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    基于電荷驅(qū)動(dòng)的多通道壓電變形鏡電源設(shè)計(jì)

    2019-04-20 03:16:12喻奇志彭泰然李文來馬劍強(qiáng)
    壓電與聲光 2019年2期
    關(guān)鍵詞:致動(dòng)器壓電電荷

    喻奇志,彭泰然,李文來,馬劍強(qiáng)

    (寧波大學(xué) 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院,浙江 寧波 315211)

    0 引言

    變形鏡作為自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的波前校正器,通過實(shí)時(shí)改變自身鏡面的形貌,產(chǎn)生與波前畸變相共軛的面形,實(shí)現(xiàn)對(duì)光束的補(bǔ)償,使系統(tǒng)獲得近衍射極限的分辨率,在天文、激光加工及視網(wǎng)膜成像等領(lǐng)域有重要的應(yīng)用[1]。壓電變形鏡由于具有頻率響應(yīng)高,變形量大,穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域[2]。目前,壓電變形鏡的驅(qū)動(dòng)電源主要為電壓驅(qū)動(dòng)型,通過控制壓電材料兩端的電壓來控制位移[3]。但在電壓驅(qū)動(dòng)方式下,由于壓電材料遲滯等非線性特性,使得壓電變形鏡的精確控制變難,從而應(yīng)用受限。為了解決在電壓驅(qū)動(dòng)方式下,壓電變形鏡的遲滯問題,國內(nèi)外多數(shù)研究者提出了通過建立遲滯模型的方法(如Prandtle-Ishlinskii(PI)模型[4]、Preisach模型[5]、Bouc-Wen模型[6]等)來消除遲滯影響。但這些模型基本上都具有模型復(fù)雜,參數(shù)多且不易確定,參數(shù)敏感,運(yùn)算量大等缺點(diǎn)[7],加之壓電變形鏡致動(dòng)器數(shù)目較多,使對(duì)其精確控制變難。在電荷驅(qū)動(dòng)方式下,壓電材料的輸出位移與其兩端的電荷量成正比[8]。Katsushi等[9]提出了基于電流脈沖的驅(qū)動(dòng)方式,而汝長(zhǎng)海等[10]提出了基于電流開關(guān)的驅(qū)動(dòng)方式。這些研究主要針對(duì)單個(gè)致動(dòng)器的控制,對(duì)于壓電變形鏡這類多致動(dòng)器系統(tǒng)報(bào)道較少。本文提出了一種針對(duì)壓電變形鏡的多通道電荷驅(qū)動(dòng)電源,實(shí)現(xiàn)了對(duì)19單元壓電變形鏡的精確控制。

    1 原理

    1.1 基于電荷驅(qū)動(dòng)的多通道壓電變形鏡驅(qū)動(dòng)電源控制原理

    圖1為驅(qū)動(dòng)電源的控制原理。電腦作為整個(gè)系統(tǒng)的控制中心,通過RS232串口,將控制指令發(fā)送給微控制器(PIC16F74),微控制器根據(jù)接受到的控制指令,改變自身相應(yīng)引腳電位的高低,選取對(duì)應(yīng)的電荷驅(qū)動(dòng)模塊,并控制電荷驅(qū)動(dòng)模塊中電路改變的時(shí)序和輸出電荷的大小,驅(qū)動(dòng)致動(dòng)器響應(yīng),實(shí)現(xiàn)壓電變形鏡變形。電荷驅(qū)動(dòng)模塊與壓電變形鏡的致動(dòng)器一一對(duì)應(yīng),共有19個(gè),由模塊1開始工作,直到最后一個(gè)模塊工作完成,即對(duì)應(yīng)的壓電變形鏡致動(dòng)器由1開始動(dòng)作,直到最后一個(gè)致動(dòng)器結(jié)束。直流供電模塊為穩(wěn)壓電源,其作用是將220 V的交流電轉(zhuǎn)換為±30 V、±15 V、±5 V的直流電供給微控制器和電荷驅(qū)動(dòng)模塊。

    圖1 驅(qū)動(dòng)電源的控制原理圖

    1.2 電荷驅(qū)動(dòng)模塊的工作原理

    電荷驅(qū)動(dòng)模塊實(shí)現(xiàn)電荷從電源到壓電變形鏡致動(dòng)器的轉(zhuǎn)移,每個(gè)電荷驅(qū)動(dòng)模塊的工作原理相同,如圖2所示。

    圖2 電荷驅(qū)動(dòng)模塊工作原理

    電荷驅(qū)動(dòng)模塊主要由參考電壓源、高速可控模擬開關(guān)(MAX327)、參考電容和運(yùn)算放大器(OPA453)組成,具體工作過程如下:

    1) 上位機(jī)通過RS232串口將數(shù)據(jù)傳輸給微控制器。

    2) 微控制器根據(jù)上位機(jī)傳輸?shù)臄?shù)據(jù),首先控制開關(guān)的1動(dòng)作,當(dāng)開關(guān)的1和2連接時(shí)選擇正電壓源+E,開關(guān)的1和3連接時(shí)選擇負(fù)電壓源-E。

    3) 開關(guān)的4一端接開關(guān)的5,另一端接在參考電容Ci上保持不變,此時(shí),電壓源給Ci充電,充電的電荷量ΔQ為+ECi或-ECi,這取決于步驟1)中選擇的是正電壓源或負(fù)電壓源。

    4) 當(dāng)Ci充電完成后,微控制器控制開關(guān)的4與5斷開,與開關(guān)的6相接,此時(shí)完成充電的Ci與運(yùn)算放大器的反向輸入端相接。由于運(yùn)算放大器的正向輸入端接地,故其反向輸入端虛地,電勢(shì)為0,且正向輸入端和反向輸入端電流為0,此時(shí)的Ci相當(dāng)于一個(gè)電源,給壓電變形鏡致動(dòng)器充電,直到電荷全部轉(zhuǎn)移到致動(dòng)器上,最終壓電變形鏡致動(dòng)器上的電荷ΔQact為+ECi或-ECi。

    5) 當(dāng)Ci上的電荷全部轉(zhuǎn)移到壓電變形鏡的致動(dòng)器上后,微控制器控制開關(guān)的4與6斷開,與開關(guān)的5相接,開關(guān)的1與2或3相接,如此重復(fù)步驟2)~4)n次,使壓電變形鏡致動(dòng)器上的電荷數(shù)量不斷增加或減少,直到致動(dòng)器達(dá)到目標(biāo)位移。雖然實(shí)驗(yàn)中用到的壓電變形鏡有19個(gè)致動(dòng)器,且其電容也不完全相同,但對(duì)于每個(gè)致動(dòng)器,在整個(gè)開關(guān)切換過程中,其電容基本不變,電壓也不變,故每次加載到致動(dòng)器上的電荷量相同,最終致動(dòng)器上的電荷為

    Qact=ΔQact+ΔQact+…+ΔQact=+nECi

    (1)

    Qact=ΔQact+ΔQact+…+ΔQact=-nECi

    (2)

    在電路中,每個(gè)壓電變形鏡致動(dòng)器上的電荷增量可等效為電壓增量:

    (3)

    式中:Cact為壓電變形鏡致動(dòng)器的等效電容;E為參考電壓。

    由式(3)可看出,致動(dòng)器上的電壓增量?jī)H與Ci/Cact及E有關(guān)。所以為了提高分辨率,可選擇較小的Ci和E,但相應(yīng)地增加了開關(guān)的切換次數(shù),增加了響應(yīng)時(shí)間與開關(guān)損耗。實(shí)驗(yàn)中測(cè)得的壓電變形鏡致動(dòng)器電容約為25 nF,參考電壓為±5 V,選用Ci=100 pF,電壓增量約為20 mV。

    2 實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析

    2.1 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的搭建

    為了驗(yàn)證電源的驅(qū)動(dòng)性能,搭建的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)如圖3所示。激光器采用Thorlabs的HLS635半導(dǎo)體激光器,該激光器通過光纖耦合輸出,其輸出功率為1 mW,輸出功率的穩(wěn)定性≤1%,輸出的中心波長(zhǎng)為635 nm。激光器輸出的激光束首先通過分光棱鏡進(jìn)行分光,50%的光到達(dá)焦距為400 mm的透鏡,經(jīng)其準(zhǔn)直后,輸出的平行光到達(dá)變形鏡。光束經(jīng)鏡面相位調(diào)制后,再次經(jīng)過分光棱鏡,50%的光束90°方向反射到由3個(gè)透鏡組成的縮束系統(tǒng)(焦距分別為f1=40 mm,f2=60 mm,f3=40 mm)中,縮束15倍,縮束后的光束最后由哈特曼波前傳感器(Thorlabs WFS150-7AR)接收。該波前傳感器采用17×17的微透鏡陣列,最大有效口徑為?4 mm,最大頻率為15 Hz。實(shí)驗(yàn)中采用65項(xiàng)Zernike系數(shù)對(duì)波前相位進(jìn)行擬合成像。實(shí)驗(yàn)中用到的壓電變形鏡共有19個(gè)致動(dòng)器,使用的有效口徑為?60 mm。

    圖3 自適應(yīng)光學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)

    2.2 壓電變形鏡致動(dòng)器位移遲滯曲線測(cè)試

    為了測(cè)量壓電變形鏡的位移遲滯曲線,分別利用電壓驅(qū)動(dòng)和電荷驅(qū)動(dòng),按照步長(zhǎng)為2 V的電壓規(guī)律(50 V—70 V—50 V—30 V—50 V)以及步長(zhǎng)為60份的電荷份數(shù)規(guī)律(0—600 V—0—-600 V—0),循環(huán)加載到壓電變形鏡的中心致動(dòng)器上,每次加載完后由波前傳感器測(cè)量面形,以所測(cè)面形前35項(xiàng)Zernike系數(shù)的均方根誤差(RMS)來表征位移幅值。圖4(a)為電壓驅(qū)動(dòng)方式下測(cè)得的中心致動(dòng)器位移遲滯曲線,遲滯約10%。圖4(b)為在電荷驅(qū)動(dòng)方式下測(cè)得的中心致動(dòng)器位移遲滯曲線。由圖可看出,電荷上升階段和下降階段的位移曲線基本重合,遲滯約1%。在電荷驅(qū)動(dòng)電路中,所有的電荷驅(qū)動(dòng)模塊共用一個(gè)直流電源,當(dāng)中心致動(dòng)器的位移曲線重合時(shí),由于參考電容的容值存在一定差別,會(huì)導(dǎo)致有些致動(dòng)器的位移曲線不重合(見圖4(c)),但同一致動(dòng)器每次位移上升或下降的斜率相同,可對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)償,補(bǔ)償后如圖4(d)所示,遲滯約1%。

    圖4 位移遲滯曲線

    2.3 電源最小分辨率測(cè)試

    驅(qū)動(dòng)電源的最小分辨率是表征電源性能的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn),為了測(cè)試驅(qū)動(dòng)電源的分辨率,利用搭建的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。具體步驟如下:利用驅(qū)動(dòng)電源每隔100 ms給壓電變形鏡的中心致動(dòng)器加一個(gè)電荷包,然后用波前傳感器測(cè)量一次面形,重復(fù)150次,將測(cè)得的實(shí)驗(yàn)面形減去初始面形,計(jì)算出面形前35項(xiàng)Zernike系數(shù)的均方根誤差(RMS)值,并作為表征面形的中心電極幅值,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,中心致動(dòng)器平均每增加1個(gè)電荷包,面形的RMS值增加約1.1 nm。圖中存在一些階梯不均勻的現(xiàn)象,這是由于波前傳感器的測(cè)量誤差及外界振動(dòng)造成的??傮w來看,驅(qū)動(dòng)電源的分辨率滿足在自適應(yīng)光學(xué)領(lǐng)域?qū)弘娮冃午R高精度控制的需求。此驅(qū)動(dòng)電源的分辨率可變,通過改變Ci和E可改變驅(qū)動(dòng)電源的最小分辨率,但增加了開關(guān)的切換次數(shù),降低了驅(qū)動(dòng)電源的頻率范圍。

    圖5 驅(qū)動(dòng)電源最小分辨率

    2.4 多通道壓電變形鏡驅(qū)動(dòng)控制實(shí)驗(yàn)

    為了進(jìn)一步驗(yàn)證驅(qū)動(dòng)電源對(duì)多通道壓電變形鏡的驅(qū)動(dòng)控制能力,進(jìn)行了RMS值為0.5 μm的像散(Zernike系數(shù)的Z3項(xiàng))重構(gòu)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。由圖可以看出,重構(gòu)后面形Zernike系數(shù)的Z3項(xiàng)為0.503 μm,殘余誤差的RMS是25.3 nm,這充分說明了利用基于電荷驅(qū)動(dòng)的多通道驅(qū)動(dòng)電源能夠有效降低遲滯效應(yīng),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓電變形鏡的精確控制。

    圖6 重構(gòu)像散的65項(xiàng)Zernike系數(shù)及三維形貌

    3 結(jié)束語

    針對(duì)在電壓驅(qū)動(dòng)下的壓電變形鏡具有較大遲滯效應(yīng)的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種基于電荷驅(qū)動(dòng)的多通道壓電變形鏡驅(qū)動(dòng)電源,主要由計(jì)算機(jī)、微控制器、電荷驅(qū)動(dòng)模塊和直流供電模塊組成。搭建了一套基于夏克哈特曼波前傳感器的自適應(yīng)光學(xué)測(cè)試平臺(tái)來驗(yàn)證驅(qū)動(dòng)電源的性能。通過實(shí)驗(yàn)測(cè)試表明,此驅(qū)動(dòng)電源能將壓電變形鏡的遲滯降低到約1%,鏡面變形的分辨率均方根誤差值約為1.1 nm。此電源的最小分辨率可通過調(diào)整電荷驅(qū)動(dòng)模塊中參考電容和參考電壓來改變。驅(qū)動(dòng)電源的整體性能滿足在適應(yīng)光學(xué)領(lǐng)域?qū)Χ嗤ǖ缐弘娮冃午R精確控制的基本要求。

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