Способ определения продольного смещения вращающихся диффузно-рассеивающих объектов

 

Использование изобретение относится к спекл-оптике, в частности к измерительной технике, и может найти применение для определения продольного смещения диффузно-рассеивающих объектов в машиностроении , биологии и т.д Лазерным пучком с заданной степенью расходимости освещают диффузно-рассеивающий объект, движущийся с некоторой скоростью в направлении , перпендикулярном оси распространения пучка, и находящийся на некотором расстоянии от фокуса линзы. Движение объекта приводит к изменения спекл-поля, образованного рассеянным от этого объекта когерентным излучением. С помощью фотоэлектрического датчика регистрируют и преобразуют флуктуации интенсивности спекл-поля в электрический сигнал, который анализируют путем разложения полученного электрического сигнала в спектр, Регистрируют амплитуду А спектральной гармоники в спектре флуктуации интенсивности спекл-поля от диффузно-рассеивающего объекта, находящегося в положении, характеризуемом координатой ZL Затем объект смещают в направлении распространения лазерного пучка и регистрируют амплитуду А спектральной гармоники флуктуации интенсивности спекл-поля от диффузно-рассеивающего объекта в положении 2.2, далее Zs, 2. Произведенные измерения зависимости амплитуды спектральной кривой от продольного смещения исследуемого объекта позволяют получить калибровочную кривую, с помощью которой можно определить продольное смещение объекта. На отдельных участках изменение амплитуды спектральной гармоники прямо пропорционально продольному смещению объекта 4 ил сл С vj Qv СЛ vj О 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (st)s 6 01 P 3/36, G 01 В 11/00

ГОСУДАР СТВ Е ННЫ Й КОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДETEJlbCTBY (21) 4809872/10 (22) 17,04.90 (46) 30.09.92. Бюл. № 36 (71) Белорусский научно-исследовательский институт неврологии, нейрохирургии и физиотерапии и Институт физики АН БССР (72) С.К,Дик, И.В,Мархвида, Л,И,Рачковский и Л.B,Òàíèí (56) 1. "Fifer optic distance sensor based on

speckle velocity detertlon" А.hayshi and

I.Kitagowa, 1984. Optic communications, vol, 49, No 2, р,91 — 94, ..2. Distance measurements from a moving

object besed on speckle velocity deter tion.

Applied optics vol. 20, ¹ 5, 1981, р. 721-722, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО СМЕЩЕНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ

ДИФФУЗНО-РАССЕИВАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ (57) Использование; изобретение относится к спекл-оптике, в частности к измерительной технике, и может найти применение для определения продольного смещения диффузно-рассеивающих объектов в машиностроении, биологии и т.д. Лазерным пучком с заданной степенью расходимости освещают диффузно-рассеивающий объект, движущийся с некоторой скоростью в направлении, перпендикулярном оси распроИзобретение относится к спекл-оптике, в частности к измерительной технике, и может найти применение для определения продольного смещения диффузно-рассеивающих объектов в машиностроении, биологии и других отраслях науки и техники, Известен способ определения расстояния до движущегося объекта, включающий

„„Ж „„1765768 А1 странения пучка, и находящийся на некотором расстоянии от фокуса линзы. Движение объекта приводит к изменения спекл-поля, образованного рассеянным от этого объекта когерентным излучением. С помощью фотоэлектрического датчика регистрируют и преобразуют флуктуации интенсивности спекл-поля в электрический сигнал, который анализируют путем разложения полученного электрического сигнала в спектр. Регистрируют амплитуду А спектральной гармоники в спектре флуктуаций интенсивности спекл-поля от диффузно-рассеивающего обьекта, находящегося в положении, характеризуемом координатой Z>. Затем объект смещают в направлении распространения лазерного пучка и регистрируют амплитуду А спектральной гармоники флуктуаций интенсивности спекл-поля от диффузно-рассеивающего объекта в положении

ZZ, далЕЕ 2З, Z4. ПрсиэвЕдЕнныЕ иэмЕрЕния зависимости амплитуды спектральной кривой от продольного смещения исследуемого объекта позволяют получить калибровочную кривую, с помощью которой можно определить продольное смещение объекта. На отдельных участках изменение амплитуды спектральной гармоники прямо пропорционально продольному смещению объекта. 4 ил. освещение объекта когерентным излучением, формирование двух оптических сигналов из рассеянного излучения с последующей их фоторегистрацией (1).

Недостатком данного способа является необходимость проведения сложной пространственной фильтрации с помощью когерентно-уложенного волоконно-оптиче1765768 ского фильтра, а также необходимость формирования двух сигналов, сравниваемых при помощи дифференциального усилителя, Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является способ определения продольного смещения движущихся диффузно-отражающих объектов, включающий освещение объекта когерентным излучением с заданной степенью расходимости, частотную модуляцию полученного рассеянного спекл-поля и фотоэлектрическую регистрацию (2).

Однако известный способ не позволяет определять продольное смещение объекта.

Целью изобретения является расширение диапазона измерения продольного смещения объекта.

Цель достигается тем, что в способе определения продольного смещения диффузно-рассеивающих объектов путем освещения объекта когерентным излучением с заданной степенью расходимости, фотоэлектрической регистрации спекл-поля, образованного рассеянным от исследуемого объекта излучением, и анализа электрического сигнала, отличием является то, что анализ электрического сигнала осуществляется путем разложения его в спектр и определение продольного смещения диффузнорассеивающего объекта производят по амплитуде спектральной гармоники.

Способ осуществляют следующим образом.

Лазерным пучком с заданной степенью расходимости от лазера 1 освещают диффузно-рассеивающий объект 2, движущийся с некоторой скоростью V в направлении, перпендикулярном оси распространения пучка, и находящийся на расстоянии 2 от фокуса линзы 3 (фиг. 1 и 2), Диаметр освещаемого участка поверхности диффузно-рассеивающего объекта — а, ширина перетяжки—

ro, Движение объекта приводит к изменению спекл-поля, образованного рассеянным от этого объекта когерентным излучением. С помощью фотоэлектрического датчика 5, расположенного на расстоянии R от исследуемого объекта, через полевую диафрагму

4 регистрируют и преобразуют флуктуации интенсивности спекл-поля в электрический сигнал, который поступает на анализатор 6 спектра, посредством которого производят разложение полученного электрического сигнала в спектр. С целью оптимальной работы устройство необходимо, чтобы размер полевой диафрагмы 4 фотоэлектрического датчика 5 был соизмерим с размером единичного спекла.

Регистрируют амплитуду А спектральной гармоники в спектре флуктуаций интенсивности спекл-поля от диффузнорассеивающего объекта, находящегося в положении, характеризуемом координатой

Z>. затем объект смещают в направлении распространения лазерного пучка и регистрируют амплитуду А спектральной гармоники флуктуаций интенсивности спекл-поля от диффузно-рассеивающего объекта в положении Z2, далее Ез, 14 и т.д.

Перемещение исследуемого объекта s продольном направлении приводит к изменению геометрических параметров схемы, таких как размер освещаемой эоны на поверхности этого вращающегося объекта, что вызывает изменение размеров спеклов. Изменение геометрических параметров схемы приводит также к изменению радиуса кривизны волнового фронта освещающего пучка, что вызывает изменение скорости пробегания спеклов через апертуру фотоэлектрического датчика и скорости декорреляции спеклов, В результате этого происходит изменение амплитуды А спектральной гармоники флуктуаций интенсивности рассеянного спекл-поля, Произведенные измерения зависимости амплитуды спектральной кривой от продольного смещения исследуемого объекта позволяют получить калибровочную кривую, с помощью которой можно определить продольное смещение объекта. На отдельных участках измерение амплитуды спектральной гармоники прямо пропорционально продольному смещению объекта.

B общем виде огибающую спектра флуктуаций интенсивности динамического спекл-поля, образованного при рассеянии лазерного гауссового пучка на движущемся диффузно-рассеивающем объекте, можно выразить следующим соотношением;

fw= 7c ехр(-w rc ), 2 2 где т — постоя н ная времени, которая я вляется функцией продольной координаты Z.

Зкспериментальная зависимость fw представлена на фиг. 3. Оптимальным для регистрации продольного смещения является прямолинейный участок данной кривой, Применение изобретения поясняется конкретным примером, Исследовалась возможность определения продольного смещения вращающегося диффузно-пропускающего диска путем регистрации изменения амплитуды спектральной гармоники спекл-поля, образованного рассеянным от излучаемого объекта лазерным излучением, на частоте вращения при смещении объекта в продольном на1765768 правлении. Частота вращения диска равна

60 Гц. Расстояние от оси вращения до центра освещаемого участка диска равно 45 мм, Фокусное расстояние линзы — 11 см. Размер отверстия полевой диафрагмы равен

120 мкм, Полученные данные приведены на графиках фиг. 3 и 4, Для схемы измерения продольного смещения диффузно-рассеивающих объектов (фиг. 1), имеющей геометрические параметры освещающего пучка, изображенные на фиг. 2, произведенные измерения позволяют получить калибровочную кривую (фиг, 3), с помощью которой можно определить величину продольного смещения объекта. На фиг, 3 показано изменение амйлитуды спектральной гармоники (частота 60 Гц) флуктуаций интенсивности спекл-поля от фазового диска при смещении его в продольном направлении.

На фиг. 4 показан участок калибровочной кривой, на котором изменение амплитуды прямо пропорционально продольному смещению объекта, Изобретение позволяет расширить диапазон измерения продольного смещения диффузно-рассеивающего объекта в сравнении с прототипом на порядок.

Таким образом, заявляемый способ позволяет расширить диапазон измерения

5 продольного смещения объекта.

Формула изобретения

Способ определения продольного сме10 щения вращающихся диффузно-рассеивающих объектов путем освещения объекта когерентным излучением с заданной степенью расходимости, фотоэлектрической регистрации спекл-поля, образованного

15 рассеянным от объекта излучением, и анализа электрического сигнала, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью расширения диапазона измерений продольного смещения объекта, анализ электрического сигнала

20 осуществляют путем разложения его в спектр и определение продольного смещения диффузно-рассеивающего объекта производят за счет измерения амплитуды спектральной гармоники на частоте враще25 ния объекта по соответствующей калибровочной кривой, 1765768

18 20 22 24 cl 26 Ю 12 2,срр

Фиг.5

1765768

Составитель С. Дик

Редактор Т. Лошкарева Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор Н, Гунько

Заказ 3383 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Способ определения продольного смещения вращающихся диффузно-рассеивающих объектов Способ определения продольного смещения вращающихся диффузно-рассеивающих объектов Способ определения продольного смещения вращающихся диффузно-рассеивающих объектов Способ определения продольного смещения вращающихся диффузно-рассеивающих объектов Способ определения продольного смещения вращающихся диффузно-рассеивающих объектов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при конструировании оптических датчиков линейных перемещений, предназначенных для контроля перемещений в диапазонах до 1000 мм

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для неконтактного и неразрушающего контроля микродефектов на сверхгладких поверхностях изделий

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах исследования движущихся тел

Изобретение относится к машиностроению , в частности к технологическому оборудованию станций технического обслуживания автомобилей, а именно к стендам диагностики транспортных средств

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и предназначено для измерения диаметра прозрачных оптических волокон и многогранных световодов, однои двухоболочечной структурой в режиме вытяжки

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля отклонения от прямолинейности

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля точности передачи горизонтальных углов и увода линии визирования от горизонта в изделиях типа панорама Герца

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано при измерении в динамике углов между отражающими поверхностями объекта с помощью автоколлиматора
Наверх