RU191766U1 - Устройство для определения колебаний земной поверхности - Google Patents

Устройство для определения колебаний земной поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU191766U1
RU191766U1 RU2019108921U RU2019108921U RU191766U1 RU 191766 U1 RU191766 U1 RU 191766U1 RU 2019108921 U RU2019108921 U RU 2019108921U RU 2019108921 U RU2019108921 U RU 2019108921U RU 191766 U1 RU191766 U1 RU 191766U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base
pendulum
sensor
earth
physical pendulum
Prior art date
Application number
RU2019108921U
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Антонович Комоцкий
Никита Владимирович Суетин
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН)
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН)
Priority to RU2019108921U priority Critical patent/RU191766U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191766U1 publication Critical patent/RU191766U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области приборостроения и оптоэлектроники. Устройство для измерения колебаний земной поверхности, содержит основание, установленное на земной поверхности, физический маятник на оси, которая прикреплена к основанию с помощью упругих подвесов, допускающих повороты оси с маятником относительно основания, демпфер колебаний маятника, датчик колебаний физического маятника относительно основания, при этом датчик колебаний содержит установленный на основании лазер, излучение которого направлено на блок-сенсор, связанный с физическим маятником, блок-сенсор выполнен в виде уголкового отражателя, на одной грани которого закреплена отражающая периодическая рельефная структура с глубиной рельефа, большей, чем половина длины волны излучения лазера, а на другой грани закреплено зеркало, диафрагму, выделяющую пучок нулевого порядка в дифракционной картине после отражения лазерного пучка от зеркал блока-сенсора, фотодиод с резистором нагрузки, с которой получают выходной сигнал, пропорциональный угловому отклонению физического маятника от положения равновесия. Технический результат заключается в повышении чувствительности устройства в области низких частот колебаний, а также в регистрации и измерении не только динамических движений поверхности земли, но и статических угловых наклонов поверхности, на которой установлено устройство. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области приборостроения и оптоэлектроники. Устройство предназначено для регистрации и измерения колебаний поверхности земли в горизонтальной плоскости.
Известны устройства для измерения колебаний земной поверхности в горизонтальной плоскости - горизонтальнее сейсмометры, например, сейсмометры типов СМ-3, СГМ-3, которые описаны в книге: «Аппаратура и методика сейсмометрических наблюдений в СССР» // изд. «Наука», Москва, 1974 г (с. 48-49, с. 52, с. 61). Эти устройства являются аналогами предлагаемой полезной модели, а сейсмометр СМ-3 - это прототип предлагаемой полезной модели.
Устройство-прототип включает в себя основание, на котором установлен физический маятник на упругом подвесе, допускающем отклонения маятника в горизонтальной плоскости, демпфер колебаний маятника, датчик движения маятника относительно основания, выполненный в виде сигнальной катушки, которая связанна с маятником и помещена в постоянное магнитное поле сильного магнита, установленного на основании.
Устройство-прототип (сейсмометр типа СМ-3) работает следующим образом. При смещении поверхности земли в горизонтальном направлении инерционная масса физического маятника, подвешенная на упругих крестообразных подвесах, стремится остаться в покое и в результате смещается относительно основания, установленного на поверхности земли, в направлении, противоположном движению земной поверхности. При этом сигнальная катушка смещается относительно магнита, связанного с основанием, Электрический сигнал с выхода сигнальной катушки пропорционален скорости движения маятника относительно магнита, при этом амплитуда сигнала резко уменьшается с уменьшением частоты сейсмических колебаний, ввиду того, что скорость движения маятника относительно основания уменьшается с уменьшением частоты колебаний при одинаковой амплитуде колебаний. Резкое снижение уровня выходного сигнала и чувствительности сейсмометра в области низких частот колебаний является недостатком устройства-прототипа.
Технический результат полезной модели, схема которой изображена на фиг. 1, заключается в повышении чувствительности устройства в области низких частот колебаний. Наряду с этим имеется дополнительный технический результат, состоящий в регистрации и измерении не только динамических движений поверхности земли, но и статических угловых наклонов поверхности, на которой установлено устройство.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом устройстве в качестве датчика отклонений физического маятника от положения равновесия применен оптоэлектронный датчик угловых перемещений, в состав которого входит лазер, блок-сенсор, связанный с физическим маятником, выполненный в виде уголкового отражателя, на одной грани которого закреплена отражающая рельефная периодическая структура с глубиной рельефа, большей, чем половина длины волны излучения лазера, а на другой его грани закреплено зеркало, излучение лазера направлено на рельефную структуру блока-сенсора, а в отраженном от блока-сенсора пучке излучения установлена диафрагма, которая выделяет пучок нулевого порядка в дифракционной картине, образованной после отражения лазерного пучка от блока-сенсора, а за диафрагмой помещен фотодиод, при этом выходной электрический сигнал, пропорциональный угловому отклонению физического маятника от положения равновесия, снимают с резистора нагрузки фотодиода.
Схема расположения узлов и элементов устройства измерения колебаний изображена на фиг. 1. На основании прибора (1) в упругих подвесах или в подшипниках (2) установлена ось вращения (3), на которой закреплен физический маятник в форме металлического диска (4). Центр симметрии диска расположен ниже оси вращения на расстоянии ROC. В области оси вращения с помощью втулки (5) к диску прикреплен блок-сенсор (6), который представляет собой обойму с прямоугольным уголковым отражателем, две грани которого расположены под прямым углом друг к другу. На одной грани уголкового отражателя блока-сенсора расположена отражающая рельефная дифракционная решетка с прямоугольным профилем (7), а на другой грани расположено зеркало (8). Дифракционная решетка закреплена на грани блока-сенсора таким образом, чтобы линии дифракционной решетки были перпендикулярны оси вращения физического маятника и фактически параллельны плоскости диска. Полупроводниковый лазер (9) установлен на горизонтальной площадке основания таким образом, чтобы пучок его излучения был направлен по вертикали на отражающую дифракционную решетку блока-сенсора. На пути пучка излучения, возвращенного после отражения его от дифракционной решетки (7) и от зеркала (8), установлено поворотное зеркало (10), с помощью которого дифракционный пучок излучения направлен на диафрагму (11), с помощью которой выделяется излучение нулевого порядка дифракции. Выделенный диафрагмой пучок излучения нулевого порядка направляется на фотодетектор (12) к которому последовательно подключено напряжение, создающее обратное смещение p-n перехода фотодиода, и резистор нагрузки (13), с выводов которого получают электрический выходной сигнал. На вертикальной стойке основания (1) закреплены постоянные магниты (14), плоские поверхности которых расположены параллельно поверхности металлического диска (4) вблизи его поверхности. Магниты предназначены для оптимального демпфирования колебаний диска за счет эффекта возникновения вихревых токов в металлическом диске при его движении. Блок-сенсор (6), который связан с диском через посредство втулки (5), имеет возможность поворота относительно диска, что необходимо для обеспечения установки начального оптимального угла падения лазерного пучка на дифракционную решетку (7). На горизонтальной части основания (1) расположены три регулировочных винта, которые предназначены для установки основания в исходное горизонтальное положение, при этом два винта (15) размещены на одной стороне основания на линии, перпендикулярной плоскости диска, а третий винт (16) размещен на противоположной стороне основания на равном удалении от винтов (14). С помощью третьего регулировочного винта возможна тонкая подстройка наклона основания в плоскости диска, и в результате осуществляется тонкая подстройка и установка оптимального угла падения пучка лазера на дифракционную решетку. Арретир (17) служит для фиксации положения равновесия физического маятника при настойке устройства.
Настройка схемы производится следующим образом. При отсутствии внешних возмущений дисковый маятник занимает исходное положение равновесия, при котором центр тяжести маятника находится на вертикальной отвесной линии, проходящей через центр вращения и центр тяжести маятника. Для первичной настройки устройства это положение диска следует зафиксировать с помощью арретира. После этого пучок излучения лазера следует направить по вертикали на дифракционную структуру (7). Лазер следует установить на основании таким образом, чтобы точка падения лазерного пучка на дифракционную структуру (7) лежала на продолжении оси вращения (3) диска. В этом случае при повороте диска вместе с блоком-сенсором (6) вокруг оси вращения (3) точка встречи оптического пучка с дифракционной решеткой (7) не перемещается по решетке при угловом отклонении физического маятника. Отраженный от дифракционной решетки (7) пучок излучения, состоящий из нескольких дифракционных порядков, после его отражения от зеркал (8) и (10) направляется на диафрагму (11), размер отверстия которой выбран таким образом, чтобы пропустить на фотодиод (12) только излучение нулевого порядка, и отсечь излучение первых и высших дифракционных порядков. Фотодиод включен по схеме, в которой на фотодиод подано обратное напряжения смещения, запирающее p-n переход, при этом напряжение Uвых на резисторе нагрузки фотодиода пропорционально мощности излучения Р0 нулевого порядка дифракции.
Figure 00000001
где iф - ток фотодиода, SAB - крутизна преобразования фотодиода (ампер - ваттная чувствительность) с размерностью [А/Вт], Rн - сопротивление резистора нагрузки.
Постоянное напряжение, Uвых, полученное с выхода фотодиода, используется для настройки оптоэлектронного измерительного канала на средину линейного участка зависимости выходного напряжения от угла поворота 0 блока-сенсора относительно основания прибора. Для настройки прибора на средину линейного участка зависимости выходного сигнала от угла поворота маятника следует повернуть блок-сенсор относительно зафиксированного диска в такое положение, при котором напряжение на выходе фотодиода будет равно средней величине между максимальным и минимальным значениями выходного сигнала, которые наблюдаются при повороте диска в широком диапазоне углов поворота маятника.
Устройство работает следующим образом. При горизонтальном движении основания устройства вместе с поверхностью, на которой оно установлено, происходит поворот физического маятника относительно основания в направлении, противоположном движению основания. В результате происходит изменение угла падения лазерного пучка на дифракционную структуру в плоскости, параллельной ее линиям. Изменение угла падения вызывает изменение мощности нулевого порядка дифракции. Зависимость мощности излучения нулевого порядка Р0 от угла падения Θ выражается следующей формулой [В.А. Комоцкий, Ю.М. Соколов, Н.В. Суетин «Модуляция лазерного пучка с применением уголкового отражателя и глубокой дифракционной решетки». // Радиотехника и электроника, 2017, том 62, №7, с 717-722]:
Figure 00000002
где РПАД - мощность излучения, падающая от лазера на дифракционную решетку, R - коэффициент отражения излучения от поверхности дифракционной структуры, Hp - глубина рельефа дифракционной структуры, λ - длина волны излучения лазера.
Зависимость мощности излучения нулевого порядка дифракции от угла падения пучка на дифракционную структуру, глубина рельефа которой равна Нр=3λ, приведена на фиг. 2. Зависимость нормирована на максимальную величину мощности. При условии, что начальный угол падения равен Θ==45°, зависимость мощности нулевого порядка от угла падения лазерного пучка в области, которая лежит вблизи угла Θ=45°, близка к линейной. В результате на нагрузке фотодиода, который расположен в выделенном диафрагмой нулевом дифракционном порядке дифракции, получаем электрический сигнал, пропорциональный угловому отклонению маятника от положения равновесия. При небольших углах отклонения маятника, ΔΘ<0,1 радиана, угол отклонения маятника связан с линейным горизонтальным смещением основания, Δx, приближенным соотношением: ΔΘ=Δx/Roc, где Roc - расстояние от оси вращения до центра масс физического маятника. Благодаря свойствам уголкового отражателя направление отраженного пучка не изменяется при угловом отклонении блока-сенсора, потому след излучения нулевого порядка дифракции не выходит за пределы площадки фотодетектора.
Для проведения измерений в линейном режиме используется участок зависимости, изображенной на фиг. 2, который находится в области, близкой к углу падения пучка Θ=45°. При этом протяженность линейного участка соответствует повороту маятника на несколько градусов, а участок монотонной зависимости мощности от угла отклонения маятника имеет протяженность приблизительно ΔΘ=6°. На краях этого диапазона зависимость перестает быть линейной.
Электрический сигнал с выхода фотодиода подается на входы двух каналов усиления и регистрации сигнала: на канал статических измерений и на канал динамических измерений.
Сигнал канала статических измерений снимается непосредственно с выхода резистора нагрузки. Канал статических измерений может быть снабжен дополнительным усилителем постоянного тока, который не содержит разделительных конденсаторов и усиливает сигналы низких частот, начиная с нулевой частоты. Измеряя напряжение на выходе этого канала можно регистрировать статические изменения наклонов поверхности, на которой установлено устройство. С целью уменьшения шумов полоса ограничивается со стороны высоких частот фильтром низких частот. Частоту среза фильтра низких частот целесообразно выбрать с учетом реального диапазона частот, в котором могут находиться регистрируемые колебания, например, порядка 100-1000 Гц
Канал динамических измерений содержит фильтр высоких частот, отрезающий постоянную составляющую и некоторую область низких частот. На выходе этого канала получаем информацию о колебаниях поверхности с частотами выше частоты среза фильтра высоких частот. Частота среза фильтра высоких частот выбирается в области низких частот, значительно меньших, чем собственная частота колебаний маятника. Канал содержит также фильтр низких частот, аналогичный фильтру в канале статических измерений.
Пример практической реализации устройства. В качестве физического маятника выберем диск с радиусом RД=15 см. Диск может быть изготовлен из дюралюминия. Положим, например, что расстояние от центра диска до центра оси вращения равно: Roc=0,2RД.
Период физического маятника TM рассчитывается по формуле:
Figure 00000003
m - масса маятника, g - ускорение силы тяжести, Ic - момент инерции маятника относительно его оси вращения.
Момент инерции диска относительно оси вращения, не совпадающей с центром диска, рассчитывается по формуле:
Figure 00000004
При радиусе диска, равном RД=0,15 м, и при условии, что: Roc=0,21RД период колебаний составит ТМ=1,27 с, что соизмеримо с периодом колебаний маятника в устройстве-прототипе сейсмометре типа СМ-3.
В качестве источника излучения используем полупроводниковый лазер, снабженный коллимирующей системой с мощностью излучения 5-7 мВт, с длиной волны 0,65 мкм. Период дифракционной структуры, Λ, целесообразно выбрать в пределах от Λ=100 мкм до Λ=50 мкм. При Λ=100 мкм пучок излучения лазера, диаметр которого составляет dП=1 мм, будет охватывать 10 периодов дифракционной решетки, что позволяет хорошо разделить дифракционные порядки по углу и избежать перекрестных помех из-за проникновения излучения первых дифракционных порядков через диафрагму на фотодиод. Для разделения оптических пучков в плоскости диафрагмы (без применения дополнительной линзы в составе пространственного фильтра) необходимо, чтобы расстояние от дифракционной решетки до диафрагмы, LРД, удовлетворяло бы условию:
Figure 00000005
Коэффициент запаса качества разделения kз должен быть kз>2.
При dП=1 мм, Λ-100 мкм, λ=0,65 мкм, kз=3 расчет по формуле (5) дает значение LРД=461 мм. Если применить дифракционную решетку с периодом Λ-50 мкм, то расстояние LРД можно сократить вдвое до 230 мм. Диафрагма, установленная на расчетном удалении от блока-сенсора имеет диаметр, согласованный с диаметром лазерного пучка и допускает возможность настройки ее положения в пространстве для пропускания через диафрагму только пучка нулевого порядка дифракции.
Каналы усиления после фотодетектора могут быть построены по типовым схемам на базе прецизионных микросхем типа 140 УД 17, или ОР-7 или аналогичных.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения колебаний земной поверхности, содержащее основание, установленное на земной поверхности, физический маятник на оси, которая прикреплена к основанию с помощью упругих подвесов, допускающих повороты оси с маятником относительно основания, демпфер колебаний маятника, датчик колебаний физического маятника относительно основания, отличающееся тем, что датчик колебаний содержит установленный на основании лазер, излучение которого направлено на блок-сенсор, связанный с физическим маятником, блок-сенсор выполнен в виде уголкового отражателя, на одной грани которого закреплена отражающая периодическая рельефная структура с глубиной рельефа, большей, чем половина длины волны излучения лазера, а на другой грани закреплено зеркало, диафрагму, выделяющую пучок нулевого порядка в дифракционной картине после отражения лазерного пучка от зеркал блока-сенсора, фотодиод с резистором нагрузки, с которой получают выходной сигнал, пропорциональный угловому отклонению физического маятника от положения равновесия.
RU2019108921U 2019-03-27 2019-03-27 Устройство для определения колебаний земной поверхности RU191766U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108921U RU191766U1 (ru) 2019-03-27 2019-03-27 Устройство для определения колебаний земной поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108921U RU191766U1 (ru) 2019-03-27 2019-03-27 Устройство для определения колебаний земной поверхности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191766U1 true RU191766U1 (ru) 2019-08-21

Family

ID=67734036

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108921U RU191766U1 (ru) 2019-03-27 2019-03-27 Устройство для определения колебаний земной поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191766U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203735U1 (ru) * 2020-12-07 2021-04-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Горизонтальный сейсмометр с оптоэлектронным дифракционным датчиком колебаний

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4152940A (en) * 1976-10-15 1979-05-08 Oki Electric Industry Co., Ltd. Vibration detector
RU57895U1 (ru) * 2006-05-23 2006-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" Оптоэлектронное устройство для измерения угловых колебаний конструкций
RU80563U1 (ru) * 2008-08-15 2009-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" Оптоэлектронный датчик угловых отклонений и колебаний
RU108644U1 (ru) * 2011-04-11 2011-09-20 Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН (ТОИ ДВО РАН) Чувствительный элемент гравиметра
RU133946U1 (ru) * 2013-04-01 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Донный лазерный сейсмограф

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4152940A (en) * 1976-10-15 1979-05-08 Oki Electric Industry Co., Ltd. Vibration detector
RU57895U1 (ru) * 2006-05-23 2006-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" Оптоэлектронное устройство для измерения угловых колебаний конструкций
RU80563U1 (ru) * 2008-08-15 2009-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" Оптоэлектронный датчик угловых отклонений и колебаний
RU108644U1 (ru) * 2011-04-11 2011-09-20 Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН (ТОИ ДВО РАН) Чувствительный элемент гравиметра
RU133946U1 (ru) * 2013-04-01 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Донный лазерный сейсмограф

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203735U1 (ru) * 2020-12-07 2021-04-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Горизонтальный сейсмометр с оптоэлектронным дифракционным датчиком колебаний

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6325172B1 (en) Geophone including laser interferometer
US4792931A (en) Optical seismic detector
Chen et al. Ultra-low-frequency tri-component fiber optic interferometric accelerometer
AU2011350695A1 (en) Absolute gravimetric measurement device by atomic interferometry for geophysical applications particularly for monitoring hydrocarbon reservoirs
JP2014507636A (ja) 地球物理学の用途、特に炭化水素貯留層をモニタする用途のための原子干渉法による絶対重力測定装置
CN110631511B (zh) 基于多纵模自混合效应的直角棱镜型角度传感测量装置及方法
AU2011350702A1 (en) Piloting method of a laser system of an absolute gravimetric measurement device by atomic interferometry for geophysical applications particularly for monitoring hydrocarbon reservoirs
RU191766U1 (ru) Устройство для определения колебаний земной поверхности
Araya et al. Highly sensitive wideband seismometer using a laser interferometer
CN117091510B (zh) 一种测量被悬浮透明介质微球位移的装置及方法
RU209950U1 (ru) Вертикальный сейсмометр с оптоэлектронным дифракционным датчиком колебаний
US3535024A (en) Interferometer servo system
US9500766B2 (en) Interferometric gravimeter apparatus and method
ES2974483T3 (es) Sensor remoto de vibraciones basado en seguimiento de puntos, que usa un acelerómetro óptico-inercial, y método para corregir el ruido vibratorio de tal sensor
RU203735U1 (ru) Горизонтальный сейсмометр с оптоэлектронным дифракционным датчиком колебаний
Freschi et al. Laser interferometric characterization of a vibrating speaker system
Araya et al. Laser-interferometric broadband seismometer for ocean borehole observations
SU1030753A1 (ru) Устройство дл измерени абсолютного значени ускорени силы т жести
Jaroszewicz et al. Absolute rotation measurement based on the Sagnac effect
US3579846A (en) Laser gyrometer system
Liotto et al. Vibration measurement by a laser Doppler displacement meter
RU2570841C2 (ru) Трёхкомпонентный скважинный сейсмограф
GB1265143A (ru)
Corti et al. Dynamic Test of an Arch Dam Using a Laser Light Vibration Sensor
Corti et al. Description of a coherent light technique to detect the tangential and radial vibrations of an arch dam

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20210328