RU2494356C2 - Дистанционный вибродатчик - Google Patents
Дистанционный вибродатчик Download PDFInfo
- Publication number
- RU2494356C2 RU2494356C2 RU2011111885/28A RU2011111885A RU2494356C2 RU 2494356 C2 RU2494356 C2 RU 2494356C2 RU 2011111885/28 A RU2011111885/28 A RU 2011111885/28A RU 2011111885 A RU2011111885 A RU 2011111885A RU 2494356 C2 RU2494356 C2 RU 2494356C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- photodetector
- vibration sensor
- optical
- radiation
- elements
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике преобразования вибрационных сигналов и может быть использовано в технических системах обнаружения и контроля вибраций объектов. Дистанционный вибродатчик содержит источник излучения, двухэлементный фотоприемник и вычитающее устройство, входы которого соединены с выходами элементов фотоприемника. Дополнительно в дистанционный вибродатчик введена оптическая фокусирующая система, расположенная перед источником излучения и обеспечивающая минимизацию поперечных размеров отраженного луча в месте приема. Технический результат - повышение чувствительности и увеличение дальности действия аппаратуры для обнаружения и контроля вибраций объектов. 2 ил.
Description
Изобретение относится к технике преобразования вибрационных сигналов и может быть использовано в технических системах обнаружения и контроля вибраций объектов.
Известен волоконно-оптический преобразователь (ВОП) рефлектометрического типа, содержащий излучатель, передающий и приемный световоды и фотоприемник. Принцип действия ВОП указанного типа основан на зависимости поступающего в приемный световод потока отраженного излучения от направления его распространения; изменяющегося под действием вибраций объекта контроля.
Недостатками ВОП являются небольшая дальность действия (3…5 мм, с оптической насадкой - 0,15…0,2 м) и невысокая чувствительность (Е.А. Зак. Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией, Москва, Энергоатомиздат, 1989, с.13, 69, 115).
Известен оптический преобразователь, состоящий из излучателя и фотоприемника (Патент РФ на полезную модель №62319 от 27.03.2007 г.). По сравнению с ВОП дальность действия и чувствительность оптического преобразователя увеличены за счет исключения из его состава передающего и приемного световодов и применения в качестве излучателя источника с небольшим углом расходимости оптического луча.
Недостатком оптического преобразователя является существенное влияние на его выходной сигнал амплитудных шумов излучателей, в качестве которых, как правило, используются лазеры и светодиоды, что ограничивает чувствительность преобразователя (Е.А. Зак. Волоконно-оптические преобразователи с внешней модуляцией, Москва, Энергоатомиздат, 1989, с.19-21).
Наиболее близким по технической сущности к заявленному устройству является детектор слабых вибраций, содержащий источник излучения, оптическую систему, состоящую из двух линз и расположенного между ними под углом 45° к направлению распространения излучения источника полупрозрачного зеркала, двухэлементный фотоприемник, ориентированный на прием отраженного от полупрозрачного зеркала излучения, и вычитающее устройство, входы которого подключены к выходам элементов фотоприемника (JP 56111430 А, WWW.fips.ru, Esp@cenet). Достоинством детектора слабых вибраций является реализация дифференциального приема, обеспечивающего повышение его чувствительности по сравнению с одноэлементным преобразователем. Это обусловлено тем, что при линейном перемещении оптического луча вдоль линии, соединяющей центры элементов фотоприемника, облученность одного элемента возрастает, а другого - убывает. Поэтому в вычитающем устройстве полезные составляющие сигналов с выходов элементов фотоприемника складываются, а синфазные помехи (помеховая амплитудная модуляция излучения) вычитаются.
Недостатками детектора являются ограниченная чувствительность и дальность действия вследствие прохождения зондирующего и отраженного от контролируемого объекта излучения через оптическую систему. Это обусловлено следующими причинами. Во-первых, наличие полупрозрачного зеркала приводит к уменьшению мощности сигнала на входе фотоприемника в четыре раза, что при прочих равных условиях влечет за собой пропорциональное снижение чувствительности детектора. Во-вторых, внешняя линза оптической системы, расположенная между контролируемым объектом и полупрозрачным зеркалом, также способствует уменьшению чувствительности детектора, так как при прохождении через нее отраженного от объекта луча амплитуда его угловых и, соответственно, линейных колебаний относительно фотоприемника уменьшается. В третьих, для обеспечения максимальной для детектора данной конструкции чувствительности контролируемая поверхность должна находиться в фокусе внешней линзы конденсора. При изменении указанного расстояния относительно фокусного значительная часть отраженного излучения не попадает в фотоприемник, что приводит к уменьшению мощности принимаемого излучения и, соответственно, снижению чувствительности детектора. Поэтому дальность детектора слабых вибраций объектов соизмерима с фокусным расстоянием внешней линзы его оптической системы.
Технический результат, достигаемый в заявленном изобретении, заключается в повышении чувствительности и увеличении дальности действия аппаратуры для обнаружения и контроля вибраций объектов.
Указанный технический результат достигается тем, что в детектор слабых вибраций, содержащий источник излучения, двухэлементный фотоприемник и вычитающее устройство, входы которого соединены с выходами элементов фотоприемника, дополнительно введена оптическая фокусирующая система, расположенная перед источником излучения.
Изобретение поясняется фигурами 1 и 2, на которых проиллюстрирована зависимость освещенности фотоприемника в прототипе от положения контролируемой поверхности относительно фокуса внешней линзы оптической системы (фигура 1), а также состав и схема размещения элементов заявленного устройства при обнаружении и контроле вибраций контролируемой поверхности (фигура 2).
На фигуре 1(а) изображен ход падающих (сплошные линии) и отраженных (пунктирные линии) элементарных оптических лучей при нахождении контролируемой поверхности 1 в фокусе внешней линзы 2 оптической системы. Отраженный от поверхности 1 поток излучения, проходя через линзу 2, совпадает по направлению с падающим потоком и, отражаясь от полупрозрачного зеркала, поступает на фотоприемник 4. На фигуре 1(6) показано, что при увеличении расстояния до контролируемой поверхности значительная часть отраженного излучения не попадает в линзу 2. Согласно фигуре 1(в), при уменьшении расстояния до контролируемой поверхности отраженный от нее и прошедший через линзу 2 световой пучок имеет расходящийся характер, поэтому значительная его часть в фотоприемник также не попадает.
На фигуре 2 представлен дистанционный вибродатчик, содержащий двухэлементный фотоприемник 4, источник излучения 5, оптическую фокусирующую систему 6, расположенную перед источником излучения, и вычитающее устройство 7, входы которого соединены с выходами элементов фотоприемника, а выход является выходом вибродатчика.
Источник излучения 5 с оптической фокусирующей системой 6 и фотоприемник 4 располагают на некотором расстоянии от контролируемой поверхности 1 в пределах дальности действия преобразователя и ориентируют в пространстве таким образом, чтобы оптический луч 8, отражаясь от зеркально отражающей поверхности 1, перекрывал одновременно оба элемента фотоприемника 4. Если пренебречь потерями в среде распространения, световой поток на входе фотоприемника равен произведению мощности зондирующего излучения на коэффициент отражения контролируемой поверхности и при одинаковой мощности источника излучения в четыре раза больше потока излучения на входе фотоприемника прототипа за счет отсутствия полупрозрачного зеркала 3 (фиг.1). В результате примерно во столько же раз повышается чувствительность заявленного устройства по сравнению с прототипом.
Входным сигналом для фотоприемника 4 является линейное перемещение оптического луча 8 относительно элементов фотоприемника, возникающее при угловых (пространственных) колебаниях контролируемой поверхности. При уменьшении поперечных размеров оптического луча в месте приема при неизменной амплитуде его линейных перемещений увеличивается амплитуда сигнала на выходе элементов фотоприемника за счет увеличения доли перемещаемой относительно них мощности излучения. Для минимизации поперечных размеров отраженного луча в месте приема предназначена оптическая фокусирующая система 6, в качестве которой могут использоваться, например, линзы или квазителескопические оптические системы (Ю.М.Климков. Основы расчета оптико-электронных приборов с лазерами. - М.: Сов. радио, 1978, с.91). В результате увеличивается чувствительность дистанционного вибродатчика по сравнению с прототипом, так как, во-первых, внешняя линза 2 в прототипе не предназначена для фокусировки излучения на фотоприемнике, во-вторых, линза, установленная перед фотоприемником, уменьшает амплитуду линейных перемещений относительно него отраженного луча.
Дальность действия предлагаемого устройства определяется возможностями фокусирующей системы по формированию поперечных размеров оптического луча в месте приема, соизмеримых с размерами чувствительных элементов фотоприемника. При использовании квазителескопических систем фокусирование (концентрация) излучения обеспечивается на сравнительно больших расстояниях (Ю.М.Климков. Основы расчета оптико-электронных приборов с лазерами. - М.: Сов. радио, 1978, с.91). Кроме того, с учетом малости угловых колебаний луча 8 его линейные перемещения относительно элементов фотоприемника 4 пропорциональны расстоянию между контролируемой поверхностью и фотоприемником. Оба фактора способствуют увеличению дальности действия предлагаемого устройства относительно прототипа.
Claims (1)
- Дистанционный вибродатчик, содержащий источник излучения, двухэлементный фотоприемник и вычитающее устройство, входы которого соединены с выходами элементов фотоприемника, отличающийся тем, что дополнительно введена оптическая фокусирующая система, расположенная перед источником излучения, обеспечивающая минимизацию поперечных размеров отраженного луча в месте приема.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011111885/28A RU2494356C2 (ru) | 2011-03-29 | 2011-03-29 | Дистанционный вибродатчик |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011111885/28A RU2494356C2 (ru) | 2011-03-29 | 2011-03-29 | Дистанционный вибродатчик |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011111885A RU2011111885A (ru) | 2012-10-10 |
RU2494356C2 true RU2494356C2 (ru) | 2013-09-27 |
Family
ID=47079008
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011111885/28A RU2494356C2 (ru) | 2011-03-29 | 2011-03-29 | Дистанционный вибродатчик |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2494356C2 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS56111430A (en) * | 1980-02-08 | 1981-09-03 | Toshiba Corp | Detector for fine vibration |
JPS5759123A (en) * | 1980-09-27 | 1982-04-09 | Nuclear Fuel Ind Ltd | Vibration mode detecting method for spring or the like |
RU2055309C1 (ru) * | 1992-03-23 | 1996-02-27 | Олег Владимирович Абрамов | Устройство для измерения колебаний объекта |
RU94027925A (ru) * | 1994-07-22 | 1996-05-10 | Ю.П. Пресняков | Способ бесконтактного определения частоты колебаний тела |
RU2185949C1 (ru) * | 2000-11-13 | 2002-07-27 | Орловский государственный технический университет | Способ измерения вибраций технологической системы при шлифовании |
-
2011
- 2011-03-29 RU RU2011111885/28A patent/RU2494356C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS56111430A (en) * | 1980-02-08 | 1981-09-03 | Toshiba Corp | Detector for fine vibration |
JPS5759123A (en) * | 1980-09-27 | 1982-04-09 | Nuclear Fuel Ind Ltd | Vibration mode detecting method for spring or the like |
RU2055309C1 (ru) * | 1992-03-23 | 1996-02-27 | Олег Владимирович Абрамов | Устройство для измерения колебаний объекта |
RU94027925A (ru) * | 1994-07-22 | 1996-05-10 | Ю.П. Пресняков | Способ бесконтактного определения частоты колебаний тела |
RU2185949C1 (ru) * | 2000-11-13 | 2002-07-27 | Орловский государственный технический университет | Способ измерения вибраций технологической системы при шлифовании |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011111885A (ru) | 2012-10-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5209455B2 (ja) | レーザ距離測定器 | |
US20030128351A1 (en) | Device for optical distance measurement of distance over a large measuring range | |
CN111208496B (zh) | 一种激光雷达的校准装置及校准方法 | |
RU2015144501A (ru) | Устройство измерения шероховатости поверхности | |
CN107356914B (zh) | 一种星载激光雷达探测器校准系统 | |
CN104776907A (zh) | 一种基于多点激光散斑极值跟踪的振动检测方法 | |
RU173766U1 (ru) | Устройство лазерной локации заданной области пространства | |
CN109342758B (zh) | 测速传感器 | |
KR20160101312A (ko) | 거리 측정 장치 | |
CN110895340A (zh) | 一种光学测距模组 | |
RU2494356C2 (ru) | Дистанционный вибродатчик | |
CN109084692B (zh) | 带有折射镜的差分式位移传感器及其测量方法 | |
KR101124607B1 (ko) | 격자판을 이용한 빔의 폭 측정 장치 및 그 방법 | |
RU2516376C2 (ru) | Устройство лазерной локации заданной области пространства | |
CN102589483A (zh) | 反射式差动强度调制光纤角位移传感方法与装置 | |
RU186704U1 (ru) | Устройство лазерной локации заданной области пространства | |
KR20230155523A (ko) | 레이저 레이더 | |
KR101868963B1 (ko) | 빛을 이용하여 한 방향 이상의 거리를 감지하는 센서의 구조 | |
KR100976299B1 (ko) | 양방향 광모듈 및 이를 이용한 레이저 거리 측정장치 | |
CN109084691B (zh) | 一种折射式位移传感器及其测量方法 | |
JP2009098003A (ja) | 変位振動検出装置及び変位振動検出方法 | |
CN114556151A (zh) | 测距装置、测距方法和可移动平台 | |
KR102017224B1 (ko) | 자유공간 광통신을 위한 모노스태틱 양방향 집광 및 수광 광학계 | |
CN110487186A (zh) | 一种灵敏度高的光纤测距装置 | |
JP5162832B2 (ja) | 変位検出装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130730 |