RU2228516C2 - Интерференционный способ измерения расстояния (длины) и устройство для его реализации - Google Patents

Интерференционный способ измерения расстояния (длины) и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2228516C2
RU2228516C2 RU2002107258/28A RU2002107258A RU2228516C2 RU 2228516 C2 RU2228516 C2 RU 2228516C2 RU 2002107258/28 A RU2002107258/28 A RU 2002107258/28A RU 2002107258 A RU2002107258 A RU 2002107258A RU 2228516 C2 RU2228516 C2 RU 2228516C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical axis
interferometer
point
observation plane
distance
Prior art date
Application number
RU2002107258/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002107258A (ru
Inventor
ков Н.А. Мещер
Н.А. Мещеряков
польский Ю.В. Подъ
Ю.В. Подъяпольский
Original Assignee
Сибирская государственная геодезическая академия
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 Сибирская государственная геодезическая академия filed Critical Сибирская государственная геодезическая академия
Priority to RU2002107258/28A priority Critical patent/RU2228516C2/ru
Publication of RU2002107258A publication Critical patent/RU2002107258A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2228516C2 publication Critical patent/RU2228516C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Интерференционный способ измерения расстояний (длины) включает просвечивание собирающей линзы когерентными встречными пучками с плоскими волновыми фронтами, направление этих пучков по одной оптической оси в плоскость наблюдения и сравнение на основе интерференции амплитудно-фазовых характеристик этих двух пучков. При просвечивании собирающей линзы плоские волновые фронты преобразуются в сферические, и при перемещении линзы вдоль оптической оси кривизна волновых фронтов и их интерференция в плоскости наблюдения меняются в выбранной для измерения их расстояния (длины) точке плоскости наблюдения в виде числа и частоты полос. Устройство измерения расстояний (длины) содержит лазер, расположенные по ходу излучения телескопическую систему, расщепитель лазерного пучка, плоские зеркала, расположенные под углом к излучению лазера, плоскость наблюдения интерференционной картины, между плоскими зеркалами на оптической оси введена собирающая линза, снабженная механизмом перемещения, а в плоскости наблюдения располагается на определенном удалении от оптической оси приемник оптического излучения. Технический результат - повышение точности измерений длины в сочетании с высокой помехоустойчивостью и малой чувствительностью к изменениям окружающей среды. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к оптико-интерференционным устройствам и может быть использовано в измерительной технике, при геодезических измерениях, например при измерениях расстояний.
Известные интерференционные способы и устройства измерения длины [1] в основе содержат преимущественно лазерный интерферометр Майкельсона или Физо, в которых имеется одно подвижное зеркало, смещение которого вызывает перемещение интерференционных полос. Регистрация смещения интерференционных полос во времени позволяет определить величину линейных перемещений измеряемого объекта или непрерывно производить измерения изменения длины в одном из плеч интерферометра. Общим недостатком этих способов и устройств является высокая чувствительность к вибрациям (низкая виброустойчивость), значительные габариты при измерении больших длин, сложность контрольно-юстировочных работ при физическом пуске и эксплуатации устройства, высокая чувствительность к изменениям окружающей среды при эксплуатации устройств, длина когерентности излучения должна быть не меньше измеряемой длины.
Известен оптический способ измерения расстояния с помощью интерферометра Майкельсона (прототип). Устройство включает лазер, расположенную по ходу излучения телескопическую систему, после прохождения которой лазерное излучение приобретает плоский фронт, расщепитель лазерного пучка, два плоских зеркала, устанавливаемых перпендикулярно каждому из двух пучков и друг другу вышедших после расщепителя, плоскость наблюдения интерференционной картины. С помощью такого устройства можно измерять параллельное перемещение одного из плоских зеркал вдоль оптической оси, подсчитав число изменений n интенсивности от максимума до максимума (или от минимума до минимума) в любой точке плоскости наблюдения интерференционной картины, используя известную зависимость:
Figure 00000002
где l - расстояние, на которое переместили одно из плоских зеркал;
λ - длина волны излучения лазера.
При этом надо учитывать, что измеряемое перемещение l не может превышать половину длины когерентности лазерного излучения, в противном случае интерференция двух пучков в плоскости наблюдения будет отсутствовать и при дальнейшем перемещении одного из плоских зеркал вдоль оптической оси в любой точке плоскости наблюдения не будет чередования интенсивности излучения от максимальной до минимальной, а будет наблюдаться одна интенсивность, равная сумме интенсивностей двух пучков.
Задачей изобретения является измерение расстояния в пределах прямой видимости от нескольких мм до нескольких км в сочетании с высокой помехоустойчивостью и малой чувствительностью к изменениям окружающей среды. Это достигается тем, что в интерференционном способе измерения расстояний (длины) осуществляют просвечивание собирающей линзы когерентными встречными пучками с плоскими волновыми фронтами, которые, согласно изобретению, при просвечивании собирающей линзы преобразуются в сферические, и при перемещении линзы вдоль оптической оси кривизна волновых фронтов и их интерференция в плоскости наблюдения меняются в выбранной точке плоскости наблюдения в виде числа и частоты полос.
Поставленная задача достигается также тем, что в устройство измерения расстояний (длины), содержащее лазер, расположенные по ходу излучения телескопическую систему, расщепитель лазерного пучка, плоские зеркала, расположенные под углом к излучению лазера, плоскость наблюдения интерференционной картины, согласно изобретению между плоскими зеркалами на оптической оси введена собирающая линза, снабженная механизмом перемещения, а в плоскости наблюдения располагается на определенном удалении от оптической оси приемник оптического излучения.
Таким образом, предлагаемый способ существенно отличается от известных особенностями измерений: зеркала неподвижны, перемещается линза внутри зеркал, в плоскости наблюдения интерференционной картины во взятой под наблюдение точке плоскости происходит периодическое изменение числа и частоты полос интенсивности интерференционной картины в зависимости от величины линейного перемещения собирающей линзы вдоль ее оптической оси в любом направлении от ее начального (нулевого) положения, при котором оптический центр линзы совпадает с точкой на оптической оси интерферометра Дауэла [2], который в дальнейшем описании будем называть интерферометром на встречных пучках, равноудаленной от расщепителя лазерного пучка в каждом из двух плеч интерферометра на встречных пучках, которую в дальнейшем описании будем называть центром интерферометра на встречных пучках.
На существующем уровне техники не обнаружено аналогичных технических решений. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявленного технического решения критериям “новизна” и “изобретательский уровень”.
Начальное “нулевое” положение собирающей линзы в центре интерферометра на встречных пучках соответствует полосе бесконечной ширины в плоскости наблюдения. В точках фокуса линзы К и Р образуются квазиточечные источники лазерного излучения, проходящего через линзу навстречу друг другу. Если линза находится в центре интерферометра на встречных пучках, т.е. на равных расстояниях от расщепителя в обоих плечах интерферометра на встречных пучках, то расстояние от этих двух квазиточечных источников до плоскости наблюдения будет одинаковым. Это положение собирающей линзы соответствует центру интерферометра на встречных пучках, т.е. точке на оптической оси, равноудаленной от плоскости расщепителя лазерного пучка в обоих плечах интерферометра. От этой точки (точка О на фиг.1) измеряется расстоянием (ОМ на фиг.2) до точки пересечения оптической оси с плоскостью наблюдения интерференционной картины.
В плоскости наблюдения на оптической оси интерферометра (КМ на фиг.1) берется точка (точка М), удаленная от центра интерферометра на встречных пучках О на некоторое расстояние R, которое необходимо измерить. При смещении линзы на длину Х с помощью микрометрического устройства произойдет перемещение n полос интерференции на приемнике оптического излучения, удаленного от оптической оси интерферометра на встречных пучках в плоскости наблюдения на длину d (МН на фиг.1), число полос n будет зарегистрировано. Формула связи следующая:
Figure 00000003
где R=L+x+f - расстояние ОМ от центра интерферометра на встречных пучках (точка О) до плоскости наблюдения, L (РМ на фиг.1), х (ОО/ или OO// на фиг.1), f (KO или РО на фиг.1);
x - величина осевого смещения линзы между плоскими зеркалами от центра интерферометра на встречных пучках, которую измеряют с помощью микрометрического устройства;
d - расстояние от точки М пересечения оптической оси с плоскостью наблюдения до точки наблюдения N интерференционных полос в плоскости наблюдения;
n - число интерференционных полос, зафиксированных в точке наблюдения N при перемещении линзы от центра интерферометра на встречных пучках (точка О) на расстояние х;
λ - длина волны когерентного излучения;
f - фокус линзы.
В предлагаемом способе измерения расстояний (длины) к излучателю не предъявляются требования высокой пространственно-временной когерентности (излучатель может быть частично когерентным светом).
Пример. На оптической скамье ОСК-2ЦЛ был собран макет устройства, включающий лазер ЛГН-215 с длиной волны излучения λ=0,6328 мкм, оптический коллиматор для создания плоского волнового фронта с фокусным расстоянием fk=1000 мм, интерферометр на встречных пучках с расположением плоских зеркал по оптической оси на длине 400 мм друг от друга, на двухкоординатном столике с точностью перемещения 1 мкм была закреплена собирающая линза с f=200 мм. Линза была помещена вовнутрь интерферометра на встречных пучках между зеркалами. Плоскость наблюдения находилась на расстоянии примерно 3000 мм от центра интерферометра на встречных пучках, измеренном рулеткой, в плоскости наблюдения на удалении от оптической оси интерферометра на длину d=60 мм находился ФЭУ-83 с диафрагмой диаметром 0,1 мм. Были зарегистрированы n интерференционных полос, n=10, при смещении линзы на величину х, х=15826 мкм.
По формуле было вычислено расстояние R, R=3000,101 мм, что соответствует расстоянию от плоскости наблюдения до центра интерферометра на встречных пучках, измеренному рулеткой.
На фиг.2 показано устройство для реализации предлагаемого способа. Устройство содержит источник 1 когерентного излучения, телескопическую систему 2, расщепитель лазерного пучка 3, плоские зеркала 4, 5 для сведения двух встречных пучков, собирающую линзу 6 с механизмом перемещения, плоскость наблюдения 7 интерференционной картины, приемник оптического излучения 8.
Устройство работает следующим образом.
Излучение когерентного света 1 через телескопическую систему 2 в виде параллельного пучка направляют на расщепитель лазерного пучка 3 и на плоские зеркала 4, 5, от которых когерентные пучки света направляют навстречу друг другу и на собирающую линзу 6 с некоторым фокусным расстоянием, после линзы пучки когерентного света направляют на расщепитель лазерного пучка 3 и от него оба пучка направляют в плоскость 7 наблюдения интерференционной картины. При сложении этих двух пучков в плоскости наблюдения реализуется интерференционная картина, которую регистрируют приемником оптического излучения 8, расположенным на измеренном расстоянии d от точки пересечения оптической оси с плоскостью наблюдения.
Изменение числа и частоты полос этой картины происходит при перемещении линзы относительно ее нулевого положения.
Измеряя перемещение Х линзы внутри интерферометра на встречных пучках с помощью микрометрического устройства и изменение числа полос n в плоскости наблюдения, легко рассчитать расстояние от центра интерферометра на встречных пучках между зеркалами 4 и 5 до точки пересечения оптической оси с плоскостью наблюдения.
Наведение оптической оси на точку в плоскости наблюдения, до которой необходимо измерить расстояние от точки центра интерферометра на его оптической оси, производится известным способом с помощью зрительной трубы с перекрестием, оптическая ось которой параллельна оптической оси интерферометра на встречных пучках и которая жестко закреплена в этом положении к интерферометру.
При изменении расстояния до плоскости наблюдения от центра интерферометра на встречных пучках меняется частота полос в плоскости наблюдения при неизменном расстоянии d от пересечения оптической оси интерферометра с плоскостью наблюдения до точки наблюдения интерференционной картины, а значит, изменится и число считываемых полос n. При увеличении расстояния R число n уменьшается и наоборот.
Источники информации
1. Промышленный лазерный измеритель перемещения ФОУ-1, С.Я. Доброва, А.В. Золотов, Н.Е. Левандовская, Автометрия, 1975, № 5, с. 43-48.
2. Основы оптики, М. Борн, Э. Вольф, Наука, 1973, с. 283.

Claims (2)

1. Интерференционный способ измерения расстояния (длины), включающий просвечивание собирающей линзы когерентными встречными пучками с плоскими волновыми фронтами, при этом плоские волновые фронты преобразуются в сферические, направление этих пучков по одной оптической оси в плоскость наблюдения и сравнение на основе интерференции амплитудно-фазовых характеристик этих двух пучков, отличающийся тем, что при перемещении линзы вдоль оптической оси от точки на оптической оси интерферометра на встречных пучках, равноудаленной от расщепителя, в любом направлении кривизна волновых фронтов и их интерференция в плоскости наблюдения меняются в выбранном для измерения расстоянии (длины), в виде числа изменения при таком перемещении линзы интенсивности интерференционной картины, при этом расстояние от точки на оптической оси интерферометра, равноудаленной от расщепителя, до точки пересечения оптической оси с плоскостью наблюдения рассчитывается из соотношения
Figure 00000004
где R – расстояние от точки на оптической оси интерферометра, равноудаленной от расщепителя интерферометра, до точки пересечения оптической оси с плоскостью наблюдения интерференционной картины;
n – число измерений интенсивности интерференционной картины в точке ее наблюдения при перемещении линзы вдоль оптической оси интерферометра от точки на оптической оси интерферометра, равноудаленной от расщепителя интерферометра;
d – расстояние от точки пересечения оптической оси с плоскостью наблюдения до приемника излучения, которое заранее измерено и не меняется в процессе изменения числа n;
x – величина перемещения линзы вдоль оптической оси интерферометра от точки на оптической оси интерферометра, равноудаленной от расщепителя, которую измеряют с помощью микрометрического устройства;
λ - длина волны излучения используемого лазера.
2. Устройство измерения расстояний (длины), содержащее лазер, расположенные по ходу излучения телескопическую систему, расщепитель лазерного пучка, плоские зеркала, расположенные под углом к излучению лазера, плоскость наблюдения интерференционной картины, в которое согласно изобретению между плоскими зеркалами на оптической оси введена линза, снабженная механизмом перемещения, а в плоскости наблюдения располагается на определенном удалении d от оптической оси приемник лазерного излучения.
RU2002107258/28A 2002-03-21 2002-03-21 Интерференционный способ измерения расстояния (длины) и устройство для его реализации RU2228516C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107258/28A RU2228516C2 (ru) 2002-03-21 2002-03-21 Интерференционный способ измерения расстояния (длины) и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107258/28A RU2228516C2 (ru) 2002-03-21 2002-03-21 Интерференционный способ измерения расстояния (длины) и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002107258A RU2002107258A (ru) 2003-11-20
RU2228516C2 true RU2228516C2 (ru) 2004-05-10

Family

ID=32678420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002107258/28A RU2228516C2 (ru) 2002-03-21 2002-03-21 Интерференционный способ измерения расстояния (длины) и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2228516C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD278Z (ru) * 2010-02-10 2011-04-30 Государственный Университет Молд0 Метод измерения размеров микрообъектов
MD4220C1 (ru) * 2012-02-16 2013-11-30 Государственный Университет Молд0 Метод измерения размеров непрозрачных микрообъектов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Промышленный лазерный измеритель перемещения ФОУ-1. Доброва С.Я. и др. Автометрия. 1975, №5, с.43-48. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD278Z (ru) * 2010-02-10 2011-04-30 Государственный Университет Молд0 Метод измерения размеров микрообъектов
MD4220C1 (ru) * 2012-02-16 2013-11-30 Государственный Университет Молд0 Метод измерения размеров непрозрачных микрообъектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104568389A (zh) 双边错位差动共焦元件参数测量方法
CN103115583B (zh) 基于受激辐射的Mirau荧光干涉显微测量装置
US3895872A (en) Optical speed-measuring devices and methods for maximizing their accuracies
US4929077A (en) Interferometric range finder
RU2228516C2 (ru) Интерференционный способ измерения расстояния (длины) и устройство для его реализации
KR101793831B1 (ko) 레이저 간섭계와 목표 측정물 사이에서 광신호를 송수신하는 콜리메이팅 광학계, 그 광학계를 이용한 송수신 방법 및 그 광학계를 이용한 변위량 측정시스템
RU2667323C1 (ru) Способ и устройство дифференциального определения радиуса кривизны крупногабаритных оптических деталей с использованием датчика волнового фронта
CN110763135A (zh) 一种高精度激光干涉仪
JP2014102192A (ja) 白色干渉装置及び白色干渉装置の位置及び変位測定方法
US10753723B2 (en) Method and device for determining the spatial position of an object by means of interferometric length measurement
JP2726882B2 (ja) 後方散乱光測定装置
FI71021B (fi) Foerfarande foer maetning av fysikaliska parametrar foer ett roerligt foeremaol med hjaelp av en koherent ljuskaella genomheterodyne-detektering av ljus reflekterat eller spritt f ran det roerliga foeremaolet
RU117020U1 (ru) Измеритель линейных размеров (варианты)
CN105004263A (zh) 一种对比式抗干扰微动平面反射镜激光干涉仪及标定方法和测量方法
CN109916296B (zh) 一种激光干涉装置
SU715928A1 (ru) Способ определени разности хода интерферирующих лучей
Gates et al. A confocal interferometer for pointing on coherent sources
RU2002107258A (ru) Интерференционный способ измерения расстояния (длины) и устройство для его реализации
SU838325A1 (ru) Интерференционный датчик линейногопЕРЕМЕщЕНи Об'ЕКТА
SU1052852A1 (ru) Двухлучевой интерферометр дл измерени перемещений объектов в трубах малого диаметра
RU1770739C (ru) Устройство дл измерени угловых перемещений объекта
SU1696930A1 (ru) Способ определени фокусного рассто ни оптической системы
SU861932A1 (ru) Интерферометр дл измерени перемещений двухкоординатного стола
SU1267192A1 (ru) Устройство дл измерени фокальных отрезков оптических деталей
CN105067229A (zh) 基于组合透镜法的光栅尺三探头焦距测量装置及测量方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060322