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基于以太網的太赫茲成像系統電路設計

2021-06-14 13:02:24林定君魯斌
電子設計工程 2021年10期
關鍵詞:檢測系統

林定君,魯斌

(中國電子科技集團公司第五十研究所,上海 200331)

太赫茲波是指電磁頻率在0.1~10 THz(波長在3 mm~30 μm)之間的電磁波,波段介于微波與遠紅外光之間。20 世紀80 年代中期以前,由于缺乏有效的產生方法和檢測手段,科學家對該波段電磁輻射性質的了解非常有限。近年來超快激光技術的發展為太赫茲波脈沖的產生提供了穩定、可靠的激發光源,使太赫茲輻射的研究蓬勃發展。由于太赫茲波的獨特性質,它在物理、生物、化學、生物制藥、材料科學和電子工程等許多領域得到了應用[1]。

太赫茲人體安檢技術是利用太赫茲波對日常衣物材料(如棉、麻、化纖等)特殊的穿透性,并結合各種成像技術,就可以對人體隱匿物品進行檢測[2]。和目前的隱匿物探測技術相比,光學/紅外探測技術無法穿透衣物和包裹層探測隱匿違禁物;X 射線和CT探測系統具有很好的穿透性,但其高輻射會傷害人體;金屬安檢門無法對非金屬違禁物檢測,而且也無法定位;手持式金屬探測器無法檢測非金屬違禁物,而且檢測方式為接觸式,容易造成被檢人員的被侵犯感。被動式太赫茲技術,不能檢測人體生理特征細節,不侵犯被檢測人員的隱私,同時也能分辨非金屬違禁物和顯示違禁物的藏匿位置[3]。

由于大面陣太赫茲探測器實現難度很大,導致系統像元數有限,如果直接擴大光學視場則勢必降低系統的空間分辨率,系統很難同時滿足大視場和高分辨率的要求,必須通過掃描的方式以擴大視場[4-6]。針對這種情況,設計了一套基于Ethernet 通信,通過控制掃描機構實現二維掃描,并可實現同步采集多通道探測器輸出信號的電路系統。

1 系統方案

被動太赫茲成像系統接收的輻射功率來自于兩部分:一是被測目標自身的輻射,二是被測目標對周圍環境輻射的反射。對人體攜帶隱匿物進行探測時,進入成像系統的主要能量來自于人體皮膚、衣物、隱匿物及其對環境輻射的反射,衣物材料通常對太赫茲輻射具有很高的透過率,而發射率及反射率均較低,人體皮膚對太赫茲輻射有較強的吸收率,因此發射率較高,反射率很低。因此無隱匿物存在的情況下,太赫茲成像系統接收的能量主要來自于人體皮膚的輻射[7]。當有隱匿物存在時,特別是金屬隱匿物存在時,對環境的反射率發生改變,從而使得進入太赫茲成像系統的能量發生改變。利用有無隱匿物存在時進入系統的能量差異,即可對隱匿物進行探測,利用探測器接收太赫茲能量,利用電路系統將其量化從而實現對人體的成像探測。系統的原理框圖如圖1 所示,電路系統是連接系統主要部件(探測器、掃描系統等)與應用軟件的橋梁,其主要作用是通過二維掃描擴大視場,確保系統可對人體進行逐點掃描,對檢測信號進行采集,并傳輸至PC 機(應用軟件)進行后續的處理、顯示及保存等。

圖1 被動太赫茲成像系統原理框圖

根據成像系統對電路系統的要求,電路系統的主要任務包括:1)探測器的信號采集與處理;2)二維掃描控制;3)與PC 機(應用軟件)的指令以及數據傳輸;4)為系統其他部件提供電源。

經過分析論證,選用FPGA作為控制器,掃描機構控制方案采用FPGA 加電機驅動器的方式,即根據掃描行程要求,由FPGA產生相應的時序控制信號,經過電機驅動器轉化為相應的驅動電流,驅動平移臺完成二維掃描。電子學系統與PC 機間的數據通信擬采用Ethernet接口[8-10],電子學系統的原理框圖如圖2所示。

圖2 電路系統原理框圖

2 系統硬件實現

項目系統總體方案設計中采用的探測器頻率為0.25 THz,該頻段探測器工作方式為外差式,受限于工藝水平,無法做到大規模像元集成,目前只能做到4像元的線列,為了實現系統3 m 處的視場能夠達到0.6 m×1.8 m的指標,需要通過二維掃描方式來擴展視場范圍。系統中二維掃描控制采用兩個維度一快一慢同時進行掃描[2],掃描行程如圖3所示。該系統通過無刷電機驅動掃描鏡在連續掃描方向來回擺動,通過步進電機驅動掃描鏡在步進掃描方向來回擺動,實現二維掃描。垂直方向進行快速掃描,水平方向進行慢速掃描,數據采集完成后再根據掃描行程進行圖像校正。

圖3 二維掃描行程

為保證3 m 處的視場能夠達到0.6 m×1.8 m,掃描鏡擺動的角度至少應為7.5°×17°。掃描機構在垂直方向采用曲柄連桿機構,將電機的單向連續轉動轉化為掃描鏡的雙向擺動,提高垂直方向大視場下的掃描速度,避免電機頻繁啟停帶來的失步等問題;在水平步進方向采用閉環控制的步進電機或伺服電機,以實現高速平穩的啟停。

由于系統針對的是人體的隱匿物檢測,一般測量范圍為200~400 K,溫度靈敏度優于0.2 K,所以系統的動態范圍應大于1 000,那么A/D 轉換器至少應為10 位。但考慮到如測量熱水、高溫黑體等物體的特殊情況,系統應能正常工作,A/D 轉化器應有一定的余量,因此選用14 bit的A/D 轉換器。由于系統共用4元探測器,為便于后續擴展,選用8 通道A/D 轉換芯片。根據系統的二維掃描方案,連續掃描的平均速度為4.8 m/s,為保證空間的分辨率,實行過采樣,采樣的間隔應小于5 mm,因此,每通道系統采樣率至少為960 sps。綜合考慮,系統選用AD 公司的AD7607 A/D轉換芯片。AD7607是一款8通道14位A/D 轉換器,采樣率可達200 ksps,采用過采樣技術及數字濾波技術,可有效減小噪聲,內置輸入鉗位保護電路、輸入緩沖器、抗混亂疊濾波器以及高精度參考電平。

系統的數據采集速率大約為3 Mbps,同時,為了更清晰地顯示隱匿物的位置,系統還需同步傳輸可見光圖像,圖像的幀頻最大為15 fps、每幀像素點個數為1 600×1 200、每個像素點數據格式為RGB565,因此圖像傳輸速率最大要求為16×1 600×1 200×15 bps=460.8 Mbps。所以主處理器FPGA 與PC 機的通信傳輸速率需求約為464 Mbps,因此該系統采用UDP/IP協議的以太網數據傳輸[3]。

在系統中,以太網網卡選用VITESSE 公司的VSC8601 芯片,VSC8601 是一款用于局域網的低功耗吉比特以太網網卡芯片。它能夠支持半雙工或全雙工的10BASE-T、100BASE-TX 及1000BASE-T 的通信速度,遵循IEEE 802.3 標準以太網網絡協議,通過標準5 類(cat5)的非屏蔽雙絞線(UTP)的傳輸距離超過140 m。VSC8601 典型的應用框圖如圖4 所示,VSC8601 內部功能框圖如圖5 所示。

圖4 VSC8601典型的應用框圖

圖5 VSC8601內部功能框圖

VSC8601 僅支持精簡吉比特介質獨立接口(RGMII),用于MAC 和PHY 之間的通信,并不支持吉比特介質獨立接口(GMII)。RGMII 采用4 位數據接口,工作時鐘為125 MHz,并且可以在時鐘上升沿和下降沿同時傳輸數據,因此,其傳輸速率可以達到1 000 Mbps。同時RGMII 可以兼容MII 所規定的10/100 Mbps工作方式,支持傳輸速率為10/100/1 000 Mbps,對應的時鐘分別為2.5/25/125 MHz。RGMII 數據結構符合IEEE 以太網標準。

典型應用電路如圖6 所示。

電源系統接收外部提供的24 V 電壓,并將其轉換為其他功能模塊所需的各種電壓,包括探測器正常工作所需的+12 V,驅動器工作所需的+24 V,模擬電路工作所需的+5 V、+12 V、-12 V,數字電路工作所需的+5 V、+3.3 V、+2.5 V、+1.2 V。電源部分原理框圖如圖7 所示。

圖7 電源原理框圖

3 系統軟件實現

FPGA 主要完成時鐘和復位產生、控制器與上位機通信、探測器信號采集處理、二維掃描機構控制、可見光圖像獲取等功能,FPGA 代碼架構如圖8 示。

圖8 FPGA代碼架構

以太網控制模塊結構包括發送模塊、控制模塊、接收模塊和RGMII 管理模塊。以太網MAC 和PHY的管理接口一般是MDIO,采用MII 接口,該系統中采用MII 子類型RGMII 接口。MII 接口控制PHY 芯片寄存器的讀寫,用于讀取PHY 的狀態和設置流控開關、工作模式等,一般默認設置即可。

以太網組包結構如圖9 所示,系統采用UDP/IP協議進行以太網數據傳輸。接口轉換模塊傳輸的數據為用戶數據,純粹的用戶數據是無法直接傳輸到上位機的,以太網發送模塊在用戶數據基礎上添加用戶頭、UDP 頭、IP 頭和以太網頭,然后按照電路要求轉換為相應的數據和控制信號。

圖9 以太網組包結構

以太網接收模塊與以太網發送模塊相反,將接收到的數據信號轉換為以字節為單位的數據,然后去除以太網頭、IP 頭、UDP 頭和用戶頭,最后將數據傳輸到接口轉換模塊。

4 實驗結果

為了驗證太赫茲成像系統的隱匿物識別性能,采用4 種具有代表性的隱匿物,分別為陶瓷刀、瓶裝水、玩具槍和藥劑顆粒,如圖10 所示。

圖10 樣品示意圖

對采集到的太赫茲成像數據展開重構,得到太赫茲圖像,然后,對圖像采用多種處理算法和目標識別算法,處理后的成像[11-17]結果如圖11 所示,從圖中可以清晰地分辨攜帶的隱匿物。為了驗證系統的分辨率性能,對分辨率板進行成像測試,分辨率板從上到下間距大小分別為1.5 cm、2 cm、3 cm 的窗口縫隙,成像結果為對3 m 位置處人手持分辨率樣板所得的圖像并進行相應的圖像處理,樣品以及成像結果如圖12 所示。結果可以清晰分辨出2 cm 的明暗相間的條紋,說明設計滿足系統要求。

圖11 樣品成像結果

圖12 分辨率板及成像結果

5 結論

設計了一套基于以太網通信的應用于被動太赫茲成像的電路系統,采用四像元250 GHz 的陣列探測器,利用該系統實現了對人體隱匿物的檢測,3 m 位置處成像分辨率達到2 cm,電路系統很好地滿足了成像系統的應用需求。

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