Способ определения поля скоростей перемещений поверхности объекта

 

Изобретение относится к определению деформаций конструкций оптическими методами . Цель изобретения - расширение диапазона определяемых скоростей перемещений посредством формирования цветного изображения объекта, в котором цвет определяется величиной и знаком скорости. Способ осуществляегся следующи.м образом. Сформированные с помощью расширителей световые пучки от монохроматических источников с длинами волн, лежащими в различных областях видимого спектра, освещают объект. Отраженное объектом излучение разлагается в спектр интерферо.метром Фабри-Перо, одно из зеркал которого выполнено с возможностью возвратно-поступательного продольного перемещения. Прощедшее через интерферометр излучение проектируется в фокальную плоскость собирающего объектива, где установлен оптический фильтр. Съемка объекта производится скоростной кинокамерой. 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЭОБРЕТЕ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Щ(ф i 6 gg

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4139379/25-28 (22) 30. 10.86 (46) 30.03.88. Бюл. № 12 (71) Истринское отделение Всесоюзного электротехнического института им. В. И. Ленина (72) В. А. Деревщиков (53) 531.78!.2(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 545856, кл. G 01 В ll/16, 1977.

Авторское свидетельство СССР № 884391, кл. G 01 В 11/16, !979. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯ

СКОРОСТЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА (57) Изобретение относится к определению деформаций конструкций оптическими методами. Цель изобретения — расширение диаÄÄSUÄÄ 1384941 дц 4 G 01 В !1/16 пазона определяемых скоростей перемещений посредством формирования цветного изображения объекта, в котором цвет определяется величиной и знаком скорости. Способ осуществляется следующим образом. Сформированные с помощью расширителей световые пучки от монохроматических источников с длинами волн, лежащими в различных областях видимого спектра, освещают объект. Отраженное об ьектом излучение разлагается в спектр интерферометром

Фабри-Перо, одно из зеркал которого выполнено с возможностью возвратно-поступательного продольного перемещения. Прошедшее через интерферометр излучение проектируется в фокальную плоскость собирающего объектива, где установлен оптический фильтр. Съемка объекта производится ж скоростной кинокамерой. 2 ил.

1384941

KX=2t n.cosq>, 5

Изобретение относиися к определению деформаций конструкций оптическими методами.

Цель изобретения — расширение диапазона определяемых скоростей перемещений и определение их направлений посредством формирования цветного изображения объекта, в котором цвет. определяется величиной и знаком скорости.

На фиг. 1 изображена принципиальная оптическая- схема устройства,. реализующего способ; на фиг. 2 — варианты выполнения оптического фильтра.

Устройство, реализующее способ, содержит три монохроматических источника 1 — 3 света с длинами волн, лежащими в различных областях видимого спектра, три расширителя 4 — о световых пучков от источников 1 — 3 света, освещающих исследуемый объект 7, интерферометр 8 Фабри-Перо, одно из зеркал которого выполнено с возможностью возвратно-поступательного продольного перемещения, собирающий объектив 9, оптический фильтр 10 и скоростную кинокамеру 11.

Способ осуществляют следующим образом.

Сформированные с помощью расширителей 4 — 6 световые пучки от монохроматических источников 1 — 3 с длинами волн, лежащими в различных областях видимого спектра, освещают исследуемый объект 7.

Отраженное объектом излучение разлагается в спектр интерферометром 8 Фабри-Перо, одно из зеркал которого выполнено с возможностью возвратно-поступательного продольного перемещения. Прошедшее через интерферометр излучение проектируется в фокальную плоскость собирающего объектива 9, где установлен оптический фильтр 10.

Съемку объекта исследования производят скоростной кинокамерой 11.

Оптический фильтр 10 представляет собой систему прозрачных штрихов на непрозрачной основе, имеющих ширину, форму и взаимное расположение, подобное интерференционным кольцам с различными длинами волн излучения.

Два из возможных вариантов оптического фильтра с тремя прозрачными штрихами (по одному для каждой длины волны) показаны на фиг. 2. Положение центрального штриха для Ар, удовлетворяющей условиюХ (Л (Хз, совпадает с положением интерференционного кольца для Хг, а штрихи с крайними длинами волн 4 и Хз смещены относительно соответствующих им интерференциониых колец в противоположных друг другу направлениях на величину, равную их ширине.

Положение интер фере нционного кольца с длиной волны Х определяется выражением где и — порядок интерференции; — расстояние между зеркалами; и — показатель преломления среды в интерферометре Фабри-Перо; — угол отражения лучей от зеркал.

Высокоскоростное перемещение поверхности деформируемого объекта приводит к доплеровскому сдвигу отраженного излучения, а следовательно, к сканированию интерференционной картины по оптическому фильтру. При этом первоначально имевшее монохром атическую окраску изображение неподвидного объекта будет приобретать различные цветовые оттенки, в зависимости от положения прозрачных штрихов, соот-, ветствующих длинам волн Х и Хз, и направления скоростей различных точек поверхности. Поскольку порядок и интерференции увеличивается к центру интерференционной картины, то при допплеровском сдвиге интерференционное кольцо должно перемещаться к центру, если длина волны излучения уменьшается (объект движется к интерферометру и к периферии, если длина волны возрастает (движение объекта направлено от интерферометра) . Если прозрачный штрих, относящийся к интерференционному кольцу с Хь сдвинут по направлению к центру интерференционной картины, то изменение цветового оттенка поверхностных областей объекта, движущихся к интерферометру, будет направлено от Х и Х, а удаляющихся — от Х к Хз. При смещении того же штриха в противоположном направлении изменение оттенков приближающихся и удаляющихся участков будет обратным.

Непрерывное изменение оттенков от к Х и от Х к Хз возможно в том случае, когда время сканирования интерференционных колец различного цвета по соответствующим им прозрачным штрихам одно и то же. Поскольку постоянные интерферометра для различных длин волн относятся как квадраты длин волн, а доплеровские сдвиги— как длины волн в первой степени, то при одинаковом коэффициенте отражения зеркального покрытия для различных длин волн, времена сканирования по прозрачным штрихам оптического фильтра будут относиться как длины волн в первой степени. Для того, чтобы время перемещения интерференционных колец по штрихам было неизменным, необходимо, чтобы спектральные ширины интерференционных колец с различными Х также относились как длины волн в первой степени. Удовлетворить этому условию можно либо за счет соответствующего выбора источников света, либо за счет изменения коэффициента R отражения зеркальных покрытий для различных длин волн, в соответствии с зависимостью распределения интенсивности в интерференционном кольце:

1384941

Формула изобретения где о — центральная ширина кольца, причем значению 6=2л соответствует диапазон дл и н вол н Л1= Х /2t.

Если скорость какой-либо точки поверхности исследуемого объекта достигает значения, для которого допплеровский сдвиг

Akq равен ширине прозрачного штриха для цветовой оттенок точки будет полностью определяться длинами волн монохроматических излучений Х и Хз, в зависимости от направления скорости по отношению к ИФП. Дальнейшее увеличение скорости приведет к постепенному уменьшению монохроматической яркости от максимума до нулевого значения, которое будет иметь место при перемещении интерференционного кольца на удвоенную ширину прозрачного штриха. Таким образом, вдвое увеличивается диапазон измеряемых скоростей по сравнению с прототипом.

Съемка рабочей кинограммы процесса динамической деформации сопровождается последующей съемкой цветной тарировочной кинограммы с той же частотой кадров при возвратно-поступательном продольном перемещении одного из зеркал интерферометра 8.

Изменение расстояния t между зеркалами приводит к изменению порядка k, интерференции, т.е. к сканированию интерференционной картины:

2псозд (3) й

При этом

Ы,:Ы,:d3., = 1/k,: 1 kp 1ф = Я.,: 1,; 1з, т. е. изменение t эквивалентно допплеровскому сдвигу излучения.

Следовательно, каждому значению t может быть сопоставлено определенное значение скорости как по ее абсолютной величине, так и по направлению.

Путем сравнения кинограмм может быть определена скорость любой точки поверх10

40 ности исследуемого объекта. Для отслеживания полного рабочего диапазона измеряемых скоростей тарировочное сканирование осуществляют в пределах удвоенной спектральной ширины прозрачных штрихов в двух взаимно противоположных направлениях.

Способ определения поля скоростей перемещений поверхности объекта, заключающийся в том, что объект освещают монохроматическим излучением, отраженное объектом излучение разлагают в спектр интерферометром Фабри-Перо, выходящее из интерферометра излучение проектируют в фокальную плоскость приемного объектива, устанавливают в фокальной плоскости оптический фильтр в виде системы прозрачных штрихов на непрозрачной основе, через который производят скоростную фотосъемку объекта, и по распределению освещенности на изображении объекта определяют поле скоростей перемещений поверхности объекта, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона определяемых скоростей и определения их направлений, объект освещают одновременно тремя монохроматическими излучателями, длины волн которых лежат в различных областях видимого спектра, производят скоростную фотосъемку объекта через оптический фильтр, имеющий три полосы пропускания, одна из которых совпадает с несмещенными интерференционными кольцами со средней длиной волны, а две другие, сдвинутые в противо-. положных направлениях по отношению к соответствующим кольцам, — с крайними длинами волн по ширине интерференционных колец, снимают тарировочную цветную кинограмму объекта с той же частотой кадров при возвратно-поступательном перемещении одного из зеркал интерферометра, а распределение цветности на кинограмме объекта учитывают при определении поля скоростей.

1384941

Составитель Б. Евстратов

Редактор А. Ревин Техред И. Верес Корректор М. Максимишинец

Заказ 1119/36 Тираж 680 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения поля скоростей перемещений поверхности объекта Способ определения поля скоростей перемещений поверхности объекта Способ определения поля скоростей перемещений поверхности объекта Способ определения поля скоростей перемещений поверхности объекта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроннооптическим средствам измерения деформации и может быть использовано для измерения линейных и угловых деформаций конструкций и деталей машин

Изобретение относится к измерению деформаций в конструкциях оптическими методами

Изобретение относится к измерению деформаций в конструкциях оптическими методами

Изобретение относится к определению напряжений в прозрачных материалах поляризационно-оптическим методом

Изобретение относится к измерительной технике и используется при изучении процессов распространения трещин при динамических воздействиях

Изобретение относится к определению деформированного состояния грунта оптическими-методами

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и можетбыть использовано, например, при автоматическом контроле и измерении перемещений рабочих органов станков и механизмов

Изобретение относится к определению напряжений в материалах и конструкциях поляризационно-оптическим методом

Изобретение относится к определению деформаций в деталях и узлах конструкций оптическими методами

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к определению деформаций деталей и образцов оптическими методами
Изобретение относится к устройствам, используемым в электронной технике, при действии сильных электрических полей
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к области измерения деформации объектов

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для обнаружения неплоскостности свободной поверхности жидкости

Изобретение относится к области определения координат точек и ориентации участков поверхности тела сложной формы

Изобретение относится к горному и строительному делу и может использоваться при измерениях параметров напряженно-деформированного состояния горных пород и массивных строительных конструкций с использованием скважинных упругих датчиков, а также при оценке контактных условий в технических системах, содержащих соосные цилиндрические элементы

Изобретение относится к способам исследования и контроля напряженно-деформируемых состояний, дефектоскопии и механических испытаний материалов

Изобретение относится к средствам измерения сил и деформаций тел
Наверх