RU2511606C2 - Устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра фабри-перо с волоконным вводом излучения - Google Patents

Устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра фабри-перо с волоконным вводом излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2511606C2
RU2511606C2 RU2012135949/28A RU2012135949A RU2511606C2 RU 2511606 C2 RU2511606 C2 RU 2511606C2 RU 2012135949/28 A RU2012135949/28 A RU 2012135949/28A RU 2012135949 A RU2012135949 A RU 2012135949A RU 2511606 C2 RU2511606 C2 RU 2511606C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fabry
lens
perot interferometer
focal length
light
Prior art date
Application number
RU2012135949/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012135949A (ru
Inventor
Павел Петрович Бражников
Олег Николаевич Колтовой
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
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 унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority to RU2012135949/28A priority Critical patent/RU2511606C2/ru
Publication of RU2012135949A publication Critical patent/RU2012135949A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2511606C2 publication Critical patent/RU2511606C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерителям скорости интерферометрическим методом по доплеровскому смещению длины волны света, отраженного от исследуемого объекта, с использованием интерферометра Фабри-Перо и может быть использовано для увеличения яркости интерференционной картины на щелевой диафрагме на выходе оптической системы в 2-10 раз при малом увеличении габаритов. Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является уменьшение габаритов оптической системы, возможность использовать передачу света по оптическому волокну и увеличение освещенности щелевой диафрагмы регистратора. Технический результат достигается тем, что устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра Фабри-Перо с волоконным вводом излучения, содержащее последовательно расположенные на одной оптической оси цилиндрическую линзу с положительным фокусным расстоянием, интерферометр Фабри-Перо, длиннофокусную строящую линзу в фокальной плоскости которой находятся щелевая диафрагма и детектор, содержит последовательно расположенные на одной оптической оси перед цилиндрической линзой с положительным фокусным расстоянием коллимирующую линзу и две цилиндрических линзы с отрицательным фокусным расстоянием. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерителям скорости движения поверхности в газодинамических экспериментах интерферометрическим методом по доплеровскому смещению длины волны света, отраженного от исследуемого объекта, с использованием интерферометра Фабри-Перо и может быть использовано для увеличения яркости интерференционной картины на щелевой диафрагме на выходе оптической системы в 2-10 раз при малом увеличении габаритов.
Увеличение яркости интерференционной картины на щелевой диафрагме основано на изменении формы сечения круглого входного пучка света на эллиптическую, за счет чего происходит увеличение освещенности щелевой диафрагмы и попадание большего количества света на регистрирующие приборы, расположенные за диафрагмой. Изменение формы пучка света производится с сохранением формы интерферометрической картины, а значит не влияет на точность измерений. Сжатие круглого пучка света в эллиптический производится добавлением в оптическую схему измерителя скорости системы цилиндрических линз, уменьшающих по одной из осей расходимость луча света. При уменьшении расходимости луча, строящая изображение интерферометрических колец, линза сжимает пучок света по оси цилиндрических линз в пятно меньшего размера.
Известен способ увеличения освещенности выходной щелевой диафрагмы, используемый в системе измерения доплеровского смещения длины волны «Handbook for the Manybeam Velocimeter, Ted Strand, B-Division, LLNL, February 6, 2002», где в минимальную схему измерителя скорости с интерферометром Фабри-Перо, содержащую: коллимирующую линзу, интерферометр, строящую линзу (создает в фокусе изображение интерферометрических колец) и щелевую диафрагму, добавлена цилиндрическая линза. Данная цилиндрическая линза размывает круглое пятно света по одной из осей, создавая вертикальную полосу с шириной, равной исходному пятну. Для получения узких световых полос на входе использовались оптические волокна малого диаметра (до 200 мкм).
Недостатками этого устройства являются неравномерность яркости конечного пятна света, необходимость использования оптических волокон малого диаметра и увеличение габаритов оптической системы.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому (прототип) является устройство спектрометра Фабри-Перо для определения пространственно различимых спектральных компонентов протяженного источника («Патент США №5801831, МПК G01B 9/02, 1998 г.»), содержащее фокусирующую (строящую) линзу, детектор, эталон Фабри-Перо, щелевую диафрагму и две цилиндрических линзы с положительным фокусным расстоянием. В прототипе исследуемый свет, поступающий в оптическую систему по воздуху, сжимают по одной из осей телескопической системой из цилиндрических линз, увеличивая его расходимость, что в фокусе строящей линзы дает растяжение пятна света в плоскости цилиндрических линз.
Недостатками этого прототипа являются большие габариты телескопической системы из цилиндрических линз (оптическая система), невозможность использования оптического волокна для передачи света и большие размеры выходного пятна света, и, как следствие, малая освещенность детектора.
Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является уменьшение габаритов оптической системы, возможность использовать передачу света по оптическому волокну и увеличение освещенности щелевой диафрагмы регистратора.
Технический результат достигается тем, что устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра Фабри-Перо с волоконным вводом излучения, содержащее последовательно расположенные на одной оптической оси цилиндрическую линзу с положительным фокусным расстоянием, интерферометр Фабри-Перо, длиннофокусную строящую линзу в фокальной плоскости которой находятся щелевая диафрагма и детектор, содержит последовательно расположенные на одной оптической оси перед цилиндрической линзой с положительным фокусным расстоянием коллимирующую линзу и две цилиндрических линзы с отрицательным фокусным расстоянием.
Свет вводится в оптическую систему по волокну большого диаметра (до 800 мкм), а затем после коллимирующей линзы пучок света растягивают по одной из осей компактной системой отрицательных и положительной цилиндрических линз, уменьшая его расходимость, что дает в фокусе строящей линзы эллиптическое пятно света, и большую освещенность отверстия щелевой диафрагмы.
Для того чтобы сконцентрировать луч в малое пятно, необходимо получить луч света с малой угловой расходимостью, т.е. предварительно этот луч с помощью оптики увеличить в диаметре. Это является одним из следствий теоремы Лиувилля. Таким образом, уменьшение расходимости дает сжатие пятна света по одной из осей относительно круглого пятна, которое получается при извлечении системы цилиндрических линз. Отрицательные цилиндрические линзы являются аналогом линзы Барлоу. Количество отрицательных линз зависит от диаметра пучка света и от требуемой формы конечного пучка. Чем более узкий должен быть на выходе системы эллипс света, тем более короткофокусной должна быть отрицательная цилиндрическая линза. Но при малых фокусах линза имеет малые радиусы кривизны, а следовательно, имеет ограничения на апертуру. Поэтому для широких пучков света или для большего сжатия одну короткофокусную линзу можно заменить системой из нескольких линз с большим фокусным расстоянием. Система из отрицательных и положительной линз компактней, чем традиционная телескопическая система, так как фокус длиннофокусной линзы телескопа расположен не между линзами, а перед ними. Разница в габаритах больше фокусного расстояния первой линзы. Возможна установка вместо коллимирующей линзы сразу за волокном двух взаимно перпендикулярных цилиндрических линз разного фокуса, обеспечивающих нужную форму пятна света. Но наличие коллимирующей линзы обеспечивает в фокусе строящей линзы до установки цилиндрических линз засветку интерференционной картины круглым пятном света. Широкое пятно света при начальной юстировке оптической системы значительно облегчает наведение на нужные участки интерференционной картины. После фокусировки устанавливаются цилиндрические линзы, создающие на выходе эллипс нужной толщины. Наличие коллимирующей линзы фактически увеличивает габариты системы только на расстояние от нее до первой цилиндрической линзы.
Передача света от исследуемого объекта по волокну позволяет располагать измеритель скорости на больших расстояниях от места проведения эксперимента, а возможность использования оптического волокна большого диаметра в несколько раз увеличивает количество собранного отраженного от исследуемого объекта света. Размер выходного пятна света в направлении, перпендикулярном плоскости цилиндрических линз, равен отношению фокусов коллимирующей и строящей линзы, умноженному на диаметр входного оптического волокна. Размер пятна света подбирается в зависимости от конечного регистратора.
Единственным ограничением на толщину конечного пятна света, настраиваемую цилиндрическими линзами, является величина эффективной области интерферометра Фабри-Перо, так как, уменьшая расходимость света, приходится увеличивать диаметр пучка.
На фиг.1 приведены две проекции блок-схемы одного из возможных вариантов оптической системы компактного измерителя скорости, в верхней части изображен вид сверху, а в нижней - вид сбоку, где: 1 - выход волоконно-оптического кабеля; 2 - коллимирующая линза; 3, 4 - цилиндрические линзы с отрицательным фокусным расстоянием; 5 - цилиндрическая линза с положительным фокусным расстоянием; 6 - интерферометр Фабри-Перо; 7 - длиннофокусная линза, строящая изображение интерференционных колец; 8 - щелевая диафрагма; 9 - регистратор положения интерференционных максимумов;
На фиг.2 показано выходное изображение оптической системы компактного измерителя скорости в фокусе строящей линзы без цилиндрических линз и интерферометра, на фиг.3 показано выходное изображение оптической системы компактного измерителя скорости в фокусе строящей линзы без цилиндрических линз (схематично показана щелевая диафрагма регистратора), на фиг.4 показано выходное изображение оптической системы измерителя скорости на основе интерферометра Фабри-Перо с расстоянием между зеркалами 100 мм, коллимирующей линзой с фокусным расстоянием 100 мм, строящей линзой с фокусным расстоянием 1000 мм и цилиндрическими линзами с фокусными расстояниями минус 200, минус 150, 300 мм и диаметром оптического волокна 300 мкм. Все изображения получены моделированием в программе ZEMAX.
Устройство содержит последовательно расположенные вдоль одной оптической оси волоконный кабель 1, коллимирующую линзу 2, две цилиндрические линзы с отрицательным фокусным расстоянием 3 и 4, цилиндрическую линзу с положительным фокусным расстоянием 5, интерферометр Фабри-Перо 6, строящую линзу 7, щелевую диафрагму 8 и регистратор 9.
Устройство работает следующим образом: коллимирующая линза 2 преобразует расходящийся пучок света, идущий из волоконно-оптического кабеля 1, в параллельный. Цилиндрическая линза с отрицательным малым фокусом 3 преобразует параллельный пучок света в расходящийся по одной оси. Вторая цилиндрическая линза с отрицательным малым фокусом 4 увеличивает расходимость пучка света. Цилиндрическая линза с положительным фокусом 5 преобразует расходящийся пучок света снова в коллинеарный, но эллиптической формы, увеличенный по одной оси. На интерферометре Фабри-Перо 6 свет многократно отражается от его зеркал, создавая угловое распределение, определяемое интерференцией. Длиннофокусная линза 7 фокусирует параллельный пучок, создавая в фокальной плоскости изображение концентрических интерференционных колец, частично освещенных эллиптическим пятном света (Фиг.4). Щелевая диафрагма 8 вырезает из освещенной области кольцевой интерферометрической картины вертикальную систему точек. Вследствие эллиптической формы освещенной области интерферометрической картины в щелевую диафрагму попадает большая часть падающего на диафрагму света. Регистратор 9 используется в качестве детектора, фиксирующего вертикальное положение световых точек, для сравнения с положением точек при измененной длине волны, когда диаметры интерференционных колец изменятся.

Claims (1)

  1. Устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра Фабри-Перо с волоконным вводом излучения, содержащее последовательно расположенные на одной оптической оси цилиндрическую линзу с положительным фокусным расстоянием, интерферометр Фабри-Перо, длиннофокусную строящую линзу, в фокальной плоскости которой находятся щелевая диафрагма и детектор, отличающееся тем, что содержит последовательно расположенные на одной оптической оси перед цилиндрической линзой с положительным фокусным расстоянием коллимирующую линзу и две цилиндрических линзы с отрицательным фокусным расстоянием.
RU2012135949/28A 2012-08-22 2012-08-22 Устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра фабри-перо с волоконным вводом излучения RU2511606C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135949/28A RU2511606C2 (ru) 2012-08-22 2012-08-22 Устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра фабри-перо с волоконным вводом излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135949/28A RU2511606C2 (ru) 2012-08-22 2012-08-22 Устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра фабри-перо с волоконным вводом излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012135949A RU2012135949A (ru) 2014-02-27
RU2511606C2 true RU2511606C2 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50151629

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012135949/28A RU2511606C2 (ru) 2012-08-22 2012-08-22 Устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра фабри-перо с волоконным вводом излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2511606C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564071C1 (ru) * 2014-06-27 2015-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Способ компенсации световых потерь, вызванных сферическими аберрациями в системе с интерферометром фабри-перо
RU2788568C1 (ru) * 2022-04-12 2023-01-23 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра с волоконным вводом излучения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2069789A (en) * 1980-01-10 1981-08-26 Zeiss Jena Veb Carl Laser-Doppler velocity meter
SU1359663A1 (ru) * 1985-01-11 1987-12-15 Предприятие П/Я Р-6681 Интерферометр дл контрол цилиндрических поверхностей
US5801831A (en) * 1996-09-20 1998-09-01 Institute For Space And Terrestrial Science Fabry-Perot spectrometer for detecting a spatially varying spectral signature of an extended source
RU2313070C2 (ru) * 2005-12-26 2007-12-20 Георгий Михайлович Грязнов Интерференционный спектрометр
US20100280398A1 (en) * 2007-12-21 2010-11-04 Institute Of National Colleges Of Technology, Japan Laser doppler blood flow measuring method and device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2069789A (en) * 1980-01-10 1981-08-26 Zeiss Jena Veb Carl Laser-Doppler velocity meter
SU1359663A1 (ru) * 1985-01-11 1987-12-15 Предприятие П/Я Р-6681 Интерферометр дл контрол цилиндрических поверхностей
US5801831A (en) * 1996-09-20 1998-09-01 Institute For Space And Terrestrial Science Fabry-Perot spectrometer for detecting a spatially varying spectral signature of an extended source
RU2313070C2 (ru) * 2005-12-26 2007-12-20 Георгий Михайлович Грязнов Интерференционный спектрометр
US20100280398A1 (en) * 2007-12-21 2010-11-04 Institute Of National Colleges Of Technology, Japan Laser doppler blood flow measuring method and device

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564071C1 (ru) * 2014-06-27 2015-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Способ компенсации световых потерь, вызванных сферическими аберрациями в системе с интерферометром фабри-перо
RU2788568C1 (ru) * 2022-04-12 2023-01-23 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра с волоконным вводом излучения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012135949A (ru) 2014-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103743720B (zh) 一种具有角分辨能力的共焦显微拉曼光谱仪
RU2015116588A (ru) Спектроскопическое измерительное устройство
CN102359949A (zh) 一种基于mems扫描微镜的高分辨率微型红外光谱仪
CN102519909B (zh) 基于液晶可调谐滤波器的空域低相干相位显微镜
JP2019533811A (ja) 反射型空間ヘテロダイン分光器のモノリシックアセンブリ
CN107037437B (zh) 厚度测量装置及厚度测量方法
CN104880433A (zh) 基于离轴抛物反射镜的高分辨率mems微镜红外光谱仪
KR100763974B1 (ko) 중적외선 파면센서의 광축정렬 장치 및 그 방법
CN109085601B (zh) 一种用于弹道靶的高速模型速度连续测量装置及方法
GB2490497A (en) A stationary waveguide spectrum analyser
RU2511606C2 (ru) Устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра фабри-перо с волоконным вводом излучения
CN103884659A (zh) 角分辨微纳光谱分析装置
KR101628761B1 (ko) 비대칭 간섭계를 이용한 표면형상 측정장치
WO2016068504A1 (ko) 다기능 분광장치
RU2570055C1 (ru) Инфракрасный зеркально-линзовый объектив
KR20160082076A (ko) 간섭계 기반 단층영상 및 표면형상 동시 획득 장치
CN105865626A (zh) 一种基于旋转滤光片单色器的高光谱成像仪
CN107036789B (zh) 点衍射波像差检测干涉仪及其检测方法
Reynolds et al. A comparison of methods for the reduction of fiber modal noise in high-resolution spectrographs
CN201331616Y (zh) 一种用于平行光管的反射光学系统
CN101750725A (zh) 一种用于平行光管的反射光学系统
RU2525652C1 (ru) Углоизмерительный прибор
RU78586U1 (ru) Устройство для юстировки и проверки функционирования многоканальных оптических систем
RU145923U1 (ru) Устройство для компенсации световых потерь, вызванных сферическими аберрациями в системе с интерферометром фабри-перо
JP2015094703A (ja) 分光透過率測定機

Legal Events

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

Effective date: 20170823