留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

横向压电驱动变形镜的迟滞特性及其闭环校正

范占斌 戴一帆 铁贵鹏 关朝亮 宁禹 刘俊峰

范占斌, 戴一帆, 铁贵鹏, 关朝亮, 宁禹, 刘俊峰. 横向压电驱动变形镜的迟滞特性及其闭环校正[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1020001-1020001(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1020001
引用本文: 范占斌, 戴一帆, 铁贵鹏, 关朝亮, 宁禹, 刘俊峰. 横向压电驱动变形镜的迟滞特性及其闭环校正[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1020001-1020001(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1020001
Fan Zhanbin, Dai Yifan, Tie Guipeng, Guan Chaoliang, Ning Yu, Liu Junfeng. Hysteresis characteristics and closed loop correction of unimorph deformable mirror[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(10): 1020001-1020001(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1020001
Citation: Fan Zhanbin, Dai Yifan, Tie Guipeng, Guan Chaoliang, Ning Yu, Liu Junfeng. Hysteresis characteristics and closed loop correction of unimorph deformable mirror[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(10): 1020001-1020001(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1020001

横向压电驱动变形镜的迟滞特性及其闭环校正

doi: 10.3788/IRLA201847.1020001
基金项目: 

国家自然科学基金(91323302,51405151,61378065,61505257);国家重点研发计划(2016YFB1102304)

详细信息
    作者简介:

    范占斌(1989-),男,博士生,主要从事精密工程方面的研究。Email:15507488059@163.com

  • 中图分类号: TH161;O439

Hysteresis characteristics and closed loop correction of unimorph deformable mirror

  • 摘要: 横向压电驱动变形镜在自适应光学系统中应用广泛,其利用了压电陶瓷的横向逆压电效应驱动镜片实现变形。在高电场强度下变形镜迟滞曲线存在特殊的蝴蝶形,增加了控制难度,且变形镜无法正常工作。针对这一问题利用压电陶瓷极化及铁电材料的电滞回线理论进行了分析,明确了蝶形曲线产生的原因。通过实验确定了变形镜矫顽场强度在-500~-400 V/mm之间,迟滞曲线回归一般的柳叶形状。根据迟滞曲线的特点设计了静态的PID闭环校正系统,并进行了校正实验。结果表明,闭环校正后线性度得到明显提升,迟滞率可降低至1.8%。
  • [1] Zhou Hong. Reserch on bimorph deformable mirror and its application in adaptive optics[D]. Beijing:University of Chinese Academy of Sciences, 2013. (in Chinese)周虹. 双压电片变形反射镜研制与应用研究[D]. 北京:中国科学院大学, 2013.
    [2] Ning Y, Chen B, Jiang W H. Decoupling algorithm of a double-layer bimorph deformable mirror:analysis and experimental test[J]. Appl Opt, 2009, 48:3154-3159.
    [3] Gerber M, Graf T, Kudryashov A. Generation of custom modes in a Nd:YAG laser with a semipassive bimorph adaptive mirror[J]. Appl Physics B, 2006, 83:43-50.
    [4] Rausch P, Verpoort S, Wittrock U, et al. Unimorph deformable mirror for space telescope:design and manufacturing[J]. Opt Express, 2015, 23(15):19469-19477.
    [5] Dai Y, Zhao L, Zhang Y D. Adaptive optics vision simulation and perceptual learning system based on a 35-element bimorph deformable mirror[J]. Appl Opt, 2015, 54:979-985.
    [6] Priboek J, Diaci J, Sinzinger S. Simple unimorph deformable mirrors fabricated from piezo buzzers[J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2016, 26:1-7.
    [7] Cui Yuguo, Sun Baoyuan, Dong Weijie, et al. Causes for hysteresis and nonlinearity of piezoelectric ceramic actuators[J]. Optics and Precision Engineering, 2003, 11(3):270-275. (in Chinese)崔玉国, 孙宝元, 董维杰, 等. 压电陶瓷执行器迟滞与非线性成因分析[J]. 光学精密工程, 2003, 11(3):270-275.
    [8] Zhu Wei. Hysteretic modeling, linearization and control method for piezoelectric ceramic stack actuators and piezoelectric ceramic stack actuators' based systems[D]. Chongqing:Chongqing University, 2012. (in Chinese)朱炜. 压电陶瓷叠堆执行器及其系统的迟滞现象模拟、线性化及控制方法的研究[D]. 重庆:重庆大学, 2012.
    [9] Wang Geng. Study on correction of nonlinearity of piezoelectric actuator[D]. Beijing:University of Chinese Academy of Sciences, 2013. (in Chinese)王耿. 压电驱动器非线性校正技术研究[D]. 北京:中国科学院大学, 2013.
    [10] Wang Geng, Guan Chunlin, Zhang Xiaojun, et al. Design and control of miniature piezoelectric actuator based on strain gauge sensor[J]. Optics and Precision Engineering, 2013, 21(3):709-716. (in Chinese)王耿, 官春林, 张小军, 等. 应变式微型精密压电驱动器的一体化设计及其PID控制[J]. 光学精密工程, 2013, 21(3):709-716.
    [11] Wang Shifan. Eleetrostrietive effects in relaxed ferroelectric PZT:La[J]. Piezoelectrics Acoustoopics, 1982(5):43-50. (in Chinese)王世蕃. 弛豫铁电体PZT:La陶瓷的电致伸缩效应的研究[J]. 压电与声光, 1982(5):43-50.
    [12] Wu Weibin, Dai Yifan, Guan Chaoliang, et al. Optimization design for transversal piezoelectric effect deformable mirror[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(8):0818003. (in Chinese)吴伟彬, 戴一帆,关朝亮,等. 横向压电效应变形镜优化设计[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(8):0818003.
    [13] Xu Zuqian. Piezoelectric effect and electrostriction in ferrorelectric ceramics[J]. Piezoelectrics Acoustoopics, 1982(4):1-5. (in Chinese)许祖谦. 铁电陶瓷中的压电效应和电致伸缩效应[J]. 压电与声光, 1982(4):1-5.
    [14] Zhou Changrong, Liu Xinyu, Jiang Minhong, et al. Effect of BiCoO3 on piezoelectric properties and depolarization temperature of BNT-BKT piezoelectric ceramics[J]. Journal of Central South University (Science and Technology), 2010, 41(5):1796-1800. (in Chinese)周昌荣, 刘心宇, 江民红, 等. BiCoO3对BNT-BKT陶瓷压电性能与退极化温度的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2010, 41(5):1796-1800.
    [15] Mao Jianbo, Yi Maoxiang. Research on the polarization technology of PZT piezoelectric ceramic[J]. Piezoelectrics Acoustoopics, 2006, 28(6):736-740. (in Chinese)毛剑波, 易茂祥. PZT压电陶瓷极化工艺研究[J]. 压电与声光, 2006, 28(6):736-737.
    [16] Du Kexiang, Pan Zhongyin, Duan Yaling. Polaring principle of piezoceramic and its test method[J]. Petroleum Instruments, 2010, 24(4):34-36. (in Chinese)杜克相, 潘中印, 段亚玲. 压电陶瓷的极化原理和测试方法[J]. 石油仪器, 2010, 24(4):34-36.
    [17] Hu Liangliang, Mi Fengwen, Jin Weiqi, et al. Open loop control of fast steering mirror based on PI inverse model[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(8):0818001. (in Chinese)胡亮亮, 米凤文, 金伟其, 等. 基于PI逆模型的快速微摆反射镜的开环控制[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(8):0818001.
  • [1] 王嘉琦, 许良, 常亮.  利用变形镜抑制光纤模态噪声 . 红外与激光工程, 2022, 51(10): 20210763-1-20210763-7. doi: 10.3788/IRLA20210763
    [2] 赵辉, 邝凯达, 吕典楷, 余孟洁, 安静, 张天骐.  空间光波前畸变校正中SPGD方法的自适应优化 . 红外与激光工程, 2022, 51(8): 20210697-1-20210697-8. doi: 10.3788/IRLA20210697
    [3] 李国会, 杜应磊, 徐宏来, 向汝建, 吴晶, 谢川林, 周志强, 刘章文, 向振佼, 张秋实.  双变形镜对Yb:YAG板条激光器光束质量校正技术 . 红外与激光工程, 2022, 51(8): 20210800-1-20210800-11. doi: 10.3788/IRLA20210800
    [4] 詹海潮, 王乐, 彭秦, 王文鼐, 赵生妹.  涡旋光束的自适应光学波前校正技术研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(9): 20210428-1-20210428-10. doi: 10.3788/IRLA20210428
    [5] 范文强, 王志臣, 陈宝刚, 陈涛, 安其昌.  自适应光学相干层析在视网膜高分辨成像中的应用 . 红外与激光工程, 2020, 49(10): 20200333-1-20200333-13. doi: 10.3788/IRLA20200333
    [6] 贾启旺, 李新阳, 罗曦.  自适应光学系统运行失稳检测方法 . 红外与激光工程, 2020, 49(10): 20200299-1-20200299-10. doi: 10.3788/IRLA20200299
    [7] 高泽宇, 李新阳, 叶红卫.  流场测速中基于深度卷积神经网络的光学畸变校正技术 . 红外与激光工程, 2020, 49(10): 20200267-1-20200267-10. doi: 10.3788/IRLA20200267
    [8] 方舟, 徐项项, 李鑫, 刘金龙, 杨慧珍, 龚成龙.  自适应增益的SPGD算法 . 红外与激光工程, 2020, 49(10): 20200274-1-20200274-7. doi: 10.3788/IRLA20200274
    [9] 余霞, 王家秋, 张彬.  薄膜残余应力和表面杂质对变形镜疲劳寿命的影响 . 红外与激光工程, 2019, 48(9): 916002-0916002(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0916002
    [10] 牛威, 郭世平, 史江林, 邹建华, 张荣之.  自适应光学成像事后处理LoG域匹配图像质量评价 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1111005-1111005(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1111005
    [11] 罗瑞耀, 王红岩, 宁禹, 丁枫, 万国新, 许晓军.  基于阵列激光导星的自适应光学波前探测数值仿真 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1111003-1111003(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1111003
    [12] 宋定安, 李新阳, 彭真明.  0-1故障模型在自适应光学系统中的应用 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1111004-1111004(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1111004
    [13] 高春清, 张世坤, 付时尧, 胡新奇.  涡旋光束的自适应光学波前校正技术 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 201001-0201001(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0201001
    [14] 毛珩, Tao Louis, 陈良怡.  自适应光学技术在深层动态荧光显微成像中的应用和发展 . 红外与激光工程, 2016, 45(6): 602001-0602001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0602001
    [15] 袁健, 沙巍, 任建岳.  空间相机用变形镜的支撑结构设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(7): 718001-0718001(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0718001
    [16] 张东阁, 傅雨田.  基于在线最小二乘支持向量机的变形镜建模与控制 . 红外与激光工程, 2016, 45(11): 1118007-1118007(7). doi: 10.3788/IRLA201645.1118007
    [17] 张耀平, 樊峻棋, 龙国云.  变形镜在激光辐照下热畸变有限元模拟 . 红外与激光工程, 2016, 45(11): 1136002-1136002(5). doi: 10.3788/IRLA201645.1136002
    [18] 吴伟彬, 戴一帆, 关朝亮, 范占斌, 钟曜宇.  横向压电效应变形镜优化设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(8): 818003-0818003(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0818003
    [19] 杨慧珍, 刘荣, 刘强.  基于变形镜本征模的模型式无波前探测自适应光学系统 . 红外与激光工程, 2015, 44(12): 3639-3644.
    [20] 韩立强, 王志斌.  自适应光学校正下空间光通信的光纤耦合效率及斯特列尔比 . 红外与激光工程, 2013, 42(1): 125-129.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  568
  • HTML全文浏览量:  102
  • PDF下载量:  50
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2018-05-05
  • 修回日期:  2018-06-11
  • 刊出日期:  2018-10-25

横向压电驱动变形镜的迟滞特性及其闭环校正

doi: 10.3788/IRLA201847.1020001
    作者简介:

    范占斌(1989-),男,博士生,主要从事精密工程方面的研究。Email:15507488059@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(91323302,51405151,61378065,61505257);国家重点研发计划(2016YFB1102304)

  • 中图分类号: TH161;O439

摘要: 横向压电驱动变形镜在自适应光学系统中应用广泛,其利用了压电陶瓷的横向逆压电效应驱动镜片实现变形。在高电场强度下变形镜迟滞曲线存在特殊的蝴蝶形,增加了控制难度,且变形镜无法正常工作。针对这一问题利用压电陶瓷极化及铁电材料的电滞回线理论进行了分析,明确了蝶形曲线产生的原因。通过实验确定了变形镜矫顽场强度在-500~-400 V/mm之间,迟滞曲线回归一般的柳叶形状。根据迟滞曲线的特点设计了静态的PID闭环校正系统,并进行了校正实验。结果表明,闭环校正后线性度得到明显提升,迟滞率可降低至1.8%。

English Abstract

参考文献 (17)

目录

    /

    返回文章
    返回