RU2565856C1 - Устройство обработки сигнала пьезооптического преобразователя - Google Patents

Устройство обработки сигнала пьезооптического преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU2565856C1
RU2565856C1 RU2014127832/28A RU2014127832A RU2565856C1 RU 2565856 C1 RU2565856 C1 RU 2565856C1 RU 2014127832/28 A RU2014127832/28 A RU 2014127832/28A RU 2014127832 A RU2014127832 A RU 2014127832A RU 2565856 C1 RU2565856 C1 RU 2565856C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amplifier
output
input
signal
reference voltage
Prior art date
Application number
RU2014127832/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Поярков
Владимир Николаевич Бараков
Михаил Алексеевич Павлов
Андрей Георгиевич Паулиш
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Фирма Подий"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Фирма Подий" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Фирма Подий"
Priority to RU2014127832/28A priority Critical patent/RU2565856C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2565856C1 publication Critical patent/RU2565856C1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Transform (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к средствам для измерения деформаций (напряжений) в различных конструкциях посредством пьезооптических преобразователей, и может быть использовано в строительстве, на транспорте, в промышленных производствах, в контрольно-измерительной аппаратуре. Устройство обработки сигнала пьезооптического преобразователя содержит оптически связанные источник света, поляризационно-оптическую систему, включающую фотоупругий элемент, два фотоприемника, источник опорного напряжения. При этом выход каждого фотоприемника подключен ко входу соответствующего преобразователя ток-напряжение, выходы которых подключены ко входу дифференциального усилителя и ко входу суммирующего усилителя. Выход суммирующего усилителя подключен ко входу усилителя сигнала ошибки. Ко второму входу усилителя сигнала ошибки подключен источник опорного напряжения, а к выходу усилителя - источник света. Выход дифференциального усилителя подключен к выходному интерфейсу. Техническим результатом является расширение полосы частот регистрируемого сигнала, повышение надежности и точности измерения деформаций, повышение помехоустойчивости, миниатюризация, расширение области применения. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности, для измерения деформаций (напряжений) в различных конструкциях посредством пьезооптических преобразователей и может быть использовано в строительстве, на транспорте, в промышленных производствах, в контрольно-измерительной аппаратуре.
Уровень техники
Известно, что пьезооптические преобразователи, используемые для измерения деформаций (напряжений), обладают наибольшей чувствительностью по сравнению с другими, например с тензорезистивными преобразователями (Слезингер И.И. Пьезооптические измерительные преобразователи. Измерительная техника, 1985, №11, с. 45-48) [1].
Пьезооптический преобразователь состоит из оптически связанных источника света, поляризатора, фазовой пластинки, фотоупругого элемента, анализатора, фотоприемника и блока обработки сигнала. Световой поток от источника света проходит поляризатор и фазовую пластинку, затем проходит фотоупругий элемент, анализатор и попадает на фотоприемное устройство. Блок обработки сигнала преобразует ток с фотоприемника в электрический сигнал, пропорциональный величине внешнего напряжения, приложенного к фотоупругому элементу.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству обработки сигнала пьезооптического преобразователя является устройство, описанное в АС №567964 (Миронов Ю.В., Слезингер И.И., Белицкий Г.М., Ширяев В.А. Авт. Свидетельство №567964, Бюллетень изобретения, 1977, №29) [2], которое содержит источник света, поляризационно-оптическую систему, включающую фотоупругий элемент, и два дифференциально включенных фотоприемника, при этом он снабжен источником опорного напряжения, управляемым блоком питания источника света, блоком сравнения и сумматором выходного сигнала фотоприемников, соединенным с одним из входов блока сравнения, другой вход которого подключен к источнику опорного напряжения, а выход - ко входу управляемого блока питания.
Недостатком данного устройства является то, что схема подключения фотодиодов и регистратора сигнала ограничивает частотный спектр регистрируемого сигнала, что не позволяет регистрировать высокочастотный сигнал.
Раскрытие изобретения
Задача изобретения заключается в создании миниатюрного устройства обработки сигнала с пьезооптического преобразователя с широкой полосой пропускания, малыми шумами, с большим соотношением сигнал/шум, с большим динамическим диапазоном, с малым энергопотреблением, позволяющее объединить его в единой конструкции с пьезооптическим преобразователем.
Технический результат - расширение полосы частот регистрируемого сигнала, повышение надежности и точности измерения деформаций, повышение помехоустойчивости, миниатюризация, расширение области применения.
Поставленная задача решена тем, что в известном устройстве обработки сигнала пьезооптического преобразователя, содержащем оптически связанные источник света, поляризационно-оптическую систему, включающую фотоупругий элемент, и два фотоприемника, источник опорного напряжения, согласно изобретению выход каждого фотоприемника подключен к входу соответствующего преобразователя ток-напряжение, выходы которых подключены как ко входу дифференциального усилителя, выходной сигнал которого пропорционален разности сигналов с фотоприемников, так и к входу суммирующего усилителя, выходной сигнал которого пропорционален сумме сигналов с фотоприемников, выход которого подключен ко входу усилителя сигнала обратной связи (сигнала ошибки), обеспечивающего постоянство сигнала с выхода суммирующего усилителя путем управления интенсивностью источника света, при этом ко второму входу усилителя обратной связи подключен источник опорного напряжения, а к выходу усилителя - источник света, при этом выход дифференциального усилителя, величина которого пропорциональна величине измеряемых напряжений, подключен к выходному интерфейсу.
Обоснование введенных признаков
Подключение выхода с фотоприемника к преобразователю ток-напряжение позволяет существенно расширить полосу пропускания устройства за счет размещения преобразователя непосредственно около фотоприемника и снижения отрицательного влияния паразитной емкости фотоприемника за счет стабилизации напряжения на фотоприемнике.
Преобразователь ток-напряжение может быть реализован на основе интегральных операционных усилителей, что позволяет увеличить соотношение сигнал/шум, что в свою очередь расширяет динамический диапазон измеряемого сигнала.
В качестве фотоприемных устройств могут использоваться многоэлементные фотоприемники с несколькими фоточувствительными элементами, объединенными в одном корпусе, что увеличивает помехозащищенность устройства.
В качестве источника света может быть использован светодиод.
Заявляемое устройство содержит петлю отрицательной обратной связи, состоящей из усилителя сигнала ошибки, сигнал с которого поступает на источник света, и источника опорного напряжения. Сигнал с выхода суммирующего усилителя поступает на вход усилителя сигнала ошибки. На второй вход усилителя сигнала ошибки поступает сигнал от источника опорного напряжения. Сигнал с выхода усилителя сигнала ошибки, пропорциональный разности этих напряжений, поступает на источник света, управляя его интенсивностью таким образом, чтобы сигнал суммирующего усилителя был равен опорному напряжению. Тем самым достигается постоянство величины суммарного сигнала с фотоприемников, т.е. постоянство фототока, вне зависимости от изменения излучательной способности светодиода и изменения чувствительности фотодиода со временем или при изменении температуры.
С целью миниатюризации блока обработки сигнала могут применяться микросхемы, объединяющие в своем корпусе упомянутые выше электронные компоненты.
За счет объединения устройства обработки сигнала с пьезооптическим преобразователем в единой конструкции (например, в едином металлическом корпусе) повышается устойчивость к воздействию внешних электромагнитных помех.
Таким образом, предлагаемая совокупность признаков, определяющая конструкцию устройства обработки сигнала, позволяет достичь заявленного технического результата: расширение полосы частот регистрируемого сигнала, повышение надежности и точности измерения деформаций, повышение помехоустойчивости, миниатюризация датчика.
Заявляемое устройство может быть подключено к удаленным приемникам сигнала через стандартный интерфейс, например через интерфейс аналоговой токовой петли, включающей источник тока, от которого он же может быть и запитан, ввиду малого потребляемого тока. Так как существуют интерфейсы аналоговой токовой петли, реализованные в одном миниатюрном корпусе, то этот интерфейс может быть интегрированным в единый корпус пьезооптического преобразователя.
Интерфейс аналоговой токовой петли позволяет осуществлять двухпроводное соединение с удаленным приемником сигнала, минимизируя количество выводов устройства.
Описание устройства обработки сигнала
Описание устройства поясняется фигурой 1.
На фигуре 1 цифрами показаны: 1 - источник света, 2 - фотоупругий элемент поляризационно-оптической системы, 3, 4 - фотоприемники, 5, 6 - преобразователи сигналов фотоприемников ток-напряжение, 7 - дифференциальный усилитель, 8 - суммирующий усилитель, 9 - усилитель сигнала ошибки, 10 - источник опорного напряжения, 11 - внешний интерфейс. Другие элементы пьезооптического преобразователя не показаны.
Описание работы устройства
Устройство работает следующим образом.
Световой поток от источника света 1, проходящий через фотоупругий элемент поляризационно-оптической системы 2, попадает на фотоприемники 3, 4. Токи фотоприемников преобразуются в напряжения U1 и U2 с помощью преобразователей ток-напряжение 5, 6. Напряжения U1 и U2 поступают на входы дифференциального усилителя 7 и суммирующего усилителя 8. Напряжение на выходе дифференциального усилителя 7 пропорционально разности напряжений U1-U2, а на выходе суммирующего усилителя 8 - пропорционально сумме напряжений U1+U2. Усилитель сигнала ошибки 9 сравнивает выходное напряжение усилителя 8 с напряжением источника опорного напряжения 10. Сигнал с выхода усилителя сигнала ошибки 9, пропорциональный разности этих напряжений, поступает на источник света, управляя его интенсивностью таким образом, чтобы сигнал суммирующего усилителя 8 был равен опорному напряжению. Полезным выходным сигналом данного устройства является сигнал с выхода дифференциального усилителя 7, который описывается выражением:
J=К*(U1-U2),
где J - выходной сигнал, К - постоянный коэффициент, определяемый при калибровке датчика.
Выходной сигнал дифференциального усилителя 7 подается на внешний интерфейс 11.

Claims (4)

1. Устройство обработки сигнала пьезооптического преобразователя, содержащее оптически связанные источник света, поляризационно-оптическую систему, включающую фотоупругий элемент, два фотоприемника, источник опорного напряжения, отличающееся тем, что выход каждого фотоприемника подключен к входу соответствующего преобразователя ток-напряжение, выходы которых подключены ко входу дифференциального усилителя и ко входу суммирующего усилителя, выход которого подключен ко входу усилителя сигнала ошибки, при этом ко второму входу усилителя сигнала ошибки подключен источник опорного напряжения, а к выходу усилителя - источник света, при этом выход дифференциального усилителя подключен к выходному интерфейсу.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве выходного интерфейса может быть использован стандартный интерфейс аналоговой токовой петли, обеспечивающий подключение к удаленным приемникам сигнала.
3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что оно может быть запитано от источника тока в составе интерфейса аналоговой токовой петли.
4. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что источник опорного напряжения входит в состав микросхемы интерфейса аналоговой токовой петли.
RU2014127832/28A 2014-07-08 2014-07-08 Устройство обработки сигнала пьезооптического преобразователя RU2565856C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014127832/28A RU2565856C1 (ru) 2014-07-08 2014-07-08 Устройство обработки сигнала пьезооптического преобразователя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014127832/28A RU2565856C1 (ru) 2014-07-08 2014-07-08 Устройство обработки сигнала пьезооптического преобразователя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2565856C1 true RU2565856C1 (ru) 2015-10-20

Family

ID=54327396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014127832/28A RU2565856C1 (ru) 2014-07-08 2014-07-08 Устройство обработки сигнала пьезооптического преобразователя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2565856C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3513687A (en) * 1968-07-02 1970-05-26 Us Army Stress simulating and recording apparatus
SU567964A1 (ru) * 1972-09-20 1977-08-05 Московский Государственный Университет Имени М.В.Ломоносова Пьзооптический измерительный преобразователь
SU637734A1 (ru) * 1977-03-21 1978-12-15 Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Фотоупругий преобразователь
SU1000795A1 (ru) * 1981-05-28 1983-02-28 Омский политехнический институт Фотоупругий преобразователь
SU1446496A1 (ru) * 1987-01-07 1988-12-23 Вильнюсский Государственный Педагогический Институт Пьезооптический измеритель механических величин
RU2109258C1 (ru) * 1996-02-01 1998-04-20 Институт динамики геосфер РАН Пьезооптический измеритель механических величин

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3513687A (en) * 1968-07-02 1970-05-26 Us Army Stress simulating and recording apparatus
SU567964A1 (ru) * 1972-09-20 1977-08-05 Московский Государственный Университет Имени М.В.Ломоносова Пьзооптический измерительный преобразователь
SU637734A1 (ru) * 1977-03-21 1978-12-15 Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Фотоупругий преобразователь
SU1000795A1 (ru) * 1981-05-28 1983-02-28 Омский политехнический институт Фотоупругий преобразователь
SU1446496A1 (ru) * 1987-01-07 1988-12-23 Вильнюсский Государственный Педагогический Институт Пьезооптический измеритель механических величин
RU2109258C1 (ru) * 1996-02-01 1998-04-20 Институт динамики геосфер РАН Пьезооптический измеритель механических величин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB201114330D0 (en) Detector circuits for interferometers
CN108871419B (zh) 多物理量光纤传感系统、其反馈回路控制以及其检测方法
KR20220028083A (ko) 포토닉스 안정화 회로부
JP2015158495A (ja) 試験測定システム、アクセサリ及びアクセサリ補償方法
CN108369155B (zh) 光学特性测量装置
WO2019019666A1 (zh) 一种光纤光栅传感解调系统
CN208704784U (zh) 多物理量光纤传感系统
RU2377497C1 (ru) Устройство для измерения деформаций на основе квазираспределенных волоконно-оптических датчиков на брэгговских решетках
RU2565856C1 (ru) Устройство обработки сигнала пьезооптического преобразователя
EP3029444B1 (en) Capacitive sensor
JP2000147021A (ja) 電気光学サンプリングオシロスコープ用受光回路
Wang et al. Research on peak-detection algorithm for high-precision demodulation system of fiber Bragg grating
EP3296761B1 (en) Distance measuring device
RU2495380C2 (ru) Способ измерения параметров физических полей
KR20080112770A (ko) 전력기기용 고안정성 광섬유전류센서의 광 신호처리기
WO2019104393A1 (en) A system for interrogating an interferometer, an interferometric system and a method for interrogating an interferometer
CN109990822B (zh) 一种光电探测模块的频率响应标定装置及方法
US20050271398A1 (en) Photo-detector arrangement and process for the calibration thereof
US11719597B2 (en) Measuring system and method for measuring the displacement of at least one point of a bridge
SU1679189A1 (ru) Устройство дл измерени перемещений объекта
RU2568948C1 (ru) Устройство измерения динамического давления
CN106197285A (zh) 光纤传感系统
SU1649304A1 (ru) Фотопреобразователь
SU890086A1 (ru) Измеритель лучистой энергии
CN118010073A (zh) 一种多个物理量同时测量的光子传感系统及其实现方法