RU2029237C1 - Акустооптический датчик угла - Google Patents

Акустооптический датчик угла Download PDF

Info

Publication number
RU2029237C1
RU2029237C1 SU4853400A RU2029237C1 RU 2029237 C1 RU2029237 C1 RU 2029237C1 SU 4853400 A SU4853400 A SU 4853400A RU 2029237 C1 RU2029237 C1 RU 2029237C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
angle
photodetector
acousto
mirror
voltage source
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Л.С. Привер
Original Assignee
Научно-исследовательский институт прикладной математики и кибернетики при Нижегородском государственном университете им.Н.И.Лобачевского
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 Научно-исследовательский институт прикладной математики и кибернетики при Нижегородском государственном университете им.Н.И.Лобачевского filed Critical Научно-исследовательский институт прикладной математики и кибернетики при Нижегородском государственном университете им.Н.И.Лобачевского
Priority to SU4853400 priority Critical patent/RU2029237C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2029237C1 publication Critical patent/RU2029237C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в системах для бесконтактного измерения малых угловых отклонений различных объектов, например в приборостроении, навигации и геодезии. Цель изобретения - увеличение точности и диапазона измерений угловых отклонений. Датчик угла содержит лазер 1, акустооптический элемент 3, соединенный с источником 5 высокочастотного напряжения, зеркало, укрепленное на объекте измерений, объектив 7 и установленный в его фокальной плоскости фотоприемник 8, соединенный с блоком преобразования сигналов. Новым в устройстве является установка акустооптического элемента по ходу лучей, отраженных от зеркала под углом, обеспечивающим выполнение условий Брегга во всем диапазоне измерений, а поперечный размер элемента определяется по формуле l = 2λ/πφDsin θo , где φD - угол естественной расходимости лазерных лучей; θo - угол падения лучей на элемент, при котором прошедшие лучи параллельны главной оптической оси объектива; λ - длина волны излучения. К источнику высокочастотного напряжения подключен модулятор в виде генератора линейного напряжения, выход которого через дифференцирующее звено подключен к одному из входов триггера, входящего в состав электронного блока преобразования сигнала. Другой вход триггера соединен с усилителем импульсов с фотоприемника. Такое выполнение датчика позволяет расширить зону обзора и повысить точность измерений благодаря тому, что условия Брегга точно выполняются во всем диапазоне измерений при разных величинах угла Брегга, а также обеспечивается работа датчика в импульсном режиме электронного блока при большей толщине акустооптического элемента. 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для прецизионных угловых измерений, и может быть использовано в областях гравиметрии и гироскопии.
Известен сканирующий оптико-электронный датчик угла, с акустооптическим элементом, являющийся прототипом предлагаемому техническому решению, содержащий лазер, светоделитель, сканатор в виде акустооптического элемента, питаемого от источника высокой частоты, модулированного по частоте источником пилообразного напряжения, и плоское зеркало, укрепленное на объекте измерений, дифференциальный фотоприемник и электронный блок преобразования сигнала.
Акустооптический элемент установлен под углом Брегга к проходящим через него лучам лазера. Вследствие модуляции частоты питания акустооптического элемента световое пятно совершает периодические колебания (сканирование) по поверхности фотоприемника, создавая на его выходе сигнал, преобразуемый в нулевом положении объекта в меандр, а при его отклонении в сигнал с широтно-импульсной модуляцией, имеющий постоянную составляющую того или другого знака и величины.
К недостаткам данного технического решения следует отнести трудности получения большей зоны обзора, что связано с селективностью эффекта Брегга. Эти трудности состоят в изготовлении элемента с весьма тонким слоем, в котором распространяется акустическая волна. К недостаткам датчика следует отнести также то обстоятельство, что при размерах светового пятна, меньших чем полоса раздела между чувствительными площадками дифференциального фотодиода, возникнут трудноустранимые помехи в работе электронного блока. Если же размеры светового пятна превышают размеры разделительной полосы фотодиода, то снижается точность показаний датчика из-за уменьшения крутизны фронтов сигналов с фотоприемника.
Цель изобретения - увеличение диапазона измерений за счет увеличения зоны обзора и повышение точности измерения.
Это достигается тем, что в устройство, содержащем лазер, акустооптический элемент, соединенный с источник высокочастотного напряжения, зеркало, укрепленное на объекте измерений, объектив и установленный в его фокальной плоскости фотоприемник, соединенный с электронным блоком преобразования сигналов, содержащим последовательно соединенные усилитель, триггер и фильтр нижних частот, акустооптический элемент установлен по ходу лучей, отраженных от зеркала под углом Брегга, а поперечный размер элемента определяется по формуле:
l =
Figure 00000002
где φД - угол естественной расходимости лазерных лучей;
θo- центральный угол падения лучей на элемент в "нулевом" положении зеркала.
При этом к источнику высокочастотного напряжения подключен модулятор в виде генератора линейного напряжения, выход которого через дифференцирующее звено подключен к одному из входов триггера.
На фиг.1 приведена схема оптического тракта с электронным блоком датчика; на фиг.2 и 3 - диаграммы электрических сигналов в соответствии с положением светового пятна на фотоприемнике.
Устройство содержит лазер 1, плоское зеркало 2, связанное с объектом измерений, акустооптический элемент 3 с пьезоизлучателем 4, источник 5 высокочастотного напряжения, соединенный с генератором 6 линейного напряжения, объектив 7, фотоприемник 8, блок преобразования сигналов, содержащий дифференцирующее звено 9, триггер 10, усилитель 11 и фильтр 12 нижних частот.
Акустооптический датчик угла работает следующим образом.
Лучи от лазера 1 падают на зеркало 2 и после отражения направляются на акустооптический элемент 3, в котором имеется периодическая структура, обусловленная распространяющейся в нем бегущей акустической волной, возбуждаемой пьезоэлементом 4 и соединенным с источником 5 высокочастотного напряжения, модулированным по частоте генератором 6. При этом, т. е. в "нулевом" положении зеркала 2, "пила" генератора 6 проходит через нуль (фиг. 2), т. е. источник 5 работает на центральной частоте, эта частота f5 подобрана таким образом, что выполняются условия Брегга, т.е.
2 sin θo =
Figure 00000003
(1) где λ - длина световой волны; λ - длина акустической волны
Figure 00000004
=
Figure 00000005
и угол дифракции θ10 . Акустическая мощность подбирается таким образом, чтобы вся энергия падающего луча перешла в энергию первого дифракционного максимума. В этот момент в фотоприемнике 8 возникает импульс, но ввиду того, что частота источника 5 меняется по линейному закону, эта вспышка из-за высокой селективности, т.е. узкополосности эффекта Брегга, будет кратковременной, в дальнейшем все лучи уйдут в нулевой максимум и в фотоприемнике опять возникнет сигнал (фиг.2в) только при повторении пилообразной развертки.
Выход генератора 6 связан также с дифференцирующим звеном 9, которое выдает опорные импульсы в момент перепада "пилы" (фиг.2б). Импульсы по фиг. 2б и 2в запускают с нечетных входов триггер 10, в результате чего на его выходе возникает сигнал в виде меандра с постоянной составляющей, равной нулю. При наклоне зеркала 2 (пунктир на фиг.1) лучи лазера после отражения падают на элемент 3 под углом, отличающимся от угла θ0, следовательно условие Брегга будет иметь место при другой длине волны λ1 и другой частоте f1 и импульс в фотодиоде 8 возникнет в другом месте в пределах его входного окна и в другой момент времени (фиг.3в), причем опорные импульсы от "пилы" остаются в тех местах на оси абсцисс, что и прежде (фиг.2б и 3б).
Следовательно, в выходном сигнале триггера (фиг.3г) появится постоянная составляющая, выделяемая фильтром 12 нижних частот, пропорциональная наклону зеркала.
Зона обзора датчика определяется глубиной частотной модуляции в блоках 6 и 5, т. е. девиацией частоты ±Δf от центрального значения fо. Нетрудно показать с помощью формулы (1), что в линейном приближении, для небольших углов θ6 пределы изменения угла Δα(Δθo=2Δα) соответствуют условию:
Figure 00000006
=
Figure 00000007
(2) полагая, например θo= 10о, можно изменять его в пределах Δθo= ± 5о, изменяя соответственно частоту fо в пределах ±50%.
Таким образом, в данном устройстве исключено сканирование световых лучей и его роль выполняет обычное для акустооптики модулирование частоты питания элемента, глубина которого обеспечивает вместе с выбором центрального угла θoтребуемый обзор.
При этом требования к акустооптическому элементу, в частности к его толщине l (длине взаимодействия), противоположны по сравнению с прототипом - от него требуется предельно высокая селективность, т.е. большое значение l с целью получения импульсов с фотодиода минимальной длительности, ибо чем выше крутизна их фронтов, тем меньше погрешность определения интервалов между ними, т. е. погрешность датчика. Именно это требование снижает трудоемкость изготовления акустооптического элемента.
Оптимальная толщина l находится из следующих соображений.
Известно, что при дифракции Брегга для полного перехода энергии падающего света в первый дифракционный максимум требуется, чтобы безразмерная интенсивность света в нем С1 равнялась (2):
C1= sin
Figure 00000008
= 1 (3) где K =
Figure 00000009
, ν =
Figure 00000010
- глубина модуляции показателя преломления n материала элемента. Из (3) найдем, что
Figure 00000011
=
Figure 00000012
=
Figure 00000013
т. е. имеем связь между l и ν :
Figure 00000014
=
Figure 00000015
=
Figure 00000016
(4)
Селективность эффекта Брегга состоит в том, что при отклонении угла дифракции θ1от θo наΔθ1 происходит уменьшение С1 согласно формуле (5)
C1(Δθ1) =
Figure 00000017
Figure 00000018
(5) где X =
Figure 00000019
sinθoΔθ1 (5а)
Принимая допустимое падение мощности С1 2 на краю светового пятна половину, имеем из (5)
Figure 00000020
Figure 00000021
=
Figure 00000022
т.е.
Figure 00000023
Figure 00000024
=
Figure 00000025
(6)
Подставляя из (4) значения
Figure 00000026
Figure 00000027
,получим, что
Figure 00000028
=
Figure 00000029
,откуда Х=2 рад. Тогда из (5а) найдем:
Figure 00000030
=
Figure 00000031
(7)
Откуда следует, что с увеличением селективности, т.е. с уменьшением Δθ1 длина взаимодействия l увеличивается. Оптимальное значение l найдем, исходя из учета естественной расходимости лучей лазера φD=
Figure 00000032
, где D - диаметр пучка параллельных лучей света лазера. Эта величина определяет линейные размеры светового пятна на поверхности фотодиода и уменьшать значения Δθ1 ниже этой величины нет смысла. Следовательно, оптимальное значение l найдем, считая Δθ1D:
l =
Figure 00000033
(8) Например, если φD=1, θo =10о, тоl=104 λ, т.е. около 10 мм, что облегчает выбор материала и изготовление акустооптического элемента и пьезоизлучателя.
Таким образом, описываемое устройство позволяет получить предельно достижимые значения пороговой чувствительности для оптических датчиков угла, ибо длительность импульсов с фотоприемника может соответствовать предельно малому размеру светового пятна, равного длине волны. Несмотря на отсутствие сканирования световых лучей можно получать большую зону обзора и ее размеры не влияют на точность измерения, ибо выходной сигнал имеет широтно-импульсную модуляцию и выделение полезного сигнала может производиться с помощью фильтра нижних частот (аналоговым способом), а также определяется с помощью цифровых измерителей интервалов времени между импульсами, в которых абсолютная погрешность измерения интервалов не зависит от их длительности.
Предлагаемое устройство имеет линейную шкалу измерений, погрешности которой определяются степенью линейности генератора пилообразного напряжения. В данной конструкции нет падения мощности и отклоненных лучей при приближении к краям зоны обзора.

Claims (1)

  1. АКУСТООПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК УГЛА, содержащий лазер, акустооптический элемент, источник высокочастотного напряжения, соединенный с ним, зеркало, связываемое с объектом, объектив и установленный в его фокальной плоскости фотоприемник, электронный блок преобразования сигналов, соединенный с фотоприемником и состоящий из последовательно соединенных усилителя, триггера и фильтра нижних частот, модулятор частоты, отличающийся тем, что, с целью увеличения диапазона измерений за счет увеличения зоны обзора, повышения точности, он снабжен дифференцирующим звеном, модулятор выполнен в виде генератора линейного напряжения, выход которого соединен с источником высокочастотного напряжения, а через дифференцирующее звено - с одним из входов триггера, другой вход которого подключен к выходу усилителя импульсов, акустооптический элемент установлен под углом Брегга к направлению отраженных от зеркала лучей, во всем диапазоне измерения толщина l акустооптического элемента определяется по формуле
    Figure 00000034

    где φD - угол естественной расходимости лазерных лучей;
    λ - длина волны излучения;
    qo - угол падения лучей на элемент,
    при котором прошедшие лучи параллельны главной оптической оси объектива.
SU4853400 1990-07-19 1990-07-19 Акустооптический датчик угла RU2029237C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4853400 RU2029237C1 (ru) 1990-07-19 1990-07-19 Акустооптический датчик угла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4853400 RU2029237C1 (ru) 1990-07-19 1990-07-19 Акустооптический датчик угла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2029237C1 true RU2029237C1 (ru) 1995-02-20

Family

ID=21528843

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4853400 RU2029237C1 (ru) 1990-07-19 1990-07-19 Акустооптический датчик угла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2029237C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1504503, кл. G 01B 11/26, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5351127A (en) Surface plasmon resonance measuring instruments
Dandridge et al. Laser noise in fiber‐optic interferometer systems
US5004342A (en) Measuring device having a laser and a ring resonator
US3708229A (en) System for measuring optical path length across layers of small thickness
US3485559A (en) Angle measuring apparatus utilizing lasers
RU2029237C1 (ru) Акустооптический датчик угла
Bowers et al. An all fiber-optic sensor for surface acoustic wave measurements
JPH0670656B2 (ja) スペクトルアナライザ
JP3128029B2 (ja) 光ic化変位計
SU1504503A1 (ru) Сканирующий оптико-электронный датчик угла
SU1265636A1 (ru) Акустооптический частотомер
SU1551985A1 (ru) Фотоэлектрический автоколлиматор
GB2109122A (en) Acousto-optic isolator
JP2568561B2 (ja) 光干渉計
SU1499122A2 (ru) Устройство контрол угловых перемещений
SU1413422A1 (ru) Акустооптическое устройство дл измерени перемещений
JP2787345B2 (ja) 2波長光源素子
RU27231U1 (ru) Акустооптический приемник-частотомер
SU1179103A1 (ru) Интерферометр дл измерени рассто ний
RU2171997C2 (ru) Акустооптический измеритель параметров радиосигналов
JP2948645B2 (ja) 2波長光源素子
SU932226A1 (ru) Устройство дл измерени малых угловых смещений источника когерентного излучени
JP2761951B2 (ja) 導波型光変調素子
SU1212167A1 (ru) Акустооптический анализатор спектра
JPH07159114A (ja) 微小変位計