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ATA-2082高壓放大器在PGC解調(diào)算法位移測(cè)量實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2025-4-3 10:30    發(fā)布者:aigtek01
關(guān)鍵詞: 高壓放大器
  實(shí)驗(yàn)名稱:融合PGC解調(diào)算法位移測(cè)量實(shí)驗(yàn)
  測(cè)試設(shè)備:ATA-2082高壓放大器、電光相位調(diào)制器、反射鏡、He-Ne激光器等。
  實(shí)驗(yàn)過(guò)程:

  圖1:混合三角相位調(diào)制SPMI的原理圖和實(shí)驗(yàn)裝置
  實(shí)驗(yàn)裝置結(jié)構(gòu)如圖1所示。信號(hào)處理單元產(chǎn)生200Hz三角形信號(hào)和200kHz正弦信號(hào)的混合相位調(diào)制信號(hào)。它由增益可調(diào)的高壓放大器(HVA、ATA-2082高壓放大器)放大并應(yīng)用于EOM。放大后,正弦和三角波信號(hào)的振幅分別為±152V和±220V,混合信號(hào)的振幅為±372V。由于EOM的半波電壓為Vπ=135V,而所調(diào)制的光束偏振方向與z軸之間的夾角為45o,此時(shí)調(diào)制深度zc和zt分別約為2.35rad和3.41rad。通過(guò)EOM的線偏振光束被調(diào)制,干涉信號(hào)變成PGC干涉信號(hào)。設(shè)計(jì)的信號(hào)處理系統(tǒng)采集PGC干涉信號(hào),并使用融合PGC解調(diào)算法來(lái)獲得線性化后的解調(diào)相位。
  實(shí)驗(yàn)結(jié)果:

  圖2:納米位移測(cè)量結(jié)果和FFT分析

  圖3:動(dòng)態(tài)位移測(cè)量實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
  通過(guò)線性化解調(diào)測(cè)試實(shí)驗(yàn)和720°范圍內(nèi)仿真相位解調(diào)實(shí)驗(yàn)證明了所提出的融合PGC解調(diào)算法的可行性,能最大限度地減小周期非線性效應(yīng)并準(zhǔn)確測(cè)量相位。在位移實(shí)驗(yàn)中,通過(guò)納米級(jí)步進(jìn)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了融合PGC解調(diào)算法可以減小由調(diào)制深度漂移和相位延遲引起的周期非線性效應(yīng),經(jīng)過(guò)融合PGC解調(diào)算法線性化后,調(diào)制深度漂移和載波相位延遲引起的周期的非線性誤差從1.95nm減小到0.16nm;通過(guò)毫米級(jí)步進(jìn)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該解調(diào)方法在毫米波動(dòng)態(tài)測(cè)量中的實(shí)用性,在200mm距離測(cè)量實(shí)驗(yàn)中,采用融合PGC解調(diào)算法的干涉測(cè)量裝置位移測(cè)量曲線和Renishaw比對(duì)干涉儀位移測(cè)量曲線趨勢(shì)保持一致,兩次測(cè)量之間的標(biāo)準(zhǔn)偏差為0.080μm。通過(guò)融合PGC解調(diào)算法的仿真和位移實(shí)驗(yàn)證明了設(shè)計(jì)的直線度與位移同時(shí)測(cè)量信號(hào)處理系統(tǒng)的可行性及有效性。
  高壓放大器推薦:ATA-2082

  圖:ATA-2082高壓放大器指標(biāo)參數(shù)
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