)制器的測(cè)振儀測(cè)試裝置[25]Fig.1 Frequency characteristic characterization system diagram of vibrometer based on acousto-optic modulator[25]

        光束經(jīng)過(guò)第1個(gè)AOM將光頻下移f(f為AOM中心頻率,Hz),接下來(lái)通過(guò)第2個(gè)AOM將光頻上移f+δ(δ為AOM調(diào)制附加頻率,Hz),然后光束通過(guò)反射鏡沿著它的入射路徑反射回來(lái),將AOM的頻移效果加倍并回向射入LDV,這種回光的總頻移為2倍的調(diào)制附加頻率。此時(shí)LDV測(cè)得的速度V就是總頻移與LDV使用的激光波長(zhǎng)的乘積。研究中采用2個(gè)AOM產(chǎn)生頻移,因?yàn)榫哂姓{(diào)制帶寬的AOM均是在高頻基帶附近工作,不能直接產(chǎn)生例如1 MHz或更低頻率的直接頻移。此實(shí)驗(yàn)研究給出了三種情況的實(shí)驗(yàn)結(jié)果(測(cè)試對(duì)象為OFV-500的VD-09解調(diào)卡的1 m/s檔位):

        1)模擬勻速運(yùn)動(dòng)的測(cè)試結(jié)果,即對(duì)返回光附加固定頻移,數(shù)據(jù)顯示在所測(cè)試的速度范圍內(nèi)(31.6 mm/s ~ 1 m/s)最大的相對(duì)偏差絕對(duì)值為0.04%,比LDV生產(chǎn)商報(bào)告的相對(duì)不確定度1%小一個(gè)數(shù)量級(jí)。

        2)模擬標(biāo)準(zhǔn)正弦振動(dòng)的測(cè)試結(jié)果,即返回光附加調(diào)制正弦信號(hào)時(shí),此測(cè)試中第2個(gè)AOM的驅(qū)動(dòng)信號(hào)是使用標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生的正弦調(diào)頻信號(hào),目標(biāo)是表征LDV系統(tǒng)各檔位的帶寬。測(cè)試中將110 MHz基頻下的正弦調(diào)制頻率從100 Hz掃頻至3 MHz,記錄LDV顯示的均方根速度值。測(cè)試結(jié)果顯示LDV解調(diào)控制器被測(cè)檔位的頻率響應(yīng)在低于1 MHz時(shí)均勻平坦,在高于1 MHz時(shí)迅速下降。

        3)使用速度階躍函數(shù)激勵(lì)的測(cè)試結(jié)果,采用任意波形發(fā)生器產(chǎn)生1 Hz方波,模擬速度階躍函數(shù),方波中低電平0 mV,高電平300 mV。

        以上三種情況的結(jié)果表明,聲光校準(zhǔn)法可以作為評(píng)價(jià)LDV系統(tǒng)整體的直流、正弦穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)響應(yīng)以及其數(shù)據(jù)采集和控制系統(tǒng)性能的工具。

        1.1.2電光校準(zhǔn)法

        電光調(diào)制器(Electro-Optic Modulator,EOM),是利用某些晶體材料附加電場(chǎng)后折射率變化達(dá)到調(diào)制效果的調(diào)制器件,同樣常用于光強(qiáng)調(diào)制和光開(kāi)關(guān)。但根據(jù)其入射光方向、外加電場(chǎng)方向和晶體光軸方向的不同,有不同的調(diào)制模式,用于電光校準(zhǔn)法的是相位調(diào)制。在調(diào)相模式中,可以依照理想情況下的振動(dòng)回光電場(chǎng)強(qiáng)度表達(dá)式(1),將振動(dòng)的位移信號(hào)調(diào)制入光的相位中,達(dá)到對(duì)高頻振動(dòng)的直接模擬的效果。

        日本國(guó)家計(jì)量院(NMIJ)的Hideaki Nozato等人于2021年提出電光調(diào)制的校準(zhǔn)方法,并進(jìn)行了高頻環(huán)境下校準(zhǔn)激光多普勒測(cè)振儀和激光干涉儀[26-28]的實(shí)驗(yàn),隨后將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在IMEKO會(huì)議上做了報(bào)告。研究人員搭建并測(cè)試了一種利用電光調(diào)制器的光調(diào)制激勵(lì)對(duì)LDV進(jìn)行初步校準(zhǔn)的裝置,并通過(guò)兩種對(duì)比實(shí)驗(yàn)側(cè)面驗(yàn)證了該方法的測(cè)試校準(zhǔn)能力。一種對(duì)比實(shí)驗(yàn)是和傳統(tǒng)機(jī)械振動(dòng)臺(tái)激勵(lì)方法測(cè)試比較;另一種是同時(shí)使用外差和零差激光干涉儀進(jìn)行測(cè)試,具體系統(tǒng)組成如圖2所示。

        圖2 LDV的初步校準(zhǔn)評(píng)估裝置示意圖[26]Fig.2 Schematic diagram of preliminary calibration evaluation configuration of LDV[26]

        實(shí)驗(yàn)中信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)調(diào)制信號(hào)輸入EOM對(duì)光進(jìn)行調(diào)制,LDV的光路部分接收反射回光,LDV控制器的測(cè)量信號(hào)與標(biāo)準(zhǔn)調(diào)制信號(hào)同時(shí)被數(shù)字采集卡記錄。實(shí)驗(yàn)裝置中使用EOM來(lái)調(diào)制光學(xué)相位,其輸入電壓的光學(xué)相位靈敏度在633 nm處約為25 mrad/V。

        此實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了EOM校準(zhǔn)系統(tǒng)的基本功能測(cè)試,在160 kHz的頻率下模擬振動(dòng)記錄了數(shù)據(jù);在100 Hz~1 MHz的振動(dòng)頻率范圍內(nèi)做了機(jī)械法與電光調(diào)制法的對(duì)比,結(jié)果表明電光調(diào)制法相比機(jī)械調(diào)制激勵(lì)具有更好的速度靈敏度和頻率響應(yīng)平坦度;在相同的振動(dòng)頻率和速度下分別對(duì)外差和零差測(cè)振儀進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明兩種測(cè)振儀均可通過(guò)圖2中的系統(tǒng)來(lái)校準(zhǔn),頻響校準(zhǔn)結(jié)果顯示偏差在可接受范圍之內(nèi);分析并計(jì)算了EOM校準(zhǔn)系統(tǒng)的各部分不確定度,得出了綜合不確定度在2%以下的結(jié)論。

        1.2 內(nèi)調(diào)制光校準(zhǔn)法

        科研人員同樣嘗試使用內(nèi)調(diào)制光方法進(jìn)行校準(zhǔn)測(cè)試,試圖直接通過(guò)可調(diào)制的專(zhuān)用激光器產(chǎn)生用于測(cè)試的模擬回光。

        1.2.1飛秒脈沖光校準(zhǔn)法

        2012年由Poltecy與PTB合作的高頻激光測(cè)振儀校準(zhǔn)問(wèn)題展望[31-32]一文中最早提出飛秒脈沖光校準(zhǔn)法,此方法的原理是利用飛秒脈沖中各個(gè)頻率間隔成分在時(shí)間上已經(jīng)對(duì)齊并壓縮入同一脈沖的特點(diǎn),將飛秒激光入射LDV的光電探測(cè)器后,記錄LDV顯示的不同頻率成分測(cè)量結(jié)果。實(shí)驗(yàn)中以Polytec的高頻LDV系統(tǒng)UHF-120為例,其載波頻率約為618 MHz[33],首先用飛秒激光輸入測(cè)振儀的光學(xué)前端,獲得并分析由示波器記錄的LDV光學(xué)前端的傳輸特性,再記錄實(shí)驗(yàn)中飛秒激光器的參數(shù)作為對(duì)比。實(shí)驗(yàn)中飛秒激光器的光脈沖寬度為80 fs,中心波長(zhǎng)為810 nm,重復(fù)頻率為76 MHz,對(duì)應(yīng)于約13.16 ns的脈沖間隔,脈沖能量為6.6 pJ,其常用于表征采樣率高達(dá)數(shù)十GHz的示波器的時(shí)間響應(yīng)。為了準(zhǔn)確計(jì)算脈沖響應(yīng),實(shí)驗(yàn)以40 GHz的采樣率測(cè)量了大約38000個(gè)連續(xù)脈沖,并將其平均值作為前端的脈沖響應(yīng),最后計(jì)算示波器信號(hào)得出測(cè)振儀的頻響曲線(xiàn)。

        總體來(lái)說(shuō),此實(shí)驗(yàn)的信號(hào)輸入不是通常的正弦信號(hào)激勵(lì),而是利用飛秒激光脈寬極短的特性,將不同頻率的信號(hào)譜線(xiàn)壓縮入同一個(gè)脈沖來(lái)用作脈沖光信號(hào)。相比于產(chǎn)生GHz量級(jí)的精確調(diào)頻光信號(hào),脈沖激勵(lì)光信號(hào)確實(shí)是更容易實(shí)現(xiàn)的方法。但帶來(lái)的問(wèn)題是,不能對(duì)各種不同的振動(dòng)方式做充分模擬,只能表征其頻響曲線(xiàn)。根據(jù)飛秒光頻梳時(shí)頻傳遞技術(shù),可以考慮將電信號(hào)頻率不確定度極小的光學(xué)頻率梳作為頻率信號(hào)源,從而使振動(dòng)頻率與幅度量值傳遞的不確定度進(jìn)一步減小。但是這種結(jié)合需要深入的理論分析工作,實(shí)際的激勵(lì)光光源與輸入方式也需要重新設(shè)計(jì)。

        1.2.2電控激光二極管校準(zhǔn)法

        電控激光二極管(laser diode,LD)校準(zhǔn)法最早于2020年在PTB發(fā)布的文章[33]中提出。試驗(yàn)裝置利用電信號(hào)激勵(lì)高速激光二極管產(chǎn)生調(diào)制輸入光,輸入的模擬光光強(qiáng)為

        式中:I與I0為光強(qiáng)信號(hào)幅值,V;F為載波(專(zhuān)指外差測(cè)量時(shí)的載波)頻率,Hz;x(t)為隨時(shí)間變化的位移,m;λ為激光波長(zhǎng),m。

        這種方法的基本思想是從公式(3)演變而來(lái)的。作為L(zhǎng)DV的中心傳感部分,光電探測(cè)器無(wú)法分辨光強(qiáng)變化是由光干涉引起還是由調(diào)制外光源引起。當(dāng)輸入光的光強(qiáng)為式(3)時(shí),LDV的響應(yīng)將與真實(shí)運(yùn)動(dòng)引起的速度相同。在圖3所示校準(zhǔn)裝置中,光源是波長(zhǎng)與LDV發(fā)出激光波長(zhǎng)一致的普通10 mW激光二極管。調(diào)整偏置電流使進(jìn)入LDV的平均光束功率小于1 mW,與LDV激光器的典型輸出功率大致匹配。

        圖3 電調(diào)制激光二極管激勵(lì)法校準(zhǔn)裝置[33]Fig.3 Calibration device of electrically tunable laser diode excitation method[33]

        光信號(hào)由激光二極管產(chǎn)生,具有相位調(diào)制能力的射頻發(fā)生器為激光二極管提供調(diào)制電流,調(diào)制深度設(shè)置在30%~50%范圍內(nèi),然后用一個(gè)非偏振分束器將約50%的LD光分離出來(lái)經(jīng)過(guò)一個(gè)帶寬為400 MHz、已知時(shí)延的參考光電探測(cè)器作為監(jiān)測(cè)信號(hào),另外50%經(jīng)過(guò)LD和LDV之間設(shè)置的偏振片和四分之一波片,保證其以圓偏光形式進(jìn)入干涉儀。已使用電控激光二極管校準(zhǔn)法驗(yàn)證了速度小于1 m/s(即對(duì)應(yīng)頻偏小于3.16 MHz),頻率小于50 kHz的振動(dòng)信號(hào)。對(duì)于高達(dá)100 kHz的振動(dòng)頻率,相對(duì)不確定度小于0.01%,即電控激光二極管校準(zhǔn)法在高頻范圍同樣適用。

        2 校準(zhǔn)方法對(duì)比

        從五個(gè)角度對(duì)本文所述的激光測(cè)振儀的校準(zhǔn)方法——聲光、電光兩種外調(diào)制光校準(zhǔn)方法和飛秒激勵(lì)、電控LD兩種內(nèi)調(diào)制光校準(zhǔn)方法進(jìn)行對(duì)比分析說(shuō)明。

        2.1 光源

        前文所述的方法雖然均采用非機(jī)械調(diào)制光來(lái)進(jìn)行測(cè)試,但內(nèi)外調(diào)制校準(zhǔn)的兩類(lèi)方法使用的光源不同,二者有本質(zhì)區(qū)別:外調(diào)制校準(zhǔn)方法是對(duì)測(cè)振儀發(fā)出的光進(jìn)行調(diào)制再使其返回,調(diào)制結(jié)構(gòu)不需要產(chǎn)生光;內(nèi)調(diào)制校準(zhǔn)方法則不使用測(cè)振儀發(fā)出的光,由調(diào)制結(jié)構(gòu)控制并產(chǎn)生測(cè)試光輸入測(cè)振儀。

        因此,外調(diào)制校準(zhǔn)方法對(duì)測(cè)振儀使用的激光頻率不敏感,被校儀器使用激光的頻率在校準(zhǔn)裝置給定的測(cè)試頻段內(nèi)即可。而內(nèi)調(diào)制校準(zhǔn)方法需要選擇與被校儀器使用激光的頻率等性能參數(shù)盡可能接近的半導(dǎo)體激光器,以保證模擬測(cè)試時(shí)的激光頻率響應(yīng)結(jié)果與實(shí)際使用情況一致。所以外調(diào)制方法更符合計(jì)量溯源標(biāo)準(zhǔn)的要求,可作為之后LDV校準(zhǔn)方法的主要發(fā)展方向。

        2.2 校準(zhǔn)裝置的光路

        從各方法所用校準(zhǔn)裝置的光路分析,外調(diào)制光方法和內(nèi)調(diào)制光方法有著較大區(qū)別:外調(diào)制光的光路需要根據(jù)調(diào)制光器件需要的光束輸入輸出參數(shù)來(lái)設(shè)置,例如聲光調(diào)制光校準(zhǔn)方法中,根據(jù)AOM的調(diào)制特性和第一級(jí)衍射光角度的變化,不僅需要聚焦調(diào)整輸入AOM的光斑大小,還需要調(diào)整光軸的旋轉(zhuǎn)角度,整體裝置調(diào)整使用較為復(fù)雜。當(dāng)AOM被調(diào)制時(shí),隨著瞬時(shí)頻移的改變,射向反射鏡的光線(xiàn)會(huì)有位置和角度上的偏移,這會(huì)導(dǎo)致回光無(wú)法有效的再、進(jìn)行兩次聲光調(diào)制。這個(gè)問(wèn)題在速度頻移較低時(shí)影響較小,但會(huì)隨著信號(hào)頻率與帶寬提升而放大,從而制約此方法充分發(fā)揮其調(diào)制頻帶較寬的優(yōu)勢(shì)。又例如電光調(diào)制法中,只需要準(zhǔn)直光以確定的偏振方向入射EOM即可,光路不需要專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì),比較簡(jiǎn)單。在內(nèi)調(diào)制光方法中,光路保證從外部光源產(chǎn)生的調(diào)制光直接正射入LDV的前端光學(xué)頭即可,需要考慮的是激光功率不要超出LDV中探測(cè)器的測(cè)量范圍,盡可能和實(shí)際使用場(chǎng)景保持一致。

        2.3 光調(diào)制方式

        從光被調(diào)制的方式分析,外調(diào)制光方法是對(duì)測(cè)量光的電場(chǎng)相位或頻率進(jìn)行調(diào)制,光強(qiáng)和偏振不隨調(diào)制變化:在聲光調(diào)制光校準(zhǔn)方法中,AOM對(duì)光進(jìn)行頻率調(diào)制,頻率調(diào)制的頻偏與調(diào)頻均在MHz量級(jí),與實(shí)際振動(dòng)物體的多普勒回光信號(hào)頻偏最接近;在電光調(diào)制光校準(zhǔn)方法中,EOM對(duì)光進(jìn)行相位調(diào)制,由于可以通過(guò)調(diào)相間接實(shí)現(xiàn)調(diào)頻,故部分調(diào)制光信號(hào)情況與AOM相同;飛秒脈沖光校準(zhǔn)方法中的調(diào)制光從原理上直接由飛秒激光器完成;電控LD校準(zhǔn)方法中是對(duì)光強(qiáng)度的直接調(diào)制,從原理上并不涉及光學(xué)干涉部分,與測(cè)振儀實(shí)際工作時(shí)接收光信號(hào)有一定的差異,不及其它三種校準(zhǔn)方法方法符合實(shí)際工況。

        2.4 電控驅(qū)動(dòng)信號(hào)

        除了飛秒脈沖光校準(zhǔn)方法只考慮測(cè)試激光測(cè)振儀的頻響而不考慮對(duì)振動(dòng)進(jìn)行模擬之外;另三種方法的光驅(qū)動(dòng)信號(hào)均為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器或標(biāo)準(zhǔn)任意波形合成器生成的調(diào)制電信號(hào),即在信號(hào)中包含了模擬振動(dòng)的參數(shù),但具體形式又各有不同:

        在聲光校準(zhǔn)方法中,根據(jù)AOM的工作要求,電信號(hào)要首先經(jīng)過(guò)射頻信號(hào)放大器后再輸入AOM中,此信號(hào)是將測(cè)試振動(dòng)的多普勒頻移信號(hào)調(diào)制到AOM的工作基頻上,每3.16 MHz調(diào)頻信號(hào)頻偏對(duì)應(yīng)1 m/s的振動(dòng)速度,調(diào)制頻率與振動(dòng)頻率相同,即振動(dòng)的兩個(gè)參數(shù)均能溯源到標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生信號(hào)的頻率上。

        在電控LD校準(zhǔn)方法中,直接控制光強(qiáng)的電信號(hào)應(yīng)與測(cè)振儀正常工作時(shí)內(nèi)部光電探測(cè)器的輸出信號(hào)相同,即振動(dòng)的頻率與速度溯源到標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生信號(hào)的頻率上。

        在電光校準(zhǔn)法中,根據(jù)EOM原理可知,一定范圍內(nèi)加在EOM晶體上的電壓值與通過(guò)EOM附加的光學(xué)相位成正比。故依照激光測(cè)振儀回光信號(hào)的電場(chǎng)表達(dá)式(1),所需電壓信號(hào)幅值與振動(dòng)位移值成正比,即振動(dòng)的頻率和位移溯源到標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生信號(hào)的頻率和電壓幅值上。在振動(dòng)速度超過(guò)EOM半波電壓能直接調(diào)節(jié)的范圍時(shí),需要通過(guò)載入計(jì)算后等效的合成數(shù)字信號(hào)波形來(lái)完成對(duì)光的調(diào)制。但由于信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生信號(hào)的頻率比幅值的不確定度更低,故電光校準(zhǔn)法信號(hào)不確定度較聲光、電控LD兩種校準(zhǔn)方法處于劣勢(shì)。

        2.5 預(yù)估校準(zhǔn)范圍

        從理論上的校準(zhǔn)范圍角度分析,現(xiàn)有的AOM的調(diào)制帶寬約為數(shù)十MHz,聲光校準(zhǔn)法的上限可以覆蓋大部分需要測(cè)試校準(zhǔn)的振動(dòng)速度與頻率范圍,從低頻低速到高頻高速均可。現(xiàn)有的EOM的調(diào)制帶寬根據(jù)波長(zhǎng)不同而有所差異,從數(shù)十MHz到GHz均有,但受限于信號(hào)電壓幅值的噪聲下限和半波電壓上限,部分位移極小的振動(dòng)參數(shù)并不能模擬,部分位移較大的振動(dòng)需要專(zhuān)門(mén)計(jì)算對(duì)應(yīng)驅(qū)動(dòng)信號(hào)。AOM和EOM受限于原理,調(diào)制的理論計(jì)算值和實(shí)際調(diào)制值并不嚴(yán)格精確相等,需要引入監(jiān)測(cè)信號(hào)和計(jì)算不確定度后,再計(jì)算校準(zhǔn)的偏差。現(xiàn)有LD主要問(wèn)題是其激光的方向性和單色性比LDV中使用的激光器差且受溫度的影響較大,可能會(huì)引入額外的誤差。

        以上所述激光測(cè)振儀校準(zhǔn)方法的對(duì)比見(jiàn)表1。

        表1 校準(zhǔn)方法對(duì)比Table.1 Comparison of calibration methods

        3 總結(jié)與展望

        綜上所述,在對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際振動(dòng)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的延伸與新的校準(zhǔn)方法探索中,機(jī)械振動(dòng)法的頻率限制在500 kHz以下,高頻水聽(tīng)器校準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)[34-35]僅可作為參考;模擬電信號(hào)激勵(lì)法由于沒(méi)有校準(zhǔn)LDV前端的光學(xué)部分,現(xiàn)僅在對(duì)電路處理部分進(jìn)行誤差分析時(shí)使用。而應(yīng)用非機(jī)械調(diào)制光校準(zhǔn)激光多普勒測(cè)振儀的幾種方法在校準(zhǔn)范圍上相比于現(xiàn)有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)均有很大提升。其中,聲光調(diào)制校準(zhǔn)方法適合頻率在數(shù)十MHz以下的全參數(shù)范圍振動(dòng)的校準(zhǔn),電光調(diào)制校準(zhǔn)法適合頻率在MHz到GHz的微小位移的振動(dòng)校準(zhǔn),飛秒脈沖光校準(zhǔn)法只適合頻率高達(dá)GHz及以上的測(cè)振系統(tǒng)的頻響測(cè)試。

        根據(jù)這些校準(zhǔn)方法的研究現(xiàn)狀,可以預(yù)測(cè)今后研究工作的方向:①使用AOM或EOM的校準(zhǔn)方法的校準(zhǔn)范圍有較大提升空間,在不高于現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)不確定度的前提下,有希望做到覆蓋全部待校準(zhǔn)范圍;②隨著近十年飛秒光頻梳的發(fā)展,使用飛秒激光器的測(cè)試方法應(yīng)有更周密精確的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì);③本文所述校準(zhǔn)方法使用的裝置理論上均可以采用光纖光路,這樣不僅可以提高集成度,還能達(dá)到在避免光軸對(duì)準(zhǔn)工作的同時(shí)增加系統(tǒng)穩(wěn)定性的效果,但具體效果有待進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)測(cè)試;④按照半導(dǎo)體激光器調(diào)制光校準(zhǔn)方法的原理,AOM和EOM同樣可以做到對(duì)光強(qiáng)度的調(diào)制,此方向尚無(wú)人研究,有待進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn)和測(cè)試。

        因此,今后此類(lèi)校準(zhǔn)方法的重點(diǎn)將會(huì)集中于以下三點(diǎn):①對(duì)光進(jìn)行穩(wěn)定的高精度調(diào)制;②準(zhǔn)確評(píng)估大速度與頻率范圍內(nèi)的光電信號(hào)質(zhì)量與不確定度;③分析高頻電光信號(hào)互相影響的程度。同時(shí),以上校準(zhǔn)方法在經(jīng)過(guò)更深入分析和優(yōu)化對(duì)比試驗(yàn)驗(yàn)證后,再結(jié)合各自的優(yōu)勢(shì)區(qū)間綜合校準(zhǔn)測(cè)振儀的全部參數(shù)范圍,有望為未來(lái)國(guó)際LDV校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)提供新的選擇方案。

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