韓旭東,徐新行,劉長順,于思源
(1. 中國科學(xué)院 長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所,吉林 長春 130033;2. 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 可調(diào)諧激光技術(shù)國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,黑龍江 哈爾濱 150001)
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用于星載激光通信終端的絕對式光電角度編碼器
韓旭東1*,徐新行1,劉長順1,于思源2
(1. 中國科學(xué)院 長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所,吉林 長春 130033;2. 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 可調(diào)諧激光技術(shù)國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,黑龍江 哈爾濱 150001)
針對星上激光通信終端二維轉(zhuǎn)臺的精確控制,設(shè)計(jì)了實(shí)時(shí)測量轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度的專用型光電角度編碼器。根據(jù)星載激光通信終端所需測角系統(tǒng)的設(shè)計(jì)指標(biāo),分別對光電角度編碼器的碼盤、指示光柵及光電信號的提取方法進(jìn)行了設(shè)計(jì)和選擇。其中,格林二進(jìn)制絕對式編碼結(jié)合高質(zhì)量的電子學(xué)細(xì)分,實(shí)現(xiàn)了編碼器24位的絕對角度測量;四象限矩陣編碼方式有效地減小了碼盤的徑向尺寸;分體讀數(shù)頭式指示光柵較整周玻璃盤大幅度壓縮了體積和重量。在室溫條件下對安裝在星載激光通信終端上的光電角度編碼器進(jìn)行了測角精度檢測。結(jié)果表明:該測角系統(tǒng)的角度測量精度約為0.7″(優(yōu)于1.0″)。激光通信終端設(shè)備的在軌穩(wěn)定運(yùn)行及捕獲、跟蹤和通信功能的正常發(fā)揮,進(jìn)一步驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)的光電角度編碼器測角精度高、抗輻射能力強(qiáng)、工作可靠性高,滿足星載激光通信終端設(shè)備的應(yīng)用要求。
激光通信;光電角度編碼器; 絕對式角度編碼器; 角度測量;測量精度
衛(wèi)星激光通信系統(tǒng)相比微波通信系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)率高、保密性好、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn),美國、歐空局、日本等國先后進(jìn)行了星-地和星間激光通信試驗(yàn)[1-5]。我國于2011年由哈爾濱工業(yè)大學(xué)組織進(jìn)行了首次星-地激光通信試驗(yàn),成功實(shí)現(xiàn)了星地激光鏈路雙向捕獲、跟蹤和通信試驗(yàn)[6-9]。
為了精確控制星上激光通信終端的二維轉(zhuǎn)臺,進(jìn)而完成終端設(shè)備的捕獲、跟蹤和通信功能,需要采用角度測量系統(tǒng)對轉(zhuǎn)臺的旋轉(zhuǎn)角度進(jìn)行實(shí)時(shí)測量,并為電機(jī)控制提供反饋信號[10-13]。高精度絕對式光電角度編碼器具有測量精度高、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)和易于集成等優(yōu)點(diǎn)。星載激光通信終端采用的光電編碼器碼盤的粗碼部分采用絕對式矩陣編碼,中精碼與精碼部分采用空間錯(cuò)位移相的狹縫裂相方法進(jìn)行編碼,從而獲得具有良好正交性和正弦特性的精碼信號用于電子學(xué)細(xì)分。經(jīng)過電子電路細(xì)分后,絕對式編碼器的分辨率高達(dá)24位,地面測試結(jié)果顯示系統(tǒng)的測角精度優(yōu)于1.0″。該光電角度編碼器是國內(nèi)首次采用大直徑光學(xué)玻璃為基底制備航天級高精度光學(xué)碼盤的一種新突破,其成功研制也為后續(xù)大尺寸光電角度編碼器在航天高精度測角領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
2.1工作原理
絕對式光電角度編碼器的結(jié)構(gòu)原理如圖1所示,該角度編碼器主要由回轉(zhuǎn)軸系、發(fā)射光源、碼盤、指示光柵、光電接收器、處理電路和殼體7部分組成。其中,碼盤與回轉(zhuǎn)軸系相固連,并跟隨回轉(zhuǎn)軸進(jìn)行回轉(zhuǎn);指示光柵與編碼器殼體相固連,保持靜止;二者面對面正對,并伴隨著回轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)發(fā)生相對運(yùn)動,形成光柵運(yùn)動副。該光柵副是光電角度編碼器的測量核心部件。

圖1 絕對式光電角度編碼器結(jié)構(gòu)原理Fig.1 Principle of absolute optical angle encoder
光電角度編碼器的具體工作過程如下:首先發(fā)射光源通電發(fā)光,光線經(jīng)自身封裝的透鏡準(zhǔn)直后變?yōu)槠叫泄猓⒋怪比肷涞焦鈻鸥鄙希M(jìn)而產(chǎn)生與光柵柵距具有對應(yīng)關(guān)系的莫爾條紋。然后,該莫爾條紋信號被光電接收器接收,并輸出一組與碼盤圖案的位置編碼具有對應(yīng)關(guān)系的光電流信號。最后,將該信號傳送至后續(xù)處理電路進(jìn)行處理。其中,精碼信號經(jīng)差分放大、整形、A/D變換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號;粗碼信號經(jīng)放大、鑒幅,由單片機(jī)將矩陣碼譯成自然二進(jìn)制碼。精碼信號與粗碼信號經(jīng)譯碼、校正連接、對徑相加平均等邏輯處理,形成數(shù)字代碼輸出,最終獲得回轉(zhuǎn)軸的角度位置信息,并實(shí)現(xiàn)數(shù)值輸出。由于每個(gè)二進(jìn)制碼對應(yīng)碼盤上唯一的位置點(diǎn),即實(shí)現(xiàn)了編碼器輸出位置編碼與回轉(zhuǎn)角度的一一對應(yīng)關(guān)系,因此該角度編碼器從技術(shù)原理上實(shí)現(xiàn)了回轉(zhuǎn)軸系絕對角度的測量。
2.2設(shè)計(jì)要求
由于星載激光通信設(shè)備的作用距離較遠(yuǎn)(約400 km),發(fā)射激光即使產(chǎn)生極小的角度差異也將會對遙遠(yuǎn)的地面目標(biāo)產(chǎn)生極大的位置偏差。為了精確控制發(fā)射光束的傳播方向,順利實(shí)現(xiàn)星、地激光鏈路的雙向捕獲、跟蹤和通信,必須對星載激光通信終端的回轉(zhuǎn)角度進(jìn)行精密控制,因此,對系統(tǒng)角度測量裝置的性能,尤其是測量精度和分辨力提出了極高的要求。而圓周電位計(jì)和旋轉(zhuǎn)變壓器等傳統(tǒng)的角度測量元件難以滿足這種要求。考慮到星載激光通信終端狹小的安裝空間,在地面二維轉(zhuǎn)臺中應(yīng)用成熟的圓光柵等也無法滿足空間設(shè)備的使用需求。因此,本文針對星載激光通信終端設(shè)計(jì)了專用型光電角度編碼器。該高精度光電角度編碼器的性能指標(biāo)要求如表1所示。

表1 星載激光通信終端角度編碼器的性能要求
3.1碼盤設(shè)計(jì)
碼盤是光電角度編碼器的核心元件之一,通俗地講它就是一塊包含若干條同心碼道圖的玻璃圓盤。角度編碼信息通過透光與不透光的刻線在碼盤表面形成對應(yīng)編碼的碼道圖。圖2為該絕對式光電角度編碼器碼盤的編碼原理圖。為了實(shí)現(xiàn)星載激光通信終端回轉(zhuǎn)角度的絕對測量,本碼盤采用粗碼、中精碼和精碼相結(jié)合的設(shè)計(jì)方案。

圖2 絕對式編碼器的編碼原理Fig.2 Coding principle of absolute optical encoder
如圖2所示,粗碼設(shè)計(jì)采用四象限矩陣編碼。整個(gè)圓周分為4個(gè)象限,每個(gè)象限的刻線密度依次相差2倍。粗碼A1~A12經(jīng)四個(gè)象限編碼成4條碼道,相比格林碼所需要的12條碼道,在數(shù)量上成倍地減少,從而大幅度壓縮了碼盤的徑向尺寸和重量。中精碼用于連接粗碼與精碼。精碼決定了光電角度編碼器的設(shè)計(jì)精度,可以通過提高碼道整周的刻線數(shù)和刻線精度來保證測量精度。但如果碼盤的刻線密度過高,會發(fā)生光衍射現(xiàn)象,進(jìn)而影響所提取光電信號的質(zhì)量。因此為了兼顧二者,本文將精碼碼道的刻線密度定為213對線/周,中精碼碼道的刻線密度定為210對線/周。考慮到光電接收器在空間上布局的合理性,將兩圈刻線密度較高的精碼和中精碼設(shè)計(jì)在碼盤的中間位置。

圖3 碼盤的設(shè)計(jì)圖樣Fig.3 Pattern design of grating disk

圖4 碼盤的實(shí)物照片F(xiàn)ig.4 Photograph of grating disk
圖3和圖4分別為玻璃碼盤的設(shè)計(jì)圖樣及實(shí)物照片。如圖所示,該碼盤共有1~15位編碼碼道,但外形尺寸僅為:內(nèi)徑Ф126 mm、外徑Ф181 mm,不僅保證了碼盤的精度,而且大幅度壓縮了碼盤的尺寸。因此,這種編碼方式特別適用于對空間體積要求極為苛刻的航空航天領(lǐng)域。
3.2指示光柵設(shè)計(jì)
指示光柵用于掃描碼盤上的位移編碼信息。本文設(shè)計(jì)的指示光柵圖案主要由粗碼、中精碼和精碼3部分組成,如圖5所示。其中,粗碼為4個(gè)單縫通光窗口,分別用于掃描碼盤上4圈不同的粗碼碼道;中精碼為4個(gè)多縫通光窗口,用于掃描碼盤上的中精碼碼道;精碼也為4個(gè)多縫通光窗口,用于掃描碼盤上的精碼碼道。中精碼、精碼的光柵節(jié)距分別與對應(yīng)碼盤上的中精碼、精碼的光柵節(jié)距相同。而且指示光柵的4個(gè)中精碼窗口與4個(gè)精碼窗口在沿圓弧方向各自的碼道上交錯(cuò)排列,以最大程度地壓縮單個(gè)讀數(shù)頭的結(jié)構(gòu)尺寸。指示光柵采用分體讀數(shù)頭的結(jié)構(gòu)形式,并與光電接收器組合成光電接收模塊,不僅避免了采用整周玻璃盤使光電角度編碼器的質(zhì)量超標(biāo),而且大幅度提高了指示光柵的工作可靠性。圖6為指示光柵與光電接收器組合而成的光電接收模塊的實(shí)物照片。

圖5 指示光柵圖案Fig.5 Designing pattern of index grating

圖6 指示光柵的實(shí)物照片F(xiàn)ig.6 Photograph of index grating
3.3光電信號的提取
在光電角度編碼器的信號提取過程中,粗碼采用單縫掃描的方式提取信號,中精碼和精碼采用多縫莫爾條紋提取信號。由于紅外發(fā)射光源的峰值波長λ≈0.88 μm,遠(yuǎn)小于精碼的光柵節(jié)距p≈0.066 mm,因此,光柵副的間隙Δh可由以下經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算獲得:

(1)
式中:p為光柵節(jié)距;λ為發(fā)射光源的波長。將p≈0.066 mm,λ≈0.88 μm代入式(1),可得光柵副的間隙Δh=0.495 mm。
根據(jù)莫爾條紋的工作原理,條紋寬度為:

(2)
式中:B為莫爾條紋寬度;p為光柵節(jié)距;θ為動、靜光柵的夾角。
由式(2)可知:莫爾條紋相當(dāng)于一個(gè)光學(xué)放大器,而條紋寬度B則相當(dāng)于將光柵節(jié)距p放大了1/θ倍。所以,當(dāng)光柵節(jié)距p確定以后,選取的莫爾條紋寬度B越大,則動靜光柵夾角θ越小,莫爾條紋的放大倍數(shù)1/θ越高,條紋寬度B對動靜光柵夾角θ的變化越敏感,對光機(jī)結(jié)構(gòu)回轉(zhuǎn)軸系的精度要求也越苛刻。因此,選用相對較窄的莫爾條紋寬度有利于減小軸系晃動的影響,從而降低信號正交性的變化,改善信號的正弦性[7-11]。在實(shí)際應(yīng)用中莫爾條紋寬度B的計(jì)算公式為:

(3)
式中:ΔR為動靜光柵的偏置量;R為碼盤上精碼的刻劃半徑;e為碼盤安裝的偏心量。
在光電角度編碼器的實(shí)際設(shè)計(jì)過程中,選取莫爾條紋寬度B=0.5 mm;裝調(diào)時(shí),只要保證碼盤安裝的偏心量e≤0.001 mm,就可以獲得較高質(zhì)量的光電信號。同時(shí)為了消除信號中的直流分量,將精碼和中精碼的4路光電信號分別進(jìn)行差分處理。其中,0°信號與180°信號差分后得到正弦信號,90°信號與270°信號差分后得到余弦信號。正余弦信號的正交性直接影響光電角度編碼器后續(xù)電子學(xué)的細(xì)分精度。圖7為星載激光通信終端角度編碼器裝調(diào)后正、余弦信號合成的李沙育圖。由圖7可知,該正余弦信號的正交性良好,滿足電子學(xué)處理的需求。

圖7 光電信號李沙育圖Fig.7 Lissajous graph of Moiré signal
3.4特殊設(shè)計(jì)
由于星載設(shè)備所運(yùn)行的空間環(huán)境存在高輻射、高低溫、真空及難以維修和維護(hù)等不利條件,普通的光、機(jī)、電元器件極易因氧化而失效。為了保證星載激光通信終端專用型光電角度編碼器的工作可靠性,延長其在軌運(yùn)行的服役壽命,本文有針對性地開展了如下特殊設(shè)計(jì):(1)選用抗電磁輻射級光學(xué)玻璃制備碼盤;(2)對完成刻劃圖案的碼盤均勻鍍覆抗空間輻射薄膜;(3)對所有電子元器件進(jìn)行等級篩選;(4)對完成焊接的電子元器件進(jìn)行加膠固封;(5)選擇熱膨脹系數(shù)小的材料制作結(jié)構(gòu)件并進(jìn)行冷熱時(shí)效處理;(6)對所有機(jī)械連接點(diǎn)進(jìn)行涂膠防松;(7)對信號提取系統(tǒng)采用冗余設(shè)計(jì)(1∶1備份)。
為了盡可能地壓縮星載設(shè)備的體積、降低激光通信終端的質(zhì)量,本文設(shè)計(jì)的光電角度編碼器最大的技術(shù)特點(diǎn)之一就是:直接借用星載激光通信終端的回轉(zhuǎn)軸系來實(shí)現(xiàn)光柵副的相對運(yùn)動。圖8為安裝于星載激光通信終端方位軸系上的光電角度編碼器的實(shí)物照片。

圖8 安裝于設(shè)備方位軸系上光電角度編碼器的實(shí)物照片F(xiàn)ig.8 Photograph of optical encoder installed on equipment
為了確保星載激光通信終端專用角度編碼器的測角精度滿足系統(tǒng)的應(yīng)用要求(優(yōu)于1.0″),這里對完成安裝和調(diào)整的光電角度編碼器的測角精度進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)檢測。
4.1檢測方法
圖9為光電角度編碼器測角精度的實(shí)驗(yàn)檢測原理。該檢測裝置主要包括光電自準(zhǔn)直儀(精度為±0.1″、分辨力為0.001″)、17面棱體、過渡工裝、電感測微儀、光電角度編碼器及檢測平臺等。首先,將17面棱體通過過渡工裝固連在星載激光通信終端的回轉(zhuǎn)軸上,并采用電感測微儀保證棱體與回轉(zhuǎn)軸系同軸。然后,轉(zhuǎn)動回轉(zhuǎn)軸直至光電角度編碼器的讀數(shù)變?yōu)?。此時(shí),調(diào)整自準(zhǔn)直儀使其對準(zhǔn)17面棱體的第一面,并將此位置定為測量零位。完成檢測裝置初始位置的調(diào)節(jié)后,再次轉(zhuǎn)動回轉(zhuǎn)軸直至棱體的第二面對準(zhǔn)自準(zhǔn)直儀。此時(shí),光電角度編碼器理論轉(zhuǎn)過360°/17,而光電自準(zhǔn)直儀的方位讀數(shù)為光電角度編碼器的實(shí)際轉(zhuǎn)角與理論轉(zhuǎn)角的偏差,二者累加獲得光電角度編碼器的實(shí)際轉(zhuǎn)角。將該值與光電角度編碼器的讀數(shù)做差即可獲得編碼器在第一點(diǎn)處的測角精度。繼續(xù)轉(zhuǎn)動回轉(zhuǎn)軸,依次使棱體的其余15個(gè)面與自準(zhǔn)直儀對準(zhǔn),采用同樣的方法獲得光電角度編碼器在其余各點(diǎn)處的測角精度。最后,將編碼器在這17個(gè)點(diǎn)處的測角精度取平均值,繼而求出它們的均方差,最終獲得光電角度編碼器最終的測角精度。

圖9 光電角度編碼器測角精度測試裝置Fig.9 Test device for precision of angle encoder
具體的計(jì)算過程如下:
光電角度編碼器在17面棱體第i面處的理論轉(zhuǎn)角為:

(4)
光電角度編碼器在17面棱體第i面處的實(shí)際轉(zhuǎn)角為:
Ci=Ai+Bi.
(5)
光電角度編碼器在17面棱體第i面處的測量精度為:
δi=Di-Ci.
(6)
光電角度編碼器的平均測角精度為:

(7)
光電角度編碼器測角精度的均方差為:

(8)
該均方差值σδ即為光電角度編碼器最終的測角精度。
4.2檢測結(jié)果
由于在地面條件下模擬空間環(huán)境對所設(shè)計(jì)的光電角度編碼器進(jìn)行精度檢測十分困難,同時(shí),考慮到該光電角度編碼器在設(shè)計(jì)、制作過程中已采用了大量的特殊防護(hù)措施(見論文3.4節(jié))以應(yīng)對太空中高輻射、高低溫及無法維修維護(hù)等惡劣的工作環(huán)境,因此,在模擬空間環(huán)境不足的條件下,這里在室溫條件下采用4.1節(jié)所述的檢測方法對光電角度編碼器的測角精度進(jìn)行了檢測,其結(jié)果仍然具備較好的參考性。檢測結(jié)果如表2所示。

表2 光電角度編碼器測角精度的測試結(jié)果
將表2中的檢測結(jié)果δi代入式(7)和式(8),獲得光電角度編碼器最終的測角精度σδ=0.7″< 1.0″,滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。
本文根據(jù)星載激光通信終端對測角元件的功能需求及空間惡劣的工作環(huán)境展開專用型光電角度編碼器的設(shè)計(jì)。在通過一系列先進(jìn)技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)光電角度編碼器高精度、小體積、輕重量的基礎(chǔ)上,又采用了大量的特殊防護(hù)措施以應(yīng)對空間惡劣的工作條件,保證光電角度編碼器的工作可靠性。最后,在室溫條件下對安裝在星載激光通信終端上的光電角度編碼器進(jìn)行了測角精度檢測。地面檢測結(jié)果表明:該光電角度編碼器的測量精度約為0.7″,優(yōu)于1.0″,滿足星載激光通信終端的設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。該編碼器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路及裝配工藝滿足航天環(huán)境的應(yīng)用需求,在一系列針對空間環(huán)境的特殊防護(hù)措施的輔助下,光電角度編碼器在地面常溫條件下的檢測精度具有較好的參考性。而激光通信終端設(shè)備在軌穩(wěn)定運(yùn)行及其捕獲、跟蹤、通信等功能的正常發(fā)揮,進(jìn)一步證明了所設(shè)計(jì)光電角度編碼器的測角精度高、抗輻射能力強(qiáng)、工作可靠性高。
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韓旭東 (1975-),男,山東博興人,研究員,1998年于長春理工大學(xué)獲得學(xué)士學(xué)位,2001年、2007于中科院長春光機(jī)所獲得碩士和博士學(xué)位,主要從事光電對抗技術(shù)的研究。E-mail: hanxd@ciomp.ac.cn
(本欄目編輯:曹金)
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Absolute optical angle encoder used for laser communication terminal on satellite platform
HAN Xu-dong1*,XU Xin-hang1,LIU Chang-shun1,YU Si-yuan2
(1.Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics,ChineseAcademyofSciences,Changchun130033,China;2.NationalKeyLaboratoryofTunableLaserTechnology,HarbinInstituteofTechnology,Harbin150001,China)*Correspondingauthor,E-mail:hanxd@ciomp.ac.cn
To control precisely the 2D rotation stable of a laser communication terminal unit on the satellite platform, a special optical angle encoder was designed to measure the rotary angle of the 2D rotation stable to realize the close control of the terminal unit. The grating disk, index grating and a signal pick-up method were designed and chosen respectively on the basis of design requirements of angle measurement device in the laser communication terminal. An absolute type binary coding was combined with a high quality electronics dividing to implement 24 bit absolute angle measurement of the encoder, and a four quadrant matrix encoding was used to effectively reduce the radial size of encoder. Moreover, the parted reading head type indicating gratings were employed in the encoder to allow its volume and weight to be smaller and lighter than that of the whole glass grating disk. The angle measurement precision of an optical angle encoder mounted on the satellite borne laser communication terminal unit was tested and analyzed after finely manufacturing, assembling and adjusting at a indoor temperature. The results show that precision of the designed encoder is about 0.7″(is superior to 1.0″). The laser communication terminal unit on the satellite platform operates normally in orbit and completes capturing, tracking and communication of the signals, which verifies that the designed encoder is characterized by high precision, high resistance to radiation and high working reliability.
laser communication; optical angle encoder; absolute angle encoder; angle measurement; measurement precision
2015-06-04;
2015-08-01.
國家863高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃資助項(xiàng)目(No.2011AA7031024G);吉林省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(No.201115123)
1004-924X(2016)10-2424-08
TP212.12;TN929.1
Adoi:10.3788/OPE.20162410.2424