RU2749844C1 - Оптический гравиметр - Google Patents

Оптический гравиметр Download PDF

Info

Publication number
RU2749844C1
RU2749844C1 RU2020134162A RU2020134162A RU2749844C1 RU 2749844 C1 RU2749844 C1 RU 2749844C1 RU 2020134162 A RU2020134162 A RU 2020134162A RU 2020134162 A RU2020134162 A RU 2020134162A RU 2749844 C1 RU2749844 C1 RU 2749844C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
microcavity
console
control unit
gravimeter
Prior art date
Application number
RU2020134162A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Юрьевич Блинов
Николай Петрович Хатырев
Ирина Викторовна Балакирева
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри")
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 Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри")
Priority to RU2020134162A priority Critical patent/RU2749844C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2749844C1 publication Critical patent/RU2749844C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V7/00Measuring gravitational fields or waves; Gravimetric prospecting or detecting

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для измерения ускорения свободного падения. Сущность: устройство содержит оптический микрорезонатор (1), размещенный на первом конце подвижной консоли (2). Микрорезонатор (1) через соединительный элемент (3), размещенный на неподвижной платформе (9), связан с лазером (4) накачки. Второй конец консоли (2) соединен с устройством (7) перемещения консоли. Соединительный элемент (3) связан с блоком (5) контроля моды микрорезонатора, подключенным к блоку (8) обработки и управления. Блок (8) обработки и управления соединен с узлом (6) управления устройством перемещения консоли, соединенным с устройством (7) перемещения консоли. Технический результат: увеличение диапазона измерений ускорения свободного падения, увеличение точности измерений. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Появившиеся в последние годы научные публикации показывают, что микрорезонаторы с модами шепчущей галереи (далее - МШГ) могут успешно и эффективно применяться в качестве высокочувствительных датчиков линейных и угловых ускорений. Такие устройства могут использоваться в решении навигационных задач с регистрацией градиента гравитационного поля Земли. Также МШГ микрорезонаторы имеют перспективы использования в качестве гироскопов. В то же время, проводимые исследования пока не привели к созданию коммерческих продуктов такого типа. Это объясняется тем, что требуются дополнительные исследования существующих и поиск новых принципов построения таких приборов. Кроме того, поскольку подобные устройства на МШГ-микрорезонаторах относятся к средствам измерений, данное направление нуждается помимо прочего и в метрологических исследованиях, поскольку в рассматриваемых областях их применение не может иметь место без калибровки и определения метрологических характеристик рассматриваемых устройств.
Известен гравиметр, в котором в качестве чувствительного элемента использовался микрорезонатор, изготовленный на конце кварцевого оптического волокна путем его плавления, образуя таким образом единое устройство микрорезонатор-кантилевер [1,2]. В качестве соединительного элемента используется растянутое оптоволокно. При изменении гравитации изменяется расстояние между микрорезонатором и оптоволокном, при этом изменяется мода микрорезонатора. Чувствительность устройства позволяет детектировать сигнал в 0,7×10-6 g. Недостатком устройства является ограниченность диапазона измерений за счет конечного значения расстояния между микрорезонатором и соединительным элементом.
Известен гравиметр, в котором в качестве сенсора используется микрорезонатор из специального мягкого материала [3,4], при воздействии ускорения на который происходит его деформация, а, следовательно, и изменение моды. Для ввода лазерного излучения в микрорезонатор использовалось растянутое оптическое волокно. Чувствительность микрорезонатора из полидиметилсилоксана (ПДМС) - 4×10-3 g. Основными недостатками предложенного устройства является неизбежная деградация добротности микрорезонатора во времени. У подобных материалов может присутствовать неупругая деформация, и форма микрорезонатора при значительных ее изменениях может не восстановиться до первоначальной. В таком устройстве возможно перемещение соединительного элемента вдоль края микрорезонатора, что приведет к потере фундаментальной моды и возбуждению других геометрических мод микрорезонатора.
Известны гироскопы на интегральных оптических МШГ микрорезонаторах [5] на эффекте Саньяка. Сенсор состоит из кольцевого микрорезонатора, соединительного элемента, электрооптического фазового модулятора и фотодетектора. В кольцевом микрорезонаторе генерируются два противоположно направленных луча с ТЕ-поляризацией. Эти лучи проходят через отдельные ветви соединительного элемента и сдвигаются модулятором на π/2, после чего детектируются фотодетектором. При повороте элемента происходит сдвиг фазы между двумя лучами, по этому сдвигу возможно узнать о повороте устройства. Полученные результаты показывают, что возможно детектирование скорости вращения 0,01%. Недостатком такого устройства является сложность технологии производства интегральных оптических микрорезонаторов.
В качестве ближайшего технического решения выбран гравиметр (патент США №US 6,668,111 B2) [6,7], в котором в качестве чувствительного элемента предложен сферический оптический микромикрорезонатор на подвижной консоли. Излучение лазера вводится в микрорезонатор при помощи полосковых антирезонансных отражающих волноводов на пьедестале (SPARROW: Stripline Pedestal Anti-resonant Reflecting Waveguides). Микрорезонатор закреплен сверху соединительного элемента на небольшом расстоянии от него, при изменении ускорения свободного падения, действующего на микрорезонатор, это расстояние меняется. Измерение гравитации происходит за счет изменения параметров моды микрорезонатора, которое возникает при изменении расстояния между микрорезонатором и соединительным элементом.
Недостатком прототипа является ограничение диапазона измерений ускорения свободного падения за счет ограниченного диапазона изменения расстояния между микрорезонатором и оптическим волокном. Диапазон измерений лежит между касанием микрорезонатора и соединительного элемента и расстояния, при котором происходит потеря связи.
Технический результат: увеличение диапазона измерений ускорения свободного падения, увеличение точности измерений.
Технический результат достигается за счет введения дополнительных элементов в устройство. Оптический гравиметр содержит оптический микрорезонатор, размещенный на конце подвижной консоли. Соединительный элемент для связи микрорезонатора с лазером накачки размещен на неподвижной платформе и связан с блоком контроля моды микрорезонатора, которая подключена к блоку обработки и управления. Второй конец консоли соединен с устройством перемещения консоли, которое контролируется узлом управления устройством перемещения консоли, связанное с блоком обработки и управления. Устройство перемещения консоли используется для возвращения микрорезонатора на позицию устойчивой связи с соединительным элементом, что позволяет увеличить диапазон измерений ускорения свободного падения.
Также для увеличения точности измерений можно использовать устройство в режимах, аналогичных режимам полуконтактный (tapping mode) и/или бесконтактный (non-contact mode) атомно-силового микроскопа, в которых консоль колеблется с помощью устройства перемещения консоли, а результат измерений считывается по изменению фазы и/или амплитуды колебаний ширины моды микрорезонатора.
В качестве оптического микрорезонатора в устройстве могут быть использованы любые оптические микрорезонаторы с модами шепчущей галереи сферической, дисковой, кольцевой или других форм, а также волноводные оптические микрорезонаторы, произведенные из любых материалов, включая кремний, MgF2, CaF2,LiNbO3, плавленый кварц и др.
В качестве соединительного элемента в оптическом гравиметре могут быть использованы призмы, растянутое оптическое волокно, конусовидное волокно, оптические волноводы на чипе, дифракционные решетки и другие устройства, позволяющие ввести лазерное излучение в микрорезонатор.
Подвижная консоль может быть расположена вертикально, в таком случае она будет представлять собой пружину, на которую закреплен микрорезонатор. В качестве устройства перемещения консоли, могут быть использованы пьезоэлементы, сервоприводы либо другие устройства перемещения консоли.
Оптический гравиметр, помещенный на подвижную поверхность, может быть использован для регистрации вибраций, в том числе, сейсмической активности, подвижек грунта, льда и др.; технологических вибраций, вибраций установок, метрополитена и др.
Схема оптического гравиметра представлена на Фиг. 1. Оптический гравиметр содержит оптический микрорезонатор (1), размещенный на конце подвижной консоли (2), который связывается с источником лазерного излучения (4) при помощи соединительного элемента (3), размещенного на неподвижной платформе (9). Второй конец консоли соединен с устройством перемещения консоли (7), соединительный элемент связан с блоком контроля моды микрорезонатора (5), подключенному к блоку обработки и управления (8), связанному с узлом управления устройством перемещения консоли (6), который подключен к устройству перемещения консоли (7).
Устройство работает следующим образом. Излучение лазера накачки вводится в микрорезонатор при помощи соединительного элемента, расположенного на неподвижной платформе. Оптическое излучение микрорезонатора поступает на тот же элемент соединения, при этом возможно использование дополнительного соединительного элемента для ввода или вывода оптического излучения из микрорезонатора. Далее сигнал поступает на блок контроля моды микрорезонатора, а после в блок обработки и управления. По полученной информации об изменении моды микрорезонатора в блоке обработки и управления происходит расчет воздействия гравитации на микрорезонатор. В случае если полученные изменения моды микрорезонатора достигают пороговых значений измерения, блок обработки и управления посылает сигнал на узел управления устройством перемещения консоли, который изменяет положение консоли для возвращения микрорезонатора на позицию устойчивой связи с соединительным элементом. Приложенные изменения передаются в блок обработки и управления, который включает полученные сведения в расчет воздействующего на микрорезонатор ускорения свободного падения. Таким образом, диапазон измерений расширяется.
Расстояние d(t) между микрорезонатором и соединительным элементом изменяется следующим образом:
d(t)=d0+dg(t)+dp(t),
где d0 - расстояние между микрорезонатором и соединительным элементом в статичном режиме, dg(t) - изменение расстояния, вносимого гравитацией, dp(t) - изменение расстояния, вносимое устройством перемещения консоли.
Указанная выше конфигурация позволяет увеличить точность измерений за счет использования режима работы, аналогичному режимам полуконтактный (tapping mode) и бесконтактный (non-contact mode) атомно-силового микроскопа, в которых консоль колеблется пьезоэлементом [8]. В таком режиме консоль с микрорезонатором вынужденно колеблется устройством перемещения консоли с постоянной частотой и амплитудой. При изменении воздействующей гравитации изменяется частота и амплитуда колебаний моды микрорезонатора, по которым рассчитывается воздействующее ускорение свободного падения.
Расстояние d(t) в таком режиме изменяется следующим образом:
d(t)=d0+dAmpcos(2πƒdt)+dg(t)+dp(t),
где dAmp и ƒd - амплитуда и частота вынужденных колебаний консоли.
Динамика системы может быть описана следующим уравнением [8]:
Figure 00000001
где m и cd - эффективная масса и жесткость консоли соответственно,
Figure 00000002
- собственная частота кантилевера.
При изменении расстояния d меняется ширина моды Δν(d):
Figure 00000003
где ν - центральная частота моды, Q0 - внутренняя добротность микрорезонатора. Суммарная добротность Qc(d):
Figure 00000004
где r - радиус МШГ микрорезонатора, λ - длина волны лазера накачки, n - индекс преломления, q - радиальный номер моды (мы используем фундаментальную моду, так что q=1).
Источники информации:
1. Y. L. Li and P. F. Barker. "Field Evaluation of a Portable Whispering Gallery Mode Accelerometer". 2018, Sensors, vol. 18, 4184
2. Y. L. Li and P. F. Barker. "Characterization and Testing of a Micro-g Whispering Gallery Mode Optomechanical Accelerometer". 2018, J. Light. Technol, vol. 36, (18), 3919
3. T. Ioppolo, V.
Figure 00000005
D. Fourguette, and L. Larocque. "Effect of acceleration on the morphology-dependent optical resonances of spherical resonators". 2011, J. Opt. Soc. Am. B, vol. 28, No. 2, pp. 225-227
4. T. Ioppolo, U. K. Ayaz, and M. V.
Figure 00000006
"High-resolution force sensor based on morphology dependent optical resonances of polymeric spheres". 2009, J. Appl. Phys, vol. 105, 013535
5. M. N. Armenise, V. Passaro and M. Armenise. "Modeling and design of a novel miniaturized integrated optical sensor for gyroscope systems". 2001, J. Light. Technol, vol. 19, No 10, pp. 1476-1494
6. J.-P. Laine, C. Tapalian, B. Little and H. Haus. "Acceleration sensor based on high-Q optical microshere resonator and pedestal antiresonant reflecting waveguide coupler". 2001, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 93 (l), pp. 1-7.
7. Патент США №US 6,668,111 B2
8.
Figure 00000007
H. (2012) AFM, Tapping Mode. In: Bhushan B. (eds) Encyclopedia of Nanotechnology. Springer, Dordrecht.

Claims (7)

1. Оптический гравиметр, содержащий оптический микрорезонатор, размещенный на конце подвижной консоли, соединительный элемент для связи микрорезонатора с лазером накачки, размещенный на неподвижной платформе, отличающийся тем, что второй конец консоли соединен с устройством перемещения консоли, соединительный элемент связан с блоком контроля моды микрорезонатора, подключенным к блоку обработки и управления, связанному с узлом управления устройством перемещения консоли, который подключен к устройству перемещения консоли.
2. Оптический гравиметр по п. 1, отличающийся тем, что консоль колеблется с помощью устройства перемещения консоли, результат измерений считывается по изменению фазы и/или амплитуды колебаний ширины моды микрорезонатора.
3. Оптический гравиметр по п. 1, отличающийся тем, что в качестве оптического микрорезонатора используются оптические микрорезонаторы с модами шепчущей галереи сферической, или дисковой, или кольцевой формы, или волноводные оптические микрорезонаторы, произведенные из таких материалов, как кремний, или MgF2, или CaF2, или LiNbO3, или плавленный кварц.
4. Оптический гравиметр по п. 1, отличающийся тем, что в качестве соединительного элемента используются такие устройства, как призмы, или растянутое оптическое волокно, или конусовидное волокно, или оптические волноводы на чипе, или дифракционные решетки.
5. Оптический гравиметр по п. 1, отличающийся тем, что подвижная консоль, расположенная вертикально, представляет собой пружину, на которую закреплен микрорезонатор.
6. Оптический гравиметр по п. 1, отличающийся тем, что в качестве устройства перемещения консоли используются такие устройства, как пьезоэлементы или сервоприводы.
7. Оптический гравиметр по п. 1, помещенный на подвижную поверхность, используется для регистрации вибраций или сейсмической активности.
RU2020134162A 2020-10-16 2020-10-16 Оптический гравиметр RU2749844C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020134162A RU2749844C1 (ru) 2020-10-16 2020-10-16 Оптический гравиметр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020134162A RU2749844C1 (ru) 2020-10-16 2020-10-16 Оптический гравиметр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2749844C1 true RU2749844C1 (ru) 2021-06-17

Family

ID=76377523

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020134162A RU2749844C1 (ru) 2020-10-16 2020-10-16 Оптический гравиметр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2749844C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779723C1 (ru) * 2021-12-29 2022-09-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) Способ измерения силы связи растянутых оптических волокон с цилиндрическим микрорезонатором

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6668111B2 (en) * 2001-06-28 2003-12-23 The Charles Stark Draper Laboratory Optical microcavity resonator sensor
US20140060178A1 (en) * 2011-08-16 2014-03-06 The Johns Hopkins University Chip-Scale Optomechanical Gravimeter
CN109814165A (zh) * 2019-02-25 2019-05-28 浙江大学 一种光力冷却小型化高精度光学重力仪
RU192791U1 (ru) * 2019-07-09 2019-10-01 Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" Устройство для гравитационных измерений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6668111B2 (en) * 2001-06-28 2003-12-23 The Charles Stark Draper Laboratory Optical microcavity resonator sensor
US20140060178A1 (en) * 2011-08-16 2014-03-06 The Johns Hopkins University Chip-Scale Optomechanical Gravimeter
CN109814165A (zh) * 2019-02-25 2019-05-28 浙江大学 一种光力冷却小型化高精度光学重力仪
RU192791U1 (ru) * 2019-07-09 2019-10-01 Акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" Устройство для гравитационных измерений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779723C1 (ru) * 2021-12-29 2022-09-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) Способ измерения силы связи растянутых оптических волокон с цилиндрическим микрорезонатором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Characterization and testing of a micro-g whispering gallery mode optomechanical accelerometer
US6668111B2 (en) Optical microcavity resonator sensor
Zhou et al. Optically interrogated MEMS pressure sensors for propulsion applications
JP5787847B2 (ja) 光センサにおいて低速光を使用するためのシステムおよび方法
US4900918A (en) Resonant fiber optic accelerometer with noise reduction using a closed loop feedback to vary pathlength
Sheikhaleh et al. Design and analysis of a novel MOEMS gyroscope using an electrostatic comb-drive actuator and an optical sensing system
Ali Micro-optical vibrometer/accelerometer using dielectric microspheres
Zhu et al. Review of fiber optic displacement sensors
De Carlo et al. Design of an exceptional-surface-enhanced silicon-on-insulator optical accelerometer
RU2749844C1 (ru) Оптический гравиметр
EP0209721A1 (en) Laser sensor
Dmitrieva et al. Application of optical whispering gallery mode resonators for rotation sensing
Menéndez IFOG and IORG Gyros: a study of comparative performance
US5044749A (en) Fiber-optic bender beam interferometer rate sensor
Juang et al. Evaluation of ring laser and fiber optic gyroscope technology
Gholinejad et al. Designing of a MOEMS gyroscope based on an asymmetric-grating hybrid-plasmonic ROC
Gilev et al. Using Methods for Processing the Resonant Peak to Increase the Sensitivity of the Angular Rate Sensor
Nelson et al. Compact optomechanical inertial sensors with fused silicia and si-based resonators
Culshaw Fibre optic sensor: integration with micromachined devices
Filatov et al. Study of cross-sensitivity of whispering gallery modes in bottle resonators to rotation
Ezekiel An Overview Of Passive Optical" Gyros"
Dmitriyeva et al. Whispering gallery mode resonator as sensing element of microoptical gyro
Filatov et al. Investigation of a shift of whispering-gallery modes caused by deformations and tensions
Dominguez et al. Megahertz bandwidth bulk micromachined optomechanical accelerometer with fiber optical interconnects
Balakireva et al. Optical WGM Resonator Sensor of Earth Gravity Acceleration Inhomogeneities