RU2247395C1 - Способ измерения скорости движения объекта - Google Patents

Способ измерения скорости движения объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2247395C1
RU2247395C1 RU2003125238/28A RU2003125238A RU2247395C1 RU 2247395 C1 RU2247395 C1 RU 2247395C1 RU 2003125238/28 A RU2003125238/28 A RU 2003125238/28A RU 2003125238 A RU2003125238 A RU 2003125238A RU 2247395 C1 RU2247395 C1 RU 2247395C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
laser
autodyne
phase
laser radiation
Prior art date
Application number
RU2003125238/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003125238A (ru
Inventor
Д.А. Усанов (RU)
Д.А. Усанов
А.В. Скрипаль (RU)
А.В. Скрипаль
А.С. Камышанский (RU)
А.С. Камышанский
Original Assignee
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Усанов Дмитрий Александрович
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 Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Усанов Дмитрий Александрович filed Critical Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Priority to RU2003125238/28A priority Critical patent/RU2247395C1/ru
Publication of RU2003125238A publication Critical patent/RU2003125238A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2247395C1 publication Critical patent/RU2247395C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для определения скоростей движения в десятки нанометров в секунду. Способ включает облучение объекта лазерным излучением, направление его обратно в резонатор лазера, регистрацию внешним фотодетектором автодинного сигнала по изменению мощности лазерного излучения и разложение зарегистрированного сигнала на спектральные компоненты. При этом перед регистрацией лазерного излучения внешним фотодетектором объект или/и лазер подвергают вибрационному воздействию с заданной частотой и амплитудой, большей половины длины волны лазерного излучения, выделяют из зарегистрированного сигнала участок длительностью не менее чем величина, обратная заданной частоте, после разложения зарегистрированного сигнала на спектральные компоненты рассчитывают фазу автодинного сигнала по набору спектральных компонент, повторяют эту процедуру на следующем участке сигнала, по полученной зависимости фазы автодинного сигнала от времени рассчитывают скорость движения объекта. Техническим результатом является расширение диапазона измеряемых скоростей и повышение точности измерений при упрощении технической реализации проведения измерений. 7 ил.

Description

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для определения скоростей движения в десятки нанометров в секунду.
Известен способ определения параметров движения объекта с зеркальной поверхностью, заключающийся в том, что эту поверхность облучают лазерным лучом, направленным по оси, которая вместе с направлением движения объекта лежит в плоскости, перпендикулярной вертикальной плоскости, одновременно с целью расширения числа измеряемых параметров и их уточнения вводится второй дополнительный луч лазера, направленный по оси, которая вместе с направлением движения объекта лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости первого луча, одновременно с 2-х экранов с помощью фотокамер производится запись осциллограмм, описываемых после отражения от зеркальной поверхности двумя лучами лазера, лежащими во взаимно перпендикулярных плоскостях, по осциллограммам определяют параметры движения объекта (см. патент РФ №2147727 по кл. МПК G 01 P 3/36).
Однако данный способ позволяет измерять скорость движения объектов только с зеркальной поверхностью, обладает сложной технической реализацией и ограниченным диапазоном величин измеряемых скоростей.
Также известен способ лазерного измерения вектора скорости, заключающийся в том, что в исследуемую область направляются лазерные лучи, формирующие зондирующие поля с заданными векторами чувствительности, выделяют световые пучки, рассеянные в зондирующем поле, выполняют фотоэлектрическое преобразование выделенных пучков, селектируют электрические сигналы с частотами, соответствующие проекциям вектора скорости на заданные вектора чувствительности, измеряют частоты селектированных электрических сигналов и трансформируют измеренные частоты в значения соответствующих компонент вектора скорости посредством известных линейных преобразований, определяемых пространственной конфигурацией векторов чувствительности зондирующих полей, измеряют взаимно ортогональные компоненты вектора скорости путем попарного вычитания и суммирования частот электрических сигналов, соответствующих проекциям вектора скорости на векторе чувствительности в выбранной паре, причем модули этих векторов чувствительности задают равными между собой (см. патент РФ №2108585 по кл. МПК G 01 P 3/36).
Однако данный способ требует сложной технической реализации и обладает низкой точностью измерений.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ измерения скорости движения объекта, включающий в себя облучение движущегося объекта лазерным излучением, направление отраженного от объекта излучения в резонатор лазера, регистрацию изменения мощности лазерного излучения внешним фотодетектором, разложение зарегистрированного автодинного сигнала на спектральные компоненты и определение скорости движения объекта по разностной (Доплеровской) частоте между собственной частотой генерации лазерного излучателя и частотой отраженного от движущегося объекта излучения. (H.W. Jentink, F.F.M de Mul, J.G. Aarnoudse, and J Greve Small laser Doppler velocimeter based on the self-mixing effect in a diode laser//Applied Optics, 1988. Vol.27. No.2. p.379-385).
Однако данный способ имеет ограниченный диапазон измеряемых скоростей.
Задача настоящего способа заключается в расширении диапазона измеряемых скоростей и повышении точности измерений при упрощении технической реализации проведения измерений.
Поставленная задача достигается тем, что способ определения скоростей движения включает облучение объекта лазерным излучением, направление его обратно в резонатор лазера, регистрацию внешним фотодетектором автодинного сигнала по изменению мощности лазерного излучения, разложение зарегистрированного сигнала на спектральные компоненты, перед регистрацией лазерного излучения внешним фотодетектором объект или/и лазер подвергают вибрационному воздействию с заданной частотой и амплитудой, большей половины длины волны лазерного излучения, выделяют из зарегистрированного сигнала участок длительностью не менее чем величина, обратная заданной частоте, после разложения зарегистрированного сигнала на спектральные компоненты рассчитывают фазу автодинного сигнала по набору спектральных компонент, повторяют эту процедуру на следующем участке сигнала, по полученной зависимости фазы автодинного сигнала от времени рассчитывают скорость движения объекта.
Оригинальность предлагаемого решения заключается в использовании новой методики калибровки автодинного сигнала, которая реализуется путем возбуждения в измеряемом объекте дополнительных колебаний с амплитудой, превышающей половину длины волны лазерного излучения. Подобная совокупность действий определения скорости движения объекта не известна. Предлагаемый способ поясняется чертежами:
Фиг.1. Схема измерительной системы: 1 - полупроводниковый лазер, 2 - источник тока, 3 - отражатель, 4 - исследуемый объект, 5 - нагревательный элемент, 6 - пьезокерамика, 7 - генератор звуковых колебаний, 8 - термопара, 9 - вольтметр, 10 - фотодетектор, 11 - усилитель, 12 - фильтр переменного сигнала, 13 - аналого-цифровой преобразователь, 14 - компьютер.
Фиг.2. Вид продетектированного фотоприемником сигнала, полученного при отражении излучения от линейно движущегося, гармонически колеблющегося объекта.
Фиг.3. Участок сигнала длиной в пять периодов продольных колебаний объекта.
Фиг.4. Спектр участка сигнала длиной в 5 периодов колебаний объекта.
Фиг.5. Вид восстановленного участка сигнала (---) длиной в 5 периодов колебаний объекта в сравнении с экспериментальным (× × × ).
Фиг.6. Зависимость изменения набега фазы автодинного сигнала со временем, полученная при оконной обработке сигнала, приведенного на фиг.2.
Фиг.7. Теоретическая зависимость максимального спектрального значения амплитуды гармоники от амплитуды колебаний объекта, номера на графике указывают на номер максимальной гармоники в спектре.
Способ заключается в следующем.
На измеряемый объект направляют когерентное излучение от источника света 1 (фиг.1) измерительной системы, преобразуют отраженное от объекта излучение в электрический сигнал, например с помощью фотоприемника 10. На фиг.2 приведена форма сигнала для линейно движущегося и одновременно гармонически колеблющегося объекта. Предварительно обрабатывают электрический сигнал с помощью фильтра переменного сигнала 12, усилителя 11 и аналого-цифрового преобразователя 13 и записывают его в компьютер 14 в виде файла.
Далее полученный сигнал (фиг.2) разделяют на отдельные участки, длительность которых выбирают кратной периоду продольных колебаний объекта, но настолько малой, чтобы перемещением исследуемого объекта, за время, соответствующее выбранной длине отрезка, можно было пренебречь. Один из таких участков приведен на фиг.3, длина этого участка соответствует пяти периодам продольных колебаний объекта.
Для каждого из полученных таким образом отрезков сигнала рассчитываются параметры продольных колебаний объекта (амплитуда ξ ,, частота колебаний Ω ), фазу сигнала s в начальной точке окна и набег фазы автодинного сигнала θ .
Для расчета вышеупомянутых величин используют следующие теоретические предпосылки.
Переменная нормированная составляющая автодинного сигнала при уровне внешней оптической обратной связи, значительно меньшем единицы, записывается в виде (Усанов Д.А., Скрипаль А.В. Измерение микро- и нановибраций в объектах биомедицины//Изв. Вузов. Электроника. 2003. №2. С.84-90.):
Figure 00000002
где τ (t) - время обхода лазерным излучением расстояния L до внешнего отражателя,ω 0 - резонансная частота собственного резонатора лазерного диода без обратной связи. При движении внешнего отражателя время обхода лазерным излучением внешнего резонатора изменяется по закону
Figure 00000003
где ϑ (τ ) - скорость движения отражателя, L0 - длина внешнего резонатора в момент времени t=0.
Если добавить к поступательному движению отражателя гармоническое колебание на высокой частоте вида:
Figure 00000004
где ξ , и Ω - амплитуда и частота колебаний внешнего отражателя лазерного излучения, ε - начальная фаза. Тогда время обхода излучением внешнего резонатора запишется в виде:
Figure 00000005
где τ 0 - время обхода лазерным излучением внешнего резонатора с медленно движущимся отражателем, τ a=2ξ /c - амплитудное значение гармонического колебания внешнего отражателя.
С учетом (4) соотношение (1) для нормированной переменной составляющей автодинного сигнала запишется в виде:
Figure 00000006
где θ (t)=ω 0· τ 0(t) - набег фазы автодинного сигнала, f(t)=σ sin(ω t+ε ) - функция, характеризующая продольные колебательные движения объекта,
Figure 00000007
λ - длина волны лазерного излучения.
Соотношение (5) описывает форму сигнала при наличии у внешнего отражателя одновременно поступательного движения со скоростью ϑ (t) и продольных колебаний вида (3). Для анализа участка сигнала длиной, как упоминалось выше, настолько малой, что поступательным перемещением отражателя за время, соответствующее длине участка, можно пренебречь, можно использовать соотношение
Figure 00000008
где набег фазы автодинного сигнала θ не зависит от времени, вследствие предположения о пренебрежении поступательным перемещением отражателя за время, соответствующее длине участка, что соответствует равенству нулю скорости в выражении (2), a L0 тогда будет соответствовать длине внешнего резонатора в момент времени, соответствующий начальной точке участка.
Функцию P(t) представим в виде разложения в ряд по функциям Бесселя (см. Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Вагарин В.А., Васильев М.Р. Оптические гомодинные методы измерений//Зарубежная радиоэлектроника. 1995. N6. С.43-48.):
Figure 00000009
Как видно из выражения (4), интерференционная компонента сигнала состоит из постоянной компоненты cosθ · J0(σ ), гармоники на основной частоте и составляющих на более высоких гармониках основной частоты.
Также представим функцию P(t) в виде разложения в ряд Фурье
Figure 00000010
где аn и bn - коэффициенты разложения в ряд Фурье.
Сопоставив (6) и (7), вводим коэффициенты с2n-1 и с2n следующим образом:
Figure 00000011
где значение ε - фаза сигнала в начальной точке участка, которая находится из уравнений:
Figure 00000012
Использовав рекуррентную связь для функций Бесселя, получим соотношение для вычисления амплитуды продольных колебаний объекта:
Figure 00000013
и для фазы автодинного сигнала:
Figure 00000014
где θ - набег фазы автодинного сигнала, номер соответствует номеру младшей спектральной составляющей сигнала в выражении (12).
Для повышения точности определения параметров автодинного сигнала расчет можно проводить по различным наборам спектральных составляющих.
Для определения точности вычисления параметров автодинного сигнала строится восстановленный автодинный сигнал в соответствии с выражением (6) и рассчитывается его среднеквадратическое отклонение от теоретического.
Процедуру определения параметров автодинного сигнала производят для каждого из участков сигнала. Таким образом, получается зависимость фазы автодинного сигнала от времени, приведенная на фиг.6, за момент времени, соответствующий данному значению набега фазы автодинного сигнала, выбирается момент времени, соответствующий положению средней точки отрезка, из которого было получено значение набега фазы автодинного сигнала, в общем сигнале. Необходимо отметить, что отрезки сигнала могут и перекрываться между собой.
Значение скорости движения внешнего отражателя рассчитывается из полученной зависимости набега фазы автодинного сигнала от времени с использованием соотношения
Figure 00000015
Скорость теплового расширения объекта, вычисленная по зависимости изменения набега фазы автодинного сигнала от времени, приведенной на фиг.6, с использованием соотношения (13), составила 50 нм/с.

Claims (1)

  1. Способ измерения скорости движения объекта, включающий облучение объекта лазерным излучением, направление отраженного от объекта излучения в резонатор лазера, регистрацию изменения мощности лазерного излучения внешним фотодетектором, разложение зарегистрированного автодинного сигнала на спектральные компоненты и определение по ним скорости движения объекта, отличающийся тем, что до регистрации автодинного сигнала объект или/и лазер подвергают вибрационному воздействию с заданной частотой и амплитудой большей половины длины волны лазерного излучения, выделяют из зарегистрированного сигнала участок длительностью не менее чем величина, обратная заданной частоте, после разложения зарегистрированного сигнала на спектральные компоненты рассчитывают фазу автодинного сигнала по набору спектральных компонент, повторяют эту процедуру на следующем участке сигнала, по полученной зависимости фазы автодинного сигнала от времени рассчитывают скорость движения объекта.
RU2003125238/28A 2003-08-14 2003-08-14 Способ измерения скорости движения объекта RU2247395C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125238/28A RU2247395C1 (ru) 2003-08-14 2003-08-14 Способ измерения скорости движения объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125238/28A RU2247395C1 (ru) 2003-08-14 2003-08-14 Способ измерения скорости движения объекта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003125238A RU2003125238A (ru) 2005-02-20
RU2247395C1 true RU2247395C1 (ru) 2005-02-27

Family

ID=35218353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003125238/28A RU2247395C1 (ru) 2003-08-14 2003-08-14 Способ измерения скорости движения объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2247395C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507487C2 (ru) * 2012-05-04 2014-02-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Способ определения амплитуды нановибраций по сигналу лазерного автодина
RU2535487C1 (ru) * 2013-11-01 2014-12-10 Георгий Галиуллович Валеев Способ измерения радиальной скорости объекта (варианты)
RU2574079C1 (ru) * 2014-10-30 2016-02-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства Обороны Российской Федерации Способ однозначного измерения радиальной скорости цели в когерентно-импульсной радиолокационной станции
RU2738876C1 (ru) * 2020-06-01 2020-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Способ измерения абсолютного расстояния
RU2762744C2 (ru) * 2019-12-23 2021-12-22 Общество с ограниченной ответственностью "Яндекс Беспилотные Технологии" СПОСОБЫ И СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЛИДАРА (LiDAR) С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
H.W. JENTINK et al. Small laser Doppler velocimeter based on the selfmixing effect in a diode laser. Applied Optics. 1988, v. 27, №2, p. 379-385. *
УСАНОВ Д.А. и др. Определение амплитуды колебаний оптическим гомодинным методом по высшим гармоникам. ПТЭ. 1994, №6, с.162-165. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507487C2 (ru) * 2012-05-04 2014-02-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Способ определения амплитуды нановибраций по сигналу лазерного автодина
RU2535487C1 (ru) * 2013-11-01 2014-12-10 Георгий Галиуллович Валеев Способ измерения радиальной скорости объекта (варианты)
RU2574079C1 (ru) * 2014-10-30 2016-02-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства Обороны Российской Федерации Способ однозначного измерения радиальной скорости цели в когерентно-импульсной радиолокационной станции
RU2762744C2 (ru) * 2019-12-23 2021-12-22 Общество с ограниченной ответственностью "Яндекс Беспилотные Технологии" СПОСОБЫ И СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЛИДАРА (LiDAR) С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ
RU2738876C1 (ru) * 2020-06-01 2020-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Способ измерения абсолютного расстояния

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003125238A (ru) 2005-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jiang et al. Vibration measurement based on multiple self-mixing interferometry
JP2009025245A (ja) 光干渉観測装置
JP2001330669A (ja) 二重外部共振器つきレーザダイオード式距離・変位計
CN111458011A (zh) 一种基于涡旋光的恒定转速旋转物体微振动探测装置
RU2300085C1 (ru) Способ определения амплитуды вибрации по двум гармоникам спектра автодинного сигнала
RU2247395C1 (ru) Способ измерения скорости движения объекта
Usanov et al. Measurement of micro-and nanovibrations and displacements using semiconductor laser autodynes
CN108775954B (zh) 一种分辨率可调的双波长ld自混合振动测量仪及其测量方法
Orakzai et al. Fast and highly accurate phase unwrapping algorithm for displacement retrieval using self-mixing interferometry sensor
Zhang et al. Broad range and high precision self-mixing interferometer based on spectral analysis with multiple reflections
RU2658112C1 (ru) Способ измерения наноперемещений
CN112526539A (zh) 一种基于多模涡旋光束的目标复合运动探测装置
CN108709717B (zh) 一种利用大振幅激光自混合振动信号测量多纵模激光器谐振腔fsr的装置及方法
JP2013257302A (ja) ヘテロダイン干渉装置
JP2013096877A (ja) 計測装置
JP2001272335A (ja) 分光学的断面画像測定装置
JPH0915334A (ja) レーザ測距装置
RU2738876C1 (ru) Способ измерения абсолютного расстояния
RU2629651C1 (ru) Способ определения расстояния до объекта
CN108489647B (zh) 一种解调保偏光纤中动态应力频率的方法
JP2993836B2 (ja) コヒーレンス度を利用する干渉計
Ren et al. All-fiber hybrid displacement-sensing system based on self-mixing interference and intracavity spectroscopy
RU2545498C1 (ru) Способ определения скорости и направления ветра и некогерентный доплеровский лидар
RU2562446C2 (ru) Способ определения скорости пульсовой волны дистанционным методом
RU2184347C2 (ru) Способ получения изображений внутренней структуры объектов

Legal Events

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

Effective date: 20150815