RU55964U1 - Цифровое голографическое устройство измерения многокомпонентных вибраций - Google Patents

Цифровое голографическое устройство измерения многокомпонентных вибраций Download PDF

Info

Publication number
RU55964U1
RU55964U1 RU2005134023/22U RU2005134023U RU55964U1 RU 55964 U1 RU55964 U1 RU 55964U1 RU 2005134023/22 U RU2005134023/22 U RU 2005134023/22U RU 2005134023 U RU2005134023 U RU 2005134023U RU 55964 U1 RU55964 U1 RU 55964U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
vibrations
video camera
digital video
control
Prior art date
Application number
RU2005134023/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Евгеньевич Гусев
Вадим Семенович Гуревич
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм-опто"
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 "Алгоритм-опто" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм-опто"
Priority to RU2005134023/22U priority Critical patent/RU55964U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU55964U1 publication Critical patent/RU55964U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Цифровое голографическое устройство измерения многокомпонентных вибраций Область применения: - контрольно-измерительная техника. Полезная модель может быть использована для определения форм колебаний, измерения полей виброперемещений, вибродеформаций и виброускорения поверхностей конструкций. Сущность полезной модели: Цифровое голографическое устройство измерения многокомпонентых вибраций содержит излучающий лазер 1, голографический интерферометр 2, состоящий из светоделительного кубика 3, цифровой видеокамеры (ЦВК) 4 и зеркал 5, светоделитель 6, формирующий опорный луч 7, систему вращения 8 объекта 9, включающее привод 10, систему возбуждения вибраций 11 в объекте 9, включающую вибровозбудитель 12, датчики возбуждения 13 и вращения 14 и компьютерную систему контроля и управления 15. Компьютерная система 15 включает блок 16 контроля и управления системами вращения и возбуждения и блок 17 синхронного управления цифровой видеокамерой.

Description

Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике и может быть использована для определения форм колебаний, измерения полей виброперемещений, вибродеформаций и виброускорения поверхностей конструкций.
Известен экспериментальный макет устройства, используемого для получения цифровых голограмм [Журнал «APPLIED OPTICS» №25, 2000 г., с.4582-4588]. Макет содержит лазер, акустооптический модулятор, устройство синхронизации стробирующих импульсов с частотой возбуждения вибраций, генератор, устройство возбуждения вибраций в объекте, устройство фазового сдвига лазерного излучения, интерферометр с цифровой видеокамерой и два компьютера, один из которых управляет сдвигом фазы, а другой -регистрирует и обрабатывает цифровые голограммы.
Однако данное устройство невозможно применить для измерения многокомпонентных вибраций, т.к. отсутствует компьютерное управление процессом синхронизации я формирования стробирующих импульсов, что исключает применение сложных много-импульсных стробирующих последовательностей для измерения многокомпонентных вибраций.
Известен компьютеризированный стробоголографический комплекс (КСК), разработанный Калининградским государственным университетом, принятый за прототип [Рекламный проспект КГУ, 2001 г.]. КСК предназначен для анализа многокомпонентных периодических вибраций и содержит лазер, электрооптический модулятор лазерного излучения, голографический интерферометр с цифровой видеокамерой, компьютерную систему управления и контроля, усилитель управляющих импульсов, привод вращения исследуемого объекта, систему возбуждения колебаний в объекте и датчики вибраций и вращения.
В исследуемом вращаемом объекте возбуждают колебания с помощью компьютерной системы, управляющей системами возбуждения и вращения. Одновременно компьютерная
система принимает и обрабатывает сигналы датчиков возбуждения и вращения. Эти сигналы используются для создания управляющих сигналов на электрооптический модулятор. Лазерное излучение подают на электрооптический модулятор, который через усилитель управляется компьютерной системой. Серия лазерных импульсов, соответствующих одному строго определенному амплитудному положению объекта через интерферометр и систему зеркал освещает объект. При этом опорный и объектный лучи регистрируются цифровой видеокамерой, изображение передается в компьютерную систему и с помощью программы строится первая голограмма. Затем изменяют фазу вибрации объекта, на модулятор подают синхронизированную с ней другую серию импульсов и аналогичным образом регистрируют вторую голограмму. После этого осуществляют компьютерное построение интерферограммы, ее обработку и анализ.
Однако схема известного комплекса, как и аналога, содержит модулятор лазерного излучения, с помощью которого осуществляют стробирование лазерного излучения, стоимость модулятора при этом сопоставима со стоимостью лазера. В случае необходимости повышения мощности лазера электрооптическая модуляция вообще невозможна вследствие перегрева и разрушения кристалла модулятора, что ограничивает возможности применения известных схем при измерении многокомпонентных вибраций.
При создании полезной модели решалась задача расширения диапазона измерений, уменьшения стоимости устройства при одновременном улучшении качества полученных интерферограмм.
Поставленная задача решена за счет того, что в известном цифровом голографическом устройстве измерения многокомпонентных вибраций, содержащем лазер, голографический интерферометр с цифровой видеокамерой, компьютерную систему управления и контроля, включающую блок контроля и управления системами возбуждения вибраций и вращения, и датчики вибраций и вращения, в компьютерную систему управления и контроля введен блок синхронного управления цифровой видеокамерой, выход которого соединен с управляющим входом цифровой видеокамеры.
Введение блока синхронного управления цифровой видеокамерой позволяет исключить стробирование лазерного излучения за счет эффекта управляемого накопления заряда (экспозиции) в строго определенные моменты времени.
Полезная модель иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 изображена схема устройства, на фиг.2 - диаграммы сигналов.
Цифровое голографическое устройство измерения многокомпонентых вибраций содержит излучающий лазер 1, топографический интерферометр 2, состоящий из светоделительного кубика 3, цифровой видеокамеры (ЦВК) 4 и зеркал 5, светоделитель 6, формирующий опорный луч 7, систему вращения 8 объекта 9, включающее привод 10, систему возбуждения вибраций 11 в объекте 9, включающую вибровозбудитель 12, датчики возбуждения 13 и вращения 14 и компьютерную систему контроля и управления 15. Компьютерная система 15 включает блок 16 контроля и управления системами вращения и возбуждения в блок 17 синхронного управления цифровой видеокамерой.
Устройство работает следующим образом.
Блок контроля и управления 16 формирует сигналы для возбуждения и (при необходимости) вращения объекта 9, которые передаются на вибровозбудитель 12, возбуждающий вибрации в объекте 9, и на привод вращения 10. «Отклик» объекта 9 на возбуждение регистрируется с помощью датчика 13 в виде сигнала L(t) (фиг.2а) и обрабатывается в блоке контроля и управления 16. Опорный 7 и объектный лучи лазера 1 поступают в голографический интерферомертр 2, где через систему зеркал 5 и светоделительный кубик 3 попадает в цифровую видеокамеру 4. Синхронно с сигналами «отклика» блок 17 формирует сигнал Usync(t), который подается на управляющий вход ЦВК 4 (фиг.2б), и
регистрирует сигнал сигнал Ucam(t) »поступивший от ЦВК 4 (фиг.2в). Интервал времени Т1 равен целому числу периодов изучаемого процесса Т, т.е. T1=N*T. При этом Т1>Tcam>, где Tcam - период кадровой развертки ЦВК 4. ЦВК 4 при этом работает в асинхронном режиме с внешним запуском. Интервал ΔТ добавляется компьютерной системой управления 15 автоматически, чтобы обеспечить регистрацию 2-х голограмм в различных амплитудных положениях объекта. Накопление заряда (регистрация изображения) в ЦВК осуществляется в течение времени TQ, которое рассчитывается исходя из применяемого стробоскопического метода. Сигнал IT переброса заряда на субматрицу считывания ЦВК формируется камерой автоматически спустя некоторое время после окончания регистрации. После этого начинается процесс считывания в течение времени Tcam. По окончании процесса считывания операция повторяется в другом амплитудном положении объекта. Затем производят интерференционное сравнение изображений от различных кадров.

Claims (1)

  1. Цифровое голографическое устройство измерения многокомпонентных вибраций, содержащее лазер, голографический интерферометр, состоящий из светоделительного кубика, цифровой видеокамеры и зеркал, светоделитель, компьютерную систему управления и контроля, вход которой соединен с выходом цифровой видеокамеры, включающую блок контроля и управления системой возбуждения вибраций, выход которой соединен со входом вибровозбудителя, и системой вращения, выход которой соединен с приводом вращения, и датчики вибраций, выходы которых соединены с блоком контроля и управления системами возбуждения и вращения, отличающееся тем, что в компьютерную систему управления и контроля введен блок синхронного управления цифровой видеокамерой, выход которого соединен с управляющим входом цифровой видеокамеры.
    Figure 00000001
RU2005134023/22U 2005-11-03 2005-11-03 Цифровое голографическое устройство измерения многокомпонентных вибраций RU55964U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005134023/22U RU55964U1 (ru) 2005-11-03 2005-11-03 Цифровое голографическое устройство измерения многокомпонентных вибраций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005134023/22U RU55964U1 (ru) 2005-11-03 2005-11-03 Цифровое голографическое устройство измерения многокомпонентных вибраций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU55964U1 true RU55964U1 (ru) 2006-08-27

Family

ID=37061888

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005134023/22U RU55964U1 (ru) 2005-11-03 2005-11-03 Цифровое голографическое устройство измерения многокомпонентных вибраций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU55964U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3628615B2 (ja) ヘテロダインビート画像同期測定装置
CN109416346B (zh) 缺陷检查装置和方法
JP3420243B2 (ja) 物体の振動状態を測定する方法
JP2018169204A (ja) 振動測定装置
RU55964U1 (ru) Цифровое голографическое устройство измерения многокомпонентных вибраций
DE19639213A1 (de) Verfahren und Vorrichtung für die Shearing-Speckle-Interferometrie an schwingenden Objekten
Tkach et al. Improving the Noise Immunity of the Measuring and Computing Coherent-Optical Vibrodiagnostic Complex
Graham et al. Modal analysis of ultrasonic block horns by ESPI
CN111578844B (zh) 高抗振性电子散斑干涉测量系统和方法
Zhu et al. Stroboscopic digital shearographic system for vibration analysis of large-area object
US4832494A (en) Optical inspection
Steinchen et al. Vibration analysis by digital speckle pattern shearing interferometry
JP3151652B2 (ja) 長い対象物の測定方法とその装置
Steinchen et al. Digital shearography using stroboscopic illumination in addition to time average method
López et al. Separation of vibration fringe data from rotating object fringes using pulsed ESPI
Mitchell Optical modal analysis using white-light projected fringes
Qin et al. Real-time interval technique for electronic shearing speckle pattern interferometry
JP2002525560A (ja) 可動表面の縞画像を撮影及び評価するための測定方法
JP2002286631A (ja) 高速画像同期測定方法及びその装置
Wang et al. High precision full-field vibration measurement by LDV-induced stroboscopic fringe projection
Mendoza-Santoyo et al. Digital speckle pattern interferometry (DSPI)
Aguanno et al. Speckle interferometry using a CMOS-DSP camera for static and dynamic deformation measurements
RU9530U1 (ru) Измеритель малых периодических вибраций
Steinchen et al. Nondestructive inspection and vibration analysis of disbonds in carbon fibre structures using laser diode shearography
JP2004347426A (ja) 形状測定装置及び測定方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20091104