RU2044267C1 - Способ измерения скорости и размеров частиц в потоке - Google Patents

Способ измерения скорости и размеров частиц в потоке Download PDF

Info

Publication number
RU2044267C1
RU2044267C1 SU5064813A RU2044267C1 RU 2044267 C1 RU2044267 C1 RU 2044267C1 SU 5064813 A SU5064813 A SU 5064813A RU 2044267 C1 RU2044267 C1 RU 2044267C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
signal
particle
optical radiation
image
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.Н. Дубнищев
В.Г. Меледин
В.А. Павлов
Original Assignee
Институт теплофизики СО РАН
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 Институт теплофизики СО РАН filed Critical Институт теплофизики СО РАН
Priority to SU5064813 priority Critical patent/RU2044267C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044267C1 publication Critical patent/RU2044267C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в экспериментальной гидро- и аэродинамике, океанологии, экологии, промышленных технологиях, связанных с необходимостью бесконтактного контроля газовых и конденсированных сред. Техническим результатом является повышение точности и расширение динамического диапазона измерений. Формируют в исследуемой области потока зондирующее поле с известной пространственно-временной структурой, формируют оптический сигнал, содержащий изображение рассеивающей частицы, пространственно разделяют сигнал на два, в одном из которых выполняют обращение изображения частицы, рекомбинируют прямой и обращенный оптические сигналы, пространственно разделяют рекомбинированный оптический сигнал на два, в одном из которых обращенный и прямой оптические сигналы находятся в фазе, а в другом в протифофазе. Выполняют фотоэлектрическое преобразование синфазных и противофазных оптических сигналов, вычитают фотоэлектрические сигналы, соответствующие синфазному и противофазному оптическим сигналам, измеряют длительность радиоимпульсов в результирующем дифференциальном электрическом сигнале и умножают длительности радиоимпульсов на половину измеренного значения скорости. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в экспериментальной гидро- и аэродинамике, океанологии, экологии, промышленных технологиях, связанных с необходимостью бесконтактного контроля скорости и размеров частиц в потоках газовых и конденсированных сред.
Известен способ измерения скорости, заключающийся в формировании в потоке зондирующего оптического поля с известной пространственной структурой, формировании изображения зондирующего поля в рассеянном свете, фотоэлектрическом преобразовании оптического сигнала, измерении частоты электрического сигнала и умножении измеряемой частоты на постоянную периодической структуры зондирующего оптического поля. Этот способ реализован в многочисленных вариантах лазерных доплеровских анемометpов [1]
Недостатком способа и устройства, реализованных на его основе, является отсутствие функции измерения размеров рассеивающих частиц.
Известен способ измерения линейных размеров, основанный на анализе пространственной структуры оптического сигнала, полученного при дифракции светового пучка на исследуемом объекте. Способ реализован в различных вариантах дифракционных измерителей линейных размеров, содержащих осветитель, оптический Фурье-преобразователь с механическим электронным или пространственным селектором выходного сигнала [2]
Недостатком этих устройств является отсутствие функции измерения скорости рассеивающих частиц.
В доплеровской анемометрии известен фазовый способ измерения скорости частиц. Этот способ основан на измерении разности фаз между доплеровскими сигналами, сформированными из оптических пучков, дифрагированных на движущихся в потоке частицах под различными углами по отношению к падающему. При определенном соотношении углов эта разность фаз связана линейной зависимостью с размером рассеивающей частицы.
Недостатком этого способа и реализуемых на его основе устройств являются ограниченность динамического диапазона измеряемых размеров (порядка 10) и необходимость фактического удвоения каналов приема и обработки сигнала, что ведет к усложнению и удорожанию измерительного устройства. Для расширения диапазона измеряемых размеров частиц необходима последовательная перестройка пространственного положения либо увеличение числа измерительных каналов.
Наиболее близким к изобретению является способ измерения скорости, заключающийся в формировании в исследуемой области потока зондирующего поля с известной пространственно-временной структурой, формировании оптического сигнала, содержащего изображение рассеивающей частицы, выполнения фотоэлектрического преобразования оптического сигнала и определении скорости и размера частиц по амплитудно-временной структуре электрического сигнала.
Основным недостатком этого способа является ограниченность динамического диапазона измерения размеров из-за снижения точности определения размера частиц, параметрически связанного с размером зондирующего поля. Как известно, при измерениях в случайных средах размер зондирующего поля является статистической величиной.
Целью изобретения является повышение точности и расширение динамического диапазона измерений размеров частиц.
Это достигается тем, что в известном способе измерения скорости и размеров частиц, заключающемся в формировании в исследуемой области потока зондирующего поля с известной пространственно-временной структурой, формировании оптического сигнала, содержащего изображение рассеивающей частицы, выполнении фотоэлектрического преобразования оптического сигнала и определении скорости и размера частиц по амплитудно-временной структуре электрического сигнала, оптический сигнал пространственно разделяют на два, в одном из которых выполняют обращение изображения частицы, рекомбинируют прямой и обращенный оптические сигналы, пространственно разделяют рекомбинированный оптический сигнал на два, в одном из которых обращенный и прямой оптические сигналы находятся в фазе, а в другом в противофазе, выполняют фотоэлектрическое преобразование синфазных и противофазных оптических сигналов, вычитают фотоэлектрические сигналы, соответствующие синфазному и противофазному оптическим сигналам, измеряют длительность радиоимпульсов и в результирующем дифференциальном электрическом сигнале и умножают длительность радиоимпульсов на половину измеренного значения скорости.
На фиг.1 представлена схема устройства, реализующая предложенный способ.
Устройство содержит лазер 1 и последовательно расположенные по ходу лучей формирователь 2 зондирующего оптического поля с известной периодической пространственно-временной структурой, приемное оптическое устройство 3, двухканальный преобразователь 4 оптического сигнала, содержащий расщепитель 5 рассеянного пучка (например, призма Рошона), размещенную в одном из каналов оптическую систему, оборачивающую изображение 6 (например, призму Аббе), зеркало 7, рекомбинационный оптический элемент 8, выполненный, например, в виде призмы Рошона, балансный фотоприемник 9, содержащий поляризационный лучевой расщепитель 10 (например, призма Волластона) и фотоприемники 11 и 12, подключенные к дифференциальному усилителю 13. К выходу дифференциального усилителя подсоединен электронный блок 14 обработки сигнала, содержащий измеритель 15 скорости, измеритель 16 длительности интервалов радиоимпульсов и перемножитель 17 значений скорости движения частицы и длительности радиоимпульсов 17.
Устройство действует следующим образом.
Луч лазера 1 после прохождения формирователя 2 трансформируется в зондирующее поле с известной периодической пространственно-временной структурой, локализованное в исследуемой области потока. Зондирующее поле пересекается движущимися рассеивающими частицами. Приемной оптической системой выделяется свет, рассеянный частицами, и направляется в двухканальный преобразователь 4 оптического сигнала. Расщепителем 5 рассеянный свет пространственно делится на два ортогонально поляризованных пучка. Один из расщепленных пучков после прохождения оптической системы 6, оборачивающей изображение (например, призма Аббе), направляется на рекомбинационный элемент 8, на который зеркалом 7 направляется второй расщепленный пучок. Рекомбинационный элемент (призма Рошона) пространственно совмещает ортогонально поляризованные прямой и обращенный световые пучки и направляет их на балансный фотоприемник 9, в котором призма Волластона развернута относительно плоскостей поляризации прямого и обращенного световых пучков на 45о.
Прямой пучок является суперпозицией компонент, рассеянных частицей, соответственно от первого и второго падающих пучков, формирующих зондирующее оптическое поле в потоке:
Es1=
Figure 00000001
(x-vt)e
Figure 00000002
+
Figure 00000003
(x-vt)e
Figure 00000004
(1)
Здесь х координата и v скорость движения изображения частицы в плоскости анализа. Размер изображения d линейно связан с размером частицы b через коэффициент увеличения: d qb. Моделируя изображение частицы прямоугольной функцией вида
rect
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
для прямого пучка можно записать
E1,2=
Figure 00000011
(2) где v скорость движения изображения частицы.
Соответственно для другого ортогонально поляризованного пучка, в котором выполнено обращение изображения, получаем
Es2=
Figure 00000012
(x+vt)e
Figure 00000013
+
Figure 00000014
(x+vt)e
Figure 00000015
(3) где
Figure 00000016
=
Figure 00000017
rect
Figure 00000018
(4)
Изображения частицы, формируемые прямым и обращенным пучком, движутся по направлению х противоположно друг другу, что отражено в (1) и (3) знаками перед скоростью v. Частоты ω1 и ω2 компонент обращенного и прямого пучков являются, как известно [1] линейными функциями от соответствующих доплеровских сдвигов в рассеянном свете, пропорциональных измеряемой скорости.
Оси ζ η призмы Волластона 10 развернуты относительно плоскостей поляризации прямого и обращенного входных пучков на угол 45о (фиг.2). Выходящие из призмы ортогонально поляризованные и пространственно разделенные пучки определяются проекциями входных полей соответственно на оси ζ и η Eζ E1 ζ (x vt) ej ω1 t + E2 ζ (x vt) ej ω2 t++E1 ζ (x + vt) ej ω1 t + E2 ζ (x + vt) ej ω2 t; (5) Eη E1 η (x vt) ej ω1 t + E2 η (x vt) ej ω2 t -- E1 η (x + vt) ej ω1 t E2 η (x + vt) ej ω2 t; (6)
Расщепленные световые пучки направляются на соответствующие фотоприемники 12 и 13, выполняющие квадратичное по полю преобразование оптического сигнала. Для выходного сигнала одного из фотоприемников получаем
i1= Q
Figure 00000019
E
Figure 00000020
= iп+iд+
Figure 00000021
+
Figure 00000022
(7) где Q коэффициент, учитывающий чувствительность и усиление фотоприемника. Структура фотоэлектрического сигнала (7) состоит из низкочастотного пьедестала iп,
iп=Q
Figure 00000023
E(x-vt)
Figure 00000024
+
Figure 00000025
E(x-vt)
Figure 00000026
+
Figure 00000027
E(x+vt)
Figure 00000028
+
Figure 00000029
E(x+vt)
Figure 00000030

доплеровской компоненты iД,
iд=Q
Figure 00000031
2E(x-vt)E(x-vt)cosω12t+ 2E(x+vt)E(x+vt)cosω12t
Figure 00000032

перекрестной доплеровской компоненты iД,
Figure 00000033
=Q
Figure 00000034
2E(x-vt)E(x+vt)cosω12t+2E(x+vt)E(x-vt)cosω12t
Figure 00000035

и перекрестного пьедестала iп,
Figure 00000036
=Q
Figure 00000037
2E(x-vt)E(x+vt)+2E(x-vt)E(x+vt)
Figure 00000038

Доплеровская компонента образуется вследствие модуляции изображения частиц в рассеянном свете при движении ее через зондирующее периодическое оптическое поле. Эта компонента не зависит от взаимного положения прямого и обращенного изображений частицы на светочувствительной поверхности фотоприемника.
Перекрестная доплеровская компонента
Figure 00000039
является результатом интерференции прямого и обращенного изображений частицы на светочувствительной поверхности фотоприемника. Она существует только во временном интервале, соответствующем перекрытию этих изображений.
Перекрестный пьедестал
Figure 00000040
образуется в результате интерференции компонент, рассеянных частицей от одноименных падающих пучков при перекрытии прямого и обращенного изображений частицы на светочувствительной поверхности, и существует только во время такого перекрытия.
Из фиг.2 видно, что на выходе второго фотоприемника сигнал i2образуется в результате фотоэлектрического преобразования второго пучка, компоненты которого определяются проекциями векторов поля на ось η Учитывая, что проекции векторов поля Es1 и Es2 на ось противофазны, получаем для сигнала с выхода второго фотоприемника
i2=Q
Figure 00000041
E
Figure 00000042
=iп+iд-
Figure 00000043
(8)
Здесь
iп=Q
Figure 00000044
E(x-vt)
Figure 00000045
+
Figure 00000046
E(x-vt)
Figure 00000047
+
Figure 00000048
E(x+vt)
Figure 00000049
+
Figure 00000050
E(x+vt)
Figure 00000051

iд=Q
Figure 00000052
2E(x-vt)E(x-vt)cosω12t+2E(x+vt)E(x+vt)cosω12t
Figure 00000053

Figure 00000054
= -Q
Figure 00000055
2E(x-vt)E(x+vt)cosω12t+2E(x+vt)E(x-vt)cosω12t
Figure 00000056

Figure 00000057
= -Q
Figure 00000058
2E(x-vt)E(x+vt)+2E(x-vt)
Figure 00000059
(x+vt)
Figure 00000060

Из сравнения (7) и (8) видно, что пьедесталы и доплеровские компоненты фотоэлектрических сигналов на выходах первого и второго фотоприемников синфазны, тогда как перекрестные пьедесталы и перекрестные доплеровские компоненты, несущие информацию о размере частицы, противофазны.
Выбором параметров оптической схемы и фотоприемников фотоэлектрические сигналы на входе дифференциального усилителя балансного фотоприемника можно привести к одинаковым уровням. Тогда на выходе дифференциального усилителя получаем разностный сигнал
i12=i1-i2=2
Figure 00000061
+2
Figure 00000062
(9)
или
i12=4Q
Figure 00000063
E1(x-vt)E2(x+vt)cosω12t+E1(x+vt)E2((x-vt)cosω12t+
+ E1(x-vt)E1(x+vt)+ E2(x-vt)E2(x+vt)
На фиг. 3 подано встречное движение прямого и обращенного изображений частицы на фоточувствительной поверхности фотоприемника; на фиг.4 a) фотоэлектрический сигнал в одном из каналов балансного фотоприемника, соответствующий преобразованию проекций векторов поля на ось ζ призмы Волластона; б) фотоэлектрический сигнал в другом канале балансного фотоприемника, соответствующий преобразованию составляющих векторов поля на оси η Синфазные компоненты фотоэлектрических сигналов взаимно подавляются в процессе вычитания. Как видно из фиг.3 в, результирующий разностный сигнал отличен от нуля на интервале, соответствующем времени перекрытия движущихся в противоположных направлениях прямого и обращенного изображений частицы на светочувствительной поверхности фотоприемника.
Следовательно, длительность радиоимпульса, соответствующая времени перекрытия, пропорциональна удвоенному размеру рассеивающей частицы. Частота заполнения ω12 радиоимпульса является, как известно, заданной линейной функцией разностного доплеровского частотного сдвига:
ω12 Ω + ωД, (11) где Ω заданная несущая частота; ωД2v/ Λ- разностный доплеровский частотный сдвиг; Λ известный пространственный период зондирующего поля; v скорость движения частицы. Разностный сигнал поступает на электронный блок 14 обработки. Измерителем 15 определяется длительность радиоимпульсов, а измерителем 16 по разностному доплеровскому сдвигу частоты находится значение скорости движения рассеивающей частицы. Перемножитель 17 выполняет перемножение длительности радиоимпульсов на половину измеренного значения скорости. Это произведение равно размеру рассеивающей частицы по оси Х.
Фиг. 4 иллюстрирует ситуацию, когда размер частицы b превышает размер d зондирующего поля. В этом случае выдаются импульсы, соответствующие перекрытию передних и задних границ прямого и обращенного изображений и измеряется временной интервал между этими импульсами.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ В ПОТОКЕ, заключающийся в формировании в исследуемой области потока зондирующего поля с заданной пространственно-временной структурой, формировании оптического сигнала, содержащего изображение рассеивающей частицы, выполнении преобразования оптического сигнала в электрический и определении скорости и размера частиц по амплитудно-временной структуре электрического сигнала, отличающийся тем, что оптический поток излучения пространственно разделяют на два, в одном из которых выполняют обращение изображения частицы, рекомбинируют прямой и обращенный оптические потоки излучения, пространственно разделяют полученный рекомбинированный оптический поток излучения на два, в первом рекомбинированном потоке обращенный и прямой оптические потоки излучения находятся в фазе, а во втором в противофазе, преобразуют в электрические сигналы от синфазных и противофазных оптических потоков излучения, находят разность полученных электрических сигналов, измеряют длительность импульсов в результирующем дифференциальном электрическом сигнале, а для определения размера частиц умножают длительности импульсов на половину измеренного значения скорости.
SU5064813 1992-10-09 1992-10-09 Способ измерения скорости и размеров частиц в потоке RU2044267C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5064813 RU2044267C1 (ru) 1992-10-09 1992-10-09 Способ измерения скорости и размеров частиц в потоке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5064813 RU2044267C1 (ru) 1992-10-09 1992-10-09 Способ измерения скорости и размеров частиц в потоке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2044267C1 true RU2044267C1 (ru) 1995-09-20

Family

ID=21614514

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5064813 RU2044267C1 (ru) 1992-10-09 1992-10-09 Способ измерения скорости и размеров частиц в потоке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044267C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. M.SAFFМЛN. Optical Particle Sizino Using the Phase of LDA Sign als //Dantec Information 1987, N 5, p.8-13. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1044968, кл. G 01B 11/02, 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rembe et al. Measuring MEMS in motion by laser Doppler vibrometry
US3891321A (en) Optical method and apparatus for measuring the relative displacement of a diffraction grid
Smythe et al. Instantaneous phase measuring interferometry
US3728030A (en) Polarization interferometer
US4558952A (en) Method for measuring an optical length of light path and a laser interferometer for carrying same into effect
CN105571529B (zh) 一种用于角度测量无非线性误差的激光外差干涉系统
US5394233A (en) Apparatus for measuring high frequency vibration, motion, or displacement
Veron High sensitivity HCN laser interferometer for plasma electron density measurements
Durst et al. Optimization of optical anemometers
JP2007285898A (ja) レーザ振動計
RU2044267C1 (ru) Способ измерения скорости и размеров частиц в потоке
JPH05346305A (ja) 移動体の位置およびその位置測定の時間を測定する方法と装置
RU2029307C1 (ru) Способ измерения скорости и размеров частиц в потоке
Drain et al. Displacement and vibration measurement by laser interferometry
EP0402794A1 (en) Diffraction encoded position measuring apparatus
US3220003A (en) Detector for varying carrier frequency signals
JPH0375041B2 (ru)
JPS61247903A (ja) レ−ザスペツクルを利用した二次元変位・速度測定装置
Wang et al. A Fiber Laser Doppler Vibrometer Based on Fringe Counting and Multi-Period Synchronous Frequency Measurement Method
Dubnishchev et al. Laser method for particle size measurement
Yu et al. Laser Doppler Vibration Signal Demodulation Algorithm and FPGA Implementation
JPH03282289A (ja) 距離計測装置
CN117491675A (zh) 一种单波长三维激光测速装置及方法
RU2166182C2 (ru) Интерференционный способ измерения угла поворота объекта
JPH0625736B2 (ja) 電子密度測定装置