RU2629651C1 - Способ определения расстояния до объекта - Google Patents

Способ определения расстояния до объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2629651C1
RU2629651C1 RU2016119049A RU2016119049A RU2629651C1 RU 2629651 C1 RU2629651 C1 RU 2629651C1 RU 2016119049 A RU2016119049 A RU 2016119049A RU 2016119049 A RU2016119049 A RU 2016119049A RU 2629651 C1 RU2629651 C1 RU 2629651C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
laser
radiation
frequency
autodyne
Prior art date
Application number
RU2016119049A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Усанов
Анатолий Владимирович Скрипаль
Елисей Игоревич Астахов
Сергей Юрьевич Добдин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского"
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 образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского"
Priority to RU2016119049A priority Critical patent/RU2629651C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629651C1 publication Critical patent/RU2629651C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/02Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves
    • G01S17/06Systems determining position data of a target
    • G01S17/08Systems determining position data of a target for measuring distance only
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/02Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves
    • G01S17/06Systems determining position data of a target
    • G01S17/08Systems determining position data of a target for measuring distance only
    • G01S17/10Systems determining position data of a target for measuring distance only using transmission of interrupted, pulse-modulated waves

Landscapes

  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
  • Measurement Of Optical Distance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области контрольно–измерительной техники. Способ измерения расстояния до объекта заключается в том, что объект освещают лазерным излучением, отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, преобразуют в электрический автодинный сигнал. Лазерное излучение частотой ω0 модулируют по гармоническому закону с частотой ν посредством модуляции тока питания лазера. Длину волны излучения изменяют на величину Δλ, фильтруют амплитудную составляющую автодинного сигнала на частоте ν. Сигнал раскладывают в спектральный ряд, измеряют амплитуду 2n-й (C2n) и 2n+2-й (C2n+2) гармоник спектра или 2n+1-й (C2n+1) и 2n+3-й (C2n+3) гармоник спектра автодинного сигнала. Значение аргумента функции Бесселя первого рода σ вычисляют по отношению
Figure 00000054
или
Figure 00000055
соответственно. Расстояние до объекта L находят по формуле

Description

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, может быть использовано для определения расстояния до объекта с высокой точностью и может найти широкое применение в точном машиностроении и электронной технике.
Известен способ измерения расстояния, заключающийся в измерении расстояний с помощью проекционной оптической системы с базовым расстоянием между объективами каналов. В устройство введен осветительный канал для формирования зондирующей световой линии на поверхности объекта, две двухкоординатные ПЗС-матрицы, расположенные на фиксированных расстояниях от объективов, по одному направлению каждой из которых измеряются координаты точек объекта вдоль зондирующей световой линии, а по перпендикулярному направлению - параллаксы. Устройство также содержит встроенный контроллер для выработки координат энергетических центров изображений на ПЗС-матрицах точек объекта, освещенных световой линией, и для вычисления по значениям этих координат значений дальностей до освещенных точек объекта (см. патент на ИЗ № 2124700 МПК G01B11).
Недостатком известного способа и реализующих его устройств является использование сложной оптической системы, что затрудняет работу данной разработки в малогабаритных технологических установках.
Известен способ измерения расстояния, в котором облучение измеряемого объекта происходит через оптическую фокусирующую систему моноимпульсным лазерным излучателем с модулированной добротностью и плотностью мощности в точке фокусировки, для получения поправки на текущую скорость звука используют компаратор с мерной базой, а излучение фокусируют в точке измерения объекта и одновременно в двух точках мерной базы, звуковой сигнал принимают с помощью широкополосной акустической антенны, причем точки облучения, а также приемник и его антенну располагают на оптической оси фокусирующей системы, а отсчет времени приема звуковой волны производят в конце первого полупериода электрического сигнала приемника, индуцированного этой волной. Устройство для осуществления способа содержит оптическую фокусирующую систему лазерного излучателя и компаратор с мерной базой, приемник акустических сигналов содержит широкополосную высокочастотную антенну, при этом оси антенны, акустического приемника и мерной базы совмещены с оптической осью фокусирующей системы (см. патент на ИЗ № 2267743 МПК G01B11).
Недостатком известного способа является то, что в измерительной системе используется источник акустических волн, который способен вызвать дополнительные вибрации, влияющие на объект измерений, например тонкостенные оболочки. Подобные вибрации будут служить дополнительным источником погрешности при измерении расстояния.
Известен способ и устройство для измерения расстояния, в котором излучение от лазерного диода после прохождения линзы падает на поверхность объекта в виде поплавка, покрытого отражающей лентой. Отражённый от объекта луч возвращается обратно в блок лазерного диода и регистрируется фотодиодом. Анализируя зарегистрированный сигнал, определяют расстояние L от измерителя до объекта (см. патент на ИЗ № 2101731 МПК G01S17).
Недостатком известного способа является то, что этот способ измерения сильно зависит от величины отражённого оптического излучения. Для того чтобы сигнал отражался от поверхности, авторы изобретения используют специальную ленту. Использование подобной ленты на некоторых объектах, со сложной геометрией и шероховатостью, представляется затруднительным.
Наиболее близким к предлагаемому решению является способ измерения расстояния, в котором используется полупроводниковый лазерный диод со средством возбуждения, обеспечивающим изменение рабочей частоты лазера. При измерении луч от лазера, в виде последовательности импульсов, направляют на поверхность объекта, расстояние до которого требуется найти. Отражённое от объекта излучение имеет интенсивность, связанную с расстоянием от лазерного диода до цели, обусловленную когерентной интерференцией в лазере между рассеянным светом от объекта и светом внутри лазерного диода. Детектирование этого сигнала обеспечивает выработку электрического сигнала обратной связи. Сигнал содержит информацию об импульсах интенсивности, связанных с расстоянием L до объекта. По количеству импульсов рассчитывают расстояние до объекта, используя расчётное соотношение (см. патент РФ на изобретение № 2111510 МПК G01S17).
Недостатком известного способа является то, что в системе необходимо использование дополнительного блока, обеспечивающего гашение части сигнала обратной связи для уменьшения воздействия разрывов непрерывности сигнала возбуждения лазера на показания измерителя расстояния.
Задача настоящего способа заключается в определении расстояния до объекта по спектру частотно-модулированного полупроводникового лазерного автодинного интерферометра.
Технический результат заключается в значительном повышении точности измерения амплитуды нановибраций объекта.
Поставленная задача решается за счет того, что освещают объект лазерным излучением, отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, преобразуют в электрический автодинный сигнал, отличающийся тем, что лазерное излучение частотой ω0 модулируют по гармоническому закону с частотой ν посредством модуляции тока питания лазера, что приводит к изменению длины волны излучения на величину Δλ, фильтруют амплитудную составляющую автодинного сигнала на частоте ν, раскладывают сигнал в спектральный ряд, измеряют амплитуду 2n-й (C2n) и 2n+2-й (C2n+2) гармоник спектра или 2n+1-й (C2n+1) и 2n+3-й (C2n+3) гармоник спектра автодинного сигнала, по зависимости
Figure 00000001
или
Figure 00000002
соответственно, вычисляют значение аргумента функции Бесселя первого рода σ из соотношений
Figure 00000003
Figure 00000004
где
Figure 00000005
,
Figure 00000006
– параметр токовой модуляции лазерного автодина (девиация частоты излучения лазерного диода), а расстояние до объекта L находят по формуле
Figure 00000007
.
Изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 представлена схема экспериментальной установки; на фиг. 2 и 3 представлены частотно-модулированный автодинный сигнал, полученный на экспериментальной установке при изменении длины волны излучения лазерного диода
Figure 00000008
нм, и его спектр соответственно, где n – номер гармоники; на фиг. 4 и 5 представлены автодинный сигнал после фильтрации на модулирующей частоте ν, полученный на экспериментальной установке при изменении длины волны излучения лазерного диода на
Figure 00000009
нм, и его спектр соответственно, где n – номер гармоники. Позициями на чертежах обозначены:
1 – полупроводниковый лазер,
2 – блок управления током питания,
3 – генератор сигналов на базе платформы NI ELVIS,
4 – микромеханическая подача,
5 – объект,
6 – фотоприемник,
7 – фильтр переменного сигнала,
8 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП),
9 – компьютер.
Теоретическое обоснование способа.
Для определения расстояния до объекта по спектру частотно-модулированного автодинного сигнала используют следующие теоретические предпосылки.
При воздействии отраженного излучения от объекта на лазерный диод излучаемая им мощность может быть определена в результате использования малосигнального анализа дифференциальных уравнений для комплексного электрического поля с запаздывающим аргументом и концентрации носителей заряда и записана в виде (Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Авдеев К.С. Определение расстояния до объекта с помощью частотно-модулированного полупроводникового лазерного автодина // Письма в ЖТФ. 2007. Том 33. Вып 21. С. 72-77)
Figure 00000010
(1)
где
Figure 00000011
- составляющая мощности, независящая от расстояния до внешнего отражателя,
Figure 00000012
– амплитудная составляющая мощности, зависящей от фазового набега волны
Figure 00000013
в системе с внешним отражателем,
Figure 00000014
– время обхода лазерным излучением расстояния до внешнего отражателя,
Figure 00000015
– частота излучения полупроводникового лазера, зависящая от плотности тока накачки
Figure 00000016
и уровня обратной связи.
При модуляции длины волны излучения полупроводникового лазера частота и амплитудная составляющая мощности излучения лазера определятся соотношениями
Figure 00000017
(2)
Figure 00000018
(3)
где
Figure 00000019
– собственная частота излучения полупроводникового лазерного диода;
Figure 00000020
– девиация частоты излучения полупроводникового лазерного диода;
Figure 00000021
- изменение длины волны излучения при модуляции тока питания лазерного диода ;
Figure 00000022
– частота модуляции тока питания лазерного диода;
Figure 00000023
– начальная фаза.
Figure 00000024
– амплитуда токовой модуляции составляющей
Figure 00000025
.
Для описания низкочастотного спектра автодинного сигнала при гармонической модуляции длины волны излучения лазерного диода мощность автодинного сигнала может быть представлена в соответствии с (Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Авдеев К.С. Определение расстояния до объекта с помощью частотно-модулированного полупроводникового лазерного автодина // Письма в ЖТФ. 2007. Том 33. Вып 21. С. 72-77) в виде разложения в ряд по функциям Бесселя первого рода
Figure 00000026
:
Figure 00000027
(4)
где
Figure 00000028
,
Figure 00000029
,
Figure 00000030
. Представляя автодинный сигнал в виде ряда Фурье с коэффициентами разложения
Figure 00000031
и
Figure 00000032
:
Figure 00000033
Figure 00000034
(5)
Коэффициенты
Figure 00000035
, равные по модулю четным и нечетным спектральным составляющим разложения в ряд Фурье
Figure 00000036
(6)
Figure 00000037
(7)
можно записать в виде:
Figure 00000038
(8)
для четных n:
Figure 00000039
(9)
для нечетных n:
Figure 00000040
(10)
Соотношения (8) – (10) характеризуют связь спектральных составляющих частотно-модулированного автодинного сигнала с функциями Бесселя первого рода.
Для определения расстояния до объекта
Figure 00000041
, входящего в параметр
Figure 00000042
, используем известные отношения 2n и 2n+2 спектральных гармоник и отношение 2n+1 и 2n+3 спектральных гармоник:
Figure 00000003
(11)
Figure 00000043
(12)
Решение полученных уравнений (11) и (12) относительно неизвестного параметра
Figure 00000044
требует знания параметров токовой модуляции лазерного автодина, в частности девиации частоты излучения лазерного диода
Figure 00000045
. Принимая во внимание, что
Figure 00000046
, получаем соотношение для определения расстояния до объекта:
Figure 00000007
(13)
Способ реализуется следующим образом.
Схема экспериментальной установки представлена на фиг.1. Освещают объект 5, закрепленный на микромеханической подаче 4, излучением от полупроводникового лазерного диода 1 на квантоворазмерных структурах с дифракционно-ограниченной одиночной пространственной модой RLD-650(5) с длиной волны 654 нм, длина волны излучения лазера модулируется посредством гармонического изменения тока питания лазера с помощью встроенного в платформу NI ELVIS генератора сигналов 3, изменение тока питания лазерного диода осуществляется путем изменения напряжения питания, подаваемого на блок управления током питания 2, преобразуют отраженное от объекта излучение в электрический автодинный сигнал с помощью фотодетектора 6, через фильтр переменного сигнала 7, аналого-цифровой преобразователь 8, подают сигнал на компьютер 9, осуществляют фильтрацию амплитудной составляющей автодинного сигнала и преобразованный электрический сигнал раскладывают в спектральный ряд, измеряют амплитуду 2n-й (C2n) и 2n+2-й (C2n+2) гармоник спектра или 2n+1-й (C2n+1) и 2n+3-й (C2n+3) гармоник спектра автодинного сигнала. По зависимости
Figure 00000001
или
Figure 00000002
соответственно, вычисляют значение аргумента функции Бесселя первого рода σ, расстояние до объекта L находят по формуле
Figure 00000007
.
Практическая реализация способа осуществлялась следующим образом.
Длина волны излучения полупроводникового лазера модулировалась с частотой 200 Гц посредством гармонического изменения тока питания лазера с помощью встроенного в платформу NI ELVIS генератора сигналов. Эффективная модуляция тока питания лазерного диода наблюдалась при амплитуде модулирующего сигнала 50 мВ.
На фиг. 2 представлен частотно-модулированный автодинный сигнал, полученный на экспериментальной установке при изменении длины волны излучения лазерного диода
Figure 00000008
нм. В спектре сигнала (фиг.3) для измерений были выбраны 13 и 15 гармоники с амплитудами С11= 0.0117 и С13=0.0137.
На фиг. 4 представлен автодинный сигнал после фильтрации амплитудной составляющей автодинного сигнала на частоте ν, полученный на экспериментальной установке при изменении длины волны излучения лазерного диода на
Figure 00000009
нм. Вид автодинного сигнала в данной конфигурации совпадает с видом автодинного сигнала, полученного при измерении амплитуды микро- и нановибраций объекта, без использования изменения длины волны излучения лазерного диода, посредством токовой модуляции (Усанов Д.А., Скрипаль А.В. Полупроводниковые лазерные автодины для измерения параметров движения при микро- и наносмещениях. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. - 136 с.). Идентичность форм автодинных сигналов позволила применить соотношения, используемые для определения функции Бесселя первого рода σ при измерении амплитуд микро- и нановибраций объекта, для повышения точности определения расстояния до объекта, используя модуляцию длины волны лазерного излучения.
В спектре автодинного сигнала (фиг. 5), представленного на фиг. 4, для измерений были выбраны 13 и 15 гармоники с амплитудами С13= 0.0117 и С13=0.0137.
Рассчитанное значение σ составило σ=14.13.
Зная величину σ, определяем амплитуду колебаний отражателя из соотношения
Figure 00000007
.
Расстояние до объекта, вычисленное по нескольким наборам спектральных составляющих автодинного сигнала после его фильтрации, представленного на фиг. 4, составило L=0.215 м, а значение погрешности – 1.2%.

Claims (1)

  1. Способ измерения расстояния до объекта, заключающийся в том, что освещают объект лазерным излучением, отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, преобразуют в электрический автодинный сигнал, отличающийся тем, что лазерное излучение частотой ω0 модулируют по гармоническому закону с частотой ν посредством модуляции тока питания лазера, изменяют длину волны излучения на величину Δλ, фильтруют амплитудную составляющую автодинного сигнала на частоте ν, раскладывают сигнал в спектральный ряд, измеряют амплитуду 2n-й (C2n) и 2n+2-й (C2n+2) гармоник спектра или 2n+1-й (C2n+1) и 2n+3-й (C2n+3) гармоник спектра автодинного сигнала, по отношению
    Figure 00000047
    или
    Figure 00000048
    соответственно, вычисляют значение аргумента функции Бесселя первого рода σ из соотношений
    Figure 00000049
    или
    Figure 00000050
    где
    Figure 00000051
    ,
    Figure 00000052
    – параметр токовой модуляции лазерного автодина (девиация частоты излучения лазерного диода), а расстояние до объекта L находят по формуле
    Figure 00000053
    .
RU2016119049A 2016-05-17 2016-05-17 Способ определения расстояния до объекта RU2629651C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119049A RU2629651C1 (ru) 2016-05-17 2016-05-17 Способ определения расстояния до объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119049A RU2629651C1 (ru) 2016-05-17 2016-05-17 Способ определения расстояния до объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2629651C1 true RU2629651C1 (ru) 2017-08-30

Family

ID=59797896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016119049A RU2629651C1 (ru) 2016-05-17 2016-05-17 Способ определения расстояния до объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629651C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738876C1 (ru) * 2020-06-01 2020-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Способ измерения абсолютного расстояния

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6233045B1 (en) * 1998-05-18 2001-05-15 Light Works Llc Self-mixing sensor apparatus and method
WO2015092498A1 (en) * 2013-12-17 2015-06-25 Universitat Politècnica De Catalunya A method of measuring a change in an optical path length using differential laser self-mixing interferometry and a differential laser self-mixing interferometry measuring system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6233045B1 (en) * 1998-05-18 2001-05-15 Light Works Llc Self-mixing sensor apparatus and method
WO2015092498A1 (en) * 2013-12-17 2015-06-25 Universitat Politècnica De Catalunya A method of measuring a change in an optical path length using differential laser self-mixing interferometry and a differential laser self-mixing interferometry measuring system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Д.А.Усанов и др. "Автодинная интерферометрия растояния при модуляции длины волны излучения полупроводникового лазера" Изв.Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. Т.15, вып.3, 2015г. Д.А.Усанов и др. "Применение полупроводникового лазерного автодина с модуляцией длины волны излучения для определения расстояния до объекта" Нано-и микросистемная техника. N2, стр. 43-47, 2009г. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738876C1 (ru) * 2020-06-01 2020-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Способ измерения абсолютного расстояния

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108174503B (zh) 激光等离子体电子密度测量方法
US10429172B2 (en) Defect detection method and defect detection device
CN103115585B (zh) 基于受激辐射的荧光干涉显微测量方法与装置
CN103115582B (zh) 基于受激辐射的迈克尔逊荧光干涉显微测量装置
KR102336091B1 (ko) 열 유속 측정 방법, 기판 처리 시스템 및 열 유속 측정용 부재
CN103115583B (zh) 基于受激辐射的Mirau荧光干涉显微测量装置
RU2520945C1 (ru) Способ определения амплитуды нановибраций по спектру частотномодулированного полупроводникового лазерного автодина
CN113056650B (zh) 用于原位过程监测的方法和装置
JP2018059789A (ja) 距離測定装置及び距離測定方法
RU2629651C1 (ru) Способ определения расстояния до объекта
RU2300085C1 (ru) Способ определения амплитуды вибрации по двум гармоникам спектра автодинного сигнала
JP2895222B2 (ja) 2次元の絶対位置測定装置
RU2658112C1 (ru) Способ измерения наноперемещений
CN107063432A (zh) 一种同时测量超声波方向、声强及频率的光学方法及装置
CN109324233B (zh) 基于多光束激光光谱技术的工频电场测量方法和装置
CN110987729A (zh) 一种粒子螺旋运动的全矢量运动信息测量方法和装置
RU2269795C1 (ru) Способ однопозиционного измерения координат источника лазерного излучения и устройство для его реализации
JP2019152507A (ja) 絶対距離測定装置及びその方法
RU2247395C1 (ru) Способ измерения скорости движения объекта
RU2738876C1 (ru) Способ измерения абсолютного расстояния
CN110133678B (zh) 一种提高相位调制激光多普勒测速系统的测量范围的方法
RU2224267C2 (ru) Способ обнаружения объектов и определения их местоположения и устройство для его осуществления
Li et al. Real-time micro-vibration measurement with laser phase modulation
Wang et al. A self-mixing laser diode for micro-displacement measurement
JPH08178632A (ja) 表面形状測定装置