張 歡,徐 軍
(第二炮兵工程大學(xué) 理學(xué)院,西安710025)
在撒哈拉沙漠中,生活著一種名為沙蟻的小昆蟲,研究發(fā)現(xiàn)它們能夠到距離巢穴很遠(yuǎn)的地方尋找食物而不致迷路并且能夠準(zhǔn)確無誤返回,這令人不可思議。沙漠氣候干燥,地形瞬息萬變,另外,沙蟻0.1mg的大腦不具備復(fù)雜的記憶與判斷能力,它們是如何完成漫長旅途的呢?眾多研究都證明原因就在于生物的長期進(jìn)化,賦予了沙蟻可以利用天空偏振光進(jìn)行導(dǎo)航的神奇能力[1]。
隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,人們對于沙蟻的這種導(dǎo)航本領(lǐng)認(rèn)識更加深入,目前已經(jīng)弄清楚了它們利用偏振光進(jìn)行導(dǎo)航的基本原理[2]。
現(xiàn)在已有的導(dǎo)航手段已經(jīng)比較成熟,如地磁導(dǎo)航、慣性導(dǎo)航、衛(wèi)星導(dǎo)航等[3],新的技術(shù)還不斷涌現(xiàn)。衛(wèi)星導(dǎo)航是現(xiàn)如今最先進(jìn)的定位、導(dǎo)航手段,然而現(xiàn)代局部沖突環(huán)境下,用于定位、導(dǎo)航的衛(wèi)星成為首要打擊的對象,因此單純依靠衛(wèi)星進(jìn)行定位、導(dǎo)航不能適應(yīng)未來戰(zhàn)爭的需要,所以新的定位、導(dǎo)航手段是我們需要研究的方向。借鑒沙蟻的這種本領(lǐng)研制導(dǎo)航儀器將為人們導(dǎo)航提供一種新的選擇[4]。
歷來各種導(dǎo)航手段的精度備受學(xué)者們的關(guān)注,偏振光導(dǎo)航也是如此,它關(guān)系到此導(dǎo)航能否應(yīng)用于實(shí)際,研究偏振光導(dǎo)航的誤差的重要性也在于此。本文將著重分析偏振角測量誤差對偏振光導(dǎo)航誤差的影響。
眾所周知,太陽位置本身就代表著一種方位信息,太陽發(fā)出的光經(jīng)大氣散射產(chǎn)生的偏振光也具有方位信息[5],對偏振光信息進(jìn)行適當(dāng)處理就可以得到有用方位信息。用于偏振光導(dǎo)航的兩個(gè)重要量為太陽方位角As和航向角μ,太陽方位角As是太陽子午線與觀察點(diǎn)所在經(jīng)線之間的夾角,航向角μ是觀察點(diǎn)的航向趨勢與太陽子午線之間的夾角。導(dǎo)航示意圖如圖1所示。
圖1中ψ是觀察點(diǎn)的航向趨勢與經(jīng)線(北為正方向)之間的夾角,所以根據(jù)示意圖中的觀察點(diǎn)航向趨勢可以得到:
圖1 偏振光導(dǎo)航示意圖
航向角μ和太陽方位角As的準(zhǔn)確度直接影響ψ的精度,太陽方位角是由太陽位置和觀察點(diǎn)位置共同確定,只要太陽位置和觀察點(diǎn)位置確定,那么太陽方位角的信息也就相對準(zhǔn)確。因此偏振光導(dǎo)航的誤差主要是航向角μ的誤差,下面針對此進(jìn)行詳細(xì)闡述。
天空中存在的光為本分偏振光,即自然光與線偏振光的合成[6],采用偏振片測量,設(shè)自然光光強(qiáng)為I1,線偏振光光強(qiáng)為I2,線偏振光與偏振片偏振化方向夾角為θ,則此時(shí)通過偏振片接收到的光強(qiáng)為
旋轉(zhuǎn)偏振片一周,會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)光強(qiáng)極大值點(diǎn),兩個(gè)光強(qiáng)極小值點(diǎn),測量出極大值和極小值,分別為Imaxn和Imin,經(jīng)分析可得
依式(3)從而得到偏振角θ。
圖2 偏振角測量系統(tǒng)
天空中存在的光是部分偏振光,要想測量偏振角,分開自然光與偏振光是關(guān)鍵,偏振片是最好的選擇,只通過振動(dòng)方向與偏振化方向相同的光。濾光片濾除雜散光[7],光電轉(zhuǎn)換裝置記錄光強(qiáng)值,在步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)下,偏振片跟著轉(zhuǎn)動(dòng),如此就可達(dá)到測量最大值與最小值的要求[8]。
以航向?yàn)閅軸、天頂方向?yàn)閆軸建立如圖導(dǎo)航信息測量坐標(biāo)系,兩個(gè)偏振角測量方向?yàn)?、2,分別與Z軸夾角為σ、τ,并且都在OYZ平面內(nèi);設(shè)兩個(gè)探測方向測得偏振角為θ1、θ2,為計(jì)算方便,一般取σ、τ都為45°,μ為太陽子午線與航向之間的夾角,ν為天頂方向與太陽方向之間夾角。則兩個(gè)方向偏振方向矢量分別為
太陽方 向矢量S=(sinνsinμ,sinνcosμ,cosν)
因?yàn)镺S垂直于P1和Q2,所以:
聯(lián)立方程(4)、(5)得:
從而得到航向角μ[9]。
圖3 航向角提取示意圖
前面講到影響偏振光導(dǎo)航精度的主要是航向角μ的誤差,航向角的誤差與多種因素有關(guān),其中最關(guān)鍵的是大氣條件的影響與偏振角測量的誤差。現(xiàn)在所建立的偏振光導(dǎo)航模型是建立在理想條件下的,觀察點(diǎn)的偏振光存在狀態(tài)一旦變化,其所代表的太陽方位信息也必將變化[10],還用理想條件的模型去計(jì)算就會(huì)產(chǎn)生很大誤差?,F(xiàn)在技術(shù)條件還無法對大氣條件的影響做出很有效地應(yīng)對,所以提高偏振光導(dǎo)航精度最有效的途徑是提高偏振角測量的精度。
偏振角測量裝置由步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng),步進(jìn)電機(jī)動(dòng)作一次,步距角為ε度,需要測量的點(diǎn)也許就在兩次轉(zhuǎn)動(dòng)之間的位置,因此不能確定測量的光強(qiáng)最大值與最小值就是實(shí)際的值,假設(shè)測量最大值時(shí),當(dāng)前位置與理想位置夾角為ω,則此時(shí)測得光強(qiáng)為:
測最小值時(shí),當(dāng)前位置與理想位置夾角為ρ,則此時(shí)測得光強(qiáng)為:
而設(shè)定方向測量值理論上沒有誤差的,應(yīng)為:
通過計(jì)算實(shí)際得到:
而理論上:
由于ε為小量,則
化簡得
圖4 cos2θ曲線圖
因?yàn)閏os2θ-cos2θ′是常數(shù),為計(jì)算最大誤差,選取曲線比較平滑處,得到θ與θ′的偏差最大。
可令θ′=90°,則
現(xiàn)如今精度最高的步進(jìn)電機(jī),采用驅(qū)動(dòng)器后步距角可達(dá)0.009°,a+c與a-c是同一數(shù)量級,則得到θ=89.742 1°,θ′-θ=0.257 9°,這個(gè)偏差就很可觀了,根據(jù)前面航向角計(jì)算公式得
經(jīng)化簡、約去微小量,最終得到
圖5 tanμ曲線圖
本文以影響偏振光導(dǎo)航精度的一個(gè)重要分量——航向角為研究對象,在利用步進(jìn)電機(jī)測量光強(qiáng)時(shí)由于裝置本身缺陷導(dǎo)致測量不準(zhǔn)確,因此航向角的計(jì)算是有誤差的。經(jīng)過推導(dǎo)計(jì)算,得到偏振角測量誤差會(huì)給偏振光導(dǎo)航帶來10°左右的影響。作者研究的目的在于進(jìn)行修正偏振光導(dǎo)航參數(shù),以使偏振光導(dǎo)航在理論上更為精確。當(dāng)然本文只考慮了眾多影響因素中的一個(gè)因素,這里只作為研究者參考之用。
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