RU2016380C1 - Способ автоматической интерполяции фазового сдвига в лазерных интерферометрах и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ автоматической интерполяции фазового сдвига в лазерных интерферометрах и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016380C1 RU2016380C1 SU4911738A RU2016380C1 RU 2016380 C1 RU2016380 C1 RU 2016380C1 SU 4911738 A SU4911738 A SU 4911738A RU 2016380 C1 RU2016380 C1 RU 2016380C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- phase
- signals
- frequency
- harmonic
- harmonic modulation
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике. Целью изобретения является повышение точности и разрешающей способности, а также упрощение электрической схемы для получения необходимой разрешающей способности устройства. Измеряемое перемещение преобразуют с помощью интерференционного преобразователя с применением гармонической модуляции в электрический сигнал на частоте гармонической модуляции, фазовый сдвиг которого относительно сигнала модуляции пропорционален измеряемому перемещению, из сигнала гармонической модуляции получают n синхронных сигнала, сдвинутых на Π/n по фазе, исходный электрический сигнал перемножают с n синхронными сигналами в n балансных смесителях соответственно, частота n гармонических сигналов в нечетное число K раз больше частоты гармонической модуляции в интерференционном преобразователе, а из полученных в результате умножения n электрических сигналов формируют 2nK импульсов на каждый период фазового сдвига световых волн. Устройство, реализующее способ, содержащее лазер, светоделительный кубик, опорный и измерительный отражатели, модулятор 2, генератор 3 стабильной частоты, фотоприемник 4 два балансных смесителя, связанных с фотоприемником, на вторые входы балансных смесителей подаются сигналы от генератора, сдвинутые на 2 Π/2 по фазе, выходы балансных смесителей связаны через формирователи прямоугольных импульсов с устройством цифровой индикации, генератор стабильной частоты связан через делитель 5 частоты с нечетным коэффициентом деления с оптическим модулятором. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к лазерной интерферометрии, и может быть использовано для определения фазового сдвига в лазерном интерферометре.
Известен способ [1] автоматической интерполяции фазового сдвига, заключающийся в том, что измеряемое перемещение преобразуют в n интерференционных сигналов, сдвинутых по фазе на π /n, формируют из этих сигналов 2n импульсов на каждый порядок интерференции.
Недостатком указанного способа является погрешность преобразования, вызванная изменением амплитуды интерференционных сигналов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ [2], заключающийся в том, что измеряемое перемещение преобразуют с помощью оптико-электронного интерференционного преобразователя с гармонической модуляцией в электрический сигнал, частота которого связана с частотой гармонической модуляции, а фазовый сдвиг относительно сигнала модуляции пропорционален измеряемому перемещению, из сигнала гармонической модуляции получают n синхронных сигналов, сдвинутых по фазе на π/n, исходный электрический сигнал перемножают с синхронными сигналами и получают n электрических сигналов, из которых формируют пачку импульсов на каждый период фазового сдвига световых волн.
Устройство, реализующее способ, содержит лазер, опорный и измерительный отражатели, светоделительный кубик, модулятор, генератор стабильной частоты, фотоприемник, два балансных смесителя, связанных с фотоприемником, вторые входы балансных смесителей связаны с выходами сигналов, сдвинутых на π /2 генератора, выходы балансных смесителей связаны через формирователи прямоугольных импульсов с блоком цифровой индикации.
Недостатком указанного способа и устройства является невысокая точность и разрешающая способность.
Целью изобретения является повышение точности и разрешающей способности, а также упрощение электрической схемы для получения необходимой разрешающей способности.
Цель достигается тем, что частота n гармонических сигналов в нечетное число К раз больше частоты гармонической модуляции в интерференционном преобразователе, а из полученных в результате умножения n электрических сигналов формируют 2nК импульсов на каждый период фазового сдвига световых волн.
Устройство, реализующее способ, снабжено делителем частоты с нечетным коэффициентом деления, генератор стабильной частоты связан через делитель с оптическим модулятором.
Изобретение поясняется фиг. 1 и 2.
На фиг. 1 представлена схема, поясняющая способ автоматической интерполяции фазового сдвига в лазерных интерферометрах.
Согласно схеме, световой сигнал интерференционного преобразователя 1, пропорциональный измеряемому перемещению Х, преобразуется оптическим модулятором 2 и фотоприемником 4 в гармонический сигнал:
Uф(t) = Um cos( ωo t + kX), (1) где Um - амплитуда напряжения;
ωo - частота гармонической модуляции;
k = ,λ - оптическое волновое число и длина волны света;
Х - перемещение.
Uф(t) = Um cos( ωo t + kX), (1) где Um - амплитуда напряжения;
ωo - частота гармонической модуляции;
k = ,λ - оптическое волновое число и длина волны света;
Х - перемещение.
Генератор электрических колебаний 3 синтезирует синхронные сигналы, сдвинутые по фазе на π /n, где n - число сигналов:
Uo1(t) = Um cos( Ωo t),
Uo2(t) = Um cos( Ωot + π/n),
Uo3(t) = Um cos( Ωot + ),
. . . . . . . .
Uo1(t) = Um cos( Ωo t),
Uo2(t) = Um cos( Ωot + π/n),
Uo3(t) = Um cos( Ωot + ),
. . . . . . . .
Uon(t) = Um cos( Ωo t + ). (2)
Один из этих сигналов, например Uo1, делится в делителе 5 по частоте на нечетное число К раз и подается на оптический модулятор.
Один из этих сигналов, например Uo1, делится в делителе 5 по частоте на нечетное число К раз и подается на оптический модулятор.
Вместе с сигналом фотоприемника синхронные сигналы (2) подаются на n балансных смесителя 6, на выходах которых появляются сигналы
U1 = Um cos(kX) ˙ K,
U2 = Um cos{(kX) ˙ K + π/n},
U3 = Um cos{(kX) ˙ K + 2 π/n},
. . . . . . . .
U1 = Um cos(kX) ˙ K,
U2 = Um cos{(kX) ˙ K + π/n},
U3 = Um cos{(kX) ˙ K + 2 π/n},
. . . . . . . .
Un = Um cos{(kX) ˙ K + π}. (4)
Сдвинутые по фазе на π /n сигналы (4) поступают на логический блок 7, где из n сигналов получают 2n импульса на период интерференционной полосы (период фазового сдвига световых волн). Импульсы поступают на реверсивный счетчик 8, который в зависимости от направления перемещения производит сложение или вычитание импульсов и представляет информацию о перемещении в соответствующих дробных долях длин волн λ/2nK в виде цифрового кода. Направление перемещения анализируется в логическом блоке 6, который формирует сигналы для реверсивного счетчика. Анализ направления производится по опережению или запаздыванию любых двух сигналов (4), поступающих в логический блок 7.
Сдвинутые по фазе на π /n сигналы (4) поступают на логический блок 7, где из n сигналов получают 2n импульса на период интерференционной полосы (период фазового сдвига световых волн). Импульсы поступают на реверсивный счетчик 8, который в зависимости от направления перемещения производит сложение или вычитание импульсов и представляет информацию о перемещении в соответствующих дробных долях длин волн λ/2nK в виде цифрового кода. Направление перемещения анализируется в логическом блоке 6, который формирует сигналы для реверсивного счетчика. Анализ направления производится по опережению или запаздыванию любых двух сигналов (4), поступающих в логический блок 7.
На фиг. 2 показана схема устройства, реализующего способ автоматической интерполяции при n=2.
Устройство работает следующим образом. Излучение монохроматического источника 1 разделяется на светоделительной грани куба 2 на два пучка - измерительный и опорный. Отразившись от измерительного 3 и опорного 4 отражателей, световые пучки совмещаются на светоделительной грани куба под углом α , задаваемым оптическим клином 5. Угол α выбирается равным углу дифракции световых волн на ультразвуке. После прохождения измерительного и опорного каналов интерферометра световые волны падают на акустооптический модулятор 6, в котором один из световых потоков, предположим, опорного канала, получает сдвиг оптической частоты (2 π νo + ωo), а затем вместе с измерительным потоком частота (2 π νo) подается на фотоприемное устройство 10, где на частоте модуляции выделяется электрический сигнал
Uф(t) = Um cos( ωo t + kX). (5)
Генератор 7 стабильной частоты вырабатывает электрические сигналы опорной частоты Ωo =φ ωo . На выходах генератора сигналы описываются выражениями
U cos(t) = Um cos(Ωo t),
U sin(t) = Um cos( Ωo t + ) = Um sin( Ωot). (6)
Один из сигналов (6) подается через делитель 8 частоты с коэффициентом деления 9 на излучатель 9 волн, создающий в акустооптическом модуляторе бегущие звуковые волны.
Uф(t) = Um cos( ωo t + kX). (5)
Генератор 7 стабильной частоты вырабатывает электрические сигналы опорной частоты Ωo =φ ωo . На выходах генератора сигналы описываются выражениями
U cos(t) = Um cos(Ωo t),
U sin(t) = Um cos( Ωo t + ) = Um sin( Ωot). (6)
Один из сигналов (6) подается через делитель 8 частоты с коэффициентом деления 9 на излучатель 9 волн, создающий в акустооптическом модуляторе бегущие звуковые волны.
Сигналы (6), сдвинутые на π /2 по фазе, подаются на входы балансных смесителей 11, на вторые входы которых подается сигнал (5) с фотоприемника. С выходов балансных смесителей сигналы, сдвинутые по фазе на π /2, подаются через формирователи 12 в виде квадратурных сигналов на вход устройства 13 цифровой индикации К525, представляющего информацию о перемещении объекта с дискретностью λ/36 в цифровом виде. За счет двойного хода луча дискретность отсчета перемещений составляет λ/72.
Claims (2)
1. Способ автоматической интерполяции фазового сдвига в лазерных интерферометрах, заключающийся в том, что измеряемое перемещение преобразуют с помощью оптико-электронного интерференционного преобразователя с гармонической модуляции в электрический сигнал, частота которого связана с частотой гармонической модуляции, а фазовый сдвиг относительно сигнала модуляции пропорционален измеряемому перемещению, из сигнала гармонической модуляции получают n синхронных сигналов, сдвинутых на π / n по фазе, исходный электрический сигнал перемножают с синхронными сигналами и получают n электрических сигналов, из которых формируют пачку импульсов, на каждый период фазового сдвига световых волн, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и разрешающей способности, частота n гармонических сигналов в нечетное число K раз больше частоты гармонической модуляции в интерференционном преобразователе, а из полученных в результате умножения n электрических сигналов формируют 2nK импульсов на каждый период фазового сдвига световых волн.
2. Устройство автоматической интерполяции фазового сдвига в лазерных интерферометрах, содержащее лазер, светоделительный кубик, опорный и измерительный отражатели, модулятор, генератор стабильной частоты, фотоприемник, два балансных смесителя, связанных с фотоприемником, вторые входы балансных смесителей связаны с выходами сигналов, сдвинутых на π / 2 генератора, выходы балансных смесителей связаны через формирователи прямоугольных импульсов с блоком цифровой индикации, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и разрушающей способности, оно снабжено делителем частоты с нечетным коэффициентом деления, генератор стабильной частоты связан через делитель с оптическим модулятором.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4911738 RU2016380C1 (ru) | 1991-02-15 | 1991-02-15 | Способ автоматической интерполяции фазового сдвига в лазерных интерферометрах и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4911738 RU2016380C1 (ru) | 1991-02-15 | 1991-02-15 | Способ автоматической интерполяции фазового сдвига в лазерных интерферометрах и устройство для его осуществления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016380C1 true RU2016380C1 (ru) | 1994-07-15 |
Family
ID=21560767
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4911738 RU2016380C1 (ru) | 1991-02-15 | 1991-02-15 | Способ автоматической интерполяции фазового сдвига в лазерных интерферометрах и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2016380C1 (ru) |
-
1991
- 1991-02-15 RU SU4911738 patent/RU2016380C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Лазерные интерферометры. Сб. Научных статей АН СССР, Новосибирск, 1978, с.10-41. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1763882, G 01B 9/02, 1990. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4005936A (en) | Interferometric methods and apparatus for measuring distance to a surface | |
JPH07311182A (ja) | 光熱変位計測による試料評価方法 | |
RU2016380C1 (ru) | Способ автоматической интерполяции фазового сдвига в лазерных интерферометрах и устройство для его осуществления | |
JPH06186337A (ja) | レーザ測距装置 | |
US4183671A (en) | Interferometer for the measurement of plasma density | |
SU1763882A1 (ru) | Гетеродинный интерференционный способ измерени перемещени и устройство дл его осуществлени | |
RU2016381C1 (ru) | Способ автоматической интерполяции порядка интерференции и устройство для его осуществления | |
US3792422A (en) | Cameras for acoustic holography | |
RU2017061C1 (ru) | Способ подсчета порядка интерференции и устройство для его осуществления | |
JP3089376B2 (ja) | 距離測定装置 | |
US5450195A (en) | Phase-modulated interferometer for evaluating phase displacement resulting from charges in path length | |
JPS62135703A (ja) | 測長器 | |
JP2935325B2 (ja) | マルチプローブ変位測定装置 | |
JP2521872B2 (ja) | 周波数変調光ファイバ変位測定装置 | |
RU2069839C1 (ru) | Устройство для определения поперечных смещений | |
US5867271A (en) | Michelson interferometer including a non-polarizing beam splitter | |
JP2655647B2 (ja) | 光集積回路型干渉計 | |
SU853378A1 (ru) | Интерференционное устройство измерени лиНЕйНыХ и углОВыХ пЕРЕМЕщЕНий | |
SU1095034A1 (ru) | Устройство дл измерени линейных перемещений | |
JP2787345B2 (ja) | 2波長光源素子 | |
JP3512072B2 (ja) | 位置検出装置 | |
RU2157963C1 (ru) | Способ контроля положения границы детали и устройство для его реализации | |
SU408145A1 (ru) | Описание изобретения | |
SU420952A1 (ru) | Устройство для измерения разности фаз двух электрических сигналов | |
SU1096496A1 (ru) | Интерференционный способ измерени линейных перемещений |