RU2502950C1 - Способ голографической визуализации обтекания движущегося тела - Google Patents

Способ голографической визуализации обтекания движущегося тела Download PDF

Info

Publication number
RU2502950C1
RU2502950C1 RU2012132742/28A RU2012132742A RU2502950C1 RU 2502950 C1 RU2502950 C1 RU 2502950C1 RU 2012132742/28 A RU2012132742/28 A RU 2012132742/28A RU 2012132742 A RU2012132742 A RU 2012132742A RU 2502950 C1 RU2502950 C1 RU 2502950C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working area
plane
hologram
exposure
moving body
Prior art date
Application number
RU2012132742/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Тимофеевич Черных
Галина Сергеевна Черных
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
Priority to RU2012132742/28A priority Critical patent/RU2502950C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502950C1 publication Critical patent/RU2502950C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

Способ реализуют посредством двухлучевого интерферометра с оптической системой для формирования опорного и объектного пучков, системой зеркал, установленных вдоль опорной и объектной ветвей, рабочей зоной, проекционным объективом и узлом регистрации голограммы. Голограмму регистрируют двухэкспозиционным методом. При первой экспозиции исследуемое движущееся тело в рабочей зоне отсутствует. Рабочую зону образовывают при помощи первой и второй плоскопараллельных пластин-зеркал, образующих с оптической осью равные углы, но противоположные по знаку. При второй экспозиции в рабочую зону сквозь отверстие, выполненное во второй плоскопараллельной пластине-зеркале, направляют тело, движущееся со сверхзвуковой скоростью, газодинамическое течение около которого исследуется, причем в это время в рабочей зоне распространяют объектный пучок, вектор E
Figure 00000005
которого параллелен вектору V скорости исследуемого движущегося тела, но противоположен по направлению. Технический результат - расширение технологической возможности способа голографической визуализации обтекания движущихся тел за счет получения распределении плотности в радиальном направлении путем фронтального просвечивания газодинамического течения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в физике горения при исследовании процессов смешения, воспламенения и горения топлив, визуализации факелов пламени, истекающих из форсунок, в экспериментальной газовой динамике, на баллистических установках при изучении обтекания тел при сверхзвуковых скоростях, а также в других аналогичных областях.
Известен способ голографической визуализации обтекания движущихся тел на баллистических установках (см. В.Т. Черных. «Голографическая интерферометрия фазовых объектов» - Л.: «Наука», Ленинград. отд.-е, 1979 г. / А.Ф.Белозеров и др., с. 168-170 и 212-216) путем последовательной записи на регистрирующей среде объектной волны, прошедшей сквозь газодинамическое течение, и опорной волны.
Известен также способ голографической визуализации обтекания движущихся тел (см. Р. Кольер, К. Беркхарм, Л. Лин, «Оптическая голография» - М.: Мир, 1973 г., с.479), в котором последовательная регистрация объектной и опорной волн на регистрирующей среде производится двухэкспозиционным методом.
Наиболее близким техническим решением является способ голографической визуализации обтекания движущегося тела в условиях аэробаллистической установки (см. В.Т. Черных «Исследование движения тел в двухфазных потоках голографическим методом. / Духовский И.А., Ковалев П.А. и др., «Оптика и спектроскопия», т.63, в.5, с.1005-1008, 1987 г.) посредством двухлучевого интерферометра, содержащего оптически связанные лазер, светоделитель для образования опорной и объектной ветвей, коллиматоры опорной и объектной ветвей, систему зеркал, установленных вдоль опорной и объектной ветвей, рабочую зону, проекционный объектив и узел регистрации голограммы, путем последовательной записи на регистрирующей среде опорного волнового фронта и объектного волнового фронта, прошедшего сквозь газодинамическое течение около движущегося тела, перпендикулярно вектору скорости потока.
Недостатком известных способов являются ограниченные технологические возможности при голографической визуализации обтекания движущегося тела, обусловленные тем, что посредством этих способов исследуемое газодинамическое течение просвечивают только по нормали к вектору скорости потока, как в меридиональной, так и в сагиттальной плоскостях. Полученные голографические интерферограммы используют для расчета распределения поля плотностей в указанных плоскостях в различных сечениях потока, как в головной ударной волне, так и в следе за движущимся телом.
Однако представляет практический интерес изучение обтекания тела, движущегося со сверхзвуковой скоростью, в том случае, когда объектный волновой фронт направляют вдоль траектории движения тела, а волновой фронт просвечивает поток навстречу вектору скорости движущегося тела.
Задачей изобретения является расширение технологической возможности способа голографической визуализации обтекания движущихся тел.
Технический результат достигается тем, что в способе голографической визуализации обтекания движущегося тела посредством двухлучевого интерферометра с оптической системой для формирования опорного и объектного пучков, системой зеркал, установленных вдоль опорной и объектной ветвей, рабочей зоной, проекционным объективом и узлом регистрации голограммы, путем последовательной записи на регистрирующей среде узла регистрации голограммы опорного пучка и объектного пучка, при этом объектным пучком просвечивает рабочую зону, движущееся тело фокусируют при помощи проекционного объектива в плоскость регистрирующей среды, а голограмму регистрируют двухэкспозиционным методом, причем при первой экспозиции исследуемое движущееся тело в рабочей зоне отсутствует, согласно предлагаемому изобретению, рабочую зону образовывают при помощи первой и второй плоскопараллельных пластин-зеркал, образующих с оптической осью равные углы, но противоположные по знаку, а при второй экспозиции в рабочую зону сквозь отверстие, выполненное во второй плоскопараллельной пластине-зеркале, направляют тело, движущееся со сверхзвуковой скоростью, газодинамическое течение около которого исследуется, причем в это время в рабочей зоне распространяют объектный пучок, вектор E
Figure 00000001
которого параллелен вектору V
Figure 00000002
скорости исследуемого движущегося тела, но противоположен по направлению.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором показан двухлучевой интерферометр для реализации предлагаемого способа голографической визуализации обтекания движущегося тела.
Цифрами на чертеже обозначены:
1 - лазер,
2 - светоделитель,
3 - коллиматор объектной ветви,
4 - первая плоскопараллельная пластина (первое зеркало объектной ветви),
5 - вторая плоскопараллельная пластина (второе зеркало объектной ветви),
6 - проекционный объектив,
7 - узел регистрации голограммы,
8 - первое зеркало опорной ветви,
9 - второе зеркало опорной ветви,
10 - коллиматор опорной ветви,
11 - рабочая зона,
12 - отверстие, выполненное во второй плоскопараллельной пластине,
13 - исследуемое тело, движущееся со сверхзвуковой скоростью.
Двухлучевой интерферометр содержит оптическую систему для формирования опорного и объектного пучков, систему зеркал, установленных вдоль опорной и объектной ветвей. Двухлучевой интерферометр содержит оптически связанные лазер 1, светоделитель 2 для образования опорной и объектной ветвей, коллиматор 3 объектной ветви, рабочую зону 11, систему зеркал объектной ветви, проекционный объектив 6 и узел 7 регистрации голограммы, систему зеркал опорной ветви, состоящую из первого 8 и второго 9 зеркал, коллиматор 10 опорной ветви.
В двухлучевом интерферометре система зеркал объектной ветви выполнена в виде первой 4 и второй 5 плоскопараллельных пластин, образующих с оптической осью равные углы, но противоположные по знаку.
Во второй плоскопараллельной пластине 5 выполнено отверстие 12, диаметр которого больше диаметра исследуемого тела 13, движущегося со сверхзвуковой скоростью.
Система зеркал объектной ветви установлена в рабочей зоне 11, между коллиматором 3 объектной ветви и проекционным объективом 6.
Согласно предлагаемому способу голографической визуализации обтекания движущегося тела 13, при помощи описанного двухлучевого интерферометра, в плоскости регистрирующей среды узла 7 регистрации голограммы последовательно записывают опорный Wоп и объектный Wоб световые пучки. Объектным пучком Wоб просвечивают рабочую зону 11. Посредством проекционного объектива 6 фокусируют движущееся тело 13 в плоскость регистрирующей среды узла 7 регистрации голограммы. Голограмму регистрируют двухэкспозиционным методом, причем при первой экспозиции исследуемое движущееся тело 13 в рабочей зоне 11 отсутствует. Рабочую зону 11 образовывают при помощи первой 4 и второй 5 плоскопараллельных пластин-зеркал, образующих с оптической осью равные углы, но противоположные по знаку.
При второй экспозиции в рабочую зону 11 сквозь отверстие 12, выполненное во второй плоскопараллельной пластине-зеркале 5, направляют тело 13, движущееся со сверхзвуковой скоростью, газодинамическое течение около которого исследуется. В это время в рабочей зоне 11 распространяют объектный пучок Wоб, вектор E
Figure 00000003
которого параллелен вектору V
Figure 00000004
скорости исследуемого движущегося тела, но противоположен по направлению.
Пример конкретного выполнения.
Когерентное излучение от лазера 1 посредством светоделителя 2 делится на опорный Wоп и объектный Wоб световые пучки. Это пучки поступают, соответственно, в коллиматоры 3 и 10 объектной и опорной ветвей. Далее объектный пучок Wоб отражается от первой плоскопараллельной пластины (зеркала) 4, просвечивает рабочую зону 11 и, отразившись от второй плоскопараллельной пластины (зеркала) 5, поступает в проекционный объектив 6. Проекционный объектив 6 сопрягает плоскость рабочей зоны 11 с плоскостью регистрирующей среды узла 7 регистрации голограммы.
Опорный пучок Wоп с помощью зеркал 8 и 9 вводится в коллиматор 10 опорной ветви. Опорный пучок Wоп поступает в плоскость регистрирующей среды узла 7 регистрации голограммы под некоторым углом θ к объектному пучку Wоб.
Голограмму регистрируют двухэкспозиционным методом.
За время первой экспозиции объект исследования (исследуемое движущееся тело 13) в рабочей зоне 11 отсутствует.
При второй экспозиции в рабочую зону 11 сквозь отверстие 12, выполненное во второй плоскопараллельной пластине (зеркале) 5, поступает тело 13, движущееся со сверхзвуковой скоростью, газодинамическое течение около которого исследуется.
Как показано на чертеже, в это время в рабочей зоне 11 распространяется объектный пучок Wоб, вектор E
Figure 00000003
которого параллелен вектору V
Figure 00000004
скорости исследуемого тела 13, но противоположен по направлению.
При восстановлении волновых фронтов с голограммы получают интерференционную картинку, полосы которой имеют концентрическую форму и соответствуют плоскости наблюдения, перпендикулярной оптической оси объектной ветви. Эти полосы соответствуют линиям равной плотности и будут характеризовать радиальное распределение плотности около движущегося тела.
Такое решение авторами предложено впервые в практике газодинамических исследований.
Следует отметить, что при исследовании обтекания тел (например, модель сфера), создающих осесимметричные течения, разброс по траектории движения достаточно мал, и диаметр отверстия в пластине (зеркале) 5 может превышать на несколько миллиметров диаметр тела. При решении других баллистических задач диаметр отверстия в пластине (зеркале) 5 должен выбираться с учетом разброса траектории движения тела.
Таким образом, создан новый способ, позволивший расширить технологические возможности при голографической визуализации обтекания движущегося тела.
Использование предлагаемого способа позволит получать голографические интерферограммы, соответствующие фронтальному просвечиванию газодинамического течения, и тем самым получать количественные сведения о распределении плотности в радиальном направлении.

Claims (1)

  1. Способ голографической визуализации обтекания движущегося тела посредством двухлучевого интерферометра с оптической системой для формирования опорного и объектного пучков, системой зеркал, установленных вдоль опорной и объектной ветвей, рабочей зоной, проекционным объективом и узлом регистрации голограммы, путем последовательной записи на регистрирующей среде узла регистрации голограммы опорного пучка и объектного пучка, при этом объектным пучком просвечивает рабочую зону, движущееся тело фокусируют при помощи проекционного объектива в плоскость регистрирующей среды, а голограмму регистрируют двухэкспозиционным методом, причем при первой экспозиции исследуемое движущееся тело в рабочей зоне отсутствует, отличающийся тем, что рабочую зону образовывают при помощи первой и второй плоскопараллельных пластин-зеркал, образующих с оптической осью равные углы, но противоположные по знаку, а при второй экспозиции в рабочую зону сквозь отверстие, выполненное во второй плоскопараллельной пластине-зеркале, направляют тело, движущееся со сверхзвуковой скоростью, газодинамическое течение около которого исследуется, причем в это время в рабочей зоне распространяют объектный пучок, вектор E
    Figure 00000005
    которого параллелен вектору V
    Figure 00000006
    скорости исследуемого движущегося тела, но противоположен по направлению.
RU2012132742/28A 2012-07-31 2012-07-31 Способ голографической визуализации обтекания движущегося тела RU2502950C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132742/28A RU2502950C1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Способ голографической визуализации обтекания движущегося тела

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132742/28A RU2502950C1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Способ голографической визуализации обтекания движущегося тела

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2502950C1 true RU2502950C1 (ru) 2013-12-27

Family

ID=49817770

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012132742/28A RU2502950C1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Способ голографической визуализации обтекания движущегося тела

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2502950C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751444C2 (ru) * 2016-06-24 2021-07-13 МАЙКРОСОФТ ТЕКНОЛОДЖИ ЛАЙСЕНСИНГ, ЭлЭлСи Реляционная визуализация голографических объектов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1990000269A1 (en) * 1988-07-01 1990-01-11 National Research Development Corporation Underwater inspection apparatus and method
RU1783292C (ru) * 1991-01-08 1992-12-23 Научно-производственный центр при Николаевском кораблестроительном институте Установка дл изучени гидродинамических течений методом голографической интерферометрии
RU51737U1 (ru) * 2005-11-08 2006-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Газодинамическая установка

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1990000269A1 (en) * 1988-07-01 1990-01-11 National Research Development Corporation Underwater inspection apparatus and method
RU1783292C (ru) * 1991-01-08 1992-12-23 Научно-производственный центр при Николаевском кораблестроительном институте Установка дл изучени гидродинамических течений методом голографической интерферометрии
RU51737U1 (ru) * 2005-11-08 2006-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" Газодинамическая установка

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Оптика и спектроскопия", т.63, вып.5, с.1005-1008, 1987. *
"Оптика и спектроскопия", т.63, вып.5, с.1005-1008, 1987. Белозеров А.Ф. Голографическая аппаратура для визуализации газовых потоков, Всероссийский семинар, Санкт-Петербург, 22-24 мая 2007. *
Белозеров А.Ф. Голографическая аппаратура для визуализации газовых потоков, Всероссийский семинар, Санкт-Петербург, 22-24 мая 2007. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751444C2 (ru) * 2016-06-24 2021-07-13 МАЙКРОСОФТ ТЕКНОЛОДЖИ ЛАЙСЕНСИНГ, ЭлЭлСи Реляционная визуализация голографических объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Goldstein et al. Optical systems for flow measurement: shadowgraph, schlieren, and interferometric techniques
EP3526583B1 (en) Particle characterisation instrument
Feldmann et al. Optical measurements: techniques and applications
CN111257002A (zh) 一种固体火箭发动机羽流烟颗粒测试装置与方法
CN109932304A (zh) 一种基于数字同轴全息测量液滴折射率的方法及装置
RU2502950C1 (ru) Способ голографической визуализации обтекания движущегося тела
JPH0321072B2 (ru)
Trolinger Flow visualization holography
RU123136U1 (ru) Голографический интерферометр
CN113093453A (zh) 一种多光束piv照明系统
Arbuzov et al. Optical diagnostics of the structure and evolution of buoyant jets in a high-viscosity fluid
RU2557374C1 (ru) Способ голографической визуализации быстропротекающих процессов
Ahmed et al. Structured light-field focusing for flowfield diagnostics
Chen et al. Ultra-high-speed pulse-burst phase conjugate digital in-line holography for imaging through shock-wave distortions
RU140573U1 (ru) Голографическое устройство для изучения быстропротекающих процессов
Poplavski et al. On the peculiarities of LDA method in two-phase flows with high concentrations of particles
Paciaroni Time-gated ballistic imaging through scattering media with applications to liquid spray combustion
RU2500005C1 (ru) Способ получения голографических интерферограмм фазового объекта
CN214751259U (zh) 一种多光束piv照明系统
RU2548935C1 (ru) Способ получения интерферограмм в когерентном свете
RU140586U1 (ru) Лазерный интерферометр
Choudhary et al. Quasi-tomographic space-time interferometry for spatially resolved imaging of high-frequency density fluctuations
Arroyo et al. Digital image plane holography for three-component velocity measurements in turbomachinery flows
Nowicki et al. Computational microscopy at 5 meters using axially-symmetric sequential Fourier sampling
Shang et al. The Dynamic Measurement of Impinging Sheet Thickness via Partial Coherent Interferometry

Legal Events

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

Effective date: 20150801