RU2494356C2 - Дистанционный вибродатчик - Google Patents

Дистанционный вибродатчик Download PDF

Info

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
Application number
RU2011111885/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011111885A (ru
Inventor
Виктор Дмитриевич Мочалин
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
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 Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю filed Critical Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
Priority to RU2011111885/28A priority Critical patent/RU2494356C2/ru
Publication of RU2011111885A publication Critical patent/RU2011111885A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494356C2 publication Critical patent/RU2494356C2/ru

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)

  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.
RU2011111885/28A 2011-03-29 2011-03-29 Дистанционный вибродатчик RU2494356C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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