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JP6385631B1 - レーザレーダ装置 - Google Patents

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Abstract

レーザレーダ装置(1)が、発振光の波長が互いに異なる複数のレーザ光源(2a〜2c)を切り換えることにより、光アンテナ(9a〜9c)の集光位置を保持したまま送信光の放出方向を切り換え、かつ測定距離に応じて発振光の波長を変化させて送信光の集光距離が測定距離に合うように制御する。

Description

この発明は、レーザレーダ装置に関する。
レーザレーダ装置は、光アンテナから空間に発振光を放出して、空間を移動する物体で反射または散乱された発振光を光アンテナで受信し、受信した発振光のドップラーシフトを測定した結果に基づいて物体の移動速度を測定する。例えば、特許文献1に記載された風計測ライダー装置には、レーザレーダ装置が用いられている。この装置は、光アンテナから対象物までの距離である測定距離を動的に変化させることを目的として、光アンテナから放出された発振光が測定距離だけ離れた位置で集光するように、光アンテナが備える一部のレンズを、測定距離に応じた位置に移動させている。
特開2010−133861号公報
光アンテナが備える一部のレンズを光軸方向に移動させて発振光の集光距離を制御する場合、レンズの位置を高精度に調整する必要がある。例えば、レンズの典型的な位置決め分解能として1μm単位の分解能が要求される。このため、従来のレーザレーダ装置は、レンズの位置を機械的に調整する駆動機構を光アンテナが備えており、光アンテナの寸法または重量が増大するという課題があった。
この発明は上記課題を解決するものであり、光アンテナが備えるレンズの位置を機械的に調整する駆動機構を用いずに、送信光の集光距離を動的に制御することができるレーザレーダ装置を得ることを目的とする。
この発明に係るレーザレーダ装置は、複数のレーザ光源、変調部、複数の光アンテナ、速度算出部および制御部を備える。複数のレーザ光源は、互いに異なる波長の発振光を出力する。変調部は、レーザ光源から出力された発振光の周波数および強度を変調する。複数の光アンテナは、変調部によって変調された発振光を、集光距離だけ離れた位置で集光する送信光として放出し、送信光の放出先に存在する対象物で送信光が反射された反射光を、受信光として受信する。速度算出部は、レーザ光源から出力された発振光と光アンテナによって受信された受信光とに基づいて対象物の速度を算出する。制御部は、複数のレーザ光源を制御する。この構成において、複数の光アンテナは、各々に入力される光の波長の差異に依存した集光点のずれがオフセット補正されており、レーザ光源から出力された発振光は、複数の光アンテナのうち、当該レーザ光源に対応付けられた光アンテナから放出される。制御部は、複数のレーザ光源を切り換えることにより、光アンテナの集光位置を保持したまま送信光の放出方向を切り換え、かつ測定距離に応じて発振光の波長を変化させて集光距離が測定距離に合うように制御する。
この発明によれば、レーザレーダ装置が、発振光の波長が互いに異なる複数のレーザ光源を切り換えることにより、光アンテナの集光位置を保持したまま送信光の放出方向を切り換え、かつ測定距離に応じて発振光の波長を変化させて送信光の集光距離が測定距離に合うように制御することで、光アンテナが備えるレンズの位置を機械的に調整する駆動機構を用いずに、発振光の集光距離を動的に制御することができる。
この発明の実施の形態1に係るレーザレーダ装置の構成を示すブロック図である。 実施の形態1における光合波部が備える入力ポートごとの発振光の波長に対する透過特性を示す図である。 図3Aは、第1のレーザ光源からの発振光が入力された光アンテナの光学系を示す断面図である。図3Bは、第2のレーザ光源からの発振光が入力された光アンテナの光学系を示す断面図である。図3Cは、第3のレーザ光源からの発振光が入力された光アンテナの光学系を示す断面図である。 光アンテナ装置に入力された発振光の波長と光ファイバの出力端のオフセット位置との関係を示すグラフである。 光アンテナ装置に入力された発振光の波長と集光距離との関係を示すグラフである。 実施の形態1に係るレーザレーダ装置の動作を示すフローチャートである。 実施の形態1における集光距離制御部の動作を示すフローチャートである。 実施の形態1における方向切換部の動作を示すフローチャートである。 回折レンズの断面を示す概念図である。 この発明の実施の形態2に係るレーザレーダ装置の構成を示すブロック図である。 実施の形態2に係るレーザレーダ装置の動作を示すフローチャートである。 図12Aは、実施の形態1または実施の形態2に係るレーザレーダ装置において信号処理を行う構成要素の機能を実現するハードウェア構成を示すブロック図である。図12Bは、実施の形態1または実施の形態2に係るレーザレーダ装置において信号処理を行う構成要素の機能を実現するソフトウェアを実行するハードウェア構成を示すブロック図である。
以下、この発明をより詳細に説明するため、この発明を実施するための形態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態1.
図1は、この発明の実施の形態1に係るレーザレーダ装置1の構成を示すブロック図であり、風向風速計として機能するレーザレーダ装置1を示している。図1において、実線の矢印は光信号の伝送路を示しており、例えば、光ファイバである。また、破線の矢印は電気信号の伝送路を示している。レーザレーダ装置1は、大気中のエアロゾルの移動速度を測定した結果に基づいて風速を計測する。エアロゾルとは、大気中の微小な液体または固体の粒子である。
レーザレーダ装置1は、風速の測定を行いたい位置に対応する測定距離に応じてレーザ装置2が出力する発振光の波長を変化させて、発振光の集光距離が測定距離に合うように制御する。測定距離とは、光アンテナ装置9から測定を行いたい位置までの距離である。発振光の集光距離とは、光アンテナ装置9から発振光の集光位置までの距離である。これにより、レーザレーダ装置1は、光アンテナ装置9が備えるレンズを機械的に移動させる駆動機構を用いなくても、発振光の集光距離を動的に制御することができる。
レーザレーダ装置1は、レーザ装置2、光合波部3、発振光分岐部4、変調部5、光増幅器6、サーキュレータ7、光アンテナ装置9、速度算出部10、表示部11、制御部12および設定部13を備える。レーザ装置2は、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cを備えている。光アンテナ装置9は、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cを備えている。速度算出部10は、ヘテロダイン検出部10aおよび処理部10bを備えており、制御部12は、集光距離制御部12aおよび方向切換部12bを備えている。
レーザ装置2は、制御部12からの制御信号に基づいて、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cから、発振光を出力するレーザ光源を切り換え、切り換えたレーザ光源から出力された発振光を光合波部3に出力する。第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのそれぞれは、集光距離制御部12aによって一括して同一の温度に調整されて、調整された温度に応じた波長の発振光を出力する。発振光は連続発振かつ定偏光である。例えば、集光距離制御部12aは、熱電クーラー(以下、TECと記載する)を備えており、TECが温度調整を行う。
以降では、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのそれぞれがレーザダイオード(以下、LDと記載する)モジュールであるものとして説明する。LDモジュールには、例えば、波長が温度に対して線形で変化する波長多重光通信用の複数の分布帰還形のレーザダイオードが1つのパッケージに収められた、粗波長分割多重(以下、CWDMと記載する)用LDモジュールが使用される。
第1のレーザ光源2aが出力する発振光の波長は1520nmであり、第2のレーザ光源2bが出力する発振光の波長は1540nmであり、第3のレーザ光源2cが出力する発振光の波長は1560nmであるものとする。第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのうち、使用するレーダ光源は、方向切換部12bによって切り換えられる。また、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのそれぞれから出力された発振光は、光ファイバを通って光合波部3に伝送される。
第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cは、同一の温度に対して互いに異なる波長の発振光を出力するレーザ光源であればよく、発振光の波長は、前述した波長の値に限定されるものではない。第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cは必ずしも一体のLDモジュールである必要はなく、それぞれが独立したレーザ装置に備えられてもよい。すなわち、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cは、集光距離制御部12aが備えるTECによって温度調整が可能であれば、一体であってもよく、別個に設けられてもよい。
光合波部3は、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cから出力された発振光を、光ファイバを通して入力し、入力した発振光を合波する。光合波部3によって合波された発振光は、光ファイバを通して発振光分岐部4に出力される。
光合波部3は、例えば、光通信器に用いられている波長分割多重(以下、WDMと記載する)光カプラと同等の機能を有しており、第1の入力ポート、第2の入力ポート、第3の入力ポート、および出力ポートを備える。第1の入力ポート、第2の入力ポートおよび第3の入力ポートは、互いに異なる波長帯域の光を透過する。出力ポートは、光合波部3に入力された全ての波長の光を透過する。
第1の入力ポート、第2の入力ポートおよび第3の入力ポートには、光ファイバを通して伝送されてきた、第1のレーザ光源2aからの発振光、第2のレーザ光源2bからの発振光、および第3のレーザ光源2cからの発振光が入力される。光合波部3は、入力した3つの発振光を合波して出力ポートから出力する。
図2は、光合波部3が備える入力ポートごとの発振光の波長に対する透過特性を示す図であり、横軸は発振光の波長、縦軸は発振光の透過率である。透過特性a1は、第1の入力ポートに入力された発振光の波長ごとの透過率の特性を示している。透過特性b1は、第2の入力ポートに入力された発振光の波長ごとの透過率の特性を示している。透過特性c1は、第3の入力ポートに入力された発振光の波長ごとの透過率の特性を示している。
第1の入力ポート、第2の入力ポートおよび第3の入力ポートのそれぞれで光の透過率の波長依存性が異なる。第1のレーザ光源2aからの波長1520nmの発振光、第2のレーザ光源2bからの波長1540nmの発振光および第3のレーザ光源2cからの波長1560nmの発振光は、それぞれの波長の光を透過する入力ポートに入力される。
図2において、斜線で示す領域a2は、第1のレーザ光源2aが出力する発振光の波長可変範囲であり、波長1520nmを中心とした±3nmの領域である。斜線で示す領域b2は、第2のレーザ光源2bが出力する発振光の波長可変範囲であって、波長1540nmを中心とした±3nmの領域である。斜線で示す領域c2は、第3のレーザ光源2cが出力する発振光の波長可変範囲であり、波長1560nmを中心とした±3nmの領域である。第1の入力ポート、第2の入力ポートおよび第3の入力ポートのそれぞれでは、図2に示すように、領域a2、領域b2および領域c2において波長ごとの光の透過率がほぼ一定で透過特性が平坦になっている。このため、入力ポートに入力される光の波長が領域a2、領域b2および領域c2で変化しても、入力ポートを透過する光の強度は維持される。
図1の説明に戻る。
発振光分岐部4は、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cから出力された発振光の偏光を維持しつつ光合波部3から出力された発振光を、送信光と局部発振光とに分岐する。送信光は、光ファイバを通して変調部5に伝送され、局部発振光は、光ファイバを通してヘテロダイン検出部10aに伝送される。光合波部3から出力された発振光を送信光と局部発振光とに分岐するときの強度の割合は、発振光の波長に依存しない。すなわち、発振光分岐部4は、光合波部3から出力された発振光を、全ての波長について等しい割合で分岐する。
変調部5は、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cから出力され、光合波部3と発振光分岐部4とを通して入力した発振光(送信光)の周波数および強度を変調する。例えば、変調部5は、発振光分岐部4から入力した送信光に対してオフセット周波数を付与し、かつ周波数的にオンとオフの期間を繰り返したパルス変調を行う。パルス変調によって強度が変調されると、発振周波数も変調される。変調部5によって変調された送信光は、光ファイバを通して光増幅器6に伝送される。
光増幅器6は、変調部5から入力した送信光の振幅を光増幅する。光増幅器6によって光増幅された送信光は、光ファイバを通してサーキュレータ7に伝送される。
サーキュレータ7は、光増幅器6、光分岐合波部8およびヘテロダイン検出部10aのそれぞれとの間の3つの光ファイバに対応した入出力ポートを有しており、入力した光を決められた方向に伝送する。サーキュレータ7は、図1の左方向の入出力ポートから入力した光を右方向の入出力ポートのみに出力し、右方向の入出力ポートから入力された光を下方向の入出力ポートのみに出力する。
例えば、サーキュレータ7は、光増幅器6との間の光ファイバにつながる入出力ポートから入力した送信光を、光分岐合波部8との間の光ファイバにつながる入出力ポートのみに出力する。サーキュレータ7は、光分岐合波部8との間の光ファイバにつながる入出力ポートから入力した受信光を、ヘテロダイン検出部10aとの間の光ファイバにつながる入出力ポートのみに出力する。
光分岐合波部8は、例えば、光通信器に用いられているWDM光カプラと同等の機能を有している。光分岐合波部8は、サーキュレータ7から伝送されてきた送信光を分岐して光アンテナ装置9に向けて出力するとともに、光アンテナ装置9から入力した3つの受信光を合波してサーキュレータ7に向けて出力する。光分岐合波部8は、サーキュレータ7との間の光ファイバにつながる入出力ポートと、光アンテナ装置9との間の光ファイバにつながる入出力ポートを有している。
サーキュレータ7から光分岐合波部8に入力された送信光は、その波長に応じて異なる入出力ポートに分岐されて出力される。例えば、第1のレーザ光源2aが出力した波長の送信光は、光分岐合波部8によって第1の光アンテナ9aにつながる入出力ポートに分岐されて出力される。同様に、第2のレーザ光源2bが出力した波長の送信光は、光分岐合波部8によって第2の光アンテナ9bにつながる入出力ポートに分岐されて出力される。第3のレーザ光源2cが出力した波長の送信光は、光分岐合波部8によって第3の光アンテナ9cにつながる入出力ポートに分岐されて出力される。
また、光分岐合波部8は、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cから入力した3つの受信光を合波してサーキュレータ7につながる入出力ポートに出力する。
光分岐合波部8における入出力ポートごとの波長に対する光の透過率の特性は、図2に示した光合波部3の特性と同様である。図2に示した透過特性a1は、第1の光アンテナ9aにつながる入出力ポートに入力された光の波長ごとの透過率の特性となる。透過特性b1は、第2の光アンテナ9bにつながる入出力ポートに入力された光の波長ごとの透過率の特性となる。透過特性c1は、第3の光アンテナ9cにつながる入出力ポートに入力された光の波長ごとの透過率の特性となる。サーキュレータ7につながる入出力ポートは波長に依らずに光を透過する。すなわち、サーキュレータ7につながる入出力ポートでは光アンテナ装置9から入力した全ての波長の光を透過可能である。
光合波部3と光分岐合波部8とには、同等に機能するWDM光カプラを用いてもよい。
光アンテナ装置9は、光アンテナから集光距離だけ離れた位置で集光する送信光を放出し、送信光の放出先に存在する対象物で送信光が反射された反射光を、受信光として受信する。光アンテナ装置9は、例えば、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cを備えて構成される。
第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cのそれぞれは、透過型のレンズで構成されたファイバコリメータを有しており、互いに異なる方向に送信光を放出するように構成されている。
第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cのそれぞれによって受信された受信光は、送信光が伝送されてきた光ファイバを、送信光とは逆方向に伝搬させて光分岐合波部8に伝送される。
第1のレーザ光源2aが出力する波長の送信光は第1の光アンテナ9aから放出され、第2のレーザ光源2bが出力する波長の送信光は第2の光アンテナ9bから放出され、第3のレーザ光源2cが出力する波長の送信光は第3の光アンテナ9cから放出される。
第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cのそれぞれは、互いに異なる方向に送信光を放出する。このため、レーザレーダ装置1は、送信光を出力するレーザ光源を切り換えることで、送信光の放出方向を切り換えることができる。例えば、送信光を出力するレーザ光源が第1のレーザ光源2aから第2のレーザ光源2bに切りかわると、送信光を放出する光アンテナが第1の光アンテナ9aから第2の光アンテナ9bに切りかわり、送信光の放出方向が切りかわる。送信光を出力するレーザ光源が第2のレーザ光源2bから第3のレーザ光源2cに切りかわった場合、送信光を放出する光アンテナが第2の光アンテナ9bから第3の光アンテナ9cに切りかわって、送信光の放出方向が切りかわる。
ここで、光アンテナの光学系について詳細に説明する。
図3Aは、第1のレーザ光源2aからの発振光が入力された光アンテナの光学系を示す断面図であって、光ファイバの出射端90の位置、光アンテナの光学部品の配置と発振光の光線の軌跡Aが記載されている。図3Bは、第2のレーザ光源2bからの発振光が入力された光アンテナの光学系を示す断面図であり、光ファイバの出射端90の位置、光アンテナの光学部品の配置と発振光の光線の軌跡A,Bが記載されている。図3Cは、第3のレーザ光源2cからの発振光が入力された光アンテナの光学系を示す断面図であって、光ファイバの出射端90の位置、光アンテナの光学部品の配置と発振光の光線の軌跡A,Cが記載されている。図3A、図3Bおよび図3Bにおいて、光ファイバの出射端90の位置はオフセットされている。
図3Aに示すように、光ファイバの出射端90から出射された送信光は、レンズ91、レンズ92およびレンズ93の順に屈折しながら透過することにより、一定のビーム径と拡がり角とを有した光線に変換されて空間に放出される。レンズ91、レンズ92およびレンズ93は、これらを構成するガラスの屈折率が波長分散を有することで、光ファイバから異なる波長の送信光を入力すると、これらの送信光を異なる集光距離で集光する特性を有する。図3Aに示した光アンテナでは、送信光の光線の軌跡Aが平行光で放出されるように光ファイバの出射端90とレンズ91との間隔が調整されている。光ファイバの出射端90とレンズ91との間隔を増加させると、送信光は集光するように放出され、光ファイバの出射端90とレンズ91との間隔を減少させると、送信光は発散するように放出される。
第2のレーザ光源2bから出力された発振光が、第1のレーザ光源2aから出力される発振光の波長に比べて長い場合、図3Bに示すように、光アンテナから放出される送信光の軌跡は、発散状の軌跡Bとなる。光アンテナが、第2のレーザ光源2bから出力された発振光を入力した状態で、光ファイバの出射端90を図3Bに示す位置から図3Cに示す位置(左側の位置)にオフセットさせると、送信光の光線は、発散状の軌跡Bから平行光の軌跡Cになる。このように、光アンテナには、送信光を平行光にする光ファイバの出射端90のオフセット位置が存在する。
図4は、光アンテナ装置9に入力された発振光の波長と、光ファイバの出力端のオフセット位置との関係を示すグラフである。図4に示すように、光アンテナ装置9に入力される発振光の波長に対して同一の集光位置が維持される、発振光の波長と光ファイバの出力端のオフセット位置との間には、直線Dの関係がある。直線Dの関係は、例えば発振光の波長と光アンテナ装置9の光学系部品およびその位置とから事前に算出することができ、算出結果の関係をテーブル化することができる。テーブル化された直線Dの関係を用いることにより、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cに互いに異なる波長の光が入力された場合に、これらの光が互いに等しい距離に集光するオフセット位置を設定することができる。このように、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cは、各々に入力される光の波長の差異に依存した集光点のずれが事前にオフセット補正されている。
図5は、光アンテナ装置9に入力された発振光の波長と集光距離との関係を示すグラフである。図5に示すように、レーザレーダ装置1は、光アンテナ装置9に入力される発振光の波長とその波長の光の集光距離とが直線Eの関係になるように設計することが可能である。このため、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのそれぞれから出力される発振光の波長を同じ変化率で変化させることで、同じ割合で集光距離が変化する。
例えば、集光距離制御部12aが備えるTECが、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cの温度を調整することにより、これらが出力する発振光の波長を同じ変化率で変化させる。これにより、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cのそれぞれから放出される送信光の集光距離を同じ割合で変化させることができる。
レーザレーダ装置1は、光アンテナに入力される送信光の波長が変化すると、光アンテナから放出される送信光の集光距離が変化するという特性を利用して、送信光の集光距離を制御している。これにより、レーザレーダ装置1は、光アンテナが備えるレンズの位置を機械的に調整する駆動機構を用いず、集光距離を動的に制御することが可能である。
例えば、図3A、図3Bおよび図3Cに示した光アンテナにおいて、光ファイバの出射端90から出射された送信光のNA(Numerical Aperture)が0.1であり、光アンテナから放出された送信光のビームの直径が60mmであるものとする。さらに、光アンテナの光学系は、送信光の集光距離が1900mに初期調整されている。このとき、レーザレーダ装置1は、レーザ光源が出力する発振光の波長を基準の波長から±3nmの範囲で変化させることにより、光アンテナから放出される送信光の集光距離を∞から970mまでの間で任意に変化させることが可能となる。
また、光合波部3および光分岐合波部8は、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cから出力される発振光の波長が±3nmの範囲で変化しても、発振光が入力されるポートの光の透過率が変化しないように構成されている。
第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cには、温度に応じて発振光の波長が変化する特性を有したレーザ光源が使用される。
第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cは、発振光の波長が事前に決められた値で安定するように一定の温度に制御される。
レーザレーダ装置1は、集光距離制御部12aが備えるTECを用いて、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cの温度が、出力させたい発振光の波長に対応した温度になるように制御する。
図1の説明に戻る。
速度算出部10は、レーザ装置2から出力された発振光(送信光)と光アンテナ装置9によって受信された受信光とに基づいて対象物の速度を算出する。例えば、レーザレーダ装置1が風向風速計として機能する場合、速度が算出される対象物はエアロゾルである。速度算出部10は、発振光分岐部4から入力した局部発振光とサーキュレータ7から入力した受信光とを用いて送信光の放出先にあるエアロゾルの速度を算出し、この算出結果に基づいて送信光の放出先における風向風速分布を求める。
ヘテロダイン検出部10aは、図示しない光電変換部を有しており、この光電変換部に局部発振光と受信光が合波されて入力される。光電変換部には、例えばフォトダイオードが用いられる。ヘテロダイン検出部10aは、光電変換部によって電気信号に変換された局部発振光と受信光との合波信号を用いて、局部発振光と受信光との差周波数で振動する光強度が電気信号に変換されたビート信号を生成して処理部10bに出力する。
処理部10bは、事前に設定されたサンプリングレートで、ヘテロダイン検出部10aから入力したビート信号をアナログデジタル変換し、デジタル信号に変換したビート信号を送信光のパルス幅に対応した長さに区切って、複数のビート信号列を生成する。複数のビート信号列は、処理部10bによって、図示しないメモリの記憶領域に格納される。
ビート信号を送信光のパルス幅ごとに区切る処理を“受信ゲート処理”と呼ぶ。
さらに、処理部10bは、設定部13から設定された測定距離を示す情報に基づいて、受信ゲート処理におけるビート信号の区切りの長さを含む処理内容を判断し決定する。
処理部10bは、ビート信号に受信ゲート処理を施して得られた複数のビート信号列のそれぞれに高速フーリエ変換を施し、ビート信号列ごとにパワースペクトルのピーク値、スペクトル値およびSN比を算出する。なお、複数のビート信号列のそれぞれは、時系列順に近距離から遠距離の順となる互いに異なる測定距離で測定された物体の速度に影響を受けた戻り光(受信光)に対応している。戻り光の周波数は、上記物体の速度に比例してドップラー周波数シフトする。例えば、処理部10bは、ビート信号列を用いて任意の測定距離で測定された風速に比例したドップラー周波数を算出し、算出したドップラー周波数を用いて風速を算出する。
処理部10bは、設定部13から設定された送信光の放出先の方向に対応する測定距離と、算出した風速の算出値とを、上記メモリに格納する。第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cのそれぞれが互いに異なる方向を指向しているので、処理部10bは、3つの方向の風速を算出することができる。処理部10bは、上記メモリに格納した情報を用いたベクトル演算によって距離方向の風向風速分布を分析する。処理部10bによる風向風速分布の分析結果は表示部11に伝送される。
また、処理部10bが、測定距離および測定方向を制御部12に設定してもよい。
表示部11は、液晶モニタといった表示装置によって実現されて、速度算出部10から入力した処理結果を表示する。例えば、処理結果は、速度算出部10による風向風速分布の分析結果である。
制御部12は、レーザ装置2が出力する発振光の波長を測定距離に応じて変化させて、光アンテナ装置9から放出された送信光の集光距離を制御し、光アンテナ装置9から放出された送信光の放出方向を制御する。
集光距離制御部12aは、設定部13によって設定された測定距離に基づいて、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cが出力する発振光の波長を変化させて、光アンテナ装置9から放出される送信光の集光距離を制御する。
集光距離制御部12aは、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cの温度を制御するTECを有しており、TECを用いて任意の温度に変化させることができる。例えば、集光距離制御部12aには、送信光の集光距離と送信光の波長との関係および送信光の波長とレーザ光源の温度との関係がテーブル化されたデータが設定されている。集光距離制御部12aは、設定部13から測定距離が設定されると、このテーブル化されたデータを参照して、送信光の集光距離が設定部13によって設定された測定距離となる送信光の波長に対応するレーザ光源の温度を特定する。そして、集光距離制御部12aは、TECを用いて、特定した温度を目標としたレーザ光源の温度制御を行う。
方向切換部12bは、設定部13から設定された切換要求に応じて、光アンテナ装置9から放出される送信光の指向方向を切り換える。例えば、方向切換部12bは、切換要求で指定された測定方向が送信光の指向方向となるように、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cから、送信光を放出させるレーザ光源を選択して駆動させる。
なお、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cは、放出した送信光が互いに異なる方向を指向するように支持固定されている。
第1のレーザ光源2aから出力された送信光は、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cのうち、事前に対応付けられた光アンテナから放出される。第2のレーザ光源2bから出力された送信光は、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cのうち、第1のレーザ光源2aおよび第3のレーザ光源2cに対応付けられた光アンテナ以外の光アンテナから放出される。同様に、第3のレーザ光源2cから出力された送信光は、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cのうち、第1のレーザ光源2aおよび第2のレーザ光源2bに対応付けられた光アンテナ以外の光アンテナから放出される。
従って、方向切換部12bが、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのうち、送信光を放出させるレーザ光源を切り換えることによって、光アンテナ装置9から放出される送信光の指向方向が切りかわる。
設定部13は、測定距離および測定方向の入力を受け付け、受け付けた測定距離を集光距離制御部12aに設定し、測定方向を方向切換部12bに設定する。例えば、風向風速計の使用者が、図示しない入力装置を用いて風速の測定を行いたい位置および方向を入力する。設定部13は、入力装置を用いて入力された位置と光アンテナ装置9の位置との間の距離である測定距離を特定し、特定した測定距離を示す情報を制御部12に設定する。さらに、設定部13は、入力装置を用いて入力された方向である測定方向を特定し、特定した測定方向を示す情報を制御部12に設定する。なお、設定部13が、レーザレーダ装置1の外部にある装置から位置および方向を定期的に受け付けて、受け付けた位置および方向から特定した測定距離および測定方向を示す情報を制御部12に設定してもよい。
また、測定距離を示す情報は、設定部13によって処理部10bにも設定される。
次に動作について説明する。
図6は、レーザレーダ装置1の動作を示すフローチャートである。
設定部13が、使用者から受け付けた測定距離を集光距離制御部12aに設定し、測定方向を方向切換部12bに設定する。さらに、設定部13は、測定距離を処理部10bに設定する。処理部10bは、設定部13から設定された測定距離を示す情報に基づいて、受信ゲート処理におけるビート信号の区切りの長さを含む処理内容を判断し決定する。
集光距離制御部12aは、設定部13から設定された測定距離に応じて、レーザ装置2から出力される発振光の波長を変化させることにより、送信光の集光距離が上記測定距離に合うように制御する(ステップST1)。例えば、集光距離制御部12aは、送信光の集光距離と送信光の波長との関係および送信光の波長とレーザ光源の温度との関係がテーブル化されたデータを参照して、送信光の集光距離が上記測定距離となる送信光の波長に対応するレーザ光源の温度を特定する。そして、集光距離制御部12aは、TECを用いて、特定した温度を目標としたレーザ光源の温度制御を行う。これによって、測定距離に応じて、レーザ装置2から出力される発振光の波長が変化する。
方向切換部12bは、設定部13から設定された測定方向に応じて、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cから使用するレーザ光源を選択して、選択したレーザ光源を駆動させる(ステップST2)。例えば、方向切換部12bは、設定部13から入力した切換要求で指定された測定方向が送信光の指向方向となるように、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cから、送信光を放出させるレーザ光源を選択して駆動させる。
制御部12により駆動されたレーザ光源は、連続発振かつ定偏光の発振光を出力する。レーザ光源から出力された発振光は、光合波部3を通して発振光分岐部4に伝送される。発振光分岐部4は、光合波部3から伝送された発振光について、偏光状態を維持したままで送信光と局部発振光に分岐する。送信光は、変調部5に伝送され、局部発振光は、速度算出部10に伝送される。
変調部5は、発振光分岐部4から伝送された送信光の周波数および強度を変調する。変調部5によって変調された送信光は、光増幅器6によって光増幅され、サーキュレータ7によって光分岐合波部8に伝送される。光分岐合波部8は、サーキュレータ7から伝送された送信光を光アンテナ装置9に伝送する。光アンテナ装置9は、光アンテナから送信光を放出する。集光距離制御部12aによって送信光の集光距離が上記測定距離に合うように制御されるので、送信光は、測定距離で集光する。
光アンテナ装置9から放出された送信光は、観測空間の対象物によって後方散乱され、対象物の移動速度に応じてドップラー周波数シフトする。光アンテナ装置9は、後方散乱した光、すなわち、対象物で反射された送信光である受信光を受信する。送信光は、測定距離で集光するように制御されるので、光アンテナ装置9から測定距離だけ離れた位置で送信光の強度が最も高くなる。これにより、様々な位置の物体で送信光が反射されて受信光となっても、測定距離だけ離れた位置で反射されてきた受信光の割合が最も多くなる。このため、測定距離だけ離れた位置で反射されてきた受信光のSN比が高くなる。
光アンテナ装置9によって受信された受信光は、光分岐合波部8に伝送され、光分岐合波部8は、サーキュレータ7に伝送する。サーキュレータ7は、受信光を速度算出部10に伝送する。速度算出部10は、ステップST2において選択されたレーザ光源から出力された発振光と光アンテナ装置9によって受信された受信光とに基づいて、対象物の速度を算出する(ステップST3)。
ヘテロダイン検出部10aが、発振光分岐部4から入力した局部発振光およびサーキュレータ7から入力した受信光を用いて、ヘテロダイン検出を行う。例えば、ヘテロダイン検出部10aは、局部発振光と受信光とを光学的に合波して光電変換することによって、局部発振光と受信光との差周波数のビート信号を生成する。処理部10bは、ヘテロダイン検出部10aにより生成されたビート信号を周波数分析し、測定位置における送信光の放出方向の風速を算出する。処理部10bによって算出された風速を示す情報は、レーザレーダ装置1が備えるメモリに格納される。
レーザレーダ装置1を用いた風速測定は、1つの方向に関する風速だけでなく、3次元風速を測定できた方が、利用範囲が広く利便性が高い。3次元風速は、3点測位法によって得ることができる。例えば、方向切換部12bが、使用するレーザ光源を切り換えることで、送信光を放出する光アンテナを順次切り換え、速度算出部10が、測定位置の近傍で異なる3つの方向についての風速を算出する。速度算出部10は、3方向の風速を用いたベクトル演算で風速の3次元風速分布を推定することができ、さらに測定距離ごとの風速分布を算出することができる。
次に、送信光の集光距離の制御について詳細に説明する。
図7は、集光距離制御部12aの動作を示すフローチャートであって、図6のステップST1の詳細な処理を示している。
集光距離制御部12aは、設定部13から測定距離が設定されると(ステップST1a)、光アンテナから放出される送信光の集光距離と設定部13から設定された測定距離とが一致する送信光の波長を決定する(ステップST2a)。
例えば、集光距離制御部12aは、送信光の集光距離と送信光の波長との関係および送信光の波長とレーザ光源の温度との関係がテーブル化されたデータを参照して、送信光の集光距離が上記測定距離となる送信光の波長を決定する。
次に、集光距離制御部12aは、決定した波長の送信光をレーザ光源が出力する温度Tを決定する(ステップST3a)。例えば、集光距離制御部12aは、上記テーブルデータを参照することにより、ステップST2aで決定した波長の光をレーザ光源が出力する温度Tを決定する。
集光距離制御部12aは、TECを用いて、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのそれぞれの温度がステップST3aで決定した温度Tになるように温度調整する(ステップST4a)。温度Tに温度調整された第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのうち、送信光を放出する光アンテナに対応するレーザ光源が、ステップST2aで決定された波長の発振光を出力する。これにより、光アンテナから放出される送信光の集光距離と、設定部13から設定された測定距離とが一致するように制御される。
この後、集光距離制御部12aは、設定部13から新たな測定距離が設定されたか否かを判定する(ステップST5a)。ここで、新たな測定距離が設定されなければ(ステップST5a;NO)、集光距離制御部12aは、ステップST4aの処理に戻り、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのそれぞれの温度を一括して温度Tに維持する。
設定部13から新たな測定距離が設定された場合(ステップST5a;YES)、集光距離制御部12aは、ステップST2aの処理に戻り、新たに設定された測定距離と送信光の集光距離とが一致するように、前述した一連の処理を繰り返す。
このように第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのそれぞれの温度が一括して制御されるので、送信光の波長が、送信光の集光距離と測定距離とが一致する波長に制御される。
次に、送信光の放出方向の切り換え処理について詳細に説明する。
図8は、方向切換部12bの動作を示すフローチャートであって、図6のステップST2の詳細な処理を示している。
方向切換部12bは、設定部13から測定方向が設定されると(ステップST1b)、送信光の放出方向が設定部13から設定された測定方向に一致する光アンテナを決定する(ステップST2b)。前述したように、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cのそれぞれは、互いに異なる方向に送信光を放出する。設定部13は、これらの光アンテナが送信光を放出する3つの方向から測定方向を選択して、選択した測定方向を方向切換部12bに設定する。測定方向の選択は、使用者が入力装置を用いて設定部13に指定してもよい。
方向切換部12bは、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのうち、ステップST2bで決定した光アンテナに対応するレーザ光源を選択して駆動させる(ステップST3b)。例えば、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのうち、ステップST2bで決定した光アンテナに対応付けられたレーザ光源が第3のレーザ光源2cである場合、方向切換部12bは、このレーザ光源を選択する。レーザレーダ装置1は、光アンテナから放出される送信光の指向方向と設定部13から設定された測定方向とに基づいて、使用する光アンテナを決定し、決定した光アンテナに対応付けられたレーザ光源を駆動させることで、送信光の放出方向を切り換えることができる。
なお、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9c内の光ファイバの出射端は、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cに順次切り換えられて、光アンテナに入力される発振光の波長が変化しても、送信光が等しい距離で集光するオフセット位置に配置されている。これにより、レーザ光源が切り換えられて発振光の光路が切りかわっても、同一の集光距離で、かつ光合波部3および光分岐合波部8の光の透過率が同一の条件で測定が可能となり、機械的に光路走査する構成と同等の測定を、機械走査機構を用いずに実現できる。
さらに、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cが備える光学系には、波長分散特性を有する回折レンズを用いてもよい。回折レンズを通して送信光を放出することにより、波長の変化に対する送信光の集光距離の可変幅を大きくすることができる。
図9は、回折レンズ91Aの断面を示す概念図である。回折レンズ91Aは、図3A、図3Bおよび図3Cに示した光アンテナの光学系が備えるレンズ91の代わりに使用される。図9において破線で示すカーブは、回折レンズ91Aの表面と比較するために記載した上記レンズ91の表面である。回折レンズ91Aの表面は、入射光を回折するために、図9に示すような複数の段差を有する形状で構成されている。これらの段差は、フレネルレンズのように外周側ほど段差面の間隔が狭くなっている。回折レンズ91Aを段差面が入射光の波長の整数倍となるように構成することでレンズ効果を生じる。
回折レンズ91Aは、入射光の波長オーダーの微少な構造によってレンズ効果を生じるため、光アンテナの光学系の小型化が可能である。また、回折レンズ91Aは、大きな波長分散特性を有しており、入射光の波長に応じて出射光の集光距離が変化する。
上記レンズ91を回折レンズ91Aに置き換えることによって集光距離の波長分散特性を大きくできるので、回折レンズ91Aでは、レンズ91に比べて、入射光の波長の変化に対して出射光の集光距離の可変範囲が大きくなる。
なお、回折レンズ91Aは、図9に示した形状に限定されるものではない。
入射光の波長に対して出射光の集光距離の可変距離を大きくすることができれば、独立した回折レンズを用いてもよいし、回折レンズを複数用いてもよい。
これまで、レーザレーダ装置1がレーザ光源と光アンテナのペアを3ペア備える構成を示したが、4つ以上のペアを設けてもよく、あるいは2つのペアであってもよい。例えば、3次元風速を測定するためには、レーザ光源と光アンテナのペアが最低3つ必要であるが、1次元または2次元の風速測定であれば1ペアまたは2ペアで測定が可能である。この場合であっても、光アンテナが、レンズを機械的に移動させる駆動機構が不要であり、光アンテナの重量および寸法の増大を抑制できる。
また、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cと、集光距離制御部12aが備えるTECは、これらが一体となったレーザモジュールで実現してもよい。
以上のように、実施の形態1に係るレーザレーダ装置1は、発振光の波長が互いに異なる複数のレーザ光源を切り換えることにより、光アンテナの集光位置を保持したまま送信光の放出方向を切り換え、かつ測定距離に応じて発振光の波長を変化させて送信光の集光距離が測定距離に合うように制御する。これにより、レーザレーダ装置1は、光アンテナが備えるレンズの位置を機械的に調整する駆動機構を用いずに、発振光の集光距離を動的に制御することができる。なお、レンズを機械的に移動させる駆動機構が不要であるため、光アンテナ装置9の重量および寸法の増加を抑制することが可能である。
実施の形態1に係るレーザレーダ装置1は、測定距離を受け付け、受け付けた測定距離を制御部12に設定する設定部13を備える。制御部12は、送信光の集光距離が、設定部13から設定された測定距離に合うように制御する。この構成を有することで、使用者は、設定部13を用いて測定距離を制御部12に設定する。
実施の形態1に係るレーザレーダ装置1において、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのそれぞれは、温度に応じた波長の発振光を出力する。制御部12は、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cの温度を調整して発振光の波長を変化させる。例えば、制御部は、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのそれぞれを一括して同一の温度に調整することで、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cから、調整した温度に応じた波長の発振光を出力させる。これにより、レーザレーダ装置1は、3つの送信光の集光距離を同時に調整することができる。
実施の形態1に係るレーザレーダ装置1において、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cは、回折レンズ91Aを備える。第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cのそれぞれから出力された発振光は、回折レンズ91Aを通って放出される。この構成とすることで、光アンテナ装置9から放出される送信光の集光距離の可変幅を大きくすることができる。
実施の形態2.
図10は、この発明の実施の形態2に係るレーザレーダ装置1Aの構成を示すブロック図であり、風向風速計として機能するレーザレーダ装置1Aを示している。図10において、実線の矢印は光信号の伝送路を示しており、例えば、光ファイバである。また、破線の矢印は電気信号の伝送路を示している。また、図1と同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。レーザレーダ装置1Aは、風速の測定を行いたい位置に対応する測定距離に応じてレーザ装置2が出力する発振光の波長を変化させて、発振光の集光距離が測定距離に合うように制御する。
レーザレーダ装置1Aは、レーザ装置2、光合波部3、発振光分岐部4、変調部5、光増幅器6、サーキュレータ7、光アンテナ装置9A、速度算出部10、表示部11、制御部12Aおよび設定部13を備える。レーザ装置2は、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cを備える。光アンテナ装置9Aは、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9b、第3の光アンテナ9c、温度センサ9dおよび気圧センサ9eを備える。速度算出部10は、ヘテロダイン検出部10aおよび処理部10bを備え、制御部12Aは、集光距離制御部12a1および方向切換部12bを備える。
光アンテナ装置9Aは、送信光を集光して放出するとともに、送信光の放出先に存在する対象物で反射された送信光である受信光を受信する。第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cは、波長分散特性を有するコリメータレンズを備えて構成される。コリメータレンズにおいて、このレンズを構成するガラスの屈折率と大気の屈折率とが温度に依存し、レンズ形状が線膨張で変化する。
コリメータレンズの焦点距離は、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cの温度に依存して変化する。また、雰囲気の大気圧が変化して大気の屈折率が変化することで、コリメータレンズの焦点距離も大気圧に依存して変化する。レーザレーダ装置1Aは、光アンテナ装置9Aの温度と気圧を測定して、測定した温度と気圧に応じたコリメータレンズの屈折率に基づいて送信光の波長を制御することにより、送信光の集光距離が目標とする測定位置に合うように制御することができる。
温度センサ9dは、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cの内部の温度を測定する。例えば、温度センサ9dは、光アンテナの内部に設けられたコリメータレンズの温度を測定する。気圧センサ9eは、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cの内部の気圧を測定する。例えば、気圧センサ9eは、光アンテナの内部において、光ファイバの出射端から出射された発振光がコリメータレンズを通って放出されるまでに伝搬する空間の気圧を測定する。
なお、温度センサ9dおよび気圧センサ9eのそれぞれが測定した測定値の電気信号は制御部12Aに出力される。
制御部12Aは、温度センサ9dおよび気圧センサ9eのそれぞれによって測定された第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cの内部の温度および気圧に応じたコリメータレンズの屈折率に基づいて、送信光の波長を制御する。
集光距離制御部12a1は、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cの内部の温度および気圧に応じて送信光の波長を制御する。
集光距離制御部12a1には、光アンテナの温度および気圧に応じたコリメータレンズの屈折率の変化と、レーザ光源の温度に応じた発振光の波長の変化とに対応する、送信光の光路差の変化が事前に設定されている。
例えば、光アンテナの温度および気圧に応じたコリメータレンズの屈折率の変化に対応した送信光の光路差の変化としては、温度センサ9dと気圧センサ9eの測定値に対する送信光の光路差の変化を事前に計測または算出する。この計測値または算出値が集光距離制御部12a1に設定される。
また、レーザ光源の温度に応じた発振光の波長の変化に対応した送信光の光路差の変化としては、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cの温度に対する送信光の光路差の変化を事前に計測または算出する。この計測値または算出値が集光距離制御部12a1に設定される。
光アンテナの内部の温度および気圧、およびレーザ光源の温度に応じた送信光の光路差の変化を示すデータは、数式またはテーブルで表すことができる。以下、これらのデータが、テーブルデータの形式で集光距離制御部12a1に設定されているものとする。
集光距離制御部12a1は、設定部13から測定距離が設定され、温度センサ9dおよび気圧センサ9eの測定値が入力されると、上記テーブルデータを参照し、送信光の集光距離が測定距離に合う送信光の波長に対応したレーザ光源の温度を特定する。集光距離制御部12a1は、特定した温度にレーザ光源の温度を制御してレーザ装置2から出力される発振光の波長を変化させることによって、送信光の集光距離が上記測定距離に合うように制御する。
次に動作について説明する。
図11は、レーザレーダ装置1Aの動作を示すフローチャートである。
図11のステップST2cからステップST3cまでの処理は、図6のステップST2からステップST3までと同一であるので説明を省略する。温度センサ9dが、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cの内部の温度を測定する。気圧センサ9eが、第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cの内部の気圧を測定する。温度センサ9dおよび気圧センサ9eは、電気信号の伝送路を通して測定値の電気信号を制御部12Aに出力する。
集光距離制御部12a1は、光アンテナの内部の温度および気圧と設定部13から設定された測定距離とに応じて発振光の波長を変化させることで、集光距離が測定距離に合うように制御する(ステップST1c)。
例えば、集光距離制御部12a1は、温度センサ9dが測定した温度の測定情報と、気圧センサ9eが測定した気圧の測定情報とに基づいて、上記テーブルデータを参照して光アンテナが放出する送信光の光路差を求める。そして、集光距離制御部12a1は、設定部13から設定された測定距離に基づいて上記テーブルデータを参照し、求めた送信光の光路差を考慮して集光距離が測定距離となる、送信光の波長に対応するレーザ光源の温度を特定する。続いて、集光距離制御部12a1は、TECを用いて、特定した温度を目標としたレーザ光源の温度制御を行う。これにより、測定距離に応じて、レーザ装置2から出力される発振光の波長が変化する。
なお、光アンテナ装置9Aが温度センサ9dおよび気圧センサ9eの両方を備えた場合を説明したが、光アンテナ装置9Aは、温度センサ9dおよび気圧センサ9eのいずれか一方を備えた構成であってもよい。例えば、集光距離制御部12a1には、光アンテナの内部の温度または気圧に応じた送信光の光路差の変化とレーザ光源の温度に応じた送信光の波長の変化を示すテーブルデータが設定される。集光距離制御部12a1は、設定部13から設定された測定距離に基づいて上記テーブルデータを参照して、送信光の光路差を求める。この後、集光距離制御部12a1は、求めた送信光の光路差を考慮して集光距離が上記測定距離となるレーザ光源の温度を特定し、特定した温度となるようにレーザ光源を温度制御する。
さらに、温度センサ9dおよび気圧センサ9eは、光アンテナ装置9A全体の雰囲気の温度および気圧を測定してもよい。光アンテナ装置9A全体の雰囲気の温度および気圧を測定する場合、集光距離制御部12a1は、第1のレーザ光源2a、第2のレーザ光源2bおよび第3のレーザ光源2cの温度を一括して制御する。第1の光アンテナ9a、第2の光アンテナ9bおよび第3の光アンテナ9cのそれぞれの内部の温度および気圧を測定する場合、集光距離制御部12a1は、これらの光アンテナのそれぞれに対応したレーザ光源ごとの温度を制御する。
以上のように、実施の形態2に係るレーザレーダ装置1Aは、光アンテナの内部の温度を測定する温度センサ9dを備える。制御部12Aは、温度センサ9dによって測定された温度に基づいて集光距離が測定距離に合うように制御する。
また、レーザレーダ装置1Aは、光アンテナの内部の気圧を測定する気圧センサ9eを備える。制御部12Aは、気圧センサ9eによって測定された気圧に基づいて集光距離が測定距離に合うように制御する。制御部12Aは、光アンテナの内部の温度および気圧によって光アンテナが備えるコリメータレンズの屈折率が変化しても、光アンテナの内部の温度および気圧に応じた集光距離の変化の影響が低減されるように、送信光の波長を変化させる。これにより、レーザレーダ装置1Aは、送信光の集光距離を目標とする測定位置に合うように制御することができる。
実施の形態1および実施の形態2における集光距離制御部が、設定部13から設定された測定距離に応じて、レーザ光源から出力される発振光の波長を変化させることにより、光アンテナから放出される送信光の集光距離を上記測定距離に合うように制御する。
この場合、設定部13から設定された上記測定距離は、測定を行いたい位置までの距離に完全に一致させる必要はない。測定を行いたい位置における対象物の測定精度(例えば、測定結果のSN比)が許容範囲であれば、測定を行いたい位置の近傍に送信光を集光させてもよい。
実施の形態1および実施の形態2における集光距離制御部が、レーザ光源の温度を変化させることにより、レーザ光源から出力される発振光の波長を変化させたが、これに限定されるものではない。例えば、レーザ光源の素子に物理的に圧力を加えることで、レーザ光源から出力される発振光の波長を変化させてもよい。
実施の形態3.
レーザレーダ装置1における、速度算出部10および制御部12の機能は、処理回路により実現される。すなわち、レーザレーダ装置1は、図6に示したステップST1からステップST3までの処理を実行するための処理回路を備える。同様に、レーザレーダ装置1Aにおける、速度算出部10および制御部12Aの機能は、処理回路により実現され、この処理回路は、図11に示したステップST1cからステップST4cまでの処理を実行するためのものである。これらの処理回路は、専用のハードウェアであってもよいが、メモリに記憶されたプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit)であってもよい。
図12Aは、レーザレーダ装置1またはレーザレーダ装置1Aにおいて信号処理を行う構成要素の機能を実現するハードウェア構成を示すブロック図である。図12Bは、レーザレーダ装置1またはレーザレーダ装置1Aにおいて信号処理を行う構成要素の機能を実現するソフトウェアを実行するハードウェア構成を示すブロック図である。図12Aおよび図12Bにおいて、信号処理を行う構成要素は、レーザレーダ装置1では、速度算出部10および制御部12であり、レーザレーダ装置1Aでは、速度算出部10および制御部12Aである。
表示装置100は、図1および図10に示した表示部11であり、例えば、速度算出部10による風向風速分布の分析結果を表示する。入力装置101は、使用者からの入力を受け付ける装置であり、タッチパネル、ハードウェアキーおよびマウスなどによって実現される。設定部13は、入力装置101を用いた情報の入力を受け付け、受け付けた情報に基づいて測定距離および測定方向を特定して、特定した測定距離および測定方向を制御部12に設定する。
上記処理回路が図12Aに示す専用のハードウェアの処理回路102である場合、処理回路102は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field−Programmable Gate Array)またはこれらを組み合わせたものが該当する。
レーザレーダ装置1における、速度算出部10および制御部12の機能を別々の処理回路で実現してもよいし、これらの機能をまとめて1つの処理回路で実現してもよい。
また、レーザレーダ装置1Aにおける、速度算出部10および制御部12Aの機能を別々の処理回路で実現してもよいし、これらの機能をまとめて1つの処理回路で実現してもよい。
上記処理回路が図12Bに示すプロセッサ103である場合、レーザレーダ装置1における、速度算出部10および制御部12の機能は、ソフトウェア、ファームウェアまたはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現される。
レーザレーダ装置1Aにおける、速度算出部10および制御部12のAの機能についても、ソフトウェア、ファームウェアまたはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現される。なお、ソフトウェアまたはファームウェアは、プログラムとして記述されてメモリ104に記憶される。
プロセッサ103は、メモリ104に記憶されたプログラムを読み出して実行することで、レーザレーダ装置1における速度算出部10および制御部12の機能を実現する。
すなわち、レーザレーダ装置1は、プロセッサ103によって実行されるときに、図6に示したステップST1からステップST3までの処理が結果的に実行されるプログラムを記憶するためのメモリ104を備える。
同様に、レーザレーダ装置1Aは、プロセッサ103によって実行されるときに、図11に示したステップST1cからステップST4cまでの処理が結果的に実行されるプログラムを記憶するためのメモリ104を備える。これらのプログラムは、速度算出部10および制御部12の手順または方法をコンピュータに実行させる。メモリ104は、コンピュータを速度算出部10および制御部12として機能させるためのプログラムが記憶されたコンピュータ可読記憶媒体であってもよい。これは、レーザレーダ装置1Aにおいても同様である。
メモリ104には、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically−EPROM)などの不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、DVDなどが該当する。
速度算出部10および制御部12の機能について一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェアまたはファームウェアで実現してもよい。
例えば、速度算出部10は、専用のハードウェアである処理回路で機能を実現し、制御部12は、プロセッサ103がメモリ104に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより機能を実現してもよい。これは、レーザレーダ装置1Aにおける速度算出部10および制御部12Aにおいても同様である。
このように、処理回路は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはこれらの組み合わせにより上記機能を実現することができる。
なお、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内において、実施の形態のそれぞれの自由な組み合わせまたは実施の形態のそれぞれの任意の構成要素の変形もしくは実施の形態のそれぞれにおいて任意の構成要素の省略が可能である。
この発明に係るレーザレーダ装置は、光アンテナが備えるレンズの位置を機械的に調整する駆動機構を用いずに発振光の集光距離を動的に制御することができるので、例えば、移動体に搭載される風向風速計に利用可能である。
1,1A レーザレーダ装置、2 レーザ装置、2a 第1のレーザ光源、2b 第2のレーザ光源、2c 第3のレーザ光源、3 光合波部、4 発振光分岐部、5 変調部、6 光増幅器、7 サーキュレータ、8 光分岐合波部、9,9A 光アンテナ装置、9a 第1の光アンテナ、9b 第2の光アンテナ、9c 第3の光アンテナ、9d 温度センサ、9e 気圧センサ、10 速度算出部、10a ヘテロダイン検出部、10b 処理部、11 表示部、12,12A 制御部、12a,12a1 集光距離制御部、12b 方向切換部、13 設定部、90 出射端、91 レンズ、91A 回折レンズ、92 レンズ、93 レンズ、100 表示装置、101 入力装置、102 処理回路、103 プロセッサ、104 メモリ。

Claims (7)

  1. 互いに異なる波長の発振光を出力する複数のレーザ光源と、
    前記レーザ光源から出力された発振光の周波数および強度を変調する変調部と、
    前記変調部によって変調された発振光を、集光距離だけ離れた位置で集光する送信光として放出し、前記送信光の放出先に存在する対象物で前記送信光が反射された反射光を、受信光として受信する複数の光アンテナと、
    前記レーザ光源から出力された発振光と前記光アンテナによって受信された前記受信光とに基づいて前記対象物の速度を算出する速度算出部と、
    複数の前記レーザ光源を制御する制御部とを備え、
    複数の前記光アンテナは、各々に入力される光の波長の差異に依存した集光点のずれがオフセット補正されており、
    前記レーザ光源から出力された発振光は、複数の前記光アンテナのうち、当該レーザ光源に対応付けられた前記光アンテナから放出され、
    前記制御部は、複数の前記レーザ光源を切り換えることにより、前記光アンテナの集光位置を保持したまま前記送信光の放出方向を切り換え、かつ測定距離に応じて発振光の波長を変化させて前記集光距離が前記測定距離に合うように制御すること
    を特徴とするレーザレーダ装置。
  2. 前記測定距離の設定を受け付け、受け付けた前記測定距離を前記制御部に設定する設定部を備え、
    前記制御部は、前記集光距離が前記設定部から設定された前記測定距離に合うように制御すること
    を特徴とする請求項1記載のレーザレーダ装置。
  3. 複数の前記レーザ光源は、温度に応じた波長の発振光を出力し、
    前記制御部は、前記レーザ光源の温度を調整して発振光の波長を変化させること
    を特徴とする請求項1記載のレーザレーダ装置。
  4. 前記制御部は、複数の前記レーザ光源を一括して同一の温度に調整すること
    を特徴とする請求項3記載のレーザレーダ装置。
  5. 前記光アンテナは、回折レンズを備え、
    前記レーザ光源から出力された発振光は、前記回折レンズを通って放出されること
    を特徴とする請求項1記載のレーザレーダ装置。
  6. 前記光アンテナの内部の温度を測定する温度センサを備え、
    前記制御部は、前記温度センサによって測定された温度に基づいて前記集光距離が前記測定距離に合うように制御すること
    を特徴とする請求項1記載のレーザレーダ装置。
  7. 前記光アンテナの内部の気圧を測定する気圧センサを備え、
    前記制御部は、前記気圧センサによって測定された気圧に基づいて前記集光距離が前記測定距離に合うように制御すること
    を特徴とする請求項1または請求項6記載のレーザレーダ装置。
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