RU2055309C1 - Устройство для измерения колебаний объекта - Google Patents

Устройство для измерения колебаний объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2055309C1
RU2055309C1 SU5040048A RU2055309C1 RU 2055309 C1 RU2055309 C1 RU 2055309C1 SU 5040048 A SU5040048 A SU 5040048A RU 2055309 C1 RU2055309 C1 RU 2055309C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
measuring
mirror
channel
objective
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Владимирович Абрамов
Олег Михайлович Градов
Валерий Иванович Шелобков
Original Assignee
Олег Владимирович Абрамов
Олег Михайлович Градов
Валерий Иванович Шелобков
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 Олег Владимирович Абрамов, Олег Михайлович Градов, Валерий Иванович Шелобков filed Critical Олег Владимирович Абрамов
Priority to SU5040048 priority Critical patent/RU2055309C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2055309C1 publication Critical patent/RU2055309C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительным приборам, а именно к регистрации колебаний поверхности объекта, и может быть использовано в ультразвуковой дефектоскопии и акусто-эмиссионной диагностике. Сущность изобретения: повышение чувствительности, увеличение частотного диапазона измерений и устранение искажений при фиксации ультразвуковых сигналов, достигается введением в опорное плечо оптической системы лазерного интерферометра линзы и смещенного от ее фокальной плоскости зеркала 4, установленного с возможностью поворота вокруг оси, перпендикулярной плоскости фронта падающего на него лазерного луча, а в точке, в которой сходятся под некоторым регулируемым этим зеркалом углом лучи из опорного и измерительного каналов, помещают фокус выходного объектива 7, обеспечивающего увеличение сформированной в перпендикулярной к направлению движения лучей интерференционной картине, перемещение полос которой полностью соответствует смешению диагностируемой поверхности во всем диапазоне акустических колебаний, причем призму 8 с зеркальными гранями располагают на оптимальном с точки зрения достигаемого увеличения расстоянии от объектива 7 таким образом, чтобы отклоняемые ею в противоположные стороны лучи соответствовали половине интерференционной картины и попадали в размещенные на одной оси фотоприемные устройства 9 и 10, имеющие на входе круглую диафрагму 11 и 12, которая выделяет средний участок выбранной интерференционной полосы, в то время, как выход фотоприемников соединяют с входами дифференциального усилителя электронного блока 13 обработки, дающего на своем выходе разностный сигнал от поступающих на два его входа напряжений, что и составляет искомый результат измерений. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительным приборам, а именно к регистрации колебаний поверхности объекта.
Существуют лазерные интерферометры [1] использующие явление интерференции для измерения расстояний до выбранного объекта, положение которого может меняться во времени.
Недостатком этих приборов является ограничение частотного диапазона регистрируемых смещений узкой низкочастотной областью, малая чувствительность и невысокая точность измерений.
Известно также устройство (прототип), в котором на базе двухлучевого интерферометра реализована схема регистрации колебаний объекта в широкой области частот ультразвукового диапазона [2] Использованная в нем схема с коррекцией длины волнового пути при помощи высокочувствительных пьезоэлектрических пластин по каждому из каналов позволила в условиях применения обратной связи в опорном канале значительно увеличить минимальное значение регистрируемой амплитуды колебаний по сравнению с другими аналогами [1]
Недостатком этого устройства является трудность юстировки и поддержания с высокой точностью фиксированного расстояния между элементами интерферометра, а также небольшой диапазон амплитуд измеряемых колебаний.
Целью изобретения повышение чувствительности, увеличение частотного диапазона измерений и устранение искажений при фиксации ультразвуковых сигналов.
Цель достигается тем, что узел юстировки опорного канала выполнен в виде закрепленных соосно и установленных по ходу опорного луча линзы и смещенного относительно ее фокальной плоскости зеркала, установленного с возможностью поворота вокруг оси перпендикулярно направлению распространения опорного луча, устройство снабжено в измерительном канале линзой, установленной перпендикулярно ходу луча лазера за светоделителем, вторым фотоприемником, выход которого подключен к второму входу блока обработки сигналов, объективом и призмой с двумя смежными зеркальными гранями, расположенными таким образом, что отраженный от каждой грани луч соответствовал половине интерференционной картины, прошедшей через объектив, и попадал на вход соответствующего фотоприемника, измерительный и опорный каналы устройства установлены таким образом, что измерительный и опорный лучи сходятся в фокусе объектива измерительного канала, а перед входом соответствующих фотоприемников размещаются две диафрагмы с отверстиями круглой формы.
На чертеже представлена схема устройства.
Устройство включает в себя источник когерентного электромагнитного излучения (лазер) 1, светоделитель 2, разделяющий падающий электромагнитный поток на два луча (опорный и измерительный) примерно одинаковой интенсивности, узел юстировки опорного канала, состоящий из закрепленных соосно и установленных по ходу опорного луча линзы 3 и смещенного относительно ее фокальной плоскости зеркала 4, установленного с возможностью поворота вокруг оси перпендикулярно направлению распространения опорного луча, и измерительный канал, содержащий линзу 5, установленную за светоделителем 2 перпендикулярно ходу луча лазера на фокусном расстоянии от поверхности объекта 6, объектив 7, служащий для увеличения получаемой интерференционной картины, призму 8 с двумя смежными зеркальными гранями, делящей интерференционную картину пополам, два фотоприемника 9 и 10, имеющих на входе диафрагмы 11 и 12 круглой формы и расположенные напротив граней призмы 8 таким образом, чтобы находиться в выбранной точке интерференционной картины, и блок обработки сигнала 13, состоящий из дифференциального усилителя, входы которого подключены к выходам фотоприемников 9 и 10, и повторителя.
Измерение колебаний поверхности объекта осуществляется следующим образом.
Непрерывный поток электромагнитного излучения от источника 1 частично проходит через светоделитель 2, а частично отражается в опорный канал интерферометра перпендикулярно падающему лучу. Прошедший пучок электромагнитных волн попадает на линзу 5, в фокусе которой находится поверхность диагностируемого объекта 6, так что отраженное от нее излучение, проходя в обратном направлении линзу 5, образует луч, параллельный падающему. Излучение в опорном канале проходит линзу 3, отражается от зеркала 4, способного поворачиваться вокруг оси, перпендикулярной плоскости переднего фронта падающего излучения, и проходя в обратном направлении линзу 3, образует луч, идущий под некоторым углом по отношению к падающему на линзу 3 лучу. Величина этого угла может регулироваться поворотом зеркала 4 вокруг своей оси вращения, изменением расстояния между этим зеркалом и линзой 3, а также положением угла наклона светоделителя 2 по отношению к падающему лазерному лучу. Отраженный от зеркала 4 луч после линзы 3 совмещается с отражением от поверхности объекта 6 и светоделителя 2 лучом в плоскости с нормалью вдоль этого последнего луча и образует там интерференционную картину, увеличиваемую объективом 7. В центре этой картины размещают вершину призмы 8 с зеркальными гранями таким образом, чтобы симметричные части этой картины отражались в противоположные стороны. В выбранные части отраженных интерференционных полос устанавливают фотоприемники 9 и 10 с диафрагмами круглой формы 11 и 12. Выходы фотоприемников 9 и 10 соединены с электронным блоком обработки сигнала 13, состоящим из дифференциального усилителя и повторителя. Положение интерференционных полос зависит от разности оптических путей, пройденных лучами в опорном и измерительном каналах. Поэтому при колебаниях поверхности объекта 6, сопровождающихся изменением оптического пути в измерительном канале, происходит смещение интерференционных полос, которое и фиксируется фотоприемниками 9 и 10. Необходимо отметить, что ширина интерференционных полос регулируется не только углом схождения лучей двух каналов, которое достигается поворотом зеркала 4 при фиксированном расстоянии между этим зеркалом и линзой 3, а также изменением угла наклона светоделителя 2, но и зависит от коэффициента увеличения объектива 7 и угла между зеркальными гранями призмы 8. При изменении последнего необходима корректировка положения фотоприемников 9 и 10, которые устанавливаются симметрично относительно центра выбранной интерференционной полосы. Как показывают расчеты, использование разности выходных напряжений фотоприемников позволяет исключить постоянную составляющую и устранить ряд различных искажений сигнала, а также повысить чувствительность измерений.
В результате значительного увеличения размеров интерференционных полос, величина которых определяется углом схождения лучей двух каналов интерферометра, многократно возрастает чувствительность устройства, позволяющая измерить смещения диагностируемой поверхности порядка нескольких ангстрем. В то же время при таком способе использования интерференционных явлений, который применен в рассматриваемом устройстве, ширина полосы частот ультразвуковых сигналов, которые могут быть зарегистрированы в процессе измерений, ограничивается практически только величиной рабочего диапазона частот разностного усилителя. Использование метода вычитания сигналов, снимаемых с фотоприемников, позволяет избежать тех искажений результатов измерений, которые характерны для других способов регистрации колебаний объекта.
Таким образом, применение рассматриваемого устройства для регистрации ультразвуковых сигналов позволяет повысить чувствительность измерений, значительно увеличивает диапазон частот фиксируемых колебаний и позволяет получать на его выходе неискаженный сигнал, полностью идентичный исходному колебанию диагностируемой поверхности. Перечисленные свойства представляют интерес для целого ряда практических приложений, но особенно существенными они являются с точки зрения перспектив построения нового поколения систем акустической диагностики.

Claims (3)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ОБЪЕКТА, содержащее источник когерентного электромагнитного излучения (лазер), расположенный по ходу луча светоделитель, опорный канал с узлом юстировки и измерительный канал, включающий в себя последовательно соединенные фотоприемник и блок обработки сигналов, отличающееся тем, что узел юстировки опорного канала выполнен в виде закрепленных соосно и установленных по ходу опорного луча линзы и смещенного относительно ее фокальной плоскости, зеркала, установленного с возможностью повотора вокруг оси перпендикулярно направлению распространения опорного луча, устройство снабжено в измерительном канале линзой, установленной перпендикулярно ходу луча лазера за светоделителем, вторым фотоприемником, выход которого подключен к второму входу блока обрабоки сигналов, объективом и призмой с двумя смежными зеркальными гранями, расположенными так, чтобы отраженный от каждой грани луч соответствовал половине интерференционной картины, прошедшей через объектив, и попадал на вход соответствующего фотоприемника, измерительный и опорный каналы устройства установлены так, что измерительный и опорный лучи сходятся в фокусе объектива измерительного канала.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно снабжено двумя диафрагмами, размещенными перед входами соответствующих фотоприемников.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что используют диафрагмы с отверстиями круглой формы.
SU5040048 1992-03-23 1992-03-23 Устройство для измерения колебаний объекта RU2055309C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040048 RU2055309C1 (ru) 1992-03-23 1992-03-23 Устройство для измерения колебаний объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040048 RU2055309C1 (ru) 1992-03-23 1992-03-23 Устройство для измерения колебаний объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2055309C1 true RU2055309C1 (ru) 1996-02-27

Family

ID=21603156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5040048 RU2055309C1 (ru) 1992-03-23 1992-03-23 Устройство для измерения колебаний объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2055309C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494356C2 (ru) * 2011-03-29 2013-09-27 Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Дистанционный вибродатчик

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Коронкевич В.П., Соболев В.С. и Дубнищев Ю.Н. Лазерная интерферометрия. Новосибирск: Наука, 1983, с.214. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1315793, кл. G 01B 9/00, 1987. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494356C2 (ru) * 2011-03-29 2013-09-27 Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Дистанционный вибродатчик

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4470696A (en) Laser doppler velocimeter
CA2007190C (en) Laser optical ultrasound detection
US4379633A (en) Apparatus for maintaining adjustment of coincidence and relative phase relationship of light beams in an interferometer
CA2235238C (en) High energy laser focal sensor
EP0165173B1 (en) Device for analyzing and correcting wavefront surfaces in real time using a polarization interferometer
JP2755757B2 (ja) 変位及び角度の測定方法
JPH10325874A (ja) レーザー・ドップラー原理に基づく速度測定方法
US3921080A (en) Analog data processor
RU2458352C2 (ru) Детектор и способ определения скорости
CN106933070B (zh) 一种调焦调平系统及其调焦调平方法
RU2055309C1 (ru) Устройство для измерения колебаний объекта
JPH0460538B2 (ru)
US4105335A (en) Interferometric optical phase discrimination apparatus
JPH0118371B2 (ru)
RU2146354C1 (ru) Интерферометр для измерения перемещений
JPS63218827A (ja) 光スペクトル検出装置
SU575917A1 (ru) Интерференционный способ измерени распределени фазы по сесечнию пучка лазера
SU911168A1 (ru) Оптический виброметр
JPH07294537A (ja) 速度及び距離の検出装置
EP0144338A1 (en) Dynamic mirror alignment control
SU1714346A1 (ru) Интерференционное устройство дл измерени линейных перемещений
SU1599723A1 (ru) Устройство дл измерени показател преломлени светорассеивающей среды
SU1578456A1 (ru) Устройство дл многократных отражений в двухлучевом интерферометре
SU1350500A1 (ru) Устройство дл измерени рассто ни до отражающей поверхности
SU1114909A1 (ru) Устройство дл определени расфокусировки съемочной камеры (его варианты)