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正文內(nèi)容

基與psd的位置測(cè)量系統(tǒng)—光電傳感器在光通信中的應(yīng)用(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 大學(xué),2001,1:3~10.[4] 7Express 實(shí)用技術(shù)教程[M].北京:中國(guó)鐵道出版社,2004:244~248[5] [M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,:180~184.[6] [M].北京:高等教育出版社,:156~178.[7] [M].北京:電子工業(yè)出版社,2000:58~65.[8] [M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,:174~176.[9] [J].長(zhǎng)春:長(zhǎng)春光機(jī)所,2003,4:103~105.[10] 楊永才,[M].上海:東華大學(xué)出版社, :121~123.[11] National Instruments Performance and Memory Management[J].2000.[12] National Instruments External code in LabVIEW[J].2003 Edition.[13] National Instruments Application Builder User Guide[J].2003.[14] 雷玉堂,王慶有,[M].北京:中國(guó)計(jì)量出版社,:158~162.[15] [M].浙江:浙江大學(xué)出版社,1994:47~74.附 錄Ⅰ 主程序框圖附 錄Ⅱ偏移量實(shí)驗(yàn)一數(shù)據(jù)V1(v)V2(v)V3(v)V4(v)X軸偏移量(mm)Y軸偏移量(mm)偏移量(mm)。 致 謝本文是我在王小曼老師的悉心指導(dǎo)下完成的。詳細(xì)介紹了位置敏感探測(cè)器PSD結(jié)構(gòu)、工作原理、性能及應(yīng)用。 實(shí)驗(yàn)一 測(cè)試前面板及結(jié)果顯示由于采用了計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,大大提高了實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理速度。本數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)為四通道模/數(shù)轉(zhuǎn)換,我根據(jù)硬件連接圖選擇CH0、CH CH CH3,四個(gè)通道。Write LabVIEW Measurement File 位于控件模板的輸出子模板上,用execl表格的方式存儲(chǔ)測(cè)試結(jié)果到用戶指定的位置。測(cè)量數(shù)據(jù)分析模塊利用虛擬儀器強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理功能對(duì)采集進(jìn)來(lái)的信號(hào)進(jìn)行提取及均值濾波處理,減少測(cè)量誤差。A/D轉(zhuǎn)換寄存器狀態(tài)子VI,用于設(shè)置A/D轉(zhuǎn)換寄存器狀態(tài),我的測(cè)試系統(tǒng)為FIFO全滿后觸發(fā)。功能介紹:程序首先利用打開(kāi)數(shù)據(jù)采集卡模塊將系統(tǒng)配置文件打開(kāi),獲得給設(shè)備的配置文件,通過(guò)模擬輸入子VI將用戶配置好的A/D通道信息寫入數(shù)據(jù)緩沖器,通過(guò)數(shù)據(jù)采集卡等待子VI不停查詢硬件狀態(tài),當(dāng)2K的FIFO全滿時(shí),將數(shù)據(jù)取出,利用數(shù)據(jù)處理機(jī)計(jì)算子VI計(jì)算出最終的偏移量并通過(guò)計(jì)算機(jī)顯示出來(lái),結(jié)果還可以以表格的形式存儲(chǔ),以便事后分析處理。從11到18和30到37 管腳為有效的模擬輸入通道。A/D轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標(biāo):分辨率: 12位通道數(shù): 差分8路/單端16路芯片采樣及轉(zhuǎn)換時(shí)間: l0us通道建立時(shí)間: 15us單端通道采集速率: 200KS/s最大共模輸入電壓: 正負(fù)l0V,共模抑制比: 70dB輸出碼制: 單極性時(shí)為二進(jìn)制原碼 ;雙極性時(shí)為二進(jìn)制偏移碼電源功耗: 5V/520mA總線接口: 符合PC XT/AT總線標(biāo)準(zhǔn),與TTL、CMOS邏輯電平兼容表42模擬輸入電壓和增益范圍選擇增益單級(jí)雙級(jí)10——10V10V——+10V20——5V10V——+10V40——10V——+10V80——10V——+10V 二、 DAQ1202/PCI數(shù)據(jù)采集卡的硬件配置在實(shí)際的數(shù)據(jù)采集測(cè)量系統(tǒng)中,DAQ1202/PCI支持8差分或者16位單端模擬信號(hào)輸入??傇肼暈椋? ()可見(jiàn),I/V轉(zhuǎn)換電路的噪聲主要取決于電阻Rf的大小。一般采用近似的積分器,即低通濾波器。相關(guān)器是用來(lái)完成求解參考信號(hào)和被測(cè)量信號(hào)之間相關(guān)函數(shù)運(yùn)算的電子線路。 本文設(shè)計(jì)的信號(hào)調(diào)理電路包括: I/V轉(zhuǎn)換電路、鎖相放大電路和低通濾波電路三部分組成。 噪聲并不僅限于電信號(hào),也有包含在被測(cè)量的物理量中的情況。由于PSD是分割型元件,對(duì)光斑的形狀無(wú)嚴(yán)格的要求,光敏面上無(wú)象限分隔線,所以對(duì)光斑位置可進(jìn)行連續(xù)測(cè)量從而獲得連續(xù)的坐標(biāo)信號(hào)[11]。PSD從誕生之日起,就以其很高的靈敏度、良好的瞬態(tài)效應(yīng)特性、快速的響應(yīng)速度而受到工業(yè)界的青瞇。它們是測(cè)試系統(tǒng)的重要的組成部分,是測(cè)試系統(tǒng)的基礎(chǔ),沒(méi)有高質(zhì)量的傳感器和各種高質(zhì)量的調(diào)理放大器,測(cè)試系統(tǒng)就沒(méi)有了基礎(chǔ)。它完成光信號(hào)到電信號(hào)的轉(zhuǎn)換功能,不但具有一維PSD位置檢測(cè)誤差小和位置分辨率高的特點(diǎn),同時(shí)具有二維PSD自身反應(yīng)速度快和模糊電流低的優(yōu)點(diǎn)。七、光電位置探測(cè)器(PSD,Position Sensitive Detectors)PSD是利用離子注入技術(shù)制成的一種可確定光的能量中心位置的結(jié)型光電器件,有一維的和二維的兩種。六、陣列式或象限式結(jié)型光電器件利用集成電路技術(shù)使2個(gè)至幾百個(gè)光電二極管或光電池排成一行,集成在一塊集成電路片子上,即成為陣列式的一維光電器件,也可以使光電二極管或光電池制成象限式的二維光電器件。制作材料一般為半導(dǎo)體硅,管型為NPN型,國(guó)產(chǎn)器件稱為3DU系列。因此,這種管子有很高的內(nèi)增益,可達(dá)到幾百。因此,這種管子最大的特點(diǎn)是頻帶寬,可達(dá)10GHz。光生電勢(shì)與光電池相同,但輸出電流普遍比光電池小,一般為數(shù)微安到數(shù)十微安。曲線在縱軸的截距,代表該照度下的短路電流Isc。光電池在光照下能夠產(chǎn)生光生電勢(shì),光電流實(shí)際流動(dòng)方向?yàn)?,從P端流出,經(jīng)過(guò)外電路,流入N端,光生電勢(shì)與照度是對(duì)數(shù)關(guān)系。按材料分,有硅、硒、硫化鎘、砷化鎵和無(wú)定型材料的光電池等。④ 靈敏度高,光電導(dǎo)增益大于一。2.電壓分壓器中中流過(guò)的電流至少應(yīng)大于期望的最大陽(yáng)極電流1000倍,即1Ma。光電倍增管主要有光入射窗口、光電陰極、電子光學(xué)系統(tǒng)、倍增極和陽(yáng)極組成。從光電子發(fā)射效應(yīng)原理可知,一個(gè)良好的光電發(fā)射材料應(yīng)具備下述條件:① 光吸收系數(shù)大;② 光電子在體內(nèi)傳輸過(guò)程中受到的能量損失小,使其逸出深度大;③ 表面勢(shì)壘低,使表面逸出幾率大。它的性能對(duì)光電系統(tǒng)的性能影響很大,如縮小系統(tǒng)的體積、減小系統(tǒng)的重量、增大系統(tǒng)的作用距離等。指示和記錄儀表,在大多數(shù)情況下與一般的電氣測(cè)量?jī)x表無(wú)多大區(qū)別,僅僅是儀表機(jī)構(gòu)的特性數(shù)值、刻度尺的形狀或物理量的單位有所不同而已。光學(xué)系統(tǒng)中常用的元件有透鏡、濾光片、光闌、棱鏡、反射鏡、光通量調(diào)制器、光柵及光學(xué)纖維等。如果把它用于自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng),根據(jù)計(jì)算機(jī)對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)的不斷分析和判斷,能使機(jī)器處于最佳工作狀態(tài)。另外,由于無(wú)機(jī)械運(yùn)動(dòng)部分,故測(cè)量裝置具有壽命長(zhǎng),反映速度快,工作可靠,準(zhǔn)備度高,對(duì)被測(cè)物無(wú)形狀和大小要求,檢測(cè)距離可以大等優(yōu)點(diǎn)。輸出——將量化的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)并進(jìn)行必要的信號(hào)調(diào)理。1960年休斯公司研制成第一支激光器,為光通信提供了一種理想的光源,由于激光器的光亮度高、方向性強(qiáng)、單色性和相干性好,因而傳輸距離遠(yuǎn),且易于調(diào)制和接收,是一種優(yōu)異的信息載體,因此激光通信得到了較快的發(fā)展,使光通信開(kāi)始變得實(shí)際可行,并立即轉(zhuǎn)入應(yīng)用研究,建立了第一條大氣光通信系統(tǒng)。光通信為建立全天候、高機(jī)動(dòng)性、高靈活性、穩(wěn)定可靠工作的信息平臺(tái)開(kāi)辟了廣闊前景。摘 要本文介紹光電檢測(cè)器件以及光電傳感器在光通信中的應(yīng)用的一個(gè)實(shí)驗(yàn)基與PSD的位置測(cè)量系統(tǒng)。關(guān)鍵詞:激光通信 光電傳感器 虛擬儀器1 ABSTRACTThis text introduces an experiment that the photoelectricity measures the device and application in the photomunication of photoelectric transducer The position measuring systems of base and PSD.The laser munication technology is the most development speed quickest, the cover scope broadest, the permeability is stron
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