RU2165092C1 - Устройство контроля характеристик сейсмоакустических датчиков - Google Patents

Устройство контроля характеристик сейсмоакустических датчиков Download PDF

Info

Publication number
RU2165092C1
RU2165092C1 RU99119242A RU99119242A RU2165092C1 RU 2165092 C1 RU2165092 C1 RU 2165092C1 RU 99119242 A RU99119242 A RU 99119242A RU 99119242 A RU99119242 A RU 99119242A RU 2165092 C1 RU2165092 C1 RU 2165092C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustically
prism
quantum generator
optical quantum
photodetector
Prior art date
Application number
RU99119242A
Other languages
English (en)
Inventor
И.А. Кривошеев
Original Assignee
Вычислительный центр Дальневосточного отделения 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 Вычислительный центр Дальневосточного отделения РАН filed Critical Вычислительный центр Дальневосточного отделения РАН
Priority to RU99119242A priority Critical patent/RU2165092C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2165092C1 publication Critical patent/RU2165092C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для контроля характеристик датчиков, применяющихся в сейсмоакустике. Сущность: в устройство, контролирующее характеристики датчиков, дополнительно устанавливают оптически прозрачную призму с двумя параллельными полупрозрачными зеркалами. С обеих сторон призмы закрепляют опорное зеркало, оптический квантовый генератор и фотоприемник. Акустически прозрачный пластичный элемент акустически изолирован от крышки устройства. В качестве оптического квантового генератора используют газовый лазер с монохроматическим излучением, длина волны которого удовлетворяет заданной точности измерений. Технический результат: повышение достоверности определения характеристик сейсмоакустических датчиков. 3 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к геофизическим, в частности сейсмоакустическим, методам исследований различных свойств горного массива и может быть использовано для контроля характеристик датчиков, применяющихся в сейсмоакустике.
Известно устройство содержащее излучатель УЗ колебаний, формирователь акустического поля, оптический интерферометр и электронную аппаратуру, где измерения проводятся в два этапа: сначала определяют механическое смещение на поверхности, а затем устанавливают исследуемый датчик на эту поверхность и определяют отклик его на механическое воздействие [1].
Недостатком данного устройства является то, что не учитывается присоединенная масса исследуемого датчика, в результате чего данное устройство не может обеспечить достоверность и точность измерений.
Наиболее близким по технической сущности является устройство, содержащее излучающий пьезоэлемент, размещенный в корпусе со звукопоглощающим материалом и соединенный с демпфером через контролирующий пьезоэлемент с одной стороны, с акустически прозрачным элементом с другой [2].
Недостатком данного устройства является низкая достоверность ввиду того, что в нем также не учитывается присоединенная масса. Исследуемые датчики могут иметь различную массу, которая в этом устройстве никак не учитывается, поэтому результаты измерений заведомо будут иметь низкую достоверность.
Целью изобретения является повышение достоверности проводимых измерений. Поставленная цель достигается тем, что в известном устройстве, контролирующем характеристики сейсмоакустических датчиков, дополнительно между исследуемым датчиком и акустически прозрачным пластичным элементом устанавливают оптически прозрачную призму с двумя параллельными полупрозрачными зеркалами, расположенными под углом 45 градусов к основанию, с обеих сторон призмы диаметрально противоположно закрепляют опорное зеркало с оптическим квантовым генератором и фотоприемник, причем фотоприемник и опорное зеркало закреплены на крышке, и расстояние между опорным зеркалом и призмой выбирается исходя из заданной точности измерений смещения колебательной поверхности, а оптический квантовый генератор акустически развязан с устройством, при этом акустически прозрачный пластичный элемент акустически изолирован от крышки устройства, а в качестве оптического квантового генератора используют газовый лазер с монохроматическим излучением, длинна волны которого удовлетворяет заданной точности измерений.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображен общий вид устройства.
Устройство содержит излучающий 1 и контролирующий 2 пьезоэлементы, например, из керамики ЦТС-19, акустически прозрачный пластичный элемент 3, например, из медной фольги, корпус 4 и крышку 5, выполненные, например, из стали 45, демпфер 6, например, из вольфрама, звукопоглощающий материал 7, приготовленный, например, из цемента марки 300 - 600 с наполнителем, оптически прозрачную призму 8 с двумя параллельными и расположенными под углом 45 градусов к основанию полупрозрачными зеркалами 12, опорное зеркало 9, фотоприемник 10, например фотодиод ФД-24, оптический квантовый генератор 11, например HE-NE лазер ЛГ-75.
Излучающий пьезоэлемент 1 соединен через контролирующий пьезоэлемент 2 с демпфером 6, расположенным в корпусе 4 с звукопоглощающим материалом 7, с одной стороны и с оптически прозрачной призмой 8 через акустически прозрачный элемент 3, акустически изолированный от крышки 5, - с другой. С обеих сторон призмы 8 диаметрально противоположно на крышке 5 размещены фотоприемник 10 и опорное зеркало 9. Оптический квантовый генератор 11 акустически развязан с устройством.
Устройство работает следующим образом. Исследуемый датчик устанавливают на свободную горизонтальную поверхность оптически прозрачной призмы 8. Возбуждают контролирующий пьезоэлемент 2 короткими импульсами, и по известной методике [2] определяют качество установки исследуемого датчика на стенд. После достижения удовлетворительного качества возбуждают излучающий пьезоэлемент 1 сигналом, необходимым для контроля характеристик исследуемого датчика. Элементы 8, 9, 10 входят в состав оптического интерферометра [1, 3] . С помощью оптического квантового генератора 11 и оптического интерферометра определяют смещение поверхности, на которой установлен исследуемый датчик. Ее колебания модулируют интенсивность интерференционной картины, в плоскости которой помещают фотоприемник 10. На выходе фотоприемника возникают электрические сигналы, достаточно точно воспроизводящие колебания поверхности. Ход оптических лучей показан на чертеже.
Итак, в результате проводимых измерений одновременно имеем электрические сигналы, пропорциональные колебанию поверхности, на которую установлен исследуемый датчик, и электрические сигналы с выхода исследуемого датчика. Следовательно, сопоставляя сигналы с выхода фотоприемника 10 и исследуемого датчика в одинаковые моменты времени с частотой, можно получить амплитудно-частотную характеристику и абсолютное значение коэффициента преобразования исследуемого датчика.
Величина силы тока на выходе фотоприемника 10 равна [1]
Figure 00000002

где i0 = 4I04Io γ, γ - чувствительность фотоприемника, а I1 - I2 = I0;
L - разность плеч оптических путей;
λ - длина световой волны.
В этой формуле λ обратно пропорционально i. Следовательно, при выборе оптического квантового генератора нужно отдать предпочтение с меньшей λ.
Если не учитывать шумовые составляющие тока, то из формулы (1) следует, что изменение силы тока будет вызываться изменением оптической разности плеч L изменением длины световой волны λ. При равенстве интенсивности интерферирующих лучей I1 = I2 амплитуда измеряемых колебаний определяется по формуле
ΔL = (Δi/im)(λ/2π), (2)
где im - ток, соответствующий максимальной яркости интерференционной картины;
Δi - изменение силы тока.
Если интенсивности интерферирующих лучей не равны, то амплитуда определяется следующим образом
ΔL = [Δi/(imax-imin)](λ/2π), (3)
где imax, imin - значения фототоков, соответствующих максимальной и минимальной яркости интерференционной картины.
В этом случае для достижения высокой чувствительности необходимо добиваться максимального значения разности фототоков.
Устройство позволяет повысить достоверность контроля характеристик датчиков за счет одновременного сопоставления сигналов: один пропорциональный смещению возбуждающей поверхности в нагруженном состоянии, т.е. с установленным исследуемым датчиком, другой - пропорциональный отклику исследуемого датчика на смещение возбуждающей поверхности, что обеспечивает возможность контроля и градуировки исследуемых датчиков в широких пределах с достаточной точностью.
Литература
1. Бондаренко А.Н., Дробот Ю.Б., Кондратьев А.И. Прецизионные акустические измерения оптическими и емкостными методами. Владивосток: ДВО АН СССР, 1990, с. 242.
2. Авт. св. СССР N 1693436, кл. G 01 N 1/16 от 22.07.91, БИ N 43.
3. Грешников В.А., Дробот Ю.Б. Акустическая эмиссия. Изд-во стандартов, 1976, с. 96.

Claims (4)

1. Устройство контроля характеристик сейсмоакустических датчиков, содержащее излучающий пьезоэлемент, соединенный через контролирующий пьезоэлемент с демпфером, расположенным в корпусе с звукопоглощающим материалом с одной стороны, и акустически прозрачным пластичным элементом, закрепленным в крышке, - с другой, отличающееся тем, что дополнительно на акустически прозрачный пластичный элемент установлена оптически прозрачная призма с двумя параллельными полупрозрачными зеркалами, расположенными под углом 45o к основанию, с обеих сторон оптически прозрачной призмы диаметрально противоположно закреплены опорное зеркало и оптический квантовый генератор с фотоприемником, причем фотоприемник и опорное зеркало закреплены на крышке, а оптический квантовый генератор акустически развязан с устройством.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что акустически прозрачный пластичный элемент акустически развязан с крышкой.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве оптического квантового генератора используется газовый лазер с монохроматическим излучением, длина волны которого удовлетворяет заданной точности измерений, а флуктуация частоты находится в заданном диапазоне погрешности измерений.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что расстояние между опорным зеркалом и призмой выбирается, исходя из заданной точности измерений смещения колебательной поверхности.
RU99119242A 1999-09-01 1999-09-01 Устройство контроля характеристик сейсмоакустических датчиков RU2165092C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99119242A RU2165092C1 (ru) 1999-09-01 1999-09-01 Устройство контроля характеристик сейсмоакустических датчиков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99119242A RU2165092C1 (ru) 1999-09-01 1999-09-01 Устройство контроля характеристик сейсмоакустических датчиков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2165092C1 true RU2165092C1 (ru) 2001-04-10

Family

ID=20224707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99119242A RU2165092C1 (ru) 1999-09-01 1999-09-01 Устройство контроля характеристик сейсмоакустических датчиков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2165092C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550761C1 (ru) * 2014-02-14 2015-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ контроля динамических характеристик сейсмоакустических преобразователей
RU2558651C1 (ru) * 2014-03-28 2015-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Научки Вычислительный Центр Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук Способ контроля динамических характеристик сейсмоакустических датчиков
RU2574218C2 (ru) * 2014-05-29 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук Устройство для контроля характеристик сейсмоакустических датчиков
RU2612271C1 (ru) * 2015-10-08 2017-03-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ для калибровки сейсмоакустических преобразователей
RU2618497C1 (ru) * 2016-04-04 2017-05-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук Устройство для калибровки сейсмоакустических преобразователей
RU2624832C1 (ru) * 2016-10-18 2017-07-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ контроля установки сейсмоакустического преобразователя
RU2645037C1 (ru) * 2017-04-28 2018-02-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Сейсмоакустический преобразователь

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550761C1 (ru) * 2014-02-14 2015-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ контроля динамических характеристик сейсмоакустических преобразователей
RU2558651C1 (ru) * 2014-03-28 2015-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Научки Вычислительный Центр Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук Способ контроля динамических характеристик сейсмоакустических датчиков
RU2574218C2 (ru) * 2014-05-29 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук Устройство для контроля характеристик сейсмоакустических датчиков
RU2612271C1 (ru) * 2015-10-08 2017-03-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ для калибровки сейсмоакустических преобразователей
RU2618497C1 (ru) * 2016-04-04 2017-05-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук Устройство для калибровки сейсмоакустических преобразователей
RU2624832C1 (ru) * 2016-10-18 2017-07-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ контроля установки сейсмоакустического преобразователя
RU2645037C1 (ru) * 2017-04-28 2018-02-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Сейсмоакустический преобразователь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7073384B1 (en) Method and apparatus for remote measurement of vibration and properties of objects
JP2009512199A (ja) レーザの位相ノイズを抑制するための方法および装置
US8072609B1 (en) Enhanced sensitivity vibrometer
RU2165092C1 (ru) Устройство контроля характеристик сейсмоакустических датчиков
US4526465A (en) Apparatus for detecting the displacements of points of excited structures
US4823601A (en) Vibration sensing method and apparatus
US4083255A (en) Hydro-optic vibration detector
JP2000346722A (ja) 力学センサ
CA2383350A1 (en) Method and apparatus for remote measurement of vibration and properties of objects
US5952554A (en) Method for testing frequency response characteristics of laser displacement/vibration meters
Sigg Strain calibration in LIGO
Araya et al. Laser-interferometric broadband seismometer for ocean borehole observations
RU2624832C1 (ru) Способ контроля установки сейсмоакустического преобразователя
SU1206688A1 (ru) Устройство дл измерени локальной звукоизол ции однослойных тонкостенных элементов конструкции
RU2645037C1 (ru) Сейсмоакустический преобразователь
RU2020430C1 (ru) Датчик параметров упругих колебаний
Takahashi et al. Cavitation noise measurement using a fiber‐optic hydrophone
JP3519862B2 (ja) 振動ピックアップの校正方法およびその装置
RU2595693C2 (ru) Способ калибровки сейсмоакустических преобразователей
RU2618497C1 (ru) Устройство для калибровки сейсмоакустических преобразователей
SU1693436A1 (ru) Стенд дл контрол характеристик сейсмоакустических датчиков
US5652390A (en) Method and device for autonomous measurement of an irregular movement based on resonatory sensor
Gamidov et al. Optical feedback in diode laser for sound-pressure measurement
SU1536332A1 (ru) Устройство дл испытаний сейсмометров
RU2612271C1 (ru) Способ для калибровки сейсмоакустических преобразователей