课题_采用APD阵列的共口径激光成像光学系统设计_于潇_姚园_徐正平

课题_采用APD阵列的共口径激光成像光学系统设计_于潇_姚园_徐正平
课题_采用APD阵列的共口径激光成像光学系统设计_于潇_姚园_徐正平

采用APD阵列的共口径激光成像光学系统设计_于潇_姚园_徐正平

摘要:针对机载平台激光3D成像系统的轻小型需求,设计了采用APD阵列的共口径激光收发光学系统。在分析激光成像系统照明方式及其光学系统结构的基础上,给出了激光3D成像光学系统结构框图:激光经衍射元件实现分束照明,采根据激光测距方程,确定了接收光学用双工反射镜实现收发光路的耦合。该光学系统用于2km以内的目标三维成像,系统的参数以获得满足信噪比的回波能量。为避免造成像素之间串扰,设计了5倍扩束比的发射光学系统。最后,采用降低了发射光路对接收光路的影响。设计结果表明:接收光学系统弥散斑直偏振片与1/4波片相结合的方式消除杂光,畸变小于0.2%。该光学系统体积小、重量轻,成像质量良好,可为同类激光成像光学系统提供借鉴参径小于120μm,考。

关键词:光学设计;激光3D成像;发射/接收共光路;消杂光文献标识码:Adoi:10.3788/CO.20160903.0349中图分类号:TP721.2;TP703Laserimagingopticalsystemdesignwithasharedaperturee mployingAPDarrayYUXiao*,YAOYuan,XUZhengping (KeyLaboratoryofAirborneOpticalImagingandMeasurement,ChangchunInstituteofOpticsFineMechanicsandPhysics,ChineseAcademyofSciences,Changchun130033,China)*Correspondingauthor,Email:yuxiaojllove@126.comAbstract:Tomeettherequirementsoflightandsmalllaser3Dimagingsyste monairborneplatforms,

acoaperturelasertransceiveropticalsystemisdesignedemployin gAPDarray.Onthebasisofabriefanalysisoftheimagingsystemill uminationpatternandopticalsystemstructure,thelaser3Dimagingsystemblockdiagramisgivenasfollowing:thelaserbeamcanpassthroughadiffractionelementtoachievebe amsplittingandthemirrorwithaholeinthemiddleisusedtoachiev ecoupledlaunching/transmittingopticalpath.Theopticalsyste misusedforthreedimensionalimagingwithinadistanceof2km,andthereceivingopticalsystemparametersaredeterminedaccor dingtothelaseroperatingrangeequationtoobtainenoughechoe nergytosatisfy0126;修订日期:20160223收稿日期:201614S123);吉林省科技发展计划资助项目基金项目:中国科学院国防科技创新基金项目(No.CXJJ(20150204022GX)SupportedbyInnovationFundProjectofNationalDefenseScience andTechnology,ChineseAcademyofSciences(No.CXJJ14S123),JilinProvincialS&TDevelopmentProgramProjectofChina (No.20150204022GX)350中国光学第9卷thenoiseratio.Inordertoavoidcrosstalkbetweenpixels,beamexpanderoffivetimesisdesigned.Finally,thestraylightisdiminishedtoreducetheimpactoftheemittedlight pathonreceivinglightpathbycombiningthepolaroidandquarter waveplate.Theresultsindicatethatthereceivingopticshasadiffu

sespotdiameterlessthan120μmanddistortionlessthan0.2%.Thewholeopticalsystemcouldb eanexampleforthesimilardesignwithsmallsize,lightweightandfineimagingquality.Keywords:opticaldesign;laser3Dimaging;launching/receivingcommonaperture;straylightelimination合置两种结构形式。收发分置结构可以避免发射1引言光路对接收光路的干扰,而收发合置结构则可以同时提高收发大大降低光学系统的重量和尺寸,对准精度,避免探测盲区。John 等人采用收发合置的光学系统,整个激光3D成像系统的体积为〔10〕0.07m3,重量为33kg。因此,针对机载平台激光3D成像系统是指通过扫描或凝视有限视场来获得远处目标的反射率、光谱、偏振、多普勒频移以及三维数据等信息的系统高从背景中提取目标的能力〔7〕〔16〕。在二维图像的基础上,该系统可以提供距离信息,从而提。因此,激光3D〔8〕的应用,采用APD阵列的共口径激光3D成像系统具有很大优势。国内在激光成像与共口径光学系统方面的研究取得了一系列成果〔1116〕成像系统在军事领域,如目标识别、定位、追踪,武器制导、障碍回避等方面有着广泛的应用量研究〔9〕,但是没。有将二者有效地结合起来进行研究,因此,采用APD阵列共口径激光3D成像系统光学系统的研究具有一定的实际应用价值。目前,国外对激光3D成像系统已开展了大。照明方式包括分束照明和泛光照明。与泛光照明系统相比,采用分束照明的系统可以提高单位时间内像元接收到的能量并且能有效避放宽了像质要求,降低了系统尺寸、

重量、免串扰,成本等。其次,根据发射和接收过程是否共用一而光学系统又分为收发分置和收发套望远系统,2共口径激光3D成像光学系统共口径激光3D成像光学系统原理如图1所示。图1Fig.1激光发射/接收系统结构示意图Blockdiagramoflaserlaunching/receivingimagingsystem鉴于分束照明方式在小型化激光系统的优势,系统采用Damman光栅作为二维衍射元件,对激光进行分束。激光器输出的单束脉冲激光通过能量光纤传输并经过准直镜准直,入射到光栅上,衍射成多束以不同角度传播的平行光,经过目镜会聚,在中间像面上形成按阵列分布的亮斑。为使出射光斑的二维分布与成像光纤匹配,在中间像面设置视场光阑,滤除由衍射元件产生的不需要的光线。由于空间尺寸的限制,采用中间开孔实现发射光的双工反射镜来代替棱镜进行分光,

第3期于潇,等:采用APD阵列的共口径激光成像光学系统设计351路与接收光路的耦合。将发射系统的出瞳设置在双工反射镜的开孔处,能够提高能量利用率并且降低激光散斑对成像的影响。投影物镜将中间像面的亮斑投影出去,照到目标的各个单元面积内,由目标反射的光线再通过投影物镜及双工反射镜聚焦到接收像面,经成像光纤及耦合镜组导入到从而记录下各个测量单元面积探测器敏感元区,内激光束往返的时间,反演出高程,获得三维图像。由于双工反射镜的开孔很小,并且目标的回对激光器的影响可以忽略不计。波能量较弱,定。除此之外,在设计光学系统时,要考虑像质对3D成像效果的影响。为了使激光3D成像图像就要避免接收光斑同时与实际景物之间不失真,点亮两个敏感源,造成敏感元之间的串扰,根据成可以约束弥散圆的像光纤纤芯直径和中心距离,尺寸以及最大视场处的畸变值。根据以上分析,光学系统的约束如表1所示。表1Tab.1参数光学设计约束Opticaldesignconstrain参数值1.0643206.40.64828×8320×320<1.76<1203接收光学系统设计投影物镜是整个收发系统的关键组件,既作工作波段/mm焦距/mmF数视场角/(°)像元数像元尺寸/μm畸变/%弥散圆直径/μm为接收系统,又是发射光学系统的一部分,决定了因此,首先对接收整个激光3D成像系统的性能,光学系统进行设计。3.1接收光学系统的设计约束作用距离是激光3D成像系统的一项重要指标,光学系统的口径主要受作用距离、激光器发射探测器性能、光学系统效率等因素的影响。功率、根据激光测距方程可以确定光学系统的口径,由〔10〕于激光光束被

分成8×8束,激光测距方程将3.2接收光学系统设计结果根据系统设计约束,接收光学系统的结构如图2所示。为增大系统透过率,尽量减少透镜的而若要满足成像质量,每片透镜的光焦度不数量,宜过大,因此折中选取6片透镜组合,第1片、第6片为正透镜,其余为负透镜。为降低加工检测难度,镜面均采用球面。系统采用3种玻璃材料,HZF62和HZK3。分别是HLAK2、被修改成如下形式:Pr=Pt πρD2×η1×η2×η3×η4,(4r)2×8×8(1)Pr为探测器接收光功率,Pt为激光器发射功式中,ρ为目标反射率,η1为光学系统透过率,η2为率,分束元件衍射效率,η3为往返大气透过率,η4为D为光学系统口径,r为激光成像成像光纤效率,系统作用距离。从式(1)中可以看出,接收光功率与光学口因此在允许的条件下口径越大径的平方成正比,越好。然而受到系统体积尺寸的限制,初步选择50mm 光学口径,进一步通过对系统信噪比的计算来验证口径尺寸是否合理。激光3D成像光学系统的参数包括工作波段、焦距、相对口径和视场等。焦距取决于系统的视场由APD探测器的大小和焦距决空间分辨率,图2Fig.2接收光学系统结构图Structurediagramofreceivingopticalsystem对该光学系统进行像质分析,结果如图3、图4所示。图3显示出系统的最大畸变值η<0.2%,由图4可以看出全视场内激光回波的95%能量集中在Φ120μm弥散圆内,满足探测器成像需求。352中国光学第9卷确定激光束之间的角间距为1mrad,即激光束散角应小于0.64mrad。扩束比同时受视场的限制,目镜的视场为40mrad,物镜的视场为8mrad,

确定发射系统的扩束比为5。激光经能量光纤传输扩束后束散角为0.2mrad,后的束散角为1mrad,满足上述要求。望远系统的扩束比可由式(2)表达:M=图3Fig.3接收光学系统场曲和畸变曲线f物,f目(2)f物为物镜焦距,f目为目镜焦距。已知物镜焦式中,距为320mm,得到目镜的焦距为64mm。目镜的像差相对容易校正,采用两片正透镜组口径小,合。扩束后的激光光束口径为12mm ×12mm。采用反射镜将光路进行折叠,整个光学系统的尺寸被压缩至Φ125mm×200mm的圆柱形空间1片窗口镜,内。发射光学系统包括8片透镜,5片反射镜,反射镜的反射率为0.93,因此发射系激光在往返光路的光学系统统的透过率为0.59,总透过率为0.52。Fieldcurvesanddistortiongraphofreceivingopticalsystem图4Fig.4opticalsystem能量集中度曲线Diffractionencircledenergygraphofreceiving为满足光学系统透过率的要求,每片透镜表面镀增透膜,透过率为0.98,接收光学系统的透过率为0.88。Fig.5图5发射光学系统结构示意图Principlediagramoftransmittingopticalsystem4发射光学系统设计激光发射光学系统的目的是对光束进行扩束本系统选用的脉冲激光器频率为10Hz,峰值功率为100kW,地面目标的反射率取平均值为0.35,Damman光栅的衍光学系统透过率为0.5,成像光纤的传输效率为射效率取经验值为0.7,0.8。在作用距离为2km时,大气往返总透过率为0.35。系统的噪声主要包括探测器固有噪声及背景噪声,探测器选择8×8APD阵列,响应度R为5A/W,暗电流噪

声σdark为0.3nA。在日光1064nm处目标表面反射的辐亮度照射条件下,-72为7.039321×10W/(cm·sr),等效的背景电准直,以提高能量集中度,满足测量要求,其设计结果如图5所示。发射光学系统由目镜和物镜组8×8束激光先经过目镜会聚在中间像面上,成,再由投影物镜投射到目标上。由于激光3D成像为提高系统的能量系统采用的是分束照明方式,利用率,避免激光照亮目标时产生混叠,经发射系统出射的光斑阵列应与探测器具有相同的占空因此约束激光束散角与衍射分束角之间的比比,值小于0.64。根据系统的空间分辨率要求,可以流ibackground=0.03nA。该系统的信噪比由(3)式表达:

第3期于潇,等:采用APD阵列的共口径激光成像光学系统设计(3)会给接收光路带来更大的影响。353SNR=ISPrR=.IN(σdark+ibackground)根据该公式及以上数据条件计算得到系统的信噪比为116,基本能够满足激光3D成像需求。但是以上计算值是在考虑的理想情况下得到的,在实际情况中,不同的处理电路会带来不同量级的电路噪声,信噪比还需要通过实验来验证。5消杂光设计图6激光3D成像光学系统实物图Opticalsystemoflaser3Dimaging 在收发合置的光学系统中,发射光路会对接收光路产生干扰。接收光路中的噪声主要来自投影物镜表面对激光的反射。因此为提高信噪比,减少3D成像系统的测量盲区,需在系统中加入消除杂光的措施。针对不同的照射目标,消除杂光的方法略有不同。如果目标表面光滑,则反射激光的偏振度基本不变,如果目标表面粗糙,则目标会对激光产生退偏作用。根据上述偏振效应,采用偏振片与1/4波片相结合,设计了相应的消杂光光路,如图1中虚线部分所示。激光在经光通过投影物镜后栅衍射之前先经过偏振片起偏,经光滑目标反射后的1/4波片后变为圆偏振光,再次通过1/4波片变为线偏振光,且方向转过90°,通过检偏器后入射到像面。而由投影物镜的内反射光偏振方向不变,且与检偏器方向垂直,即则由目达到消杂光的目的。如果目标表面粗糙,标的反射光为自然光,则去掉1/4波片即可。除了采用偏振原理消除镜面反射杂光,还要消除来自空间的其他杂散光。激光3D成像光学系统实物图如图6所示,用金属罩罩在镜头外部,避免激光在空间的散射给成像带来影响。在实验过程通过观察发射光学系

统和接收光学系统的光中,斑图来调整二者的相对位置,进而实现发射与接如图7所示。对于表面光滑的目标成收的配准,C10508采集到的目标回波信号,像,实验结果如3条曲线分别代表无偏振片、图8所示,偏振片垂偏振片倾斜放置时,探测器采集到的回波直放置、信号。左侧波形代表杂光信号,右侧波形代表目标回波信号。从实验结果可以看出,采用偏振原但是1/4理可以在一定程度上降低杂光的影响,波片需要与光轴成一定角度放置,否则表面反射Fig.8图8Fig.7图7Fig.6激光照射Damman光栅后和激光照射成像光纤后光斑分布图SpotdistributionoflaserirradiatedDammangratingandlaserspot distributionoflaserfiberafterlaserirradiation镜头前无波片、波片垂直放置、波片倾斜放置C10508采集到的目标回波信号时,Echoingsignalinconditionofnowaveplate,withwaveplateverticallyplacedandwaveplatetilted

354中国光学第9卷空间分辨率的基础上,分别设计了接收和发射光6结论给出了在接收光学系统测量时降学系统。最后,低杂光的方法。设计结果表明:接收光学系统弥畸变小于0.2%。共口径散斑直径小于120μm,激光收发光学系统的外形尺寸是Φ125mm×200mm,基本满足了小型化激光成像系统的测量要求。本文根据航空机载激光3D成像系统小型化开展了对采用APD阵列的共口径激的应用需求,光成像光学系统的研究。首先介绍了光学系统的提出了激光成像系统的照明方式以及工作原理,收发光路的耦合方法。在分析系统作用距离以及参考文献:〔1〕MOLEBNYV,KAMERMANG,STEINVALLO.Laserradar:fromearlyhistorytonewtrends〔J〕.SPIE,2010,7835:783502178350230.〔2〕何伟基,J〕.光学精密工程,2013,21(10):2488司马博羽,苗壮,等.光子计数三维成像激光雷达反转误差的校正〔2494.HEWJ,SIMABY,MIAOZH,etal..Correctionofreversalerrorsinphotoncounting3Dimaging radar〔J〕.Opt.PrecisionEng.,2013,21(10):24882494.(inChinese)〔3〕胡峰,J〕.光学精密工程,2011,19(4):938943.胡春生,王省书,等.成像激光雷达与摄像机外部位置关系的标定〔HUCHSH,WANGXSH,etal..Calibrationofexternalrelationbetweenimaginglaserrada randcamera〔J〕.Opt.HUF,PrecisionEng.,2011,19(4):938943.(inChinese)4〕徐正平,J〕.红外与激光工程,2014(8):2668〔沈宏海,许永森,等.激光成像系统高精度目标距离和强度

信息提取〔2672.XuZP,ShenHH,XuYS,etal..Targetdistanceandintensityinformationdetectingwithhi ghprecisioninlaserimagingsystem 〔J〕.InfraredandLaserEngineering,2014(8):26682672.(inChinese)5〕陈骁,J〕.红外与激光工程,2014(10):34803485.〔石志广,杨卫平,等.利用三维点云的圆锥状弹头目标参数估计〔CHENX,SHIZHG,YANGWP,etal..Parameterestimationofconicalwarheadtargetbasedon3 Dpointcloud〔J〕.In2014(10):34803485.(inChinese)fraredandLaserEngineering,〔6〕张秋晨,J〕.红外与激光工程,2015(1):112117.施蕊,李卓.激光成像目标模拟器建模方法〔SHIR,LZH.Modelingmethodoflaserimagingtargetsimulator 〔J〕.InfraredandLaserEngineering,2015ZHANGQCH,(1):112117.(inChinese)〔7〕STETTNERR,BAILEYH,RICHMONDR.Eyesafelaserradar3Dimaging〔J〕.RTOMPSCI145,2004,23:116.〔8〕严洁,J〕.中国光学,2015(3):378385.阮友田,薛珮瑶.主被动光学图像融合技术研究〔YANJ,RUANYT,XUEPY.Activeandpassiveopticalimagefusiontechnology 〔J〕.ChineseOptics,2015(3):378385.(inChinese)〔9〕MCMANAMONPF.Ahistoryoflaserradarintheunitedstates 〔J〕.SPIE,2010,7684:76840T176840T11.〔10〕SCAMANME,ECONOMIKOSL.Computervisionforautomaticinspectionofco

mplexmetalpatternsonmultichipmodules(MCMD)〔J〕.IEEE,1995,18(4):675684.〔11〕金光,J〕.光学精密工程,2014,22(8):20672074.李艳杰,钟兴,等.空间成像与激光通信共口径光学系统设计〔LIYJ,ZHONGX,etal..Designofcoapertureopticalsystemforspaceimagingandl asercommunication〔J〕.JING,Opt.PrecisionEng.,2014,22(8):20672074.(inChinese)〔12〕王锐.激光距离选通成像门宽对图像信噪比影响〔J〕.中国光学,2015(6):951956.WANGR.Effectofgatewidthoflaserrangegatingimagi ngonimageSNR〔J〕.ChineseOptics,2015(6):951956.(inChinese)〔13〕李艳杰,J〕.中国光学,2015(2):220226.金光,张元,等.成像与激光发射系统的共口径设计与实验〔LIYJ,JING,ZHANGY,etal..Coapertureopticalsystemforimagingandlasertransmitti ng〔J〕.ChineseOptics,2015(2):220226.(inChinese).〔14〕张学明.激光接收与彩色电视共窗口设计〔J〕.中国光学,2014(6):942948.

第3期于潇,等:采用APD阵列的共口径激光成像光学系统设计355ZHANGXM.OpticaldesignoflaserreceivingandcolorTVcon focalwindow〔J〕.ChineseOptics,2014(6):942948.(inChinese)〔15〕YANF,WANGX.UsingrealtimeembeddedsystemwithmultipleDSPsin coronadetection〔J〕.SPIE,2006,6027:928933.〔16〕陆洪武.太赫兹波束准直光学系统设计〔J〕.光学与光电技术,2015,13(6):7781.J〕.Optics&OptoelectronicTechnology,2015(6):77CHENHW.Designofterahertzbeamcollimationopticalsystem 〔81.(inChinese)作者简介:于2014年于哈尔滨工业大学获硕士学位,潇(1990—),女,黑龙江哈尔滨人,硕士,研究实习员,mail:yuxiaojllove@126.com主要从事航空光学成像链路与光学系统设计方面的研究。E-????????????????????????????????????????????液晶与显示》向您推荐《期刊●●●●中文核心期刊中国液晶学科和显示技术领域的综合性专业学术期刊中国物理学会液晶分会会刊、中国光学光电子行业协会液晶分会会刊《科学文摘》(INSPEC)、《化学文摘》(CA)、(AJ)、英国美国俄罗斯《文摘杂志》美国《剑桥科学文(CSA)、“中国科技论文统计源期刊”摘》等20余种国内外著名检索刊物和文献数据库来源期刊《液晶与显示》以材料物理和化学、器件制备技术及器件物理、器件驱动与控制、成像技术与图像处理等栏目集中报道国内外液晶学科和显示技术领域中最新理论研究、科研成果和创新技术,及时

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(完整版)光学系统设计(一)答案

光学系统设计(一) 参考答案及评分标准 20 分) 二、填空题(本大题14小题。每空1分,共20 分) 21.球心处、顶点处、齐明点处(r n n n L '+=) 22.%100y y y q z ?''-'=' 23.0 24.球差 25.冕牌、火石 26.?ννν?2111-=、?ννν?2 122--= 27.两面的公共球心处、两面的公共球心处 28.阿贝常数、C F D D n n 1n --= ν 29.畸变 30.圆 31.0 32.二级光谱 33.f 00052.0L FCD '='? 34.EFFL 三、名词解释(本大题共5 小题。每小题2 分,共 10 分) 35.像差:实际光学系统所成的像和近轴区所成的像之间的差异称为像差。 评分标准:主要意思正确得2分。 36.子午场曲:某一视场的子午像点相对于高斯像面的距离称为子午像面弯曲,简称子午场曲。 评分标准:答对主要意思得2分。 37.二级光谱:如果光学系统已对两种色光校正了位置色差,这两种色光的公共像点相对于第三种色光的像点位置仍有差异,该差异称为二级光谱。 评分标准:答对主要意思得2分。 38.色球差:F 光的球差和C 光的球差之差,称为色球差,该差值也等于边缘光和近轴光色差之差。 评分标准:答对得2分。 39.渐晕:轴外点成像光束的宽度较轴上点成像光束的宽度要小,造成像平面边缘部分照度要比像平面中心部分照度低的现象,称为渐晕。 评分标准:答对主要意思得2分。

四、简答题(本大题共 6 小题。每小题 5 分,共30 分) 40.一物体的峰-谷比(peak to valley )是λ23.0,问是否满足Rayleigh 条件? 答:满足Rayleigh 条件,因为根据Rayleigh 判断,实际波面和参考波面之间的最大波像差(峰谷比)不超过0.25λ时,此波面可看作是无缺陷的成像质量较好。 评分标准:答对主要意思得5分。 41.在七种几何像差中,仅与孔径有关的像差有哪些?仅与视场有关的像差有哪些?与视场和孔径都有关系的又有哪些? 答:仅与孔径有关的像差有:球差、位置色差;仅与视场有关的像差有:像散、场曲、畸变、倍率色差;与视场和孔径都有关系的有:彗差 评分标准:第一问中每个答案正确得1分,第二问中每个答案正确得0.5分,第三问中每个答案正确得1分。 42.一物体置于折射球面的球心处,其像在哪?放大倍率多少?若物在球面顶点,其像又在何位置?放大倍率多少? 答:像分别在球心处和顶点处,放大倍率分别为n 1和1。 评分标准:两位置答对各得1分,第一个放大倍率答对得2分,第二个得1分。 43. 什么是焦深,若像面向前或向后离焦半倍焦深,引起的波像差多大? 答:(1)实际像点无论在高斯像点之前或之后'?0l 范围内,波像差都不会超过1/4 波长,所以把'02l 定义为焦深,即20u n l 2''='λ (2)引起的波像差为4/λ。 评分标准:第一问答对大意得3分,第二问答案正确得2分。 44. 近视眼应佩戴何种透镜加以矫正?为什么? 答:应佩戴凹透镜加以矫正,使光线经过水晶体后发散,重新汇聚到视网膜上。 评分标准:答对大意得5分。 45. 在对称式光学系统中,当1-=β时,哪几种初级像差可以得到自动校正?其它初级像差有何特性? 答:垂轴像差:彗差、畸变、倍率色差均为0。 轴向像差:球差、像散、场曲、位置色差均为半部系统相应像差的两倍。 评分标准:第一问每个答案正确得1分,共3分;第二问每个答案正确得0.5分,共2分。 五、计算题(每题10分,共20分) 46.设计一齐明透镜,第一面曲率半径95m m r 1-=,物点位于第一面曲率中心处,第二球面满足启明条件,若该透镜厚度5mm d =,折射率5.1n =,该透镜位于空气中,求 (1)该透镜第二面的曲率半径; (2)该启明透镜的垂轴放大率。 解: (1)根据题意得,物点发出光线经第一面后按直线传播,相对于第二面,其物距100m m 595l 2-=--=,根据齐明条件100mm r n n n l 22 222-='+=,可得

用zemax设计光学显微镜光学系统设计实验报告

课 程 设 计 光学显微镜设计 设计题目 学 号 专业班级 指导教师 学生姓名 测量显微镜

根据学号得到自己设计内容的数据要求: 1.目镜放大率10(即焦距25) 2.目镜最后一面到物面距离110 3.对准精度1.2微米 按照实验步骤,先计算好外形尺寸。然后根据数据要求选取目镜与物镜。 我先做物镜。因为这个镜片比较少。按物镜放大率选好物镜后,将参数输入。简单优化,得到比较接近自己要求的物镜。 然后做目镜,同样的做法,这个按照焦距选目镜,将参数输入。将曲率半径设为可变量,调入默认的优化函数进行优化。发现“优化不了”,所有参数均没有变化。而且发现把光源放在“焦点”位置,目镜出射的不是平行光。我百思不得其解。开始认为镜头库的参数可能有问题。最后我问老师,老师解释,那个所谓的“焦点”其实不是焦点,我错误的把“焦点”到目镜第一个面的距离当成了焦距。这个目镜是有一定厚度的,不能简单等效成薄透镜。焦点到节点的距离才是焦距。经过老师指点后,我尝试调节光源到目镜第一面的距离,想得到出射平行光,从而找到焦点。但这个寻找是很费力气的,事倍功半。老师建议我把目镜的参数倒着顺序输入参数。然后用平行光入射,然后可以轻松找到焦点。 但是,按照这个方法,倒着输入参数,把光源放在无限

远的地方(平行光入射),发现光线是发散的。不解。还是按照原来的方法。把光源放在目镜焦点上,尽量使之出射平行光。然后把它与优化好的物镜拼接起来。后来,加入理想透镜(会聚平行光线),加以优化。 还有一个问题,就是选物镜的时候,发现放大倍率符合了自己的需求,但工作距离与共轭距,不符合自己的要求。这个问题在课堂上问过老师,后来经老师指点,通过总体缩放解决。 物镜参数及优化函数

(整理)各种光学设计软件介绍-学习光学必备-peter.

光学设计软件介绍 ZEMAX是美国焦点软件公司所发展出的光学设计软件,可做光学组件设计与照明系统的照度分析,也可建立反射,折射,绕射等光学模型,并结合优化,公差等分析功能,是套可以运算Sequential及Non-Sequential的软件。版本等级有SE:标准版,XE:完整版,EE:专业版(可运算Non-Sequential),是将实际光学系统的设计概念、优化、分析、公差以及报表集成在一起的一套综合性的光学设计仿真软件。ZEMAX的主要特色:分析:提供多功能的分析图形,对话窗式的参数选择,方便分析,且可将分析图形存成图文件,例如:*.BMP, *.JPG...等,也可存成文字文件*.txt;优化:表栏式merit function参数输入,对话窗式预设merit function参数,方便使用者定义,且多种优化方式供使用者使用;公差分析:表栏式Tolerance参数输入和对话窗式预设Tolerance参数,方便使用者定义;报表输出:多种图形报表输出,可将结果存成图文件及文字文件。 CODE V是Optical Research Associates推出的大型光学设计软件,功能非常强大,价格相当昂贵CODE V提供了用户可能用到的各种像质分析手段。除了常用的三级像差、垂轴像差、波像差、点列图、点扩展函数、光学传递函数外,软件中还包括了五级像差系数、高斯光束追迹、衍射光束传播、能量分布曲线、部分相干照明、偏振影响分析、透过率计算、一维物体成像模拟等多种独有的分析计算功能。是世界上应用的最广泛的光学设计和分析软件,近三十多年来,Code V进行了一系列的改进和创新,包括:变焦结构优化和分析;环境热量分析;MTF和RMS波阵面基础公差分析;用户自定义优化;干涉和光学校正、准直;非连续建模;矢量衍射计算包括了偏振;全球综合优化光学设计方法。 CODE V是美国著名的Optical Research Associates(ORA?)公司研制的具有国际领先水平的大型光学工程软件。自1963年起,该公司属下数十名工程技术人员已在CODE V程序的研制中投入了40余年的心血,使其成为世界上分析功能最全、优化功能最强的光学软件,为各国政府及军方研究部门、著名大学和各大光学公司广泛采用1994年,ORA公司聘请北京理工大学光电工程系为其中国服务中心。与国际上其它商业性光学软件相比,CODE V的优越性突出地表现在以下几个方面: 1.CODE V可以分析优化各种非对称非常规复杂光学系统。这类系统可带有三维偏心或倾斜的元件;各类特殊光学面如衍射光栅、全息或二元光学面、复杂非球面、以及用户自己定义的面型;梯度折射率材料和阵列透镜等等。程序的非顺序面光线追迹功能可以方便地

无线图像采集系统的设计与实现

0引言 视频监控目前已得到广泛的应用,一般采用如下方案:使用具有较高成像质量的CCD(charge-coupled device)传感器摄像头,通过S-VIDEO端子实时传送数据,这种方案需要摄像头与采集端设备连线,同时监控中心需要有较大的存储空间来存储图像与视频片段,还需要电视墙来对不同地点的目标进行实时监控,此方案适合于公共场所的安防和监控,实时性高,但能耗大,成本昂贵。对于需要远程监控的生产环境,例如农业、种植业、畜牧业以及工业厂房的监控,包括动物的异常举动,种植现场环境的突然变化,厂房可疑人员的入侵监控等,上述方案难以满足图像与视频中信息智能处理的需要,而基于嵌入式ARM-Linux的无线图像采集系统成为合适的选择。在802.11无线协议应用经已成熟的前提下,研究的重点在于传感器节点所采用的硬件平台和数据流格式,当前的主流方案包括:①ARM+DSP(digital signal processing)[1]:由ARM 架构CPU(central processing unit)担任传感器节点的总控制角色,利用DSP信号处理芯片的高速处理能力对图像数据进行压缩和相关预处理,该方案适合需要较多数值运算的JPEG (joint photographic experts group)数据流。②FPGA(field-progra-mmable gate array)+视频编解码芯片[2]:利用FPGA的并行处理能力同时传送和处理多组图像与视频数据,由于FPGA的硬件可重写性,该方案适合于在实验阶段进行设计上的查错和优化。③ARM:使用高主频的ARM架构CPU,同时担任中央控制和图像处理的角色。ARM为通用精简指令集架构,具有足够的流水线来应对复杂的逻辑运算,适用于处理逻辑运算量较大的压缩算法,例如PNG格式所采用的Deflate压缩算法,同时,ARM-Linux架构具有成熟的工作基础,固采用方案3设 收稿日期:2010-01-10;修订日期:2010-03-09。

阵列天线分析与综合

阵列天线分析与综合 前言 任何无线电设备都需要用到天线。天线的基本功能是能量转换和电磁波的定向辐射或接收。天线的性能直接影响到无线电设备的使用。现代无线电设备,不管是通讯、雷达、导航、微波着陆、干扰和抗干扰等系统的应用中,越来越多地采用阵列天线。阵列天线是根据电磁波在空间相互干涉的原理,把具有相同结构、相同尺寸的某种基本天线按一定规律排列在一起组成的。如果按直线排列,就构成直线阵;如果排列在一个平面内,就为平面阵。平面阵又分矩形平面阵、圆形平面阵等;还可以排列在飞行体表面以形成共形阵。 在无线电系统中为了提高工作性能,如提高增益,增强方向性,往往需要天线将能量集中于一个非常狭窄的空间辐射出去。例如精密跟踪雷达天线,要求其主瓣宽度只有1/3度;接收天体辐射的射电天文望远镜的天线,其主瓣宽度只有1/30度。天线辐射能量的集中程度如此之高,采用单个的振子天线、喇叭天线等,甚至反射面天线或卡塞格伦天线是不能胜任的,必须采用阵列天线。 对一些雷达设备、飞机着陆系统等,其天线要求辐射能量集中程度不是很高,其主瓣宽度也只有几度,虽然采用一副天线就能完成任务,但是为了提高天线增益和辐射效率,降低副瓣电平,形成赋形波束和多波束等,往往也需要采用阵列天线。 在雷达应用中,其天线即需要有尖锐的辐射波束又希望有较宽的覆盖范围,则需要波束扫描,若采用机械扫描则反应时间较慢,必须采用电扫描,如相控扫描,因此就需要采用相控阵天线。 在多功能雷达系统中,既需要在俯仰面进行波束扫描,又需要改变相位展宽波束,还需要仅改变相位进行波束赋形,实现这些功能的天线系统只有相控阵天线才能完成。 随着各项技术的发展,天线馈电网络与单元天线进行一体化设计成为可能,高集成度的T/R组件的成本越来越低,使得在阵列天线中的越来越广泛的采用,阵列天线实现低副瓣和极低副瓣越来越容易,功能越来越强。等等。 综上所述,采用阵列天线的原因大致有如下几点:

光学系统设计作业

显微物镜光学参数要求为:β=2?,NA =0.1,共轭距离为195mm 。 1)根据几何光学计算相应参数; 2)运用初级像差理论进行光学系统初始结构计算; 3)使用光学设计软件对初始结构进行优化,要求视场角o 5±; 4)根据系统的特点列出优化后结构的主要像差分析; 5)计算优化后结构的二级光谱色差。 一、显微物镜的基本参数计算 为有效控制显微镜的共轭距离,显微镜设计时,一般总是逆光路设计,即按1/β进行设计。该显微物镜视场小,孔径不大,只需要校正球差、正弦差和位置色差。因此,采用双胶合物镜。 '''' 1 2 195111l l l l l l f β==- -=-= 解,得 ''6513043.33l l f ==-= 正向光路 根据 '' ' J nuy n u y == sin NA n u = 在近轴情况下 NA nu = ' 2y y β== 由此可求解 ''' 0.05NA n u == 由此可知逆向光路的数值孔径 综上,该显微物镜的基本参数为 NA 'f 'l l 0.05 43.33 65 130- 二、求解初始基本结构

1)确定基本像差参量 根据校正要求,令'0L δ=、'0SC =、' 0FC L ?=,即 0C S S S I ∏ I ===∑∑∑,即 43332220 00 z C S h P S h h P Jh W S h C φφφφI I ∏ I ===+===∑∑∑ 解,得 0P W C I === 将其规化到无穷远 11sin 0.1NA n u ==,11n = 则 11sin 0.1/2u U β=?=-,11 6.5h l u mm =?= 规化孔径角为 110.1 20.3333071 6.543.33 u u h φ-== =-? 由公式 () ()() 21141522P P W u W W u μμ∞∞ =++++=++可求得规化后的基本像差参量 代入可得 0.36560.8832 P W ∞∞ ==- 2)选择玻璃组合 取冕牌玻璃在前 得 ( ) 2 00.850.1 0.155792P P W ∞ ∞ =-+=- 根据0P 和C I ,查表选取相近的玻璃组合为BaK7-ZF3,其参数为 Bak7:56,5688.111==v n ZF3:5.29,7172.122==v n 0010.11520, 4.295252, 2.113207P Q ?=-=-= 2.397505A =, 1.698752K = 3)求形状系数Q

多路数据采集系统设计毕业论文

多路数据采集系统设计毕业论文 第1章绪论 1.1 多路数据采集系统介绍 随着工、农业的发展,多路数据采集势必将得到越来越多的应用,为适应这一趋势,作这方面的研究就显得十分重要。在科学研究中,运用数据采集系统可获得大量的动态信息,也是获取科学数据和生成知识的重要手段之一。总之,不论在哪个应用领域中,数据采集与处理将直接影响工作效率和所取得的经济效益。 此外,计算机的发展对通信起了巨大的推动作用。算机和通信紧密结合构成了灵活多样的通信控制系统,也可以构成强有力的信息处理系统,这样对社会的发展产生了深远的影响。数据通信是计算机广泛应用的必然产物[2]。 数据采集系统,从严格的意义上来说,应该是用计算机控制的多路数据自动检测或巡回检测,并且能够对数据实行存储、处理、分析计算以及从检测的数据中提取可用的信息,供显示、记录、打印或描绘的系统。 数据采集系统一般由数据输入通道,数据存储与管理,数据处理,数据输出及显示这五个部分组成。输入通道要实现对被测对象的检测,采样和信号转换等

工作。数据存储与管理要用存储器把采集到的数据存储起来,建立相应的数据库,并进行管理和调用。数据处理就是从采集到的原始数据中,删除有关干扰噪声,无关信息和必要的信息,提取出反映被测对象特征的重要信息。另外,就是对数据进行统计分析,以便于检索;或者把数据恢复成原来物理量的形式,以可输出的形态在输出设备上输出,例如打印,显示,绘图等。数据输出及显示就是把数据以适当的形式进行输出和显示。 由于RS-232在微机通信接口中广泛采用,技术已相当成熟。在近端与远端通信过程中,采用串行RS-232标准,实现PC机与单片机间的数据传输。在本毕业设计中对多路数据采集系统作了初步的研究。本系统主要解决的是怎样进行数据采集以及怎样进行多路的数据采集,并将数据上传至计算机[2]。 1.2 设计思路 多路数据采集系统采用ADC0809模数转换器作为数据采集单元和AT89C51单片机来对它们进行控制,不仅具有控制方便、简单和灵活性大等优点,而且可以大幅度提高采集数据的灵敏度及指标。通过MAX232电平转换芯片实现单片机与PC 机的异步串行通信,设计中的HD7279实现了键盘控制与LED显示显示功能。本文设计了一种以AT89C51和ADC0809及RS232为核心的多路数据采集系统。 多路数据采集系统就是通过键盘控制选择通路,将采集到的电压模拟两转换成数字量实时的送到单片机里处理从而显示出采集电压和地址值,最终控制执行单片机与PC机的异步串行通信。 连接好硬件后,给ADC0809的三条输入通路通入直流电压。4-F键为功能键,4-E键为复位键,F键为确认键。1-3键为通道选择键,分别采集三个通道的数据值并实时显示出数值和地址值。结合单片机RS232串口功能还实现了与PC机的异

光学系统设计七个例子

光学系统设计(Zemax初学手册) 蔡长青 ISUAL 计画团队 国立成功大学物理系 (第一版,1999年7月29日) 前言 整个中华卫星二号“红色精灵”科学酬载计画,其量测仪器基本上是个光学仪器。所以光学系统的分析乃至于设计与测试是整个酬载发展重要一环。 这份初学手册提供初学者使用软体作光学系统设计练习,整个需要Zemax光学系统设计软体。它基本上是Zemax使用手册中tutorial的中文翻译,由蔡长青同学完成,并在Zemax E. E. 7.0上测试过。由于蔡长青同学不在参与“红色精灵”计画,所以改由黄晓龙同学接手进行校稿与独立检验,整个内容已在Zemax E. E. 8.0版上测试过。我们希望藉此初学手册(共有七个习作)与后续更多的习作与文件,使团队成员对光学系统设计有进一步的掌握。(陈志隆注) (回内容纲目) 习作一:单镜片(Singlet) 你将学到:启用Zemax,如何键入wavelength,lens data,产生ray fan,OPD,spot diagrams,定义thickness solve以及variables,执行简单光学设计最佳化。 设想你要设计一个F/4单镜片在光轴上使用,其focal length 为100mm,在可见光谱下,用BK7镜片来作。 首先叫出ZEMAX的lens data editor(LDE),什么是LDE呢?它是你要的工作场所,譬如你决定要用何种镜片,几个镜片,镜片的radius,thickness,大小,位置……等。 然后选取你要的光,在主选单system下,圈出wavelengths,依喜好键入你要的波长,同时可选用不同的波长等。现在在第一列键入0.486,以microns为单位,此为氢原子的F-line 光谱。在第二、三列键入0.587及0.656,然后在primary wavelength上点在0.486的位置,primary wavelength主要是用来计算光学系统在近轴光学近似(paraxial optics,即first-order optics)下的几个主要参数,如focal length,magnification,pupil sizes等。 再来我们要决定透镜的孔径有多大。既然指定要F/4的透镜,所谓的F/#是什么呢?F/#就是光由无限远入射所形成的effective focal length F跟paraxial entrance pupil的直径的比值。所以现在我们需要的aperture就是100/4=25(mm)。于是从system menu上选general data,在aper value上键入25,而aperture type被default为Entrance Pupil diameter。也就是说,entrance pupil的大小就是aperture的大小。 回到LDE,可以看到3个不同的surface,依序为OBJ,STO及IMA。OBJ就是发光物,即光源,STO即aperture stop的意思,STO不一定就是光照过来所遇到的第一个透镜,你在设计一组光学系统时,STO可选在任一透镜上,通常第一面镜就是STO,若不是如此,则可在STO这一栏上按滑鼠,可前后加入你要的镜片,于是STO就不是落在第一个透镜上了。而IMA就是imagine plane,即成像平面。回到我们的singlet,我们需要4个面 (surface),于是在STO栏上,选取insert cifter,就在STO后面再插入一个镜片,编号为2,通常OBJ 为0,STO为1,而IMA为3。 再来如何输入镜片的材质为BK7。在STO列中的glass栏上,直接打上BK7即可。又

图像采集系统设计

DSP实习报告 题目:图像采集系统的设计 班级:xxx 姓名:xxx 学号:xxx 指导老师:xxxx

目录 一.实习题目 (3) 二.实习背景知识 (3) 三.实习内容 (5) 四.实习程序功能与结构说明 (8) 六.实习心得 (19)

一、实习题目 图像采集系统的设计 二、实习目的: 1、熟练掌握数字信号处理的典型设计方法与技术手段; 2、熟悉D6437视频输入,输出端的操作及编程。; 3、掌握常用电子仪器设备的使用方法; 4、熟悉锐化变换算法。 三、实习背景知识 1、计算机 2、CCS3.3.软件 3、DSP仿真器 4、EL_DM6437平台 EL-DM6437EVM是低成本,高度集成的高性能视频信号处理开发平台,可以开发仿真达芬奇系列DSP应用程序,同时也可以将该产品集成到用户的具体应用系统中。方便灵活的接口为用户提供良好的开放平台。采用该系列板卡进行产品开发或系统集成可以大大减少用户的产品开发时间。板卡结构框图如图所示:

板卡硬件资源: TMS320DM6437 DSP ,可工作在400/600 MHz; 2 路视频输入,包括一个复合视频输入及一个S端子视频输入; 保留了视频输入接口,可以方便与CMOS影像传感器连接; 3 路视频输出,包括2路复合视频,一路S端子输出; 128MByte 的DDR2 SDRAM存储器,256MBit的Nor Flash存储器;用户可选的NAND Flash接口; 可选的256K字节的I2C E2PROM; 1个10M/100Mbps自适应以太网接口; 1 路立体声音频输入、1路麦克风输入,1路立体声音频输出; USB2.0高速接口,方便与PC连接; 1个CAN总线、1个UART接口、实时时钟(带256Byte的电池保持RAM);4个DIP开关,4个状态指示LED; 可配置的BOOT模式; 10层板制作工艺,稳定可靠; 标准外部信号扩展接口; JTAG仿真器接口; 单电源+5V供电; 板卡软件资源:

数据采集系统

湖南工业大学科技学院 毕业设计(论文)开题报告 (2012届) 教学部:机电信息工程教学部 专业:电子信息工程 学生姓名:肖红杰 班级: 0801 学号 0812140106 指导教师姓名:杨韬仪职称讲师 2011年12 月10 日

题目:基于单片机的数据采集系统的控制器设计 1.结合课题任务情况,查阅文献资料,撰写1500~2000字左右的文献综述。 近年来,数据采集及其应用技术受到人们越来越广泛的关注,数据采集系统在各行各业也迅速的得到应用。如在冶金、化工、医学、和电器性能测试等许多场合需要同时对多通道的模拟信号进行采集、预处理、暂存和向上位机传送、再由上位机进行数据分析和处理,信号波形显示、自动报表生成等处理,这些都需要数据采集系统来完成。但很多数据采集系统存在功能单一、采集通道少、采集速率低、操作复杂、并且对操作环境要求高等问题。人们需要一种应用范围广、性价比高的数据采集系统,基于单片机的数据采集系统具有实现处理功能强大、处理速度快、显示直观,性价比高、应用广泛等特点,可广泛应用于工业控制、仪器、仪表、机电一体化,智能家居等诸多领域。总之,无论在那个应用领域中,数据采集与处理越及时,工作效率就超高,取得的经济效益就越大。 数据采集系统的任务,就是采集传感器输出的模拟信号转换成计算机能识别的信号,并送入计算机,然后将计算得到的数据进行显示或打印,以便实现对某些物理量的监测,其中一些数据还将被生产过程中的计算机控制系统用来控制某些物理量。 数据采集系统的市场需求量大,特别是随着技术的发展,可用数据器为核心构成一个小系统,而目前国内生产的主要是数据采集卡,存在无显示功能、无记忆存储功能等问题,其应用有很大的局限性,所以开发高性能的,具有存储功能的数据采集产品具有很大的市场前景。 随着电子技术的迅速发展,,一些高性能的电子芯片不断推出,为我们进行电子系统设计提供的更多的选择和更多的方便,单片机具有体积小、低功耗、使用方便、处理精度高、性价比高等优点,这些都使得越来越广泛的选用单片机作为数据采集系统的核心处理器。一些高性能的A/D转换芯片的出现也为数据采集系统的设计提供了更多的方便,无论是采集精度还是采样速度都比以前有了较大的提高。其中一些知名的大公司如MAXIM公司、TI公司、ADI公司都有推出性能比效突出的 A/D转换芯片,这些芯片普通具有低功耗、小尺寸的特点,有些芯片还具有多通道的同步转换功能。这些芯片的出现,不仅因为芯片价格便宜,能够降低系统设计的成本,而且可以取代以前繁琐的设计方法,提高系统的集成度。 数据采集器是目前工业控制中应用较多的一类产品,数据采集器的研制已经相当成熟,而且数据采集器的各类不断增多,性能越来越好,功能也越来越强大。 在国外,数据采集器已发展的相当成熟,无论是在工业领域,还是在生活中的应用,比如美国FLUKE公司的262XA系列数据采集器是一种小型、便携、操作简单、使用灵活的数据采集器,它既可单独使用又可和计算机连接使用,它具有多种测量

显微镜系统设计实验报告

光学系统设计实验报告 设计题目:测量显微镜光学系统 专业班级:光信息08-1班 学生姓名: 学号: 指导老师:

一实验目的 1.了解光学系统设计的基本步骤,学会基本外形尺寸的计算。 2.熟悉ZEMAX软件的操作,了解操作要领,学会应用基本的相差 评价函数并进行优化。 二、实验器材 ZEMAX软件、相关实验指导书 三、设计要求 1)设计说明书和镜头文件。镜头文件包括物镜镜头文件、目镜镜头文件和光学系统镜头文件。 2)部分技术参数选择: ①目镜放大率10 ②沿光轴,目镜最后一面到物面沿光轴的几何距离280毫米 ③对工件实边缘的对准精度为2.2微米 ④其它参数自定 3)其他要求 ①视场大小自定,尽可能大些,一般达到商用仪器的一半。 ②可以不加棱镜。如加棱镜,折转角大小自定。棱镜可以按照等效玻璃板处理。 ③可以对物镜和目镜进行整体优化或独立优化。 ④可以加上CCD。 四、具体设计 1.系统结构设计思路 1)系统结构框图

物体经物镜所成的放大的实像与分划板重合,两者一同经目镜成一放大的虚像。棱镜的型式为斯米特屋脊棱镜,它能使系统成正像,并且使光路转折45°角,以便于观察和瞄准(此处可以不加设计)。为避免景深影响瞄准精度,物镜系统采用物方远心光路,即孔径光阑位于物镜像方焦面上。 (图1 显微镜系统结构图) 2)等效光路原理图

(图2 显微镜无光轴偏转的等效光路图) 2.外形尺寸计算 1)首先绘出光学系统的等效光路原理图。如图所示,首先将棱镜作为等效空气平板处理。 2)求实际放大率。系统的有效放大率由系统的瞄准精度决定。用米字形虚线瞄准被测件轮廓,得系统有效放大率 由于工具显微镜一般要求有较大的工作距和物方线视场,又要求共轭距不能太长,因而工具显微镜的实际放大率和物镜的放大率均不宜过大。取实际放大率为 3)求数值孔径 4)求物镜和目镜的放大率 目镜的放大率 物镜的放大率 5)求目镜的焦距 ? -=Γ30102.02 .21.500055 .061.061.0 nsinU ≈??===δλk NA 3 -=ΓΓ =e β?=Γ10e mm f e e 25250 =Γ= '? ≥?=≥ Γ222 .21.55 .725.72δk

数据采集系统设计

目录 摘要 (1) 1 引言 (2) 1.1 数据采集系统的简介. (2) 1.2 课程设计内容和要求 (3) 1.3 设计工作任务及工作量的要求 (3) 2 内容提要 (3) 3 系统总体方案 (3) 3.1 系统设计思路 (3) 3.2 系统总体框图 (4) 4 硬件电路设计及描述 (4) 4.1 8253芯片及工作原理 (4) 4.1.1 基本组成及工作原理 (4) 4.1.2 8253与系统连接 (5) 4.2 ADC0809内部功能与引脚介绍 (5) 4.2.1 引脚排列及各引脚的功能 (6) 4.2.2 ADC0809工作方式 (7) 4.2.3 ADC0809与系统连接 (8) 4.3 单片机89C51的引脚与功能介绍 (8) 4.4 8255并行口芯片基本组成及工作原理 (10) 4.4.1 8255的内部结构 (11) 4.4.2 8255的工作方式 (12) 4.2.3 8255与系统连接 (12) 4.5 LED显示部分接线及工作原理 (13) 4.5.1 LED显示工作原理 (13) 4.5.2 LED显示部分接线 (14) 4.6 总体电路图 (14) 5 软件设计流程及描述 (15) 5.1 主程序设计思路 (15)

5.2 部分程序设计流程图 (16) 5.2.1 8253程序流程图 (16) 5.2.2 8255程序流程图 (17) 5.2.3 数据处理流程图 (17) 5.2.4 LED显示流程图 (17) 5.3 汇编语言程序清单 (18) 5.4 仿真结果 (21) 6 课程设计体会 (21) 参考文献 (23)

摘要 数据采集是从一个或多个信号获取对象信息的过程。随着微型计算机技术的飞速发展和普及,数据采集监测已成为日益重要的检测技术,广泛应用于工农业等需要同时监控温度、湿度和压力等场合。数据采集是工业控制等系统中的重要环节,通常采用一些功能相对独立的单片机系统来实现,作为测控系统不可缺少的部分,数据采集的性能特点直接影响到整个系统。 本课程设计采用89C51系列单片机,89C51系列单片机基于简化的嵌入式控制系统结构,具有体积小、重量轻,具有很强的灵活性。设计的系统由硬件和软件两部分构成,硬件部分主要完成数据采集,软件部分完成数据处理和显示。数据采集采用AD0809模数转换芯片,具有很高的稳定性,采样的周期由可编程定时/计数器8253控制。完成采样的数据后输入单片机内部进行处理,并送到LED显示。软件部分用Keil软件编程,操作简单,具有良好的人机交互界面。程序部分负责对整个系统控制和管理,采用了汇编语言进行了判别通道、数据采集处理、数据显示、数据通信等程序设计,具有较好的可读性。 随着计算机在工业控制领域的不断推广应用,将模拟信号转换成数字信号已经成为计算机控制系统中不可缺少的重要环节,因此数据采集系统有着重要的意义。

光学实验报告 (一步彩虹全息)

光学设计性实验报告(一步彩虹全息) 姓名: 学号: 学院:物理学院

一步彩虹全息 摘要彩虹全息是用激光记录全息图, 是用白光再现单色或彩色像的一种全息技术。彩虹全息术的关键之处是在成像光路( 即记录光路) 中加入一狭缝, 这样在干板上也会留下狭缝的像。本文研究了一步彩虹全息图的记录和再现景象的基本原理、一步彩虹全息图与普通全息图的区别和联系、一步彩虹全息的实验光路图,探讨了拍摄一步彩虹全息图的技术要求和注意事项,指出了一步彩虹全息图的制作要点, 得出了影响拍摄效果的佳狭缝宽度、最佳狭缝位置及曝光时间对彩虹全息图再现像的影响。 关键词:一步彩虹全息;狭缝;再现 1 光学实验必须要严密,尽可能地减少实验所产生的误差; 2 实验仪器 防震全息台激光器分束镜成像透镜狭缝干板架光学元件架若干干板备件盒洗像设备一套线绳辅助棒扩束镜2个反射镜2个 3 实验原理 3.1 像面全息图 像面全息图的拍摄是用成像系统使物体成像在全息底板上,在引入一束与之相干的参考光束,即成像面全息图,它可用白光再现。再现象点的位置随波长而变化,其变化量取决于物体到全息平面的距离。 像面全息图的像(或物)位于全息图平面上,再现像也位于全息图上,只是看起来颜色有变化。因此在白光照射下,会因观察角度不同呈现的颜色亦不同。 3.2 彩虹全息的本质 彩虹全息的本质是要在观察者与物体的再现象之间形成一狭缝像,使观察者通过狭缝像来看物体的像,以实现白光再现单色像。若观察者的眼睛在狭缝像附近沿垂直于狭缝的方向移动,将看到颜色按波长顺序变化的再现像。若观察者的眼睛位于狭缝像后方适当位置, 由于狭缝对视场的限制, 通过某一波长所对应的狭缝只能看到再现像的某一条带, 其色彩与该波长对应, 并且狭缝像在空间是连

数据采集系统的设计与实现

长江大学工程技术学院 课程设计报告
课设题目
课程名称




学生姓名




指导教师


数据采集系统的设计与实现 汇编语言+微型计算机技术
信息系
2012 年 8 月 28 日~2012 年 9 月 9 日

目录
目录 长江大学工程技术学院 ..................... 错误!未定义书签。 一、设计目的 ............................. 错误!未定义书签。 二、设计内容 ............................. 错误!未定义书签。 三、硬件设计及分析 ....................... 错误!未定义书签。
1.总体结构图......................... 错误!未定义书签。 2.各部件端口地址设计及分析 ............ 错误!未定义书签。 3.各部件的组成及工作原理 .............. 错误!未定义书签。 四、软件设计及分析 ....................... 错误!未定义书签。 1.总体流程图......................... 错误!未定义书签。 2.主要程序编写及分析.................. 错误!未定义书签。 五、系统调试 ............................. 错误!未定义书签。 1.调试环境介绍........................ 错误!未定义书签。 2. 各部件的调试....................... 错误!未定义书签。 3.调试方法及结果...................... 错误!未定义书签。 六、总结与体会 ........................... 错误!未定义书签。 七、附录 ................................. 错误!未定义书签。

实时图像采集系统的设计与实现

实时图像采集系统的设计与实现 引言 随着数字多媒体技术的不断发展,数字图像处理技术被广泛应用于身份识别、电视会议、监控系统、工业检测等各种商用、民用及工业生产领域中。这些数字图像处理系统中,一个共同的特点的就是数据量庞大,尤其是在图像帧率及分辨率要求比较高的场合下,以指纹识别系统为例,图像分辨率的高低直接影响系统的鲁棒性,一般来说,为了能够清晰的辨别指纹中的特征结构,指纹图像需要达到至少500DPI的分辨率。通常,为了能够满足各类手指大小以及采集方式的要求,图像采集系统的尺寸都不可能做得太小(一般在2英寸以上),这就要求图像解析度至少达到1024×768,最好是1280×1024(1.3M),如果要做到实时采集和处理(30F/s),数据量将达到1280×1024×30×8=300Mbit/s。 伴随着超大规模集成电路和DSP处理技术的飞速发展,新的高速CPU和高性能DSP处理芯片不断推出市场,在这些技术的有力支持下,复杂的图像处理算法往往容易实现。与此同时,图像数据采集部分由于缺乏专用芯片的支持,而且受限于系统总线带宽,已经成为数字图像系统中的主要瓶颈所在。 主流的图像采集方式 目前数字图像采集主要采用两种方式: 一种是以专用的数据采集卡,配合PC机的各种高速数据总线如PCI,USB2.0,firewire1394等采集数据。 PC机的优势是拥有大量的高速内存可以用作数据采集时的缓存,而且它的各种数据总线具有比较高的数据传输率,PCI总线的速率为32(Bit)×66=2112Mbit/s,USB2.0的数据传输峰值可以达到480 Mbit/s,firewire也可以达到400Mbit/s的传输速率。问题在于,PC机的体系结构决定了任何外设都只可能是从设备,只能请求总线资源,而不能主动占有。在Windows(或是Linux)这些实时多任务操作系统的调度下,即使在系统不运行其它应用程序的情况下,系统时间片和系统资源也会被操作系统内核和各类外设分享。尤其是PCI总线,包括内存、硬盘在内的很多PC内置设备都会用到PCI,实际留给采集程序的总线带宽将大打折扣。正因为如此,现在基于PC的数据采集设备性能都不太理想,采集1.3M象素图像时只能达到每秒7、8帧的帧率,达不到实时性要求。 另外,对PC机的依赖直接限制了这类系统的应用范围,也间接提高了系统成本。 另一种方法是基于嵌入式DSP和FPGA的采集方法。通过FPGA或CPLD 的控制和调度,利用DSP的数据通道来采集数据。嵌入式平台具有便携性好,成本较低的优势,越来越多的应用到数字图像处理的各个领域。 一个成熟的系统体系结构要求系统内各部分分工明确,同时又具有一定的通用性和可移植性。嵌入式平台上的DSP芯片在数字信号处理方面有着独到的优势,但是通用性能无法和PC机上的CPU相比,通常主要用来处理复杂的运算。实时数据采集属于简单而繁琐的任务,用DSP完成可谓大材小用,势必影响整个系统的性能。即使是某些DSP可以用DMA方式采集数据,但是由于图像的

光学系统设计报告

《光学课程设计报告》 姓名:郑宇婷 学号: U201114912 学院:光学与电子信息学院 专业:光信息科学与技术 年段班级:1104班 成绩: 授课教师:张学明 2013年4 月9 日

一光学课程设计任务 1、课程意义 (1)综合运用课程的基本理论知识,进一步培养理论联系实际的能力和独立工作的能力。(2)初步掌握简单的、典型的、与新型系统设计的基本技能,熟练掌握光线光路计算技能,了解并熟悉光学设计中所有例行工作,如数据结果处理、相差曲线绘制、相差优化,光学零件技术要求等。 (3)巩固和消化课程中所学的知识,初步了解新型光学系统的特点,为学习专业课与进行毕业设计打下好的基础。 (4)培养一种对待工作严谨的态度。 2、设计题目 双筒棱镜望远镜设计,采用普罗I型棱镜转像,系统要求为: 1、望远镜的放大率Γ=6倍; 2、物镜的相对孔径D/f′=1:4(D为入瞳直径,D=30mm); 3、望远镜的视场角2ω=8°; 4、仪器总长度在110mm左右,视场边缘允许50%的渐晕; 5、棱镜最后一面到分划板的距离>=14mm,棱镜采用K9玻璃,两棱镜间隔为2~5mm。 6、lz ′>8~10mm 二物镜外形尺寸计算 1、优化前的初始结构+计算过程 3、相差容限的计算 (1)所需校正的像差 望远镜的特点是:相对孔径小,视场角不大。结构较为简单,要校正的像差比较少,一般主要校正球差、轴向色差以及正弦差。 (2)像差容限 ①球差容限: 边光的球差容限:1倍焦深内 带光的球差容限:6倍焦深内 ②轴向色差的容限:1倍焦深内 ③正弦差的容限:0.0025——0.00025之间 三、目镜外形尺寸的计算 1、未优化前初始结构+计算过程 3、目镜像差容限计算 (1)所需校正的像差 目镜的特点是:焦距短、视场角大、相对孔径小,且入和出瞳都离透镜有一定距离。因此,目镜的轴外像差一般比较大,必须校正。 一般来说,目镜所需校正的像差主要有:像散、垂轴色差、彗差、场曲、畸变等。 (2)目镜像差容限

光学全息照相实验报告

光学全息照相实验报告

实验II 光学全息照相 光学全息照相是利用光波的干涉现象,以干涉条纹的形式,把被摄物表面光波的振幅和位相信息记录下来,它是记录光波全部信息的一种有效手段。这种物理思想早在1948年伽柏(D.Gabor)即就已提出来了,但直到1960年,随着激光器的出现,获得了单色性和相干性极好的光源时,才使光学全息照相技术的研究和应用得到迅速地发展。光学全息照相在精密计量、无损检测、遥感测控、信息存储和处理、生物医学等方面的应用日益广泛,另外还相应出现了微波全息,X光全息和超声全息等新技术,全息技术已发展成为科学技术上的一个新领域。 本实验通过对三维物体进行全息照相并再现其立体图像,了解全息照相的基本原理及特点,学习拍摄方法和操作技术,为进一步学习和开拓应用这一技术奠定基础。 实验目的

了解光学全息照相的基本原理和主要特点; 学习静态光学全息照相的实验技术; 观察和分析全息全图的成像特性。 仪器用具 全息台、He —Ne 激光器及电源、分束镜、全反射镜、扩束透镜、曝光定时器、全息感光底版等。 基本原理 全息照片的拍摄 全息照相是利用光的干涉原理将光波的振幅和相位信息同时记录在感光板上的过程.相干光波可以是平面波也可以是球面波,现以平面波为例说明全息照片拍摄的原理。如图1所示,一列波函数为t i ae y πυ21=、振幅为a 、频率为υ、波长为λ 的平面单色光波作为参考光垂直入射到感光板上。另一列同频率、波函数为t i r T t i Be be y πυλπ222==??? ??-的相 干平面单色光波从物体出发,称为物光,以入射角θ同时入射到感光板上,物光与参考光产生干涉,在感光板上形成的光强分布为 ax ab b a I cos 222++= (1)

15个图像采集系统的经典设计应用案例

15个图像采集系统的经典设计应用案例 图像采集是视频信号处理系统的前端部分,正在向高速、高分辨率、高集成化、高可靠性方向发展。图像采集系统在当今工业、军事、医学各个领域都有着极其广泛的应用,如使用在远程监控、安防、远程抄表、可视电话、工业控制、图像模式识别、医疗器械等各个领域都有着广泛的应用。本文为大家介绍的是一些基于不同方案的图像采集系统的设计案例。 基于STM32的嵌入式双目图像采集系统设计 本文基于嵌入式的图像采集系统选择了意法半导体(ST)公司生产的 STM32F103ZET6芯片为主控芯片,FIFO结构的AL422B芯片实现图像数据缓存,SD卡实现图像存储以及四线制电阻触摸屏实现外部控制。实现通过OV7670双摄像头采集图像数据,经主芯片控制存储、显示。 基于TMS320F2812的视频图像采集系统的设计 本设计采用DSP的片上ADC实现图像采集,用DSP和CPLD搭建数据采集系统时,不必外接专业的图像采集芯片,避免了复杂的硬件设计,同时提供了足够的处理能力。本设计采用TI公司的TMS320F2812芯片采集图像,并搭建TMS320C6416t 处理图像,实现了基于DSP的视频图像采集。 基于FPGA的嵌入式图像采集系统设计 本文实现了一种基于CycloneII系列FPGA与视频信号处理芯片SAA7113H的嵌入式图像采集系统。系统结构简单、系统稳定、功耗低、成本低、速度快以及接口方便,可以满足视频监控系统等的需要。图像采集系统中采用FPGA作为采集控制部分,可以提高系统处理的速度及系统的灵活性和适应性,对于不同的视频图像信号,只要在FPGA内对控制逻辑稍作修改,便可实现信号采集。 基于CPLD的线阵CCD图像采集系统 介绍了一种基于CPLD的图像采集系统,详细论述了线阵CCD的驱动方法、图像信号的处理与传输,并给出了测试结果。此系统很好地完成了高速运动状态下的图像采集工作。 基于TMS320F206 DSP的图像采集卡设计方案 在利用电话线传输视频图像这一低比特率多媒体通信领域中,如果选用图像处理的专用芯片,都会使产品价格大幅度标升。本文介绍的采用TI公司的低档DSP 芯片TMS320F206和视频A/D芯片TLC5510的图像采集卡,则为低比特率多媒体通信提供了一个廉价的解决方案。 基于CCD星载相机图像采集电路设计与实现 本文中的CCD相机图像采集电路其CCD传感器接收前端光学系统的成像,偏压电路为CCD传感器提供必需的偏置电压,可编程逻辑器件产生的时序脉冲经过驱动电路对CCD进行控制采集,输出保护电路可对CCD进行有效地防护保护,预处理电路对CCD输出的带噪模拟信号进行处理后便于后续电路使用。

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