RU2326409C1 - Акустооптический локатор - Google Patents

Акустооптический локатор Download PDF

Info

Publication number
RU2326409C1
RU2326409C1 RU2007105943/09A RU2007105943A RU2326409C1 RU 2326409 C1 RU2326409 C1 RU 2326409C1 RU 2007105943/09 A RU2007105943/09 A RU 2007105943/09A RU 2007105943 A RU2007105943 A RU 2007105943A RU 2326409 C1 RU2326409 C1 RU 2326409C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical source
processing unit
acoustic
photodetectors
optical
Prior art date
Application number
RU2007105943/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Юрьевич Селиванов (RU)
Денис Юрьевич Селиванов
Алексей Андреевич Калмыков (RU)
Алексей Андреевич Калмыков
Original Assignee
Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ"
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 общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ" filed Critical Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ"
Priority to RU2007105943/09A priority Critical patent/RU2326409C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2326409C1 publication Critical patent/RU2326409C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области систем оптической локации для метеорологических целей и может быть использовано для бесконтактного измерения профилей температуры пограничного слоя атмосферы. Достигаемым техническим результатом является повышение энергетической эффективности системы и повышение точности измерений температуры. Указанный результат достигается за счет того, что акустооптический локатор содержит оптический источник, генератор акустического сигнала, (k+1) фотоприемников, где (k=1, 2, 3,...), блок обработки, блок индикации, блок управления, (k+1) частотомеров и (k+1) фазовых детекторов, соединенных определенным образом между собой, причем в качестве оптического источника используют некогерентный оптический источник. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области систем оптической локации для метеорологических целей и может быть использовано для бесконтактного измерения профилей температуры пограничного слоя атмосферы.
Известно устройство лазерно-акустического зондирования (Пат. США 5221927, МКИ G01S 13/00. Lidar-acoustic sounding of the atmosphere/Palmer A.J. (США); USA Secretary of Commerce (США). - Опубл. 22.06.93), содержащее двухчастотный лазерный источник, акустический источник, фотоприемник, усилитель, анализатор спектра.
Известно также устройство акустооптического измерителя скорости звука (Пат. США 5379270, МКИ G01S 3/80, G01S3/78. Acoustic-optic sound velocity profiler/Connolly George С (США); US ARMY (США). - Опубл. 01.03.95).
Недостатки известных устройств:
1) применение лазера в качестве оптического источника, что приводит к понижению энергетической эффективности и удорожанию системы;
2) известные устройства не учитывают влияние радиальной составляющей скорости ветра, параллельной оси акустического излучателя, что приводит к появлению систематической ошибки измерения температуры.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является акустооптический измеритель скорости звука (Пат. США 5379270), принятый за прототип.
Структурная схема устройства-прототипа представлена на фиг.1, где обозначено:
1 - когерентный оптический источник (лазер);
2 - генератор акустического сигнала;
3 - акустический излучатель;
4 - фотоприемник;
5 - фазовый детектор;
6 - блок обработки;
7 - блок индикации;
8 - блок управления.
Работает устройство-прототип следующим образом.
Гармонический сигнал с выхода генератора акустического сигнала 2 подается на акустический излучатель 3 и излучается в исследуемую среду. Одновременно с этим когерентный оптический источник 1 излучает оптические импульсы так, чтобы они распространялись вдоль оси акустического излучателя. Акустическая волна модулирует плотность исследуемой среды вдоль оси излучателя, что приводит к модуляции мощности рассеянного оптического сигнала, попадающей в фотоприемник 4. Фотоприемник 4 регистрирует рассеянное оптическое излучение, после чего содержащиеся в фотоприемнике полосовой фильтр и демодулятор восстанавливают форму сигнала (гармоническую). Фазовый детектор 5 определяет разность фаз Δφ модуляции принятого сигнала и излучаемого, по которой блок обработки 6 рассчитывает текущее значение температуры среды и выводит его на индикатор 7. Блок управления 8 синхронизирует работу всего устройства.
Разность фаз Δφ на выходе блока 5 определяется следующим выражением:
Figure 00000002
где f - частота акустического излучения;
С - средняя скорость акустической волны на участке длиной h от излучателя 3 до объема, в котором наблюдается рассеяние.
Дальность h, с которой фиксируется рассеянное обратно оптическое излучение
Figure 00000003
где с - скорость оптического излучения в среде;
t - время с момента излучения оптического импульса.
При измерениях фиксируются значения разности фаз Δφ1, Δφ2,... Δφn в соответствующие моменты времени t1, t2,... fn, отсчитываемые от момента излучения оптического импульса. Этим моментам согласно выражению (2) соответствуют дальности h1, h2,... hn.
Среднее значение скорости звука на удаленном отрезке hi-hi-1
Figure 00000004
Набор средних значений скорости звука С1, С2,... Сn является профилем скорости звука.
Скорость звука в среде однозначно связана с температурой среды, в частности для атмосферы Земли используется выражение
Figure 00000005
где Т - абсолютная температура атмосферы.
Из (3) и (4) следует
Figure 00000006
или
Figure 00000007
если обозначить di=hi-hi-1.
Недостатком устройства-прототипа является низкая энергетическая эффективность системы; систематическая ошибка в измерении температуры при наличии радиальной составляющей скорости ветра.
Задачей изобретения является повышение энергетической эффективности и точности системы.
Техническое решение задачи заключается в том, что в акустооптический локатор, содержащий оптический источник, генератор акустического сигнала, соединенный с акустическим излучателем, фотоприемник, блок обработки, блок индикации и блок управления, синхронизирующий работу оптического источника, генератора акустического сигнала и блока обработки, дополнительно введены k фотоприемников (k=1, 2, 3,...), при этом (k+1) фотоприемников установлены таким образом, что оси их оптической системы пересекаются с осью оптического источника в точках, лежащих внутри области исследуемой среды, в которой также распространяется акустическая волна от акустического излучателя, (k+1) частотомеров, подключенных входами к соответствующим фотоприемникам, а выходами к блоку обработки, и k фазовых детекторов, подключенных входами к выходам соседних фотоприемников, а выходами к блоку обработки, причем блок обработки проводит вычисления профиля температуры исследуемой среды с исключением систематической ошибки измерения температуры, обусловленной радиальной составляющей скорости ветра, а в качестве оптического источника используют некогерентный оптический источник.
Структурная схема предлагаемого устройства приведена на фиг.2, где обозначено:
1 - некогерентный оптический источник;
2 - генератор акустического сигнала;
3 - акустический излучатель;
41-4k+1 - (k+1) фотоприемников;
51-5k - k фазовых детекторов;
6 - блок обработки;
7 - блок индикации;
8 - блок управления;
91-9k+1 - (k+1) частотомеров.
Работает предлагаемое устройство следующим образом.
Оптический источник 1, акустический излучатель 3 и (k+1) фотоприемников расположены в пространстве таким образом, чтобы точки пересечения оси оптического источника 1 и осей оптических систем фотоприемников располагались внутри акустического луча (фиг.2). Крайние точки пересечения осей определяют границы той области в среде, в которой производятся измерения температуры.
Гармонический сигнал с выхода генератора акустического сигнала 2 подается на акустический излучатель 3 и излучается в исследуемую среду. Некогерентный оптический источник 1 во время работы системы непрерывно излучает оптическую энергию в виде узкого луча. Акустическая волна модулирует плотность исследуемой среды вдоль оси излучателя, что приводит к модуляции мощности рассеянного оптического сигнала, попадающей в фотоприемники 41-4k+1. Сигнал с выходов фотоприемников подается на фазовые детекторы 51-5k, измеряющие разность фаз Δφi между соседними фотоприемниками, и на частотомеры 91-9k+1, измеряющие частоту выходного сигнала фотоприемников. Результаты измерений передаются в блок обработки 6, который проводит вычисления профиля температуры и выводит значения на блок индикации 7. Блок управления 8 синхронизирует работу всего устройства.
Средняя температура на участке di равна
Figure 00000008
где fi - средняя частота модуляции принятого оптического сигнала, рассчитанная по показаниям частотомеров 9i-1 и 9i.
Из-за переноса вещества атмосферы ветром частота модуляции сигнала в фотоприемнике f отличается от частоты акустического источника fi. Связывающее их выражение:
Figure 00000009
где Vi - радиальная составляющая скорости, направленная к акустическому излучателю, средняя по участку di.
Таким образом, в предлагаемом устройстве исключена систематическая ошибка измерения температуры, обусловленная радиальной составляющей скорости ветра, которая в устройстве-прототипе составляет
Figure 00000010
В абсолютных числах, радиальная скорость ветра 1 м/с приводит к систематической ошибке измерения в прототипе 1.4-1.8°С в диапазоне температур атмосферы от -70 до +50°С.
Вследствие того, что в предлагаемом устройстве пространственное разрешение измерений обеспечивают за счет использования набора из n фотоприемников (а не за счет импульсной модуляции излучения оптического источника, как в устройстве-прототипе), в предлагаемом устройстве используют немодулированное непрерывное оптическое излучение. Т.к. мощность оптического рассеяния не зависит от соотношения длин волн оптического излучения и частоты акустического излучения, модулирующего плотность среды, и, кроме того, на оптический источник не накладываются ограничения, связанные с модуляцией короткими импульсами, то в предлагаемом устройстве используют некогерентный оптический источник.
При одинаковых средних мощностях некогерентный оптический источник является более эффективным по энергетическим затратам, имеет меньшие габариты и стоимость по сравнению с лазером. Поэтому предлагаемое устройство является более эффективным энергетически по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Акустооптический локатор, содержащий оптический источник, генератор акустического сигнала, соединенный с акустическим излучателем, фотоприемник, блок обработки, блок индикации и блок управления, синхронизирующий работу оптического источника, генератора акустического сигнала и блока обработки, отличающийся тем, что дополнительно введены k фотоприемников (k=1, 2, 3,...), при этом (k+1) фотоприемников установлены таким образом, что оси их оптической системы пересекаются с осью оптического источника в точках, лежащих внутри области исследуемой среды, в которой также распространяется акустическая волна от акустического излучателя, (k+1) частотомеров, подключенных входами к соответствующим фотоприемникам, а выходами - к блоку обработки, и k фазовых детекторов, подключенных входами к выходам соседних фотоприемников, а выходами - к блоку обработки, причем блок обработки проводит вычисления профиля температуры исследуемой среды с исключением систематической ошибки измерения температуры, обусловленной радиальной составляющей скорости ветра, а в качестве оптического источника используют некогерентный оптический источник.
RU2007105943/09A 2007-02-16 2007-02-16 Акустооптический локатор RU2326409C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007105943/09A RU2326409C1 (ru) 2007-02-16 2007-02-16 Акустооптический локатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007105943/09A RU2326409C1 (ru) 2007-02-16 2007-02-16 Акустооптический локатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2326409C1 true RU2326409C1 (ru) 2008-06-10

Family

ID=39581482

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007105943/09A RU2326409C1 (ru) 2007-02-16 2007-02-16 Акустооптический локатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2326409C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6903743B2 (ja) コヒーレントライダーから生じる信号を処理する方法および関連するライダーシステム
US9702975B2 (en) Lidar measuring system and lidar measuring method
US9778362B2 (en) Relative speed measuring doppler LiDAR
JP6935506B2 (ja) 雑音を低減するためにコヒーレントライダーからの信号を処理する方法及び関連するライダーシステム
US20100290063A1 (en) Millimeter wave sensor for far-field standoff vibrometry
Liu et al. Measurements of sound speed in the water by Brillouin scattering using pulsed Nd: YAG laser
US9188677B2 (en) Imaging doppler lidar for wind turbine wake profiling
JP2012521003A (ja) 流体の流れ特性を決定するための装置
US5379270A (en) Acoustic-optic sound velocity profiler
US3476483A (en) Motion measuring apparatus
JP2018059789A (ja) 距離測定装置及び距離測定方法
Gondal et al. Laser Doppler velocimeter for remote measurement of polluted water and aerosols discharges
CN104111450B (zh) 一种利用双脉冲探测目标微多普勒特征的方法及系统
RU2544310C1 (ru) Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора
RU2326409C1 (ru) Акустооптический локатор
US9829373B1 (en) Apparatus and method for improving detection precision in laser vibrometric studies
US20180031596A1 (en) Speed Analyzer
Bengalskii et al. Effect of strong local stretching of sensing fibre on the operation of a phase-sensitive optical time-domain reflectometer
Bakhtiari et al. MILLIMETER WAVE SENSOR FOR FAR‐FIELD STANDOFF VIBROMETRY
RU2566603C1 (ru) Распределенный датчик акустических и вибрационных воздействий
RU2494422C2 (ru) Лазерный дистанционный способ оценки мгновенной скорости и направления ветра
RU2545498C1 (ru) Способ определения скорости и направления ветра и некогерентный доплеровский лидар
Norgia et al. A lensless self-mixing blood-flow sensor
Ishikawa et al. Non-intrusive sound pressure measurement using light scattering
JPH08285704A (ja) 内部温度測定装置

Legal Events

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

Effective date: 20090217