RU2042109C1 - Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта - Google Patents

Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2042109C1
RU2042109C1 RU93049096A RU93049096A RU2042109C1 RU 2042109 C1 RU2042109 C1 RU 2042109C1 RU 93049096 A RU93049096 A RU 93049096A RU 93049096 A RU93049096 A RU 93049096A RU 2042109 C1 RU2042109 C1 RU 2042109C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light beam
photodetector
focusing lens
demodulator
adder
Prior art date
Application number
RU93049096A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93049096A (ru
Inventor
Константин Алексеевич Палагута
Original Assignee
Константин Алексеевич Палагута
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 Константин Алексеевич Палагута filed Critical Константин Алексеевич Палагута
Priority to RU93049096A priority Critical patent/RU2042109C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2042109C1 publication Critical patent/RU2042109C1/ru
Publication of RU93049096A publication Critical patent/RU93049096A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Техническим результатом от использования изобретения является исключение погрешностей, связанных с отсутствием дифференциации из мнений, обусловленных фоновыми засветками изменениями коэффициента светопередачи оптической системы, и изменений, обусловленных усталостными разрушениями, а также обеспечение возможности фиксации изменения размера проекции изображения, связанного с изменением размера объекта или его поворотом. Сущность изобретения: оптико-электронное устройство для измерения линейных перемещений объекта содержит источник излучения, коллиматор и установленные по ходу светового луча фокусирующую линзу и фотоприемник, генератор и регистратор, снабжено щелевой и точечной диафрагмами, установленными соответственно до и после фокусирующей линзы по ходу светового луча, светоделителем, расположенным по ходу луча за коллиматором и предназначенным для отделения второго светового луча, установленным по ходу второго светового луча отражающим зеркалом, второй щелевой диафрагмой, второй фокусирующей линзой и вторым фотоприемником, сумматором, входы которого подключены к фотоприемникам, последовательно соединенным демодулятором, соединенным с первым фотоприемником, и блоком дифферинцирования в виде соединенных параллельно полосового фильтра и фильтра нижних частот, блоком коррекции, включенным между выходами фильтров блока дифференцирования и первым входом регистратора вторым фильтром нижних частот, включенным между выходом сумматора и вторым входом регистратора, генератор подключен к источнику излучения и второму входу демодулятора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано, в частности, при вибрационных испытаниях для измерения, например, амплитуды колебаний или перемещения объекта при развороте, обусловленном вибрацией.
Известно устройство для измерения колебаний шарнирных лопаток турбин, содержащее группу датчиков, установленных у основания и периферии лопаток, каждый датчик подключен через электронную схему с формирователем и измерителем временного интервала к общему вычитателю, выход которого подключен к регистратору с индикатором [1]
Недостатком устройства является невозможность учесть погрешности, вызванные флуктуациями внешней среды и параметрами источника излучения и фотоприемника датчиков.
Известно фотоэлектронное устройство для вибрационных испытаний объекта (лопаток турбин), содержащее источник излучения, коллиматор и установленные последовательно по ходу светового луча фокусирующую линзу и фотоприемник, генератор и регистратор. Устройство содержит также систему стабилизации мощности источника излучения и авторегулятор для поддержания амплитуды колебаний. Измерение основано на теневом методе [2]
Недостатком устройства является наличие влияния фоновых засветок, а также зависимость результата от коэффициента светопередачи оптической системы обусловленных, например, наличием пыли или пленок окислов при испытаниях с нагревом, а также изменениями параметров источника и приемника излучения.
Техническим результатом использования изобретения является исключение погрешностей, связанных с отсутствием дифференциации изменений, обусловленных фоновыми засветками и изменениями коэффициента светопередачи оптической системы, и изменений, обусловленных усталостными разрушениями, а также обеспечение возможности фиксации изменения размера проекции изображения, связанного с изменением размера объекта или его поворотом.
Это достигается тем, что оптико-электронное устройство для измерения линейных перемещений объекта, содержащее источник излучения, коллиматор и установленные по ходу светового луча фокусирующую линзу и фотоприемник, генератор и регистратор, снабжено щелевой и точечной диафрагмами, установленными соответственно до и после фокусирующей линзы по ходу луча, светоделителем, установленным по ходу луча после коллиматора и предназначенным для отделения второго светового луча, установленным по ходу второго светового луча отражающим зеркалом, второй щелевой диафрагмой, второй фокусирующей линзой, второй точечной диафрагмой и вторым фотоприемником, сумматором, подключенным к выходам фотоприемников, демодулятором, подключенным к выходу первого фотоприемника, блоком дифференцирования в виде соединенных параллельно полосового фильтра и фильтра нижних частот, и блоком коррекции, подключенным к выходам фильтров блока дифференцирования, вторым фильтром нижних частот, подключенным к выходу второго фотоприемника, генератор подключен к источнику излучения и второму входу демодулятора, а выход корректора и второго фильтра нижних частот к соответствующим входам регистратора.
На чертеже представлена структурная схема предлагаемого устройства.
Оптико-электронное устройство состоит из источника 1 излучения, установленных последовательно по ходу первого светового луча коллиматора 2, светоделителя 3, первой щелевой диафрагмы 4, первой фокусирующей линзы 5, первой точечной диафрагмы 6 и первого фотоприемника 7, установленных последовательно по ходу второго светового луча после светоделителя 3 отражающего зеркала 8, второй щелевой диафрагмы 9, второй фокусирующей линзы 10, второй точечной диафрагмы 11 и второго фотоприемника 12. Устройство состоит также из сумматора 13, входы которого соединены соответственно с выходами фотоприемников 7 и 12, соединенных последовательно демодулятора 14, подключенного к выходу первого фотоприемника 7, блока 15 дифференцирования, блока 16 коррекции и регистратора 17. Блок 15 дифференцирования выполнен в виде соединенных параллельно полосового фильтра (ПФ) 18 и фильтра 19 нижних частот, выходы которых являются соответствующими входами блока 16 коррекции. Устройство состоит также из второго фильтра 20 нижних частот, включенного между выходом сумматора 13 и вторым входом регистратора 17, генератора 21, выход которого соединен с источником 1 излучения и вторым входом демодулятора 14. Объект измерения обозначен позицией 22.
Устройство работает следующим образом. Источником излучения 1 и коллиматором 2 формируется параллельный световой поток, часть которого перекрывается колеблющимся объектом 22.
Неперекрытая часть потока излучения проходит через щелевую диафрагму 4, линзу 5 и точечную диафрагму 6, позволяющую уменьшить падающий на фотоприемник 7 фоновый поток излучения. С выхода фотоприемника сигнал подается на демодулятор 14, на второй вход которого подается сигнал с генератора 21, с помощью которого обеспечивается модуляция амплитуды мощности источника.
При синусоидальной амплитудной модуляции мощности источника излучения с частотой ω Р P sin ωt и гармонических колебаниях объекта 22 с амплитудой χo и частотой Ω χ=χosin Ω t, где ω>>Ω световой поток Φ, падающий на первый фотоприемник 7, определяется выражением
Φ η (Φsin ω t + K1 Poχo sin ω t˙sinΩ t), где η коэффициент светопередачи;
K коэффициенты пропорциональности, в результате этого сигнал фотоприемника 7
lфп Sу˙Φ˙ Кe, где Sу чувствительность фотоприемника.
С выхода демодулятора 14 сигнал имеет вид
UDK K3lфп sin ω t ηS9 K2K3c sin ω t+
+ K1Po χo sin ω t sin Ω t) sin ω t и поступает на полосовой фильтр 18 и ФНЧ 19 блока 15, как видно сигнал содержит постоянную составляющую, пропорциональную η, Sу, Φc, которая выделяется ФНЧ 19; полезную составляющую с частотой Ω, пропорциональную η, Sу, Ро, которая выделяется полосовым фильтром 18, и высокочастотные составляющие с частотой ω, 2 ω которые подавляются ПФ 18.
Блок 16 коррекции может быть выполнен, например, в виде делителя, тогда сигнал с ПФ 18 будет поступать на вход делимого блока 16, а сигнал с ФНЧ 19 на вход делителя блока 16, тогда на выходе блока 16 формируется полезный сигнал с частотой Ω, который описывает колебания (перемещение) объекта, а множители η, Sy, Po, определяющие погрешность результатов измерения, сокращаются и выходной сигнал не зависит от коэффициента передачи оптической системы, мощности источника излучения и чувствительности фотоприемника.
Таким образом схема позволяет регистрировать на регистраторе 17 изменения амплитуды сигнала, вызванные как обычным перемещением объекта 22, так и изменением амплитуды его колебаний, вызванным разрушением образца при вибрационных испытаниях.
Светоделителем 3 и отражающим зеркалом 8 формируется второй световой луч, параллельный первому и частично перекрываемый другим краем колеблющегося объекта 22. Световой поток проходит диафрагму 9, линзу 10, точечную диафрагму 11 и преобразуется на втором фотоприемнике 12. Два аналогично сформированных сигнала, несущие информацию о перемещении двух краев одного объекта 22, поступают с двух фотоприемников 7 и 12 на соответствующие входы сумматора 13. Выходной сигнал с сумматора 13 пропорционален изменению величины поперечного сечения объекта и промодулирован сигналом генератора 21, поступающего на источник 1 излучения. Для исключения сигнала модуляции сигнал с сумматора 13 подается на ФНЧ 20 и на второй вход регистратора 17, на котором фиксируется факт изменения поперечного сечения объекта или, например, разворот лопатки (турбины) при ее вибрационных испытаниях.
Источник излучения может быть выполнен в виде инфракрасного светодиода, в качестве делителя может быть использован аналоговый перемножитель К525ПС2.
Экспериментальные исследования предложенного устройства показали, что за 8-10 ч работы погрешность измерения снижается с 30-50 до 2-3%

Claims (1)

  1. ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА, содержащее источник излучения, коллиматор и установленные по ходу светового луча первую фокусирующую линзу и первый фотоприемник, генератор и регистратор, отличающееся тем, что оно снабжено первой щелевой и точечной диафрагмами, установленными соответственно до и после первой фокусирующей линзы по ходу светового луча, светоделителем, установленным по ходу луча за коллиматором и предназначенным для отделения второго светового луча, установленным по ходу второго светового луча отражающим зеркалом, второй щелевой диафрагмой, второй фокусирующей линзой и вторым фотоприемником, сумматором, входы которого подключены к фотоприемникам, последовательно соединенными демодулятором, соединенным с первым фотоприемником, и блоком дифференцирования в виде соединенных параллельно полосового фильтра и фильтра нижних частот, блоком коррекции, включенным между выходами фильтров блока дифференцирования и первым входом регистратора, вторым фильтром нижних частот, включенным между выходом сумматора и вторым входом регистратора, генератор подключен к источнику излучения и второму входу демодулятора.
RU93049096A 1993-10-26 1993-10-26 Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта RU2042109C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93049096A RU2042109C1 (ru) 1993-10-26 1993-10-26 Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93049096A RU2042109C1 (ru) 1993-10-26 1993-10-26 Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2042109C1 true RU2042109C1 (ru) 1995-08-20
RU93049096A RU93049096A (ru) 1996-12-20

Family

ID=20148547

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93049096A RU2042109C1 (ru) 1993-10-26 1993-10-26 Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2042109C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 483584, кл.. G 01H 11/06, 1969. *
2. Измерительная техника, 1973, N 6, с.41-42. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2042109C1 (ru) Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта
EP0535164A1 (en) DEMODULATION REFERENCE SIGNAL SOURCE.
JP3341928B2 (ja) 二色性分散計
CN113390441A (zh) 一种折射率变化传感的装置及测量方法
JP2996775B2 (ja) 光式磁界センサ
RU43066U1 (ru) Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта
JPH0432991B2 (ru)
SU1211603A1 (ru) Устройство дл измерени перемещений
JPH0718962Y2 (ja) 光学式膜厚計
KR200309065Y1 (ko) 광섬유 전류센서의 광량변화에 따른 출력신호 안정화 회로
SU1125489A1 (ru) Устройство дл измерени углового положени объекта
JP2638312B2 (ja) 光センサ
SU1551986A2 (ru) Устройство дл контрол параметров вибраций одномерных тел
SU916976A1 (ru) Устройство дл контрол углового положени объекта
SU1022058A1 (ru) Устройство дл бесконтактного измерени силы тока
JPS5834367A (ja) 光応用測定器
JP3128037B2 (ja) 光ic化変位計
RU2088896C1 (ru) Способ измерения угла вращения плоскости поляризации оптического излучения и фотоэлектрический поляриметр для его осуществления
SU838323A1 (ru) Устройство дл бесконтактного измерени гЕОМЕТРичЕСКиХ пАРАМЕТРОВ пОВЕРХНОСТЕй
JPS6256968B2 (ru)
SU658451A1 (ru) Способ контрол оптических искажений в листовом стекле
SU1539527A1 (ru) Способ измерени рассто ни до отражающей поверхности и устройство дл его осуществлени
JP3011244B2 (ja) 光応用直流電流変成器
SU1103092A1 (ru) Оптико-электронное устройство дл измерени температуры
RU1759139C (ru) Оптико-электронное устройство