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一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法技术

技术编号:20678957 阅读:23 留言:0更新日期:2019-03-27 18:17
本发明专利技术公开了一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法,利用可调谐激光器产生频率扫描信号,测量干涉系统产生测量拍频信号,辅助干涉系统产生辅助拍频信号,利用辅助拍频信号对测量拍频信号进行等光频重采样以消除调频非线性的影响,然后对测量拍频信号进行处理实现运动物体的动态距离测量。本发明专利技术无需添加其他硬件,只需要传统的双光路调频连续波激光测距装置便可消除多普勒效应对调频连续波激光测距带来的影响。对等光频重采样过后的测量拍频信号进行处理,实现运动物体的动态距离测量,本方法硬件系统较为简便,降低了硬件系统的成本,软件算法也较为简单,使得数据处理时间大大缩短,进一步提高了物体测量的实时性。

【技术实现步骤摘要】
一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法
本专利技术涉及调频连续波激光雷达领域,特别涉及一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法。
技术介绍
利用调频连续波激光测距装置进行测量时,物体运动引起的多普勒效应会造成测量结果偏差,且距离解算值会将物体运动位移放大f1/B倍,这个倍数通常能达到几百或上千,对测量影响非常大。针对物体运动时调频连续波激光测距技术出现的距离-多普勒耦合现象,比较简单的方法就是可调谐激光器使用三角形扫频,将上下扫频的频率作差,以此消除距离-多普勒耦合现象,但此种方法并不适用于低速目标的探测。
技术实现思路
针对现有使用调频连续波测距技术进行动态测量方法的不足,本专利技术提出一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法,利用传统的双光路调频连续波激光测距装置即可实现运动目标的动态距离测量,无需加入其他硬件,仅利用数据处理便可得出物体运动的动态距离值。本专利技术所采用的技术方案是:一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法,利用可调谐激光器产生频率扫描信号,测量干涉系统产生测量拍频信号,辅助干涉系统产生辅助拍频信号,利用辅助拍频信号对测量拍频信号进行等光频重采样以消除调频非线性的影响,然后对测量拍频信号进行处理实现运动物体的动态距离测量。进一步的,一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法,具体包括以下步骤:测距信号的产生:1-1步骤、可调谐激光器产生频率扫描信号,频率扫描信号通过第一分束器分为E路和F路,E路进入测量干涉系统,F路进入辅助干涉系统;1-2步骤、进入测量干涉系统的频率扫描信号经过第二分束器分为A路和B路,A路和B路的输入均为频率扫描信号;其中,A路激光经过光环形器、准直透镜,由反射镜反射后,原路返回进入所述光环形器,再进入第一耦合器;B路激光与A路激光在第一耦合器汇合并发生干涉,在第一光电探测器上产生测量拍频信号;1-3步骤、进入辅助干涉系统的频率扫描信号经过第三分束器分为C路和D路,C路和D路的输入均为频率扫描信号;C路激光经过长度恒定且已知光程差的延时光纤后进入第二耦合器与D路激光汇合并发生干涉,在第二光电探测器上产生辅助拍频信号;其中,C路和D路形成了参考干涉光路,A路和B路形成了测量光路;同步数据采集:同步数据采集系统对测量干涉系统产生的测量拍频信号以及辅助干涉系统产生的辅助拍频信号进行同步采样,步骤如下:2-1、同步数据采集系统的初始化,设置采样时间ts、采样频率fs;2-2、数据采集,采集过程中对同步数据采集系统采集到的测量拍频信号、辅助拍频信号进行错误检测判断,如果没有错误则进行下一步骤,否则重新执行2-2步骤;数据处理:由于可调谐激光器输出的光频率并非完全线性调制,故需要对测量拍频信号进行等光频重采样,且所述参考干涉光路的光程差大于所述测量光路的光程差两倍以上,使得辅助干涉系统的辅助拍频信号的频率是测量干涉系统的测量拍频信号的频率的2倍以上,具体包括以下步骤:3-1步骤、取辅助拍频信号的峰谷值位置点并在这些位置点对测量拍频信号进行重采样,经过重采样后,可调谐激光器的调频非线性影响得以消除;3-2步骤、假定目标在M个调频周期内运动速度保持不变,利用希尔伯特变换提取目标在M个调频周期内的初始相位,由这M个初始相位值组成一个序列S,通过对序列S进行傅里叶变换解算目标在这M个调频周期内的运动速度,速度方向由M个初始相位值的增大或减小趋势判断;3-3步骤、根据调频连续波激光测距原理可得到多普勒效应引起的测距偏差,测距偏差数值与速度成正比,将3-2步骤得到的运动速度值代入,计算得到测距偏差,结合3-2步骤判断的速度方向将测距偏差补偿得到正确的动态位移值。本专利技术的有益效果是:为实现高精度的动态距离测量,采用调频连续波激光测距系统装置。但当物体存在速度时,传统的双光路调频连续波激光测距技术会出现距离-多普勒耦合现象,解算得到的测距值会将运动位移放大f1/B倍,通常这个倍数能达到几百或上千,大大降低了测距精度。为此本专利技术提出一种算法,无需添加额外的硬件装置,通过数据处理便可解算得到正确的运动位移值。且算法也较为简便,大大缩短了数据处理时间,提高了数据处理的实时性,适用于对测量精度要求较高的场合。附图说明图1为本专利技术一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法的流程图;图2为本专利技术所用的双光路调频连续波激光测距装置的结构示意图;附图标注:1、可调谐激光器;2、第一分束器;3、第二分束器;4、光环形器;5、第一耦合器;6、准直透镜;7、反射镜;8、测量干涉系统;9、辅助干涉系统;10、第三分束器;11、延时光纤;12、第二耦合器;13、第二光电探测器;14、第一光电探测器;15、同步数据采集系统;16、数据处理系统;S1、测量拍频信号;S2、辅助拍频信号。具体实施方式为能进一步了解本专利技术的
技术实现思路
、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:本专利技术所用的双光路调频连续波激光测距装置如附图2所示,包括所述可调谐激光器1以及与之相连的第一分束器2,所述可调谐激光器1输出的频率扫描信号经第一分束器2分为E路和F路,所述E路进入测量干涉系统8,所述F路进入辅助干涉系统9,可调谐激光器1的频率采用三角波调制。所述测量干涉系统8用于对被测目标进行探测,产生测量拍频信号S1。所述测量干涉系统8包括与所述第一分束器2的输出端相连接的第二分束器3,所述第二分束器3的输出端分为A路和B路。A路和B路的输入均为频率扫描信号。所述B路连接至第一耦合器5的一个输入端,所述A路上包括光环形器4、准直透镜6和反射镜7,所述反射镜7设置在所述准直透镜6的前端,所述光环形器4采用带有第一、第二、第三端口、用来将光循环地从第一端口传输到第二端口、从第二端口传输到第三端口的3端口光环形器,所述光环形器4的第一端口与所述第二分束器3相连接,第二端口与所述准直透镜6相连接,第三端口连接至所述第一耦合器5的另一输入端。所述第一耦合器5能发生所述频率扫描信号的干涉。所述第一光电探测器14用于探测所述频率扫描信号发生干涉后所形成的测量拍频信号S1。所述辅助干涉系统产生辅助拍频信号S2,利用所述辅助拍频信号S2消除所述可调谐激光器1的光频调制的非线性。所述辅助干涉系统9包括与所述第一分束器2的输出端相连接的第三分束器10,所述第三分束器10的输出端分为C路和D路。C路和D路的输入均为频率扫描信号。所述D路连接至第二耦合器12的一个输入端,所述C路上连接有长度恒定且已知光程差的延时光纤11,所述延时光纤11的输出端连接至所述第二耦合器12的另一输入端。所述第二耦合器12能发生所述频率扫描信号的干涉。所述第二光电探测器13用于探测所述频率扫描信号发生干涉后所形成的辅助拍频信号S2。所述第一光电探测器14和第二光电探测器13的输出端共同连接至同步数据采集系统15的输入端,所述同步数据采集系统15的输出端连接至数据处理系统16。本专利技术一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法,图1为本专利技术的一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法的流程图,利用可调谐激光器1产生频率扫描信号,测量干涉系统8产生测量拍频信号S1,辅助干涉系统9产生辅助拍频信号S2,由于可调谐激光器本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法,其特征在于,利用可调谐激光器产生频率扫描信号,测量干涉系统产生测量拍频信号,辅助干涉系统产生辅助拍频信号,利用辅助拍频信号对测量拍频信号进行等光频重采样以消除调频非线性的影响,然后对测量拍频信号进行处理实现运动物体的动态距离测量。

【技术特征摘要】
1.一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法,其特征在于,利用可调谐激光器产生频率扫描信号,测量干涉系统产生测量拍频信号,辅助干涉系统产生辅助拍频信号,利用辅助拍频信号对测量拍频信号进行等光频重采样以消除调频非线性的影响,然后对测量拍频信号进行处理实现运动物体的动态距离测量。2.根据权利要求1所述的一种基于双光路调频连续波的运动物体动态距离测量方法,其特征在于,具体包括以下步骤:测距信号的产生:1-1步骤、可调谐激光器产生频率扫描信号,频率扫描信号通过第一分束器分为E路和F路,E路进入测量干涉系统,F路进入辅助干涉系统;1-2步骤、进入测量干涉系统的频率扫描信号经过第二分束器分为A路和B路,A路和B路的输入均为频率扫描信号;其中,A路激光经过光环形器、准直透镜,由反射镜反射后,原路返回进入所述光环形器,再进入第一耦合器;B路激光与A路激光在第一耦合器汇合并发生干涉,在第一光电探测器上产生测量拍频信号;1-3步骤、进入辅助干涉系统的频率扫描信号经过第三分束器分为C路和D路,C路和D路的输入均为频率扫描信号;C路激光经过长度恒定且已知光程差的延时光纤后进入第二耦合器与D路激光汇合并发生干涉,在第二光电探测器上产生辅助拍频信号;其中,C路和D路形成了参考干涉光路,A路和B路形成了测量光路;同步数据采集:同步数据采集系统对测量干...

【专利技术属性】
技术研发人员:张福民李雅婷曲兴华
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:天津,12

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