RU2306527C2 - Способ измерения расстояния на основе поляризационных свойств фотонного эха - Google Patents

Способ измерения расстояния на основе поляризационных свойств фотонного эха Download PDF

Info

Publication number
RU2306527C2
RU2306527C2 RU2005134334/28A RU2005134334A RU2306527C2 RU 2306527 C2 RU2306527 C2 RU 2306527C2 RU 2005134334/28 A RU2005134334/28 A RU 2005134334/28A RU 2005134334 A RU2005134334 A RU 2005134334A RU 2306527 C2 RU2306527 C2 RU 2306527C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
time interval
angle
pulses
distance
probe
Prior art date
Application number
RU2005134334/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005134334A (ru
Inventor
Камиль Шамилевич Газизов (RU)
Камиль Шамилевич Газизов
Иван Иванович Попов (RU)
Иван Иванович Попов
Андрей Михайлович Гладышев (RU)
Андрей Михайлович Гладышев
Виталий Владимирович Самарцев (RU)
Виталий Владимирович Самарцев
Ильдус Сибагатуллович Бикбов (RU)
Ильдус Сибагатуллович Бикбов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет"
Priority to RU2005134334/28A priority Critical patent/RU2306527C2/ru
Publication of RU2005134334A publication Critical patent/RU2005134334A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2306527C2 publication Critical patent/RU2306527C2/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для регистрации расстояния между крупногабаритными объектами инженерных сооружений. Направляют опорный лазерный импульс и зондирующий лазерный импульс в резонансную среду. Формируют в резонансной среде сигнал фотонного эха (ФЭ). Регистрируют угол поворота вектора поляризации ФЭ, возникающий при воздействии на резонансную среду продольного магнитного поля. Угол зависит от временного интервала между возбуждающими опорным и зондирующим импульсами, от напряженности приложенного магнитного поля, от типа задействованного квантового перехода. По величине регистрируемого угла определяют временной интервал, разделяющий опорный и зондирующий импульсы. Производят пересчет временного интервала в величину измеряемого расстояния. Технический результат - повышение быстродействия и получение абсолютного значения измеряемой дистанции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расстояния между крупногабаритными объектами инженерных сооружений, например радиотелескопов и радиотехнических комплексов с антеннами различных форм и размеров, авиапромышленного и судостроительного оборудования, оптических трактов лазерных систем, линейных и кольцевых ускорителей.
Известен принцип импульсного метода измерения расстояний, основанный на определении времени пробега импульса от передатчика до отражателя и обратно, пропорционального двойному измеряемому расстоянию (Камен X. Электронные способы измерений в геодезии. М.: «Недра», 1982, с.104-105).
Недостатком принципа является невысокая точность измерения расстояний вследствие применения электронного способа регистрации временного интервала между опорным и зондирующим импульсами.
Известно устройство, являющееся примером реализации способа регистрации расстояния на основе изменения направления вектора линейной поляризации света под воздействием внешнего модулирующего СВЧ-поля (Гюнашян К.С., Папаян В.К. и др. Высокоточный электрооптический дальномер ДВСД-1200. - Геодезия и картография, 1973, №9, с.14-18).
Недостатком способа является низкое быстродействие и невозможность определения числа целых длин волн СВЧ-модуляции, укладывающихся в измеряемом расстоянии, а регистрация лишь домера (часть длины волны СВЧ-модуляции процесса вращения поляризации света, соответствующая последнему незавершенному периоду модуляции) участка измеряемого расстояния, соответствующего не целому значению длины волны СВЧ-модуляции.
Задачей настоящего изобретения является повышение скорости и точности измерения расстояния. Это обеспечивается путем использования поляризационных свойств сигнала первичного или стимулированного фотонного эха (ФЭ), основанных на эффекте нефарадеевского поворота его вектора поляризации [И.В.Евсеев, В.М.Ермаченко, В.В.Самарцев. Деполяризующие столкновения в нелинейной электродинамике. - М.: Наука, 1992. С.28-39, 75-78]. Измерение расстояния на основе поляризационных свойств ФЭ (фотонного эха) заключается в том, что направляется опорный лазерный импульс и зондирующий лазерный импульс, прошедший через измеряемое расстояние, в резонансную среду, в которой формируется сигнал ФЭ под воздействием на нее последовательности опорного и зондирующего лазерных импульсов. Затем определяют угол поворота вектора поляризации ФЭ, возникающей при воздействии на резонансную среду продольного магнитного поля. Этот угол зависит от временного интервала между возбуждающими опорным и зондирующим импульсами, от напряженности приложенного магнитного поля, от типа задействованного квантового перехода и не зависит от длины пути, проходимого в резонансной среде возбуждающими лазерными импульсами и сигналом ФЭ. При этом резонансная среда обладает оптической фазовой памятью, содержащей информацию о величине угла поворота вектора поляризации ФЭ и, соответственно, об определяемом временном интервале между опорным и возбуждающим импульсами. По величине этого регистрируемого угла определяют временной интервал, разделяющий опорный и зондирующий импульсы. Далее производят пересчет временного интервала в величину измеряемого расстояния.
Имеющийся при этом фарадеевский поворот вектора поляризации оптических импульсов на 3-4 порядка меньше нефарадеевского поворота вектора поляризации эхо-сигнала. Чувствительность регистратора не позволяет зарегистрировать фарадеевский поворот вектора поляризации оптических импульсов, но обеспечивает регистрацию нефарадеевского поворота вектора поляризации сигнала ФЭ.
Предлагаемый способ измерения расстояний на основе нефарадеевского поворота вектора поляризации ФЭ поясняется чертежом, на котором изображена схема измерения дистанции между объектами 1 и 2. Имеется источник последовательности разнесенных во времени лазерных импульсов 1 с задаваемыми интенсивностями и временными параметрами (длительностями опорного и зондирующего импульсов и временного интервала между ними), поляризационная призма Глана 2, призма Корню 18, уголковый отражатель 7 на опоре, устанавливаемой на объекте 2, поворотное зеркало 17, кювета с резонансной средой 15, установленная внутри соленоида 4, диафрагмы 9, 19, 20, выходная поляризационная призма Глана 8, служащая для разложения эхо-сигнала на две компоненты с ортогонально ориентированными направлениями векторов линейной поляризации, первый и второй каналы регистрации составляющих компонент эхо-сигнала, состоящих из фоторегистраторов 10, 11 и преобразователей 12, 13, процессора 14.
Измерение расстояния производится следующим образом. Источник лазерных импульсов 1 вырабатывает импульс света, который поступает на поляризационную призму Глана 2, при этом часть излучения (опорный лазерный импульс 6) с вертикальным направлением вектора поляризации проходит в прямом направлении через кювету 15 с резонансной средой, находящуюся в продольном магнитном поле соленоида 4, создаваемом током от программноуправляемого источника тока 3, а другая часть (зондирующий лазерный импульс 5) поступает на поворотное зеркало 17 и, отразившись от него, выходит через диафрагму 19 на измеряемую дистанцию, отражается от уголкового отражателя 7 и, пройдя измеряемую дистанцию в обратном направлении, через диафрагму 20 поступает в кювету 15 под углом α к направлению распространения в кювете опорного импульса. Диафрагмы 19 и 20 обеспечивают попадание зондирующего импульса в центры рабочих плоскостей уголкового отражателя 7, что достигается поворотом оптического эхо-дальномера (ОЭД) относительно оси его крепления на основании и относительно уголкового отражателя до совпадения центра пришедшего с дистанции зондирующего импульса с центром диафрагмы 20. Под воздействием опорного и зондирующего импульсов в резонансной среде формируется сигнал ФЭ, распространяющийся под углом α к направлению распространения зондирующего импульса и под углом 2α к направлению распространения опорного импульса. При этом сигнал ФЭ под воздействием продольного однородного магнитного поля испытывает поворот вектора поляризации на угол φ и после прохождения диафрагмы 9, которая не пропускает возбуждающие импульсы, проходя выходную поляризационную призму Глана 8, разлагается на две составляющие с ортогонально ориентированными направлениями векторов линейной поляризации (вертикальным и горизонтальным направлениями векторов линейной поляризации). Каждая из компонент эхо-сигнала регистрируется фоторегистраторами 10 и 11, сигналы с которых поступают на соответствующие преобразователи информации 12 и 13, а затем подаются на два входа процессора 14. В процессоре по соотношению цифровых кодов, соответствующих интенсивностям компонент эхо-сигнала, определяется угол
Figure 00000002
где Iэ(х) - составляющая эхо-сигнала с горизонтальным направлением вектора поляризации, k - поправочный коэффициент, показывающий, во сколько раз отличаются показания измеряемой величины в первом канале по отношению к показаниям во втором канале
Figure 00000003
где kФЭУ1 - коэффициент усиления фоторегистратора 10 (фотоэлектронного умножителя) в первом канале, kФЭУ2 - коэффициент усиления фоторегистратора 11 (фотоэлектронного умножителя) во втором канале. Зависимость интенсивности сигнала ФЭ от угла α между возбуждающими импульсами не влияет на величину ***, т.к. коэффициент экспоненциального затухания ФЭ с ростом угла α одинаково влияет на величины, находящиеся в числителе и знаменателе формулы (1). Затем из известного в научной литературе [Алексеев А.И., Евсеев И.В. Фотон-эхо в газе при наличии магнитного поля. - ЖЭТФ. - 1969. - Т.57. - №11. - С.1735-1744] выражения
Figure 00000004
где
Figure 00000005
εa,b0ga,bH, μ0 - ядерный магнетон, Н - напряженность продольного магнитного поля, ga,b - гиромагнитное отношение основного а и возбужденного b уровней соответственно, определяется временной интервал между опорным и зондирующим импульсами
Figure 00000006
Далее временной интервал τ12 с учетом показателя преломления света n в среде распространения зондирующего импульса, определяемого путем измерения температуры, влажности и давления на измеряемом расстоянии, пересчитывается в величину проходимого им расстояния за вычетом расстояния между призмой Глана 2 точкой формирования ФЭ:
Figure 00000007
где с - скорость света.
Величина измеряемой дистанции будет равна разности всего пути, проходимого зондирующим импульсом, и пути, проходимого им внутри ОЭД (ΔS):
Figure 00000008
где ΔS - инструментальная поправка ОЭД.
На инструментальную поправку AS ОЭД влияют 3 фактора: разность длины пути, проходимого опорным импульсом от призмы Глана 2 до резонансной среды, и длины пути, проходимого зондирующим импульсом от входа ОЭД (от диафрагмы 20) до резонансной среды; длина пути зондирующего импульса на участке между призмой Глана 2 и диафрагмой 19; расстояние между центрами рабочих поверхностей уголкового отражателя. При этом нулевая метка ОЭД находится на плоскости расположения диафрагм 19 и 20. Инструментальная поправка определяется экспериментальным путем во время метрологической поверки ОЭД.

Claims (1)

  1. Способ измерения расстояния на основе поляризационных свойств ФЭ (фотонного эха), отличающийся тем, что направляют опорный лазерный импульс и зондирующий лазерный импульс, прошедший через измеряемое расстояние, в резонансную среду, формируют в резонансной среде сигнал ФЭ под воздействием на нее последовательности опорного и зондирующего лазерных импульсов, регистрируют угол поворота вектора поляризации ФЭ, возникающий при воздействии на резонансную среду продольного магнитного поля, который зависит от временного интервала между возбуждающими опорным и зондирующим импульсами, от напряженности приложенного магнитного поля, от типа задействованного квантового перехода и не зависит от длины пути, проходимого в резонансной среде возбуждающими лазерными импульсами и сигналом ФЭ, обладающей оптической фазовой памятью, содержащей информацию о величине угла поворота вектора поляризации ФЭ и, соответственно, об определяемом временном интервале между опорным и возбуждающим импульсами, и по величине этого регистрируемого угла определяют временной интервал, разделяющий опорный и зондирующий импульсы, далее производят пересчет временного интервала в величину измеряемого расстояния.
RU2005134334/28A 2005-11-07 2005-11-07 Способ измерения расстояния на основе поляризационных свойств фотонного эха RU2306527C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005134334/28A RU2306527C2 (ru) 2005-11-07 2005-11-07 Способ измерения расстояния на основе поляризационных свойств фотонного эха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005134334/28A RU2306527C2 (ru) 2005-11-07 2005-11-07 Способ измерения расстояния на основе поляризационных свойств фотонного эха

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005134334A RU2005134334A (ru) 2007-05-20
RU2306527C2 true RU2306527C2 (ru) 2007-09-20

Family

ID=38163745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005134334/28A RU2306527C2 (ru) 2005-11-07 2005-11-07 Способ измерения расстояния на основе поляризационных свойств фотонного эха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2306527C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104833980A (zh) * 2015-05-20 2015-08-12 天津理工大学 一种激光雷达测距的装置和方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104833980A (zh) * 2015-05-20 2015-08-12 天津理工大学 一种激光雷达测距的装置和方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005134334A (ru) 2007-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Artusio-Glimpse et al. Modern RF measurements with hot atoms: A technology review of Rydberg atom-based radio frequency field sensors
CN108717168B (zh) 一种基于光场幅度调制的标量磁场梯度测量装置及方法
CN104155619B (zh) 基于磁致伸缩分布式光频域反射磁场传感装置和解调方法
CN108534686B (zh) 一种无零漂外差式激光多普勒测量光纤光路及测量方法
CN108519565A (zh) 基于量子弱测量的弱磁场强度测量分析仪及方法
CN107764388B (zh) 一种基于声光效应的高精度海水声速测量方法
CN108459040B (zh) 基于金刚石nv色心的磁悬浮加速度计的差分检测方法
CN109539975A (zh) 单频激光干涉仪非线性误差修正方法与装置
CN113721173A (zh) 一种基于反射式双向泵浦的光纤serf原子磁力仪装置
CN103075966A (zh) 位移测量系统
US3424531A (en) Distance measuring instrument using a pair of modulated light waves
CN113567351B (zh) 基于量子弱测量的复磁光角测量系统及方法
CN102494798A (zh) 用于实时测量多点温度的光纤温度传感器
RU2306527C2 (ru) Способ измерения расстояния на основе поляризационных свойств фотонного эха
CN115824061B (zh) 一种基于利特罗衍射的光栅位移测量装置及方法
Zhang et al. Influence of water on underwater distance measurement by a laser range finder
CN110702090B (zh) 一种高精度无锁区激光陀螺装置及方法
CN111398177B (zh) 一种光声光谱检测芯片传感器及制作方法
CN111637833B (zh) 基于里德堡原子电磁感应透明效应的角度测量系统及方法
CN101561317B (zh) 一种高精度自动测量目标对传输光束偏振态影响的系统
Matsumoto et al. High-precision long-distance measurement using a frequency comb of a femtosecond mode-locked laser
RU160760U1 (ru) Устройство измерения коэффициента поглощения света в зеркалах кольцевого резонатора
RU2228517C2 (ru) Фемтосекундный лазерный дальномер
JPS5866881A (ja) 光波測量機
RU2698699C1 (ru) Способ воспроизведения единицы длины в лазерных дальномерах на основе интерферометра Майкельсона

Legal Events

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

Effective date: 20081108