[发明专利]一种多分辨率宽波段傅里叶红外光谱仪动镜电机控制方法有效
申请号: | 202010965506.1 | 申请日: | 2020-09-15 |
公开(公告)号: | CN112284542B | 公开(公告)日: | 2022-08-02 |
发明(设计)人: | 李飞飞;何志平;杨秋杰;季海兵;李春来 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海技术物理研究所 |
主分类号: | G01J3/45 | 分类号: | G01J3/45;G01J3/02;G01J3/06 |
代理公司: | 上海沪慧律师事务所 31311 | 代理人: | 郭英 |
地址: | 200083 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 分辨率 波段 傅里叶 红外 光谱仪 电机 控制 方法 | ||
1.一种多分辨率宽波段傅里叶红外光谱仪动镜电机控制方法,其特征在于方法步骤如下:
1)首先根据仪器干涉光路设计,标定动镜电机运动的“0位”、“起始采样位置”、“0光程差位置”、“终止采样位置”和“开始减速位置”,在电机经过以上位置时产生相应的标示脉冲信号;
具体包括以下步骤:
1.1)首先标定仪器内部干涉光路0光程差时动镜电机的位置,即“0光程差位置”,此时参考激光和目标光均干涉最强;
1.2)然后根据仪器的最高光谱分辨率计算所对应的最大光程差,并以“0光程差位置”为中心,在其两侧分别标定动镜电机的“起始采样位置”和“终止采样位置”,保证目标辐射干涉信号采样的有效行程s4不小于最大光程差;
1.3)再根据仪器动镜电机的最大工作速度设置电机的“0位”,保证电机从“0位”启动开始加速,在达到“起始采样位置”前足够加速至最大工作速度,并进入匀速状态;
1.4)最后根据仪器动镜电机的最大工作速度设置电机的“开始减速位置”,该位置处于“终止采样位置”之后,并保证电机以最大工作速度从“开始减速位置”开始减速,在达到电机后限位前能够减速到零;
2)然后进行光谱探测,将动镜电机的运动周期分为去程和回程,每次探测过程动镜电机完成“去程-回程”一个运动周期,仪器采集一组目标干涉数据,当连续探测采集多组干涉数据时,动镜电机按“去程-回程-去程-回程……”不断循环工作;
仪器每次光谱探测具体包括以下步骤:
2.1)首先根据所切换的不同响应波段的探测器及前放电路,设置合适的光谱分辨率和动镜电机工作速度,改变目标辐射干涉信号的频率范围,以匹配仪器的最佳响应频率,提高探测器及前放电路输出信号的信噪比;
2.2)启动仪器干涉光路中的动镜电机,电机自“0位”开始加速,进入去程,直到加速至所设置的动镜工作速度,然后电机以该速度继续作匀速运动;
2.3)动镜电机匀速运动经过“起始采样位置”时触发相应标示脉冲信号,仪器检测到该脉冲信号后,根据内部参考激光干涉信号开始对目标辐射干涉信号进行采样,直到电机经过“终止采样位置”时触发相应标示脉冲,仪器检测到终止采样脉冲信号后停止采样,由于“起始采样位置”和“终止采样位置”均已固定,因此,每次探测过程仪器在动镜电机匀速段实施目标辐射干涉信号采样的有效行程相同,即每次采样所得数据量相同且满足仪器最大光谱分辨率反演需要;
2.4)动镜电机继续匀速运动至“开始减速位置”,触发相应标示脉冲,仪器检测到该脉冲信号后,电机开始减速,直至减速为0,然后电机转向进入回程,最终回归“0位”;
2.5)探测完成,根据仪器所设置的光谱分辨率,从采样所得的数据中,以“0光程差位置”采样所得的最大信号为中心,左右截取相应光谱分辨率反演所需的数据量,进行光谱反演。
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