RU2097692C1 - Оптоэлектронный способ контроля формы объекта - Google Patents

Оптоэлектронный способ контроля формы объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2097692C1
RU2097692C1 RU94022857A RU94022857A RU2097692C1 RU 2097692 C1 RU2097692 C1 RU 2097692C1 RU 94022857 A RU94022857 A RU 94022857A RU 94022857 A RU94022857 A RU 94022857A RU 2097692 C1 RU2097692 C1 RU 2097692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
optical
shape
photodetector
directions
Prior art date
Application number
RU94022857A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94022857A (ru
Inventor
В.И. Телешевский
В.В. Васильев
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 RU94022857A priority Critical patent/RU2097692C1/ru
Publication of RU94022857A publication Critical patent/RU94022857A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2097692C1 publication Critical patent/RU2097692C1/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Использование: в приборостроении и точном машиностроении для контроля формы объекта оптическим методом. Сущность изобретения: освещают объект и передают отраженное от объекта излучение через, соответственно, передающий и приемный световоды, торцы которых соединены между собой посредством оптически прозрачного тела, поверхность которого подобна поверхности контролируемого объекта и обратна ей, а для освещения объекта по выбранным направлениям размещают по каждому из этих направлений спектральные светофильтры, спектральные диапазоны пропускания которых отличаются друг от друга. Контроль формы объекта осуществляют, используя излучение, оптическая частота которого соответствует пропусканию соответствующего спектрального светофильтра. При этом спектральные светофильтры могут быть размещены на поверхности оптически прозрачного тела. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении и точном машиностроении для контроля формы объектов оптическим методом.
Целью изобретения является изыскание способа, позволяющего упростить средства контроля формы объектов и расширить их функциональные возможности.
Известен способ измерения формы объекта, при котором объект освещают набором лучей, отраженные от объекта лучи принимают в контрольных точках промежуточного тела, расположенных эквидистантно образцовой поверхности, отклонение формы контролируемого объекта определяют по изменению сигналов от отраженных световых лучей по сравнению с образцовыми сигналами (прототип). Способ основан на многоточечном принципе измерения, при котором информация о форме объекта сначала дискретно собирается в контрольных точках, а затем контролируется для участков между контрольными точками. Таким образом, одним из основных недостатков известного способа является отсутствие достоверной измерительной информации о форме объекта между контрольными точками. В устройстве, реализующем этот способ, поверхность промежуточного тела, эквидистантная образцовой поверхности, не служит непосредственно измерительным элементом, а лишь обеспечивает эквидистантность (т.е. равноудаленность) торцев приемных световодов от поверхности тела. Этот недостаток не позволяет в ряде случаев эффективно использовать устройства, реализующие известный способ, например, для контроля формы глубоких отверстий диаметром до 1 мм, микросопел и т.п.
Другим недостатком известного способа является то, что его реализация требует значительного количества аппаратуры: N+1 источников излучения, передающих и приемных световодов, фотоприемников, N цепей, каждая из которых содержит усилитель, первый и второй элементы памяти, дифференциальный усилитель и др. (где N количество контрольных точек).
Основной задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является устранение указанных недостатков и расширение функциональных возможностей средств контроля формы объектов.
Сущность способа заключается в контроле формы объекта по нескольким заданным направлениям с использованием для контроля по каждому направлению излучения только с выбранной для этого направления оптической частотой. При этом передающий и приемный световоды соединяют посредством оптически прозрачного тела, поверхность которого подобна поверхности контролируемого объекта и обратна ей. Таким образом создается "пространственный оптический калибр", позволяющий получать информацию по нескольким направлениям. Предлагаемый способ позволяет осуществлять переход от контроля формы объекта по одному направлению к контролю формы по другому направлению путем изменения только оптической частоты излучения в сочетании с использованием спектральных светофильтров, избирательно пропускающих излучение с определенной частотой.
На чертеже показана функциональная схема осуществления оптоэлектронного способа контроля формы объекта. Для контроля формы объекта по какому-либо одному направлению, например направлению B, от источника 1 подают излучение с требуемой оптической частотой νВ по световоду 2 в оптически прозрачное тело 3, на поверхность которого нанесены спектральные светофильтры 4, 5 и 6. Светофильтры избирательно пропускают только излучение с оптическими частотами νАВ и νC, соответствующими направлениям A, B и C.
Далее излучение попадает на объект вдоль направления B через спектральный светофильтр 5, избирательно пропускающий излучение с оптической частотой νВ и не пропускающий излучение с частотами νA и νC. Излучение с оптической частотой νВ не проходит через светофильтры 4 и 6, установленные по направлениям A и C. Таким образом, контролируемая поверхность 7 освещается только излучением с оптической частотой νВ по направлению B.
Отраженное от объекта излучение по направлению B собирают в оптически прозрачное тело 3 через этот же светофильтр 5. При этом рассеянное отраженное излучение с оптической частотой νВ не пройдет внутрь оптически прозрачного тела 3 по направлениям A и C, так как установленные по этим направлениям спектральные светофильтры 4 и 6 не пропустят излучение с оптической частотой νВ. Отраженное излучение далее по приемному световоду 8 подают на фотоприемник 9.
Преобразование отраженного от объекта излучения в амплитудный или фазовый информативный электрический сигнал осуществляют гомодинным или гетеродинным методами. При этом значения используемых оптических частот не согласуют с диапазоном спектральной чувствительности фотоприемника 9, т.е. используемые оптические частоты должны лежать внутри этого диапазона. Это позволит использовать один единый фотоприемник для детектирования на всех оптических частотах, используемых при контроле формы объекта.
При использовании оптического гетеродинирования для измерения параметров отраженного от объекта излучения изменяют оптическую частоту опорного излучения одновременно с изменением оптической частоты излучения, несущего измерительную информацию, так, чтобы разностная частота на выходе гетеродинного фотоприемника сохранялась постоянной при контроле формы объекта на всех используемых оптических частотах. Для этого формируют дополнительный оптический канал 10, предназначенный для формирования и передачи на гетеродинный фотоприемник опорного излучения, для чего от источника подают излучение с оптической частотой νВ (минуя измерительный оптический канал, образованный передающим световодом 2, оптически прозрачным телом 3 и приемным световодом 8), осуществляют сдвиг оптической частоты излучения на фиксированную величину Δν и подают опорное излучение с оптической частотой nВ+Δν на смесительную пластину 11 гетеродинного фотоприемника, где происходит интерференция с излучением, имеющим оптическую частоту νВ и несущим измерительную информацию. Это позволяет использовать электрический полосовой фильтр, усилитель и дальнейшую схему обработки измерительной информации, настроенные на одно значение разностной частоты. Таким образом, контроль формы объекта производится на всех оптических частотах без перенастройки гетеродинного фотоприемника.
Преимуществом предлагаемого способа по сравнению с прототипом является полное использование поверхности оптически прозрачного тела, посредством которого соединяют передающий и приемный световоды, благодаря применению спектральных светофильтров по каждому направлению. Поверхность оптически прозрачного тела, подобная поверхности контролируемого объекта и обратная ей, является непосредственно измерительным элементом системы источником измерительной информации. Помимо этого, в некоторых случаях предлагаемый способ позволяет вести контроль формы объекта как при эквидистантном расположении поверхности оптически прозрачного тела относительно поверхности контролируемого объекта, так и при неэквидистантном ее расположении. Это является важным преимуществом, поскольку в ряде случаев оказывается технически трудно обеспечить эквидистантность расположения промежуточного тела относительно контролируемой поверхности, например, при контроле формы глубоких отверстий диаметром до 1 мм, пазов, микросопел. Эти особенности позволяют расширить функциональные возможности средств контроля формы объекта.
Предлагаемый способ позволяет осуществить переход от контроля формы объекта по одному направлению к контролю формы объекта по другому направлению путем измерения только оптической частоты излучения в сочетании с использованием спектральных светофильтров. Это ведет к упрощению всего средства контроля объекта в целом. Так, использование N различных оптических частот вместо N оптических схем (по прототипу), каждая из которых состоит из источника излучения, передающего и приемного световодов, фотоприемника, усилителя и т.д. ведет к значительному аппаратурному упрощению средств контроля формы объекта, т.к. необходим только один источник излучения (с изменяемой оптической частотой) и один, единый для всех используемых оптических частот, фотоприемник.
Средства контроля, основанные на предлагаемом способе, могут быть реализованы с использованием современных оптических и электронных устройств, материалов и технологий. Например, соединение передающего и приемного световодов с образованием оптически прозрачного тела может быть осуществлено путем лазерной сварки, горячей формовки в подогреваемой оправке и т.д.

Claims (4)

1. Оптоэлектронный способ контроля формы объекта, при котором освещают объект по выбранным направлениям и передают отраженное от объекта излучение на фотоприемник, а по параметрам электрического сигнала на выходе фотоприемника судят о соответствии формы контролируемого объекта форме эталона по каждому из выбранных направлений, отличающийся тем, что освещают объект и передают отраженное от объекта излучение через соответственно передающий и приемный световоды, торцы которых, обращенные к контролируемому объекту, соединяют между собой посредством оптически прозрачного тела, поверхность которого подобна поверхности контролируемого объекта и обратна ей, обеспечивают освещение объекта по выбранным направлениям путем размещения по каждому из этих направлений спектральных светофильтров, спектральные диапазоны пропускания которых отличаются друг от друга, и контролируют форму объекта по каждому из направлений, используя излучение, оптическая частота которого соответствует пропусканию соответствующего спектрального светофильтра.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что спектральные светофильтры размещают на поверхности оптически прозрачного тела.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что значения используемых оптических частот излучения выбирают в соответствии с диапазоном спектральной чувствительности фотоприемника.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при оптическом гетеродинном методе приема формируют дополнительный оптический канал передачи излучения от источника к фотоприемнику, минуя измерительный оптический канал, осуществляют в дополнительном оптическом канале сдвиг оптической частоты излучения на фиксированное значение и обеспечивают при приеме наложение излучения со смещенной оптической частотой и излучения, несущего измерительную информацию, причем для всех используемых оптических частот обеспечивают получение одной и той же разностной частоты на выходе фотоприемника.
RU94022857A 1994-06-14 1994-06-14 Оптоэлектронный способ контроля формы объекта RU2097692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94022857A RU2097692C1 (ru) 1994-06-14 1994-06-14 Оптоэлектронный способ контроля формы объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94022857A RU2097692C1 (ru) 1994-06-14 1994-06-14 Оптоэлектронный способ контроля формы объекта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94022857A RU94022857A (ru) 1996-06-20
RU2097692C1 true RU2097692C1 (ru) 1997-11-27

Family

ID=20157282

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94022857A RU2097692C1 (ru) 1994-06-14 1994-06-14 Оптоэлектронный способ контроля формы объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2097692C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775863C1 (ru) * 2021-09-29 2022-07-11 Акционерное Общество "Российский Концерн По Производству Электрической И Тепловой Энергии На Атомных Станциях" (Ао "Концерн Росэнергоатом") Устройство для измерения прогиба протяжённого, вертикально направленного канала
WO2023055252A1 (ru) * 2021-09-29 2023-04-06 Акционерное Общество "Российский Концерн По Производству Электрической И Тепловой Энергии На Атомных Станциях" Устройство для измерения прогиба протяжённого вертикально направленного канала

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское свидетельство, 11665231, кл.G 01B 21/20, 1988. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775863C1 (ru) * 2021-09-29 2022-07-11 Акционерное Общество "Российский Концерн По Производству Электрической И Тепловой Энергии На Атомных Станциях" (Ао "Концерн Росэнергоатом") Устройство для измерения прогиба протяжённого, вертикально направленного канала
WO2023055252A1 (ru) * 2021-09-29 2023-04-06 Акционерное Общество "Российский Концерн По Производству Электрической И Тепловой Энергии На Атомных Станциях" Устройство для измерения прогиба протяжённого вертикально направленного канала

Also Published As

Publication number Publication date
RU94022857A (ru) 1996-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5754293A (en) Apparatus for the simultaneous acquisition of high bandwidth information in very long arrays containing large numbers of sensor elements
US6285446B1 (en) Distributed sensing system
RU2556748C2 (ru) Фазовое считывание
EP2435796B1 (en) Optical sensor and method of use
CN110470327A (zh) 一种光时域分析仪和分析方法
KR20010074858A (ko) 파장 분할 다중 섬유 광학 시스템에 있어서 광학 성능모니터링 방법 및 장치
CN105277270B (zh) 一种基于光纤光栅传感的双模式振动探测系统
CN105371941A (zh) 基于光环形器的分布式光纤振动传感检测方法
US4865416A (en) Optical sensing arrangements
JP2936352B2 (ja) 光ファイバをセンサとして使用するための方法
RU2097692C1 (ru) Оптоэлектронный способ контроля формы объекта
CN112504433B (zh) 温度自参考灵敏度可调谐光纤分布式振动检波装置及方法
US4768880A (en) System and method for accurate loop length determination in fiber-optic sensors and signal processors
DE59308272D1 (de) Einrichtung für Messungen an Lichtwellenleitern und Verfahren zur Durchführung der Messung
CN101937602A (zh) 多场地光纤振动入侵监测装置
CN112129243B (zh) 基于光电振荡器的准分布式光纤扭转角度测量装置和方法
CN107270951B (zh) 多路复用相移光纤光栅传感系统
RU191082U1 (ru) Самокалибрующийся анализатор сигналов волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток
RU192705U1 (ru) Многоканальный анализатор сигналов волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток
JPS56135135A (en) Temperature detection device
EP0397636B1 (en) Device and procedure for measuring with optical fibre sensors, and sensor utilised therewith
RU2206097C1 (ru) Волоконно-оптический преобразователь скоростей морских течений
SU1275318A1 (ru) Измеритель частоты
SU1551986A2 (ru) Устройство дл контрол параметров вибраций одномерных тел
SU1675920A1 (ru) Волоконно-оптическое устройство дл сбора данных