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      軌檢車專用激光線光源國產(chǎn)化研制

      2011-05-04 08:42:20石偉棟
      鐵道建筑 2011年9期
      關(guān)鍵詞:光束透鏡激光器

      石偉棟

      (中國鐵道科學(xué)研究院 基礎(chǔ)設(shè)施檢測研究所,北京 100081)

      目前在軌道檢測系統(tǒng)中,已普遍采用非接觸的光電測量方法。在光電測量方法中,光源的質(zhì)量直接決定著測量結(jié)果的精度,因此常常采用激光作為光源。而半導(dǎo)體激光作為激光光源的一種,具有體積小,安裝攜帶簡便,功耗低等優(yōu)點(diǎn),很適合用于軌道檢測。國外原裝的軌檢車專用線光源,就是采用半導(dǎo)體激光器通過輸出光路準(zhǔn)直,最終獲得輸出線寬 <2 mm的線光源。由于國外原裝軌檢車專用線光源價(jià)格較高,且核心技術(shù)對(duì)我國保密,而在我國目前軌道建設(shè)迅速發(fā)展的情況下,對(duì)軌道檢測的要求也日益提高,為了降低軌道檢測成本,掌握自主性,必須對(duì)軌檢車專用線光源進(jìn)行國產(chǎn)化改造。

      1 光路設(shè)計(jì)

      1.1 半導(dǎo)體激光光束準(zhǔn)直方法選擇

      由于半導(dǎo)體激光器采用非對(duì)稱激活通道,由端面發(fā)射的激光束具有較大的發(fā)散,其發(fā)散角較其他激光器要大,平行及垂直方向的全角發(fā)散角分別可達(dá) θ⊥:40°~50°,θ∥:10°~20°,這樣的發(fā)散角是不符合軌檢車線光源的使用要求的,所以必須通過一定的裝置來對(duì)激光器出射光束進(jìn)行壓縮以滿足實(shí)際使用要求。半導(dǎo)體激光器光束準(zhǔn)直方法有①單透鏡法;②組合透鏡法;③漸變折射率透鏡法;④液體透鏡法;⑤反射法;⑥衍射法等[1]。

      對(duì)于LD激光光束的精確準(zhǔn)直一直是備受關(guān)注的問題。LD激光光束并非普通激光器所發(fā)出的基模圓高斯光束,無論快軸還是慢軸,LD的輸出光斑都不滿足高斯分布,連近似都談不上。其激光屬于多模形式,也有理論證明其激光光束為雙偏心橢圓高斯光束[2]。設(shè)計(jì)所用的LD激光器在慢軸方向出光口尺寸為0.1 mm,將LD的出光口近似為點(diǎn)光源,應(yīng)用幾何光學(xué)的理論設(shè)計(jì)所需的透鏡組?;驹O(shè)計(jì)光組結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      1.2 準(zhǔn)直透鏡設(shè)計(jì)理論分析

      將LD激光光束近似為幾何光束處理,將LD的激光出射口近似為點(diǎn)光源。其快軸方向的半角發(fā)散角為20°,出光口尺寸為1 μm。為了使設(shè)計(jì)緊湊,減少光能量的損失,將激光出射端到雙膠合透鏡后表面之間的距離限制在20.0 mm左右。根據(jù)理論分析,要求激光光束從出射點(diǎn)發(fā)出,經(jīng)過單透鏡L1和雙膠合透鏡L2后沿主軸方向聚焦在距離雙膠合透鏡中心點(diǎn)約400 mm處。

      設(shè)激光出射點(diǎn)到單透鏡主平面的距離為s,經(jīng)過單透鏡像的位置距離主平面為 s',將激光出射點(diǎn)到雙膠鏡中心點(diǎn)的距離設(shè)定為20.0 mm,初步選定單透鏡L1的焦距 f1為15.0 mm,雙膠合透鏡 L2的焦距 f2為60.0 mm,根據(jù)透鏡成像公式可計(jì)算得出s與s'分別為12.1 mm與62.7 mm。激光光束最大半角發(fā)散角為20°,根據(jù)三角關(guān)系可計(jì)算得出L1與L2的最小孔徑分別為8.8 mm和10.0 mm。

      實(shí)際中選用透鏡,為了節(jié)省經(jīng)費(fèi)與選用簡便,應(yīng)盡量選用市場上已有的使用較為普遍的產(chǎn)品。這里選用的焦距為15 mm與75 mm的透鏡分別為大恒公司的產(chǎn)品GCL-010215與GCL-010603。相關(guān)參數(shù)信息如表1所示,根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果與透鏡參數(shù)進(jìn)行ZEMAX仿真,得到的結(jié)構(gòu)參數(shù)如表2所示。光束直徑寬度在距離400 mm遠(yuǎn)處的像,平面上控制在2 mm以內(nèi),滿足設(shè)計(jì)的要求。ZEMAX 2D模擬簡圖如圖2所示。

      圖1 用于準(zhǔn)直半導(dǎo)體激光器的組合光學(xué)系統(tǒng)

      表1 透鏡參數(shù)信息

      圖2 ZEMAX 2D模擬

      表2 透鏡組結(jié)構(gòu)參數(shù)

      2 溫度測量與控制

      本論文設(shè)計(jì)的是軌檢車專用的線光源,必須適應(yīng)于溫度跨度很大的野外工作環(huán)境。而半導(dǎo)體激光器自身的工作溫度范圍(0℃ ~+40℃),達(dá)不到我國鐵路線路的野外環(huán)境溫度范圍(-40℃ ~+70℃),所以必須對(duì)線光源裝置進(jìn)行溫度測量與控制,在溫度較高時(shí)對(duì)整個(gè)裝置降溫,在溫度較低時(shí)對(duì)整個(gè)裝置升溫,在溫度過低時(shí),自動(dòng)關(guān)閉激光器電源以延長整個(gè)裝置的使用壽命。

      2.1 溫度測量

      本論文所設(shè)計(jì)的線光源采用AD590集成溫度傳感器進(jìn)行溫度測量。該傳感器是美國哈里斯公司生產(chǎn)的采用激光修正的集成溫度傳感器[3],具有測溫誤差小、動(dòng)態(tài)電阻值高、響應(yīng)速度快、微功耗、傳輸距離遠(yuǎn)、體積小等優(yōu)點(diǎn),很適合作為軌檢車專用線光源的測溫與控溫,不需要進(jìn)行非線性校正,見表3。

      2.2 溫度控制

      本論文所設(shè)計(jì)的線光源采用半導(dǎo)體制冷片進(jìn)行溫度控制。

      半導(dǎo)體制冷片也叫熱電制冷片,是一種熱泵,是利用半導(dǎo)體材料的 Peltier效應(yīng)[4]。它是一種產(chǎn)生負(fù)熱阻的制冷技術(shù),在技術(shù)應(yīng)用上具有以下的優(yōu)點(diǎn)和特點(diǎn):

      表3 AD590主要指標(biāo)

      1)不需要任何制冷劑,可連續(xù)工作,沒有污染源沒有旋轉(zhuǎn)部件,不會(huì)產(chǎn)生回轉(zhuǎn)效應(yīng),沒有滑動(dòng)部件,是一種固體片件,工作時(shí)沒有振動(dòng)、噪聲、壽命長,安裝容易。

      2)半導(dǎo)體制冷片具有兩種功能,既能制冷,又能加熱,制冷效率一般不高,但制熱效率很高,永遠(yuǎn)大于1。因此使用一個(gè)片件就可以代替分離的加熱系統(tǒng)和制冷系統(tǒng)。

      3)半導(dǎo)體制冷片是電流換能型片件,通過輸入電流的控制,可實(shí)現(xiàn)高精度的溫度控制,再加上溫度檢測和控制手段,很容易實(shí)現(xiàn)遙控、程控、計(jì)算機(jī)控制,便于組成自動(dòng)控制系統(tǒng)。

      4)半導(dǎo)體制冷片熱慣性非常小,制冷制熱時(shí)間很快,在熱端散熱良好冷端空載的情況下,通電不到一分鐘,制冷片就能達(dá)到最大溫差。

      5)半導(dǎo)體制冷片的溫差范圍,從正溫度90℃到負(fù)溫度130℃都可以實(shí)現(xiàn)。

      由其優(yōu)點(diǎn)可知,半導(dǎo)體制冷片的使用也相當(dāng)簡單,控制正負(fù)兩端直流電流的輸入方向,即可實(shí)現(xiàn)制冷和加熱的目的,解決線光源半導(dǎo)體激光器的散熱問題和低溫保護(hù)問題。

      3 對(duì)比試驗(yàn)

      為了檢驗(yàn)本論文所設(shè)計(jì)的軌檢車專用線光源的性能,在線光源設(shè)計(jì)、加工、裝配完成之后,進(jìn)行了性能測試,其各項(xiàng)指標(biāo)如表 4所示,自制線光源實(shí)際出射效果如圖3所示。由表4、圖3可知,自制線光源與原裝光源的性能指標(biāo)一致,滿足我國軌檢車光電檢測光源的需要。

      表4 自制軌檢車專用線光源的主要性能指標(biāo)

      圖3 自制線光源實(shí)際出射效果

      4 結(jié)語

      通過光路優(yōu)化設(shè)計(jì)與電路上對(duì)溫度的測量與控制,進(jìn)行了線光源的國產(chǎn)化設(shè)計(jì)與研制。并通過與原裝線光源進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),驗(yàn)證了本論文所研制的線光源的主要性能都達(dá)到了國內(nèi)外相應(yīng)技術(shù)指標(biāo)的要求,可以投入軌檢車的使用。

      [1]施浣芳,王忠厚,韋明智.半導(dǎo)體激光器光束準(zhǔn)直系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].西安工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2004,24(2):140-143.

      [2]徐強(qiáng),曹長慶,曾曉東,等.雙偏心橢圓高斯光束在一階ABCD光學(xué)系統(tǒng)中的傳輸特性[J].光子學(xué)報(bào),2006,35(12):1912-1916.

      [3]逄玉臺(tái),王團(tuán)部.集成溫度傳感器 AD590及其應(yīng)用[J].國外電子元器件,2002(7):22-24.

      [4]丁友林,蔡舒平,董利科,等.基于 DSP的高精度半導(dǎo)體激光器溫度測控系統(tǒng)[J].儀表技術(shù)與傳感器,2009(4):135-137.

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