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      一種多光軸光電裝備光軸偏差實(shí)時(shí)測量方法及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

      2018-05-06 09:56蓋書國
      科技傳播 2018年7期

      蓋書國

      摘 要 光軸偏差測量是多光軸光電裝備光軸一致性標(biāo)校工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),測量方法的選擇直接影響到光軸一致性標(biāo)校的精度和工作效率。文章提出了一種基于數(shù)字視頻處理技術(shù)對(duì)光軸偏差進(jìn)行實(shí)時(shí)測量的方法,并搭建了測量系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際驗(yàn)證。結(jié)果表明該方法可以實(shí)現(xiàn)光軸偏差的實(shí)時(shí)測量,具有操作簡單、通用性強(qiáng)等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于光電裝備的光軸一致性標(biāo)校工作中。

      關(guān)鍵詞 數(shù)字視頻處理;光電傳感器;光軸一致性;光軸偏差

      中圖分類號(hào) TP3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1674-6708(2018)208-0091-03

      隨著光電技術(shù)的發(fā)展,光電裝備在武器系統(tǒng)中扮演著越來越重要的角色?,F(xiàn)在武器系統(tǒng)中的光電裝備一般由多個(gè)傳感器組成,包括激光、電視成像傳感器、紅外成像傳感器等,各傳感器光軸需要保持較好的一致性才能夠保證武器系統(tǒng)的目標(biāo)跟蹤、射擊精度。由于受到機(jī)械加工等因素的影響,在光電裝備出廠安裝、長時(shí)間服役以及傳感器更換等情況下,需要對(duì)其光軸一致性進(jìn)行標(biāo)校,確保其精度的可靠性[1-2]。目前,光軸一致性標(biāo)校使用的方法主要有離軸拋物面法、平行光管法、小口徑平行光管法、激光光軸儀法、五棱鏡法、投影靶板法等[3-5]。光軸一致性標(biāo)校工作中最關(guān)鍵的步驟是光軸偏差測量,光軸偏差測量的精度及效率直接影響到光軸一致性標(biāo)校工作的開展。本文結(jié)合日常工作,提出了一種光軸偏差實(shí)時(shí)測量的方法,該方法利用視頻實(shí)時(shí)采集及視頻像素?cái)?shù)與視頻角度范圍的關(guān)系,可以實(shí)時(shí)解算得到光軸差值。通過搭建測量系統(tǒng),利用離軸拋物面法對(duì)某型光電跟蹤儀進(jìn)行光軸偏差測量,對(duì)該方法進(jìn)行了實(shí)際驗(yàn)證。

      1 離軸拋物面法及光軸偏差測量原理

      圖1為離軸拋物鏡法測量光軸一致性示意圖。將靶標(biāo)置于離軸拋物面反射鏡的焦平面上,離軸拋物面反射鏡提供平行光模擬無窮遠(yuǎn)目標(biāo),利用發(fā)射激光以及電視傳感器、紅外傳感器觀察靶標(biāo)的方式來確定激光發(fā)射光軸、電視傳感器觀瞄軸、紅外傳感器觀瞄軸之間的偏差。

      武器系統(tǒng)中用電十字線來代表電視傳感器與紅外傳感器的觀瞄軸,武器系統(tǒng)中的光軸標(biāo)校即是將電視觀瞄軸、紅外觀瞄軸以及激光軸的平行性進(jìn)行校對(duì)。由于各傳感器的特性不同,光軸偏差的獲取可分3種情況進(jìn)行討論。

      1.1 電視觀瞄軸與激光發(fā)射軸光軸偏差

      假設(shè)以激光發(fā)射光軸作為基準(zhǔn)軸,測量電視觀瞄軸與激光發(fā)射軸的光軸差。在靶標(biāo)表面上粘附感光相紙,發(fā)射激光打到感光相紙上會(huì)留下光斑。此時(shí)通過電視傳感器進(jìn)行觀察,比較電視觀瞄軸與光斑中心位置之間的差異,以此判斷兩者之間的光軸差。

      1.2 紅外觀瞄軸與激光發(fā)射軸光軸偏差

      假設(shè)以激光發(fā)射光軸作為基準(zhǔn)軸,測量紅外觀瞄軸與激光發(fā)射軸的光軸差。為了能夠利用紅外傳感器清晰的觀察激光留下的光斑,需要在靶標(biāo)后面放置熱源。此時(shí)通過紅外傳感器視頻進(jìn)行觀察,比較紅外觀瞄軸與光斑中心位置之間的差異,以此判斷兩者之間的光軸差。

      1.3 電視觀瞄軸與紅外觀瞄軸偏差

      假設(shè)以電視觀瞄軸作為基準(zhǔn)軸,測量紅外觀瞄軸與電視觀瞄軸的光軸差。利用電視傳感器觀察靶標(biāo)上的十字目標(biāo),調(diào)整使其觀瞄軸與十字目標(biāo)重合,切換到紅外進(jìn)行觀察,比較紅外觀瞄軸與十字目標(biāo)位置之間的差異,以此判斷兩者之間的光軸差。

      基于以上光軸差獲取方法,可以利用電視傳感器與紅外傳感器自身能夠成像的特性獲取光軸差。如圖2所示,假若圖中為電視傳感器或者紅外傳感器的視頻窗口,視頻窗口在x, y方向的像素?cái)?shù)分別為Px、Py,在x、y方向的視場角度大小用φ、ψ表示,兩個(gè)十字線代表兩個(gè)傳感器的觀瞄軸,其在x、y方向相差像素?cái)?shù)分別為△Px、△Py。

      因此,只要確定了視頻窗口像素?cái)?shù)及視場角度大小,即可以求出兩傳感器的光軸差。

      2 測量系統(tǒng)搭建

      基于以上工作原理,搭建了光軸偏差實(shí)時(shí)測量系統(tǒng),如圖3、圖4所示。

      圖3為系統(tǒng)實(shí)物圖,系統(tǒng)硬件部分包括電源、雙通道圖像采集卡以及PC104架構(gòu)計(jì)算機(jī)組成。軟件部分如圖4中所示,采用MFC編程,包括視頻采集窗口,測量十字線以及實(shí)時(shí)顯示的十字線坐標(biāo)等部分組成。

      視頻采集窗口分辨率是系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)之一,其大小與光軸差測量精度息息相關(guān),選擇與傳感器本身視頻分辨率大小一致為最佳,分辨率過小會(huì)帶來較大測量誤差,分辨率過大對(duì)測量精度影響較小只會(huì)增加系統(tǒng)成本,本系統(tǒng)采用視頻窗口分辨率為752×506。測量十字線的線寬在x,y方向的寬度均為1個(gè)像素。

      利用測量系統(tǒng)對(duì)某型光電跟蹤儀光軸差進(jìn)行測量,如圖5所示為搭建的測量光路。

      利用此系統(tǒng)測量光軸偏差的步驟:

      1)視頻圖像實(shí)時(shí)采集。利用視頻采集技術(shù)的實(shí)時(shí)性,將基準(zhǔn)光軸與待測光軸信息實(shí)時(shí)輸入到系統(tǒng)。

      2)確定兩光軸的位置坐標(biāo)。調(diào)節(jié)測量十字線的位置,將其中心與基準(zhǔn)光軸重合,確定位置坐標(biāo)A(x0,y0),然后調(diào)節(jié)十字線的位置,使其與待測光軸重合,確定位置坐標(biāo)B(x1,y1)。

      3)計(jì)算光軸偏差。根據(jù)兩位置坐標(biāo)計(jì)算出x、y方向的像素差△Px、△Py,根據(jù)式(2)計(jì)算出光軸偏差。

      以激光發(fā)射光軸作為基準(zhǔn)光軸,在視場角度為1.50°×1.10°時(shí)測量激光發(fā)射光軸與電視觀瞄軸、紅外觀瞄軸間的光軸差。發(fā)射激光后記錄電視電十字線與紅外電十字線的中心位置,然后微調(diào)光電跟蹤儀指向器后再次發(fā)射激光記錄數(shù)據(jù),記錄6組數(shù)據(jù)如表1中所示。

      該光電跟蹤儀光軸差技術(shù)指標(biāo)要求為40"以內(nèi),利用本文所述方法可測的最小光軸差為7",實(shí)際對(duì)該跟蹤儀光軸差進(jìn)行測量,得到的結(jié)果顯示該光電跟蹤儀光軸差均在技術(shù)范圍內(nèi)。通過后期的武器系統(tǒng)射擊效果證明,基于該方法進(jìn)行的光軸一致性標(biāo)校參數(shù)完全符合部隊(duì)使用要求。

      3 結(jié)論

      本文結(jié)合實(shí)際工作,提出了一種光軸偏差測量方法,并搭建了測量系統(tǒng)進(jìn)行了實(shí)際驗(yàn)證。該方法利用了視頻實(shí)時(shí)采集技術(shù)及視頻窗口分辨率與視場角度范圍的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)了不同傳感器間光軸差的實(shí)時(shí)性測量。該方法不僅適用于光電跟蹤儀,也適用于與光電跟蹤儀類似的多光軸光電裝備,比如光電偵察設(shè)備、光電桅桿等,具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。

      參考文獻(xiàn)

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      [2]金偉其,王霞,張其揚(yáng),等.多光軸一致性檢測技術(shù)進(jìn)展及其分析[J].紅外與激光工程,2010,39(3):526-531.

      [3]徐海燕,蘇世彬,張敏,等.多光軸一致性檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究[J].火炮發(fā)射與控制學(xué)報(bào), 2013(4):78-81.

      [4]史學(xué)舜,胡光亮,崔鵬,等.光電跟蹤儀光軸一致性測量裝置[J].宇航計(jì)測技術(shù),2012(1):45-48.

      [5]高明,封小利,趙文才.外場多光軸平行性測試的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].光學(xué)技術(shù),2011,37(1):114-119.

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