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 PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Е.П. Михальченко
А.В. Рюмин
Н.А. Яковлев
Original Assignee
Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"
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 Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" filed Critical Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"
Priority to SU4911738 priority Critical patent/RU2016380C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016380C1 publication Critical patent/RU2016380C1/ru

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 =
Figure 00000002
,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 +
Figure 00000003
),
. . . . . . . .
Uon(t) = Um cos( Ωo t +
Figure 00000004
). (2)
Один из этих сигналов, например Uo1, делится в делителе 5 по частоте на нечетное число К раз и подается на оптический модулятор.
Uм(t) = Um cos( ωo t), (3) где ωo =
Figure 00000005
.
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},
. . . . . . . .
Un = Um cos{(kX) ˙ K +
Figure 00000006
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.
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 +
Figure 00000007
) = 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.
SU4911738 1991-02-15 1991-02-15 Способ автоматической интерполяции фазового сдвига в лазерных интерферометрах и устройство для его осуществления RU2016380C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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