一种基于双光路的光子拾音方法及装置制造方法及图纸

技术编号:30967394 阅读:22 留言:0更新日期:2021-11-25 20:40
本发明专利技术公开了一种基于双光路的光子拾音方法装置,激光器发出的激光信号分为测量光信号和参考光信号,测量光信号与参考光信号平行进入收发光学器件后出射至光子音频感知模块;在光子音频感知模块中,将采集到的音频信息调制到测量光信号,调制后的测量光信号与参考光信号原路返回并发生干涉形成拍频信号,拍频信号在混频器中改变频率值后再被光电探测器接收,经过光电探测器后输出中间信号,中间信号再经过处理后得到目标音频信号,通过对目标音频信号进行计算,再现目标音频信息。本发明专利技术可使测量光信号与参考光信号能够同时平行出射,减少测量光信号与参考光信号受到的干扰,同时降低了对激光光源的要求。降低了对激光光源的要求。降低了对激光光源的要求。

【技术实现步骤摘要】
一种基于双光路的光子拾音方法及装置


[0001]本专利技术涉及激光拾音
,特别涉及一种基于双光路的光子 拾音方法及装置。

技术介绍

[0002]音频监控已经成为广场、机场、车站、公园、会场等场所安防系 统的重要组成部分,是应对群体突发事件的重要手段。声音采集部分 是音频监控系统中的核心,主要是通过声音的震动来采集现场的声音。 由于室外远距离拾音有强环境噪声干扰,传统的麦克风集音器效果不 佳,实施难度很大。随着激光这一高强度相干光源的专利技术、计算机等 硬件处理数据能力的提升,激光干涉测量逐渐成为光学干涉测量技术 中应用最为广泛的方法之一。基于信号调制的原理,可以将音频信号 调制到激光信号,对激光信号经过一系列处理后可以再现音频信号。 但目前的激光拾音方法中,会发生信号之间干扰现象,探测精度较低, 而且对激光光源的要求较高。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的在于,提供一种基于双光路的光子拾音方法及装置。 本专利技术能够减少测量光信号与参考光信号受到的干扰,降低了对激光 光源的要求。
[0004]本专利技术的技术方案:一种基于双光路的光子拾音方法,将激光器 发出的激光信号分为测量光信号和参考光信号,测量光信号与参考光 信号平行进入收发光学器件后出射至光子音频感知模块;在光子音频 感知模块中,将采集到的音频信息调制到测量光信号,调制后的测量 光信号与参考光信号原路返回并发生在混频器中干涉形成拍频信号, 拍频信号再被光电探测器接收,经过光电探测器后输出中间信号,中 间信号再经过模拟数字转换器与数字信号处理器处理后得到目标音 频信号,通过对目标音频信号进行计算,再现目标音频信息。
[0005]上述的基于双光路的光子拾音方法,激光器发出的激光信号通过 分光镜分成测量光信号和参考光信号;
[0006]其中测量光信号表示为:
[0007][0008]参考光信号表示为:
[0009][0010]式中:exp是以自然常数e为底的指数函数;ω0是激 光信号的频率;是激光器的初始相位;是测量光信号振幅;是参考光信号振幅。
[0011]前述的基于双光路的光子拾音方法,所述参考光信号通过角度反 射镜改变出射角度,使得参考光信号和测量光信号平行出射,并通过 收发光学器件保证测量光信号与参考光信号的准直性。
[0012]前述的基于双光路的光子拾音方法,所述测量光信号与参考光信 号平行进入光子音频感知模块的透镜后,分别照射至对应的振膜与反 射镜上;所述反射镜改变参考光信号的角度,使参考光信号沿着光路 原路返回;所述振膜随音频信息振动,从而将采集到的音频信息调制 到测量光信号上,调制后的测量光信号同样沿着光路原路返回;
[0013]其中返回的测量光信号表示为:
[0014][0015]返回的参考光信号表示为:
[0016][0017]式中:E
s
是返回的测量光信号振幅;E
L
是返回的参考光信号振 幅;L
L
是收发光学器件与反射镜的距离;L
S
是收发光学器件与振膜 之间的距离;λ是波长;
[0018]返回光路中的测量光信号与参考光信号进入混频器发生干涉形 成拍频信号,拍频信号再被光电探测器接收,在光电探测器中滤除拍 频信号的直流项,保留交流项,得到中间信号:
[0019][0020]式中:P为光电探测器的光电转换效率;
[0021]中间信号再经过模拟数字转换器与数字信号处理器处理后得到 目标音频信号,通过音频解析算法对目标音频信号进行计算,再现目 标音频信息。
[0022]前述的基于双光路的光子拾音方法,所述参考光信号通过角度反 射镜改变出射角度,使得参考光信号和测量光信号平行出射,参考光 信号在经过角度反射镜改变出射角度后进入移频器进行移频,表示为:
[0023][0024]式中:ω
c
为移频量;
[0025]移频后的参考光信号与测量光信号通过收发光学器件保证准直 性。
[0026]前述的基于双光路的光子拾音方法,测量光信号与移频后的参考 光信号平行进
入光子音频感知模块的透镜后,分别照射至对应的振膜 与反射镜上;所述反射镜改变参考光信号的角度,使参考光信号沿着 光路原路返回;所述振膜随音频信息振动,从而将采集到的音频信息 调制到测量光信号上,调制后的测量光信号同样沿着光路原路返回;
[0027]其中返回的测量光信号表示为:
[0028][0029]返回的参考光信号表示为:
[0030][0031]式中:E
s
是返回的测量光信号振幅;E
L
是返回的参考光信号振 幅;L
L
是收发光学器件与反射镜之间的距离;L
S
是收发光学器件与 振膜之间的距离;λ是波长;
[0032]返回光路中的测量光信号与参考光信号进入混频器发生干涉形 成拍频信号,拍频信号再被光电探测器接收,在光电探测器中滤除拍 频信号的直流项,保留交流项,得到中间信号:
[0033][0034]式中:P为光电探测器的光电转换效率;
[0035]中间信号再经过模拟数字转换器与数字信号处理器处理后得到 目标音频信号,通过音频解析算法对目标音频信号进行计算,再现目 标音频信息。
[0036]实现如前述的基于双光路的光子拾音方法的装置,包括激光器, 激光器的前端连接有分光镜,分光镜连接有测量光发射通道、参考光 发射通道和拍频信号通道;
[0037]所述测量光发射通道包括依次连接的收发光学器件、聚光器件和 振膜;所述参考光发射通道包括依次连接的角度反射镜、收发光学器 件、聚光器件和反射镜;
[0038]所述拍频信号通道包括混频器,混频器的输出端经光电探测器连 接有模拟数字转换器,模拟数字转换器的输出端经数字信号处理器连 接有音频信号处理器。
[0039]实现如前述的基于双光路的光子拾音方法的装置,包括激光器, 激光器的前端连接有分光镜,分光镜连接有测量光发射通道、参考光 发射通道和拍频信号通道;
[0040]所述测量光发射通道包括依次连接的收发光学器件、聚光器件和 振膜;所述参考光发射通道包括依次连接的角度反射镜、移频器、收 发光学器件、聚光器件和反射镜;
[0041]所述拍频信号通道包括混频器,混频器的输出端经光电探测器连 接有模拟数字转换器,模拟数字转换器的输出端经数字信号处理器连 接有音频信号处理器。
[0042]与现有技术相比,本专利技术将激光器发出的激光信号分为测量光信 号和参考光信号,测量光信号与参考光信号平行进入收发光学器件后 出射至光子音频感知模块;在光子音频感知模块中,将采集到的音频 信息调制到测量光信号,调制后的测量光信号与参考光
信号原路返回 在混频器中发生干涉形成拍频信号,拍频信号再被光电探测器接收, 经过光电探测器后输出中间信号,中间信号再经过模拟数字转换器与 数字信号处理器处理后得到目标音频信本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于双光路的光子拾音方法,其特征在于:将激光器发出的激光信号分为测量光信号和参考光信号,测量光信号与参考光信号平行进入收发光学器件后出射至光子音频感知模块;在光子音频感知模块中,将采集到的音频信息调制到测量光信号,调制后的测量光信号与参考光信号原路返回并发生在混频器中干涉形成拍频信号,拍频信号再被光电探测器接收,经过光电探测器后输出中间信号,中间信号再经过模拟数字转换器与数字信号处理器处理后得到目标音频信号,通过对目标音频信号进行计算,再现目标音频信息。2.根据权利要求1所述的基于双光路的光子拾音方法,其特征在于:激光器发出的激光信号通过分光镜分成测量光信号和参考光信号;其中测量光信号表示为:参考光信号表示为:式中:exp是以自然常数e为底的指数函数;ω0是激光信号的频率;是激光器的初始相位;E`
s
是测量光信号振幅;E`
L
是参考光信号振幅。3.根据权利要求2所述的基于双光路的光子拾音方法,其特征在于:所述参考光信号通过角度反射镜改变出射角度,使得参考光信号和测量光信号平行出射,并通过收发光学器件保证测量光信号与参考光信号的准直性。4.根据权利要求3所述的基于双光路的光子拾音方法,其特征在于:所述测量光信号与参考光信号平行进入光子音频感知模块的透镜后,分别照射至对应的振膜与反射镜上;所述反射镜改变参考光信号的角度,使参考光信号沿着光路原路返回;所述振膜随音频信息振动,从而将采集到的音频信息调制到测量光信号上,调制后的测量光信号同样沿着光路原路返回;其中返回的测量光信号表示为:返回的参考光信号表示为:式中:E
s
是返回的测量光信号振幅;E
L
是返回的参考光信号振幅;L
L
是收发光学器件与反射镜的距离;L
S
是收发光学器件与振膜之间的距离;λ是波长;返回光路中的测量光信号与参考光信号进入混频器发生干涉形成拍频信号,拍频信号再被光电探测器接收,在光电探测器中滤除拍频信号的直流项,保留交流项,得到中间信号:
式中:P为光电探测器的光电转换效率;中间信号再经过模拟数字转换器与数字信号处理器处理后得到目标音频信号,通过音频解析算法对目标音频信号进行计算,再现目标音频信息。5.根据权利要求2所述的基于双光路的光子拾音方法,其特征在于:所述参考光信号通过角度反射镜改变出射角度,使得参考光信号和测量光信号平行出射;参考光信号在经过角度反射镜改变出射角度后进入移频器进行移频,表示为:式中:ω
c
为移频量;移频后的参...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘卫清戴恩文
申请(专利权)人:杭州越光智能科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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