Например, Бобцов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ТЕПЛОВОГО ХРАНЕНИЯ ТЕРМОУПРУГОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

56
УДК 62.378
Г. В. ПОЛЬЩИКОВ, Е. И. ШЕВНИНА, ЛАМ ШОН ФАМ, Н. В. ШАЛЫГИНА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ТЕПЛОВОГО ХРАНЕНИЯ ТЕРМОУПРУГОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Проанализированы возможности использования в многоканальных фотометрических системах явления теплового хранения в приемниках излучения на основе термоупругого эффекта. Проведена оценка возможных источников погрешности измерения энергетических параметров лазерного излучения и рассмотрены методы их устранения. Ключевые слова: термоупругий эффект, кристаллический кварц, тепловое поле.
Приемник излучения на основе термоупругого эффекта в кристаллическом кварце (ТУП), описанный, например, в работах [1—3], используется при измерении энергетических параметров лазерного излучения. Долговременная стабильность приемника и широкий рабочий спектральный интервал (от жесткого ультрафиолета до дальнего ИК-излучения) при большом динамическом диапазоне обусловливают его преимущества при решении ряда фотометрических задач. В частности, при решении таких задач, как измерение оптических характеристик материалов или распределение мощности и энергии излучения лазера по сечению осуществляется построение многоканальных измерительных приборов и систем. Зачастую, для исключения некоторых составляющих погрешностей измерительной системы, значения сигналов отдельных приемников определяются с помощью одного измерительного канала и одного аналого-цифрового преобразователя (АЦП). В таких случаях приходится использовать систему схем выборки-хранения (СВХ) с последовательным опросом, преобразованием и обработкой сигнальных каналов. Система СВХ является аналоговой высокоимпедансной схемой, и ее использование существенно усложняет и удорожает измерительную
ИЗВ. ВУЗОВ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2011. Т. 54, № 11

Использование режима теплового хранения термоупругого преобразователя

57

систему в целом. Приемник излучения типа ТУП в импульсном режиме работы обладает достаточно характерной реакцией на излучение лазера. Грамотное использование этих особенностей позволяет упростить систему в целом и уменьшить ошибки измерения.
Проанализируем некоторые особенности импульсной характеристики приемника на основе термоупругого эффекта. Анализ целесообразно проводить, представляя приемник излучения в виде полупространства, граница раздела которого характеризуется коэффициентом

поглощения излучения αe, а материал этого полупространства — коэффициентом теплопроводности λт, коэффициентом температуропроводностьи ат, теплоемкостью Cт и плотностью ρ.
Если импульсное излучение представить в виде прямоугольного импульса, то тепловое
поле полуограниченного пространства, как показано в работах [1, 4] может быть выражено
как

ϑ(x, t) = 2αе Eе t ierfc x ,

λтCтρ

2 aтt

(1)

где ϑ(x, t) — тепловое поле полупространства при равномерном освещении Ee границы раз-

дела; х — координата, перпендикулярная этой границе; функция ierfcZ, согласно [4], является

дополнительным интегралом известной функции ошибок Гаусса erfZ в пределах от 0 до Z.

Как показано в работах [1, 2], сигнал ТУП определяется энергией нестационарного тем-

пературного поля, запасенной в измерительной пластинке. Следовательно, ТУП представляет

собой тепловой приемник излучения, оптимизированный по структуре и конструкции для ра-

боты в калориметрическом режиме с минимальной задержкой при формировании выходного

сигнала. Это означает, что в течение определенного временного интервала установившееся

значение выходного сигнала будет пропорционально интегралу от мощности воздействовав-

шего импульса излучения. С течением времени нестационарное тепловое поле приемника

выходит за пределы измерительной пластинки, что приводит к уменьшению значения его

сигнала.

Относительное значение энергии, вышедшей за пределы измерительной пластинки тол-

щиной h, можно найти, если проинтегрировать выражение (1) в пределах от h до ∞ и отнести

ее к энергии импульса в целом. Согласно работе [3] получим следующее выражение:

δUc

= 4i2erfc 2

h aтt

.

(2)

В практике теплофизических расчетов [4] используется понятие обобщенного времени

или критерия Фурье

F0

=

aтt x2

.

Преобразуем выражение (2), используя значение критерия Фурье для задней поверхности измерительной пластинки. В результате получим зависимость ошибки интегрирования от

обобщенного времени:

δUc = 4i2erfc

F0 . 2

(3)

Как правило, приходится решать обратную задачу — нахождение требуемой толщины измерительной пластинки для измерения энергии импульса определенной длительности при заданном значении допустимой ошибки измерения.
Если допустимую ошибку измерения задать равной, например, 0,01, то с помощью выражения (3) можно найти, используя, в частности, таблицы функций из работы [4], значение критерия Фурье для задней поверхности измерительной пластинки: F0 =0,25.

ИЗВ. ВУЗОВ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2011. Т. 54, № 11

58 Г. В. Польщиков, Е. И. Шевнина, Лам Шон Фам, Н. В. Шалыгина

Материалом измерительной пластинки ТУП является кристаллический кварц X-среза, темперопроводность которого aт = 4,8·10–2 см2/с. Тогда толщина измерительной пластинки при условии допустимой ошибки 0,01 вычисляется как

h=

aт tи F0

=

4,8 ⋅10−2 tи 0, 25

= 0, 438

tи ,

(4)

где tи — длительность импульса, с. К примеру, при tи =10–4 c толщина кварцевой пластинки h= 0,0438 мм. Из технологиче-
ских соображений минимальную толщину кварцевой пластинки ограничивают значением

0,15 мм, что соответствует допустимой максимальной длительности интегрирования, равной, согласно выражению (4), tи max = 1,17·10–3 с.
Если длительность импульса излучения меньше, чем время максимального интегриро-

вания с заданной погрешностью, то разность между tи max и tи можно толковать, как временной интервал теплового хранения.

На рисунке приведена временная зависимость реакции приемника излучения от воздей-

ствующего импульса. В момент времени 1 подается импульс лазерного излучения, и на пло-

Ee

щадке приемника создается освещенность Ee. Действие этого импульса продолжается до мо-

мента времени 3. Моменту времени 2 соответ-

ствует максимум мощности излучения и макси-

мум крутизны на кривой интегрирования энер-

гии импульса излучения. На интервале от мо-

мента 3 и до момента 4 сохраняется постоянное

Uc

t напряжение на выходе приемника излучения, и этот временной интервал может быть использо-

ван для последовательного измерения амплиту-

ды сигналов различных приемников в многока-

нальной фотометрической системе.

1 23

По окончании момента 4 начинается про4 5 t цесс затухания сигнала, когда энергия неста-

ционарного теплового поля, накопленная в измерительной пластинке, уходит в демпфер. Со-

гласно работе [3] этот процесс описывается выражением

Uc

=

k

αе



⎡⎢t ⎣⎢

⎛⎜1 ⎝



4i2

erfc

2

h aтt

⎞ ⎟



H

(tи





t

)(t





)

⎛⎜1 ⎝



4i2erfc

2



h (t





)

⎞⎤ ⎟⎥ ⎠⎥⎦

,

(5)

где k — коэффициент термоупругого преобразования, для кристаллического кварца X-среза равный 4,82·103 В⋅см2/Дж; H(tи–t) — функция Хависайда, равная 1 при (tи–t)>0 и равная 0 при (tи–t) ≤ 0.
Особенности динамики затухания сигнала в данной статье не рассматриваются. Важно,

что измерение амплитуды сигналов многоканальной системы должно быть закончено до на-

чала процесса их затухания.

Большое значение временного интервала теплового хранения позволяет строить изме-

рительную систему на АЦП среднего быстродействия, совмещенных с микроконтроллерами

для предварительной обработки сигнала. В частном случае можно использовать предлагае-

мые фирмой “Analog Devices” (США) микроконверторы типа ADuC842В [5] с частотой пре-

образования до 400 кГц и с 12-битовым разрешением.

Выходной импеданс приемников излучения в основном формируется емкостью измери-

тельной пластинки. При площади чувствительной площадки A ее емкость равна

ИЗВ. ВУЗОВ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2011. Т. 54, № 11

Использование режима теплового хранения термоупругого преобразователя

59

Спл

=

Aεε0 h

,

где ε0 = 8,84·10–14 Ф/см — диэлектрическая проницаемость вакуума; ε = 4,5 — относительная

диэлектрическая проницаемость кварца.

При A=0,5×0,5=0,25 см2 и h=0,15 мм выходная емкость Спл = 6,63 пФ. При таких малых значениях емкости возникают проблемы, связанные с токами утечки и влиянием монтажных

емкостей.

Влияние токов утечки можно компенсировать различными способами. В соответствии с

тематикой данной статьи представляет интерес метод быстрых измерений, когда временной

интервал между моментами возникновения сигнала и его измерения столь мал, что емкость

не успевает разрядиться.

При использовании микроконвертора ADuC842В время одного измерения составляет

2,5 мкс, но число каналов может достигать 16 и более. При 16 каналах цикл измерений соста-

вит 40 мкс, в связи с чем потребуется оценить влияние токов утечки, используя понятие

сопротивления утечки. В качестве математической модели процесса разряда целесообразно

использовать экспоненциальное представление разряда емкости. Если допустимую ошибку

разряда приравнять к ошибке интегрирования, то соотношение между постоянной времени

контура цепи приемника излучения и временем измерения сигнала будет стремиться к 100.

Следовательно, постоянная времени должна быть на уровне 4 мс. При Спл = 6,6 пФ требуемое значение сопротивления нагрузки с учетом паразитных цепей должно быть равным 0,5·109 Ом.

Эта задача выполнима, но обеспечить долговременную стабильность, особенно при многока-

нальном согласующем усилителе, сложно.

Дополнительные проблемы обеспечения стабильности работы приемника связаны с

монтажными емкостями реальной конструкции и входными емкостями согласующего усили-

теля. Монтажная емкость является шунтирующей по отношению к емкости измерительной

пластинки, так же как и входная емкость согласующего усилителя. В результате их влияния

значение воспринимаемого сигнала уменьшается. Диапазон изменения этих емкостей составля-

ет 5—7 пФ, что может привести к почти 100 %-ному изменению чувствительности приемника.

С другой стороны, в лазерной фотометрии, как правило, не возникает проблем с обеспе-

чением необходимого значения соотношения сигнал/шум. Это позволяет повысить стабиль-

ность входных цепей за счет емкостного шунтирования приемника. В этом случае чувстви-

тельность приемника согласно [3] определяется как

S

=

αеk

Спл + Cш Cпл

,

где Cш — емкость шунтирующего конденсатора. При достаточном уровне сигнала уменьшение чувствительности в 1000 раз обусловли-

вает возможность построения измерительной системы с входным сопротивлением 0,5 мОм,

что гарантирует долговременную стабильность измерительного устройства.

Даже при использовании прецизионных конденсаторов необходимо учитывать техноло-

гический разброс реальных значений их емкостей. При использовании в качестве АЦП мик-

роконверторов со встроенным вычислительным ядром (например, ADuC842В) реальный раз-

брос чувствительности многоэлементного приемника излучения может быть скомпенсирован

на этапе предварительной обработки сигнала.

Таким образом, при использовании приемника излучения на основе термоупругого

эффекта в кристаллическом кварце возможно построение многоканальных измерительных

систем с внутренним тепловым хранением результатов измерения для реализации последова-

тельного считывания сигналов. Дополнительным преимуществом таких систем является

разнесение во времени процесса измерения параметров лазерного импульса, который

ИЗВ. ВУЗОВ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2011. Т. 54, № 11

60 В. В. Роженцов, Р. К. Мамедов
сопровождается интенсивными электромагнитными помехами, и процесса считывания и преобразования сигнала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ишанин Г. Г., Панков Э. Д., Челибанов В. П. Приемники излучения: Учеб. пособие для вузов. СПб: Папирус, 2003. 527 с.

2. Ишанин Г. Г., Польщиков Г. В. Измерительный приемник излучения на термоупругом эффекте в кварце // ПТЭ. 1973. № 5. С 206—208.

3. Польщиков Г. В. Методика учета систематической погрешности термоупругого преобразования измерительного приемника излучения // Метрология. 1981. № 6. С. 46—51.

4. Лыков А. В. Теория теплопроводности. М.: Высш. школа, 1967. 592 с.

5. Электронный ресурс: .

Георгий Владимирович Польщиков
Елена Ивановна Шевнина Лам Шон Фам
Наталья Владимировна Шалыгина

Сведения об авторах — канд. техн. наук, доцент; Санкт-Петербургский государственный
университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра компьютеризации и проектирования оптических приборов; E-mail: polschikov@list.ru — ООО „СокТрейд“, Санкт-Петербург; ведущий инженер; E-mail: eshevnina@soctrade.ru — аспирант; Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра компьютеризации и проектирования оптических приборов; E-mail: psonlamvn@yahoo.com — соискатель; Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, кафедра компьютеризации и проектирования оптических приборов; E-mail: SHAL1976@mail.ru

Рекомендована кафедрой компьютеризации и проектирования оптических приборов СПбГУ ИТМО

Поступила в редакцию 26.04.11 г.

ИЗВ. ВУЗОВ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 2011. Т. 54, № 11