高精度光学薄膜厚度监控信号处理技术研究

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光学薄膜厚度监控除了解决光源稳定性控制、光束传输、光电转换灵敏性等问题以外,还存在一一个主要的技术难点:含有噪声的膜厚监控信号在极值点附近变化不灵敏,不易判读其极值点准确位置,而准确判定监控信号极值点才能准确控制薄膜厚度。 国内膜厚监控系统普遍采用模拟锁相放大技术对监控信号进行去噪,信号残余噪声造成信号在极值点附近波动较大,不利于极值点判读。国外采用高精度数字锁相放大器提高信号信噪比,且信号在极值点附近更加平滑,有利于后续极值点判读,但是成本居高不下。而国内外判定监控信号极值点普遍采用“过正判读”、“剔除奇异值"等方法,膜厚监控精度有限,而且实时性难于保证。 本文在分析数字锁相放大原理基础之上,利用MATLAB对数字锁相放大器进行软件仿真,对其中的参数设置提出了理论依据。针对光学膜厚监控信号处理建立了卡尔曼滤波模型,提出基于DSP开发平台、利用现代卡尔曼滤波技术对光学薄膜监控信号进一步去噪平滑,并采用“电压增量补偿”和“设置差分微小阈值”联用的方法去判读监控信号极值点,提高极值点判读实时性,准确性,从而形成一种新的膜厚监控信号处理方案。
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