實驗名稱:光纖激光相控陣室內(nèi)相干合成實驗
測試設(shè)備:高壓放大器、光纖激光器、位置敏感傳感器等。
實驗過程:
圖1:光纖激光相控陣系統(tǒng)的示意圖
實驗中SPGD算法輸出的電壓控制信號由采集卡分別輸出至PZT-PC和AFOC的高壓放大器上,以對活塞相差和傾斜相差進(jìn)行實時的補償校正,系統(tǒng)算法迭代速率已經(jīng)可以滿足實驗室環(huán)境下數(shù)百Hz量級的動態(tài)相差實時校正需求,其中鎖相控制迭代速率為9.8kHz,傾斜控制迭代速率為1kHz。在驅(qū)動AFOC時,算法控制器輸出的控制電壓被高壓放大器(HVA)放大了一百倍,以產(chǎn)生足夠大的推力。
實驗結(jié)果:
圖2:歸一化性能指標(biāo)變化曲線
分別采集5s開環(huán)狀態(tài)、僅鎖相控制狀態(tài)與鎖相控制和傾斜控制同時運行的閉環(huán)狀態(tài)下合成光束的性能指標(biāo)與遠(yuǎn)場長曝光圖像,然后對其進(jìn)行分析。由PD采集的15s歸一化性能指標(biāo)曲線如圖2所示。當(dāng)未校正活塞相差和傾斜相差時,系統(tǒng)處于開環(huán)狀態(tài),歸一化性能指標(biāo)均值(Ave)為0.0182,其開環(huán)狀態(tài)下的均方誤差(MSE)為0.0162,這兩個指標(biāo)都是無量綱的數(shù)據(jù),Ave越高,代表合成光束質(zhì)量越好,MSE越高,則光斑強(qiáng)度的抖動越明顯。36ms之后,系統(tǒng)通過鎖相控制并進(jìn)入收斂狀態(tài)(SPGD算法的收斂時間定義為歸一化目標(biāo)函數(shù)達(dá)到穩(wěn)定值的90%時所需的時間)。當(dāng)活塞相差得到校正并且系統(tǒng)處于鎖相狀態(tài)時,Ave值從0.0182上升至0.335,MSE從0.0162下降到0.0021,這表明鎖相控制能提升部分相干合成的效果。在670ms之后,活塞相差和傾斜相差均得到校正,此時Ave值進(jìn)一步上升至0.994,由于閉環(huán)時進(jìn)行的傾斜控制會使AFOC中光纖端面發(fā)生輕微抖動,因此MSE略微上升至0.0034。比較這三種狀態(tài)下的歸一化性能指標(biāo)強(qiáng)度可知,只有同時校正活塞相差和傾斜相差,針孔中的能量密度才能達(dá)到實驗過程中的最高值,取得高效的相干合成效果。
圖3:遠(yuǎn)場光斑的歸一化長曝光圖像(a)開環(huán);(b)僅鎖相控制;(c)閉環(huán)
遠(yuǎn)場中合成光束的5s長曝光圖像如圖3所示。其對應(yīng)的PIB可以通過計算合成光束主瓣像素的強(qiáng)度與整個遠(yuǎn)場圖像的像素強(qiáng)度的比值來獲得。圖3(a)顯示了開環(huán)時不執(zhí)行鎖相和傾斜控制的長曝光圖像。從圖中可以看出,相機(jī)表面幾乎沒有干涉圖樣,遠(yuǎn)場光斑處于非相干狀態(tài),同時合成光束的能量集中度非常低,PIB的均值僅為0.08。圖3(b)顯示了僅執(zhí)行鎖相控制時的遠(yuǎn)場光斑長時間曝光圖像??梢钥闯?,在相機(jī)靶面上出現(xiàn)了部分相干合成效果,合成光束的主瓣周圍出現(xiàn)了四個旁瓣。在此階段,合成光束的PIB均值為0.26,比開環(huán)狀態(tài)高0.18。圖3(c)是閉環(huán)后遠(yuǎn)場光斑的長曝光圖像。當(dāng)閉環(huán)狀態(tài)穩(wěn)定時,可以看出在遠(yuǎn)場中有7個清晰的光斑。此時,合成光束主瓣的強(qiáng)度明顯高于其他兩個狀態(tài),其平均PIB為0.49,是實驗中的最高水平。
高壓放大器推薦:ATA-7020
圖:ATA-7020高壓放大器指標(biāo)參數(shù)
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