RU123136U1 - Голографический интерферометр - Google Patents

Голографический интерферометр Download PDF

Info

Publication number
RU123136U1
RU123136U1 RU2012132774/28U RU2012132774U RU123136U1 RU 123136 U1 RU123136 U1 RU 123136U1 RU 2012132774/28 U RU2012132774/28 U RU 2012132774/28U RU 2012132774 U RU2012132774 U RU 2012132774U RU 123136 U1 RU123136 U1 RU 123136U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
branch
plane
mirrors
branches
projection lens
Prior art date
Application number
RU2012132774/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Тимофеевич Черных
Галина Сергеевна Черных
Андрей Николаевич Борисов
Рафаил Хасьянович Тукшаитов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
Priority to RU2012132774/28U priority Critical patent/RU123136U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123136U1 publication Critical patent/RU123136U1/ru

Links

Landscapes

  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

Голографический интерферометр, содержащий оптически связанные лазер, светоделитель для образования опорной и объектной ветвей, коллиматоры опорной и объектной ветвей, систему зеркал, установленных вдоль опорной и объектной ветвей, рабочую зону, проекционный объектив и узел регистрации голограммы, отличающийся тем, что система зеркал объектной ветви выполнена в виде первой и второй плоскопараллельных пластин, образующих с оптической осью равные углы, но противоположные по знаку, при этом во второй плоскопараллельной пластине выполнено отверстие, диаметр которого больше диаметра исследуемого тела, движущегося со сверхзвуковой скоростью, причем система зеркал объектной ветви установлена в рабочей зоне, между коллиматором объектной ветви и проекционным объективом.

Description

Полезная модель относится к области оптического приборостроения и может быть использована в физике горения при исследовании процессов смешения, воспламенения и горения топлив, визуализации факелов пламени, истекающих из форсунок, в экспериментальной газовой динамике, на баллистических установках при изучении обтекания тел при сверхзвуковых скоростях, а также в других аналогичных областях.
Известен голографический интерферометр (см. В.Т.Черных,. «Голографическая интерферометрия фазовых объектов» / Бекетова А.К., Белозеров А.Ф., Березкин А.Н. и др.: - Л., изд. «Наука» Ленинград, отд-ие, 1979 г. с.168-170 и с.212-216), содержащий лазер, коллиматор, светоделитель и систему зеркал в узком пучке для формирования опорной и объектной ветвей (осветительная часть), зеркально-менисковые объективы в объектном пучке между диагональными зеркалами, систему зеркал и светоделитель для формирования опорного и объектного пучков (приемная часть), проекционные объективы и узел регистрации голограммы.
Известен голографический интерферометр (см. В.Т.Черных, А.Ф.Белозеров. Авторское свидетельство SU №469882, МПК G01B 9/02, 05.05.1975), содержащий источник когерентного излучения, светоделительную пластину, оптическую систему для формирования опорного и объектного пучков, дифракционный элемент перед объектом и узел регистрации голограммы.
Наиболее близким техническим решением является голографический интерферометр (см. В.Т.Черных «Исследование движения тел в двухфазовых потоках голографическим методом. / Духовский И.А., Ковалев П.И., Разумовская А.И. Оптика и спектроскопия, т.63, в.5, с.1105-1108, 1987 г.), содержащий лазер, светоделитель для образования опорной и объектной ветвей, коллиматоры для формирования световых полей, систему зеркал, установленных вдоль оптических осей объектной и опорной ветвей, рабочую зону, проекционный объектив и узел регистрации голограммы.
Недостатком известных голографических интерферометров является ограниченные технологические возможности при голографической визуализации обтекания движущихся тел, обусловленные тем, что в этих приборах объектная ветвь может быть направлена только по нормали к вектору скорости потока (движущегося тела, градиента температуры факела), как в меридиональной, так и в сагиттальной плоскостях. Полученные голографические интерферограммы используют для расчета распределение поля плотностей в указанных плоскостях в различных сечениях потока, как в головной ударной волне, так и в следе за движущимся телом.
Однако представляет практический интерес изучение обтекания тела, движущегося со сверхзвуковой скоростью, в том случае, когда объектная ветвь голографического интерферометра может быть ориентирована вдоль траектории движения тела, а волновой фронт просвечивает поток навстречу (или по ходу) вектору скорости движущегося тела.
Задачей предлагаемой полезной модели является расширение технологической возможности голографического интерферометра при голографической визуализации обтекания движущихся тел за счет обеспечения возможности ориентирования объектной ветви вдоль траектории движения тела, при котором волновой фронт просвечивает поток навстречу вектору исследуемого тела, движущегося со сверхзвуковой скоростью.
Технический результат достигается тем, что в голографическом интерферометре, содержащем оптически связанные лазер, светоделитель для образования опорной и объектной ветвей, коллиматоры опорной и объектной ветвей, систему зеркал, установленных вдоль опорной и объектной ветвей, рабочую зону, проекционный объектив и узел регистрации голограммы, согласно предлагаемой полезной модели, система зеркал объектной ветви выполнена в виде первой и второй плоскопараллельных пластин, образующих с оптической осью равные углы, но противоположные по знаку, при этом во второй плоскопараллельной пластине выполнено отверстие, диаметр которого больше диаметра исследуемого тела, движущегося со сверхзвуковой скоростью, причем система зеркал объектной ветви установлена в рабочей зоне, между коллиматором объектной ветви и проекционным объективом.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором представлена принципиальная оптической схема предлагаемого голографического интерферометра.
Цифрами на чертеже обозначены:
1 - лазер,
2 - светоделитель,
3 - коллиматор объектной ветви,
4 - первая плоскопараллельная пластина (первое зеркало объектной ветви),
5 - вторая плоскопараллельная пластина (второе зеркало объектной ветви),
6 - проекционный объектив,
7 - узел регистрации голограммы,
8 - первое зеркало опорной ветви,
9 - второе зеркало опорной ветви,
10 - коллиматор опорной ветви,
11 - рабочая зона,
12 - отверстие, выполненной во второй плоскопараллельной пластине,
13 - исследуемое тело, движущееся со сверхзвуковой скоростью
Голографический интерферометр содержит оптически связанные лазер 1, светоделитель 2 для образования опорной и объектной ветвей, коллиматор 3 объектной ветви, рабочую зону 11, систему зеркал объектной ветви, проекционный объектив 6 и узел 7 регистрации голограммы, систему зеркал опорной ветви, состоящую из первого 8 и второго 9 зеркал, коллиматор 10 опорной ветви.
Отличием предлагаемого голографического интерферометра является то, что система зеркал объектной ветви выполнена в виде первой 4 и второй 5 плоскопараллельных пластин, образующих с оптической осью равные углы, но противоположные по знаку.
Во второй плоскопараллельной пластине 5 выполнено отверстие 12, диаметр которого больше диаметра исследуемого тела 13, движущегося со сверхзвуковой скоростью.
Система зеркал объектной ветви установлена в рабочей зоне 11, между коллиматором 3 объектной ветви и проекционным объективом 6.
Принцип действия предлагаемого голографического интерферометра состоит в следующем.
Когерентное излучение от лазера 1 с помощью светоделителя 2 делится на опорный WОП и объектный WОБ световые пучки. Эти пучки поступают в коллиматоры 3 и 10 объектной и опорной ветвей интерферометра, соответственно.
Далее объектный пучок WОБ отражается от плоскопараллельной пластины (зеркала) 4, проходит через рабочую зону 11 и, отразившись от плоскопараллельной пластины (зеркала) 5, поступает в проекционный объектив 6. Проекционный объектив 6 сопрягает плоскость рабочей зоны 11 с плоскостью регистрации голограммы в узле 7.
Опорный пучок WОП с помощью зеркал 8 и 9 вводится в коллиматор 10. Коллимированный опорный пучок поступает в плоскость регистрации голограммы под некоторым углом θ к объектному пучку.
Голограмму получают двухэкспозиционным методом.
За время первой экспозиции объект исследования в рабочей зоне 11 отсутствует.
При второй экспозиции в рабочую зону 11 сквозь отверстие 12 в плоскопараллельной пластине (зеркале) 5 поступает тело 13, движущееся со сверхзвуковой скоростью, обтекание около которого исследуется.
Как показано на чертеже, в это время в рабочей зоне 11 распространяется объектный пучок WОБ, вектор которого параллелен вектору скорости исследуемого тела 13, но противоположен по направлению.
При восстановлении волновых фронтов с голограммы получают интерференционную картину, полосы которой будут иметь кольцевую форму и соответствовать плоскости наблюдения, перпендикулярной оптической оси объектной ветви. Эти полосы соответствуют линиям равной плотности и будут характеризовать радиальное распределение плотности около исследуемого тела 13.
При исследовании обтекания тел, создающих осесимметричные течения (например, сфера), разброс по траектории движения достаточно мал и диаметр отверстия 12 в плоскопараллельной пластине (зеркале) 5 может превышать на несколько миллиметров диаметр исследуемого тела 13.
При решении других баллистических задач диаметр отверстия 12 должен выбираться с учетом разброса траектории движения исследуемого тела 13.
Таким образом, создан принципиально новый тип голографического интерферометра, позволивший расширить технологической возможности при голографической визуализации обтекания движущихся тел
Посредством предлагаемого голографического интерферометра появляется возможность получать голографические интерферограммы, соответствующие фронтальному просвечиванию газодинамического течения, и тем самым получать количественные сведения о распределении плотности в радиальном направлении.

Claims (1)

  1. Голографический интерферометр, содержащий оптически связанные лазер, светоделитель для образования опорной и объектной ветвей, коллиматоры опорной и объектной ветвей, систему зеркал, установленных вдоль опорной и объектной ветвей, рабочую зону, проекционный объектив и узел регистрации голограммы, отличающийся тем, что система зеркал объектной ветви выполнена в виде первой и второй плоскопараллельных пластин, образующих с оптической осью равные углы, но противоположные по знаку, при этом во второй плоскопараллельной пластине выполнено отверстие, диаметр которого больше диаметра исследуемого тела, движущегося со сверхзвуковой скоростью, причем система зеркал объектной ветви установлена в рабочей зоне, между коллиматором объектной ветви и проекционным объективом.
    Figure 00000001
RU2012132774/28U 2012-07-31 2012-07-31 Голографический интерферометр RU123136U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132774/28U RU123136U1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Голографический интерферометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132774/28U RU123136U1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Голографический интерферометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU123136U1 true RU123136U1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=49256999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012132774/28U RU123136U1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Голографический интерферометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU123136U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168079U1 (ru) * 2016-04-05 2017-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Устройство для опознавания объекта в когерентном свете
RU2629716C1 (ru) * 2016-04-18 2017-08-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ опознавания объекта в когерентном свете

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168079U1 (ru) * 2016-04-05 2017-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Устройство для опознавания объекта в когерентном свете
RU2629716C1 (ru) * 2016-04-18 2017-08-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ опознавания объекта в когерентном свете

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Goldstein et al. Optical systems for flow measurement: shadowgraph, schlieren, and interferometric techniques
CN103842797B (zh) 一维全场彩虹测量装置及测量方法
CN100555772C (zh) 采用自准直反馈光路的非稳腔自动调腔系统及调腔方法和应用
Sharma et al. Investigation of temperature and temperature profile in axi-symmetric flame of butane torch burner using digital holographic interferometry
CN102175178B (zh) 运动火源扩散火焰锋面三维结构测量系统与方法
Feldmann et al. Optical measurements: techniques and applications
RU123136U1 (ru) Голографический интерферометр
CN109932304A (zh) 一种基于数字同轴全息测量液滴折射率的方法及装置
Glatt et al. Moiré deflectometry—ray tracing interferometry
Desse et al. Digital holographic interferometry for analysing high-density gradients in fluid mechanics
Gouesbet et al. Laser-based optical measurement techniques of discrete particles: A review [invited keynote]
DK148334B (da) Fremgangsmaade ved maaling af hastighedsgradienter i et stroemmende medium samt apparat til gennemfoerelse af fremgangsmaaden
Zhang et al. Simultaneous deflection tomography and PIV measurements of non-premixed combustion
RU2502950C1 (ru) Способ голографической визуализации обтекания движущегося тела
CN101694404B (zh) 一种横向剪切干涉成像装置
CN113093453A (zh) 一种多光束piv照明系统
JP2011227501A (ja) 多色放射での画像化を可能とする空間搬送周波数を使用するインターフェロメトリックシステム
RU2557374C1 (ru) Способ голографической визуализации быстропротекающих процессов
Poleshchuk et al. Interferometric testing of steep cylindrical surfaces with on-axis CGHs
RU140573U1 (ru) Голографическое устройство для изучения быстропротекающих процессов
Wang et al. Modeling and verification of astigmatic digital off-axis holography for burning droplet measurement in a flame tube
Lyalikov High-sensitive interferometric control of the quality of diffractive elements
Danilov Computer optics and scientific instrumentation
RU2500005C1 (ru) Способ получения голографических интерферограмм фазового объекта
Paciaroni Time-gated ballistic imaging through scattering media with applications to liquid spray combustion

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130801