一种自适应闭环调整激光测距方法及装置制造方法及图纸

技术编号:15327766 阅读:133 留言:0更新日期:2017-05-16 11:49
本发明专利技术涉及一种自适应闭环调整激光测距方法及装置,属于激光测距领域。采用液体透镜替换测量系统中的普通透镜,液体透镜以液体作为介质,通过外加电压改变液体透镜两个曲面的曲率,进而改变其焦距,同时配合使用红外相机,观察光斑和探测器光敏面的相对位置,以达到自适应闭环调整激光测距方法的目的;发明专利技术公开的一种自适应闭环调整的激光测距方法及装置,可通过自适应闭环控制液体透镜,改变液体透镜的两个曲面的曲率半径,从而改变液体透镜的焦距,使得回波光斑离焦,避免了近距离测距的回波光斑的能量密度大,探测器容易饱和,精度下降的问题。从而提高测距范围、提高测量精度。

Adaptive closed-loop adjusting laser range measuring method and device

The invention relates to an adaptive closed-loop adjusting laser ranging method and a device, belonging to the field of laser ranging. Ordinary lens using liquid lens replacement in the measurement system, a liquid lens to liquid as the medium, by applying a voltage change of curvature liquid lens two surface, and then change its focal length, at the same time with the use of infrared camera, observation spot and photoconductive surface relative position, in order to achieve the adaptive closed-loop adjustment of laser ranging method; laser ranging method and device for invention of an adaptive closed-loop adjustment open, can control the liquid lens through adaptive closed loop, the radius of curvature of two surface to change the liquid lens, thereby changing the liquid lens focal length, the echo spot defocus, avoid echo spot near distance of high energy density, easy detector saturation, accuracy. The problem. Thus, the range of measurement and the accuracy of measurement can be improved.

【技术实现步骤摘要】
一种自适应闭环调整激光测距方法及装置
本专利技术涉及一种自适应闭环调整激光测距方法及装置,属于激光测距领域。
技术介绍
随着脉冲激光器和光电探测器的迅速发展,脉冲激光测距技术以探测距离远、精度高、抗干扰能力强等优点在工业及国防均有广泛的应用。同时,激光测距技术作为激光三维成像的关键技术之一,其测距范围、测量精度和抗干扰能力直接决定了三维成像质量。如何提高激光测距的测距范围、测量精度以及抗干扰性始终是亟需解决的关键问题,尤其是要求探测距离的大范围变化(例如:cm到km级均需要系统正常工作),对于脉冲激光测距系统提出了严苛的要求。对于脉冲激光测距,在近距离目标探测的情况下,探测器处于接收透镜的焦点时,回波信号强度过强,能量密度过高,导致探测器容易饱和,从而使得测量精度下降;相反的情况,如果目标距离测距系统较远,或者探测器远离接收透镜的焦点较远时,会导致回波信号微弱,难以有效提取。不仅如此,在实际工况中,脉冲测距系统还有受到外界振动的干扰,尤其是在一些载荷平台上,例如:车载、机载、船载等情况,会导致接收透镜离轴或倾斜,使得探测器与接收系统之间出现相对位置改变,回波信号远离探测器光敏面难以被探测器有效获取。因此,研究一种测距范围大、测量精度高、抗干扰能力强的激光测距系统及方法具有重要的实用价值。
技术实现思路
本专利技术的目的是为了提高脉冲激光测距的抗干扰能力,提出了一种自适应闭环调整激光测距方法及装置。一种自适应闭环调整激光测距方法,采用液体透镜替换测量系统中的普通透镜,液体透镜以液体作为介质,通过外加电压改变液体透镜两个曲面的曲率,进而改变其焦距,同时配合使用红外相机,观察光斑和探测器光敏面的相对位置,以达到自适应闭环调整激光测距方法的目的;一种自适应闭环调整激光测距装置,包括控制模块、脉冲发生器、触发脉冲、脉冲激光器、发射模块、照射脉冲、目标、回波脉冲、接收模块。控制模块包括信号处理电路、相机接口和液体透镜驱动电路。发射模块由准直透镜组和发射透镜组成;接收模块包括:调整前液体透镜、调整后液体透镜、红外光线、APD探测器、红外相机。控制模块控制脉冲发生器产生触发脉冲进而触发脉冲激光器发射脉冲激光,此时记为开始时刻;脉冲激光经过发射模块后产生照射脉冲照射在目标;经过目标漫反射或者散射回来的回波脉冲被接收模块接收,经过调整前液体透镜的汇聚作用后,汇聚于APD探测器上;APD探测器将光信号转换成电信号传递给控制模块,控制模块的信号处理电路采集到回波脉冲的峰值时刻,此时刻为停止时刻;停止时刻与开始时刻的差即为飞行时间,通过飞行时间计算目标相对于发射模块的距离信息;同时APD探测器和回波脉冲发出的红外光线可通过红外相机观察,红外相机的图像通过相机接口被控制模块采集,在控制模块上可以同时观测APD探测器和回波脉冲的光斑;当外界环境发生变化时,会导致从红外相机的图像观察到的回波脉冲的光斑大小以及其和探测器的光敏面相对位置发生变化,此时可通过闭环控制,控制液体透镜驱动电路调整液体透镜的两个曲面的曲率半径,变为调整后液体透镜,使得脉冲始终能够被APD探测器探测到,从而提高了测距性能。当目标距离接收系统较近时,调整前液体透镜将回波脉冲汇聚在APD探测器上,此时调整前的共焦回波光斑尺寸小(能量密度较大)且位于APD光敏面的中心。然而共焦回波光斑的能量密度较大,容易导致APD探测器饱和,不利于短距离的测量,为此需要重新调整光路。可通过液体透镜驱动电路,改变液体透镜的电压,减小液体透镜两个曲面的曲率半径,从而减小液体透镜的焦距,此时的液体透镜为调整后液体透镜。回波脉冲被调整后液体透镜汇聚,此时汇聚点位于APD探测器的前面,即回波脉冲出现了离焦,调整后的离焦回波光斑尺寸大,能量密度较小,APD探测器不易出现饱和的情况,可缩短最小可探测距离。当在实际测量环境中出现调整前液体透镜离轴时,导致聚焦的光斑与APD探测器的光敏面相切,或者甚至远离APD探测器的光敏面,从红外相机观察到的光斑和探测器的光敏面相对位置分析,表现为调整前的离轴回波光斑(相切)与APD探测器的光敏面相切,或者调整前的离轴回波光斑(远离)远离APD光敏面,显然,此时测距系统将无法正常工作,为此需要重新调整光路。可通过液体透镜驱动电路,改变液体透镜的电压,减小液体透镜两个曲面的曲率半径,从而减小液体透镜的焦距,此时的液体透镜为调整后液体透镜。回波脉冲被调整后液体透镜汇聚,此时汇聚点位于APD探测器的前面。此时从红外相机观察到的光斑和探测器的光敏面相对位置分析,表现为调整后的离轴回波光斑(相交)和APD探测器的光敏面相交,回波脉冲可被APD探测器探测到,因此,本专利技术可消除外界环境振动导致的离轴使得APD探测器难以探测回波脉冲的问题。当在实际测量环境中出现调整前液体透镜倾斜的情况时,导致聚焦的光斑与APD探测器的光敏面相切,或者甚至远离APD探测器的光敏面,从红外相机观察到的光斑和探测器的光敏面相对位置分析,表现为调整前的倾斜回波光斑(相切)与APD探测器的光敏面相切,或者调整前的倾斜回波光斑(远离)远离APD探测器的光敏面,显然,此时测距系统也将无法正常工作,需要重新调整光路。可通过液体透镜驱动电路,改变液体透镜的电压,减小液体透镜两个曲面的曲率半径,从而减小液体透镜的焦距,此时的液体透镜为调整后液体透镜。回波脉冲被调整后液体透镜汇聚,此时汇聚点位于APD探测器的前面。此时从红外相机观察到的光斑和探测器的光敏面相对位置分析,表现为调整后的倾斜回波光斑(相交)和APD探测器的光敏面相交,回波脉冲可被APD探测器探测到,因此,本专利技术可消除外界环境振动导致的倾斜使得APD探测器难以探测回波脉冲的问题。有益效果(1)专利技术公开的一种自适应闭环调整的激光测距方法及装置,可通过自适应闭环控制液体透镜,改变液体透镜的两个曲面的曲率半径,从而改变液体透镜的焦距,使得回波光斑离焦,避免了近距离测距的回波光斑的能量密度大,探测器容易饱和,精度下降的问题。从而提高测距范围、提高测量精度。(2)本专利技术公开的一种自适应闭环调整的激光测距方法及装置,采用红外相机直观表示回波光斑大小以及其与探测器光敏面的相对位置,为回波波形调整提供依据。(3)本专利技术公开的一种自适应闭环调整的激光测距方法及装置,根据回波光斑大小以及其与探测器的相对位置,利用闭环控制可实时的调整液体透镜的两个曲面的曲率大小,使得回波光斑始终能够被探测器探测到,从而提高了抗外界环境干扰能力。附图说明图1为本专利技术的原理图;图2为本专利技术的共焦情况(调整前)的光路图(图2A)和从红外相机观察到的光斑和探测器的光敏面相对位置图(图2B);图3为本专利技术的离焦情况(调整后)的光路图(图3A)和从红外相机观察到的光斑和探测器的光敏面相对位置图(图3B);图4为本专利技术的离轴情况(调整前)的光路图(图4A)和从红外相机观察到的光斑和探测器的光敏面相对位置图(图4B);图5为本专利技术的离轴情况(调整后)的光路图(图5A)和从红外相机观察到的光斑和探测器的光敏面相对位置图(图5B);图6为本专利技术的倾斜情况(调整前)的光路图(图6A)和从红外相机观察到的光斑和探测器的光敏面相对位置图(图6B);图7为本专利技术的倾斜情况(调整后)的光路图(图7A)和从红外相机观察到的光本文档来自技高网...
一种自适应闭环调整激光测距方法及装置

【技术保护点】
一种自适应闭环调整激光测距方法,其特征在于:采用液体透镜替换测量系统中的普通透镜;并配合使用相机和液体透镜驱动电路,以达到自适应闭环调整激光测距方法的目的。

【技术特征摘要】
1.一种自适应闭环调整激光测距方法,其特征在于:采用液体透镜替换测量系统中的普通透镜;并配合使用相机和液体透镜驱动电路,以达到自适应闭环调整激光测距方法的目的。2.一种自适应闭环调整激光测距装置,其特征在于:包括:控制模块(1)、脉冲发生器(2)、触发脉冲(3)、脉冲激光器(4)、发射模块(5)、照射脉冲(8)、目标(9)、回波脉冲(10)、接收模块(11);控制模块(1)包括信号处理电路(17)、相机接口(18)和液体透镜驱动电路(19);接收模块(11)包括:液体透镜、红外光线(14)、APD探测器(15)、红外相机(16);控制模块(1)控制脉冲发生器(2)产生触发脉冲(3)进而触发脉冲激光器(4)发射脉冲激光,此时记为开始时刻;脉冲激光经过发射模块(5)后产生照射脉冲(8)照射在目标(9);经过目标(9)漫反射或者散射回来的回波脉冲(10)被接收模块(11)接收,经过液体透镜的汇聚作用后,汇聚于APD探测器(15)上;APD探测器(15)将光信号转换成电信号传递给控制模块(1),控制模块(1)的信号处理电路(17)采集到回波脉冲(10)的峰值时刻,此时刻为停止时刻;停止时刻与开始时刻的差即为飞行时间,通过飞行时间计算目标(9)相对于发射模块(5)的距离信息;同时APD探测器(15)和回波脉冲(10)发出的红外光线(14)可通过红外相机(16)观察,红外相机(16)的图像通过相机接口(18)被控制模块(1)采集,在控制模块(1)上能够同时观测APD探测器(15)和回波脉冲(10)的光斑;透镜驱动电路(19)用于调整液体透镜。3.如权利要求2所述的一种自适应闭环调整激光测距装置,其特征在于:发射模块(5)由准直透镜组(6)和发射透镜(7)组成。4.如权利要求2或3所述的一种自适应闭环调整激光测距装置,其特征在于:测距方法为:当外界环境发生变化时,会导致从红外相机的图像观察到的回波脉冲(10)的光斑大小以及其和探测器的光敏面相对位置发生变化,此时可通过闭环控制,控制液体透镜驱动电路调整液体透镜的两个曲面的曲率半径,变为调整后液体透镜,使得脉冲始终能够被APD探测器探测到,从而提高了测距性能。5.如权利要求4所述的一种自适应闭环调整激光测距装置,其特征在于:所述外界环境发生变化为当目标距离接收系统较近时,调整前液体透镜将回波脉冲汇聚在APD探测器上,此时调整前的共焦回波光斑尺寸小(能量密度较大)且位于APD光敏面的中心;然而共焦回波光斑的能量密度较大,容易导...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹杰郝群程阳李潇高泽东张芳华张亚琨
申请(专利权)人:北京理工大学
类型:发明
国别省市:北京,11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1