Устройство для определения поперечных смещений

 

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и позволяет повысить точность измерений и обеспечивает одновременное измерение двух поперечных составляющих смещений объектов за счет одновременного формирования двух ортогонально расположенных интерференционных полей в зоне измерений. Сущность изобретения: часть выходного излучения преобразователя 3 через первый светоделитель 4, 4' поступает на вход опорного фотоприемника 5, выход которого связан с опорным входом блока обработки 11. Другая часть излучения направляется на второй преобразователь 6, который формирует две пары ортогонально поляризованных сходящихся пучков, расположенных в ортогональных плоскостях, образующих в зоне измерений две ортогонально расположенные интерференционные картины, считываемые соответствующими фотоприемниками 13, 14 с взаимно ортогональными анализаторами 15, 16. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к оптическому и геодезическому приборостроению, а именно к измерителям поперечных смещений и деформаций различных объектов.

Известны интерференционные устройства (1), в которых поперечные смещения определяются визуально по изменению наклона интерференционных полос.

Точность измерения смещений недостаточно высока из-за необходимости учета двойного хода луча и трудностей точных измерений наклона интерференционных полос.

Наиболее близким является устройство (2), предназначенное для измерения поперечных смещений, недостатком которого является невысокая точность измерения смещения, так как оно основано на использовании поляризации излучения. Кроме того, оно ограничено в функциональном отношении, так как предназначено для измерения только одной составляющей поперечных смещений в заданном направлении.

Предлагаемое устройство обеспечивает одновременное измерение одной, двух и даже трех поперечных составляющих сложных перемещений физических объектов при повышении точности измерений.

Это достигается тем, что устройство снабжено вторым преобразователем излучения, расположенным между первым преобразователем излучения и первым фотоприемником, первым и вторым светоделителями, расположенными соответственно между первым и вторым преобразователями излучения и между вторым преобразователем излучения и первым фотоприемником и подключенными к блоку обработки, вторым фотоприемником с анализатором и опорным фотоприемником, оптически сопряженными соответственно с первым и вторым светоделителями, при этом первый преобразователь излучения выполнен с возможностью формирования двух пучков излучения, а второй преобразователь выполнен с возможностью формирования двух пар сходящихся пучков, попарно ортогонально поляризованных и расположенных в ортогональных плоскостях, причем плоскости пропускания анализаторов первого и второго фотоприемников ортогональны между собой.

Технический результат достигается также тем, что в устройстве первый преобразователь излучения выполнен с возможностью формирования пучков излучения со сдвигом их частоты, блок обработки выполнен в виде блока измерения разностных частот, а перед фотоприемниками установлены введенные щелевые решетки с пространственным шагом , определяемым из выражения: d=/2sin(/2), где длина волны излучения, лазера, q угол схождения пучков излучения каждой пары, и ориентацией параллельно плоскостям пропускания анализаторов соответствующих фотоприемников, каждый из которых выполнен сканируемым.

На чертеже представлена блок-схема устройства для определения поперечных смещений.

Устройство содержит лазер 1, коллиматор 2, первый преобразователь 3, опорный светоделитель 4, 4', опорный фотоприемник 5, второй преобразователь 6, содержащий светоделительные пластины 7, 7', поворотные зеркала 8, 8' и 9, 9', полуволновые пластины 10, 10', а также блок обработки 11, опорный вход которого связан с выходом фотоприемника 5, а также расположенные на определяемом объекте второй светоделитель 12, первый 13 и второй 14 фотоприемники, оптически сопряженные по входам со светоделителем 12 через сканаторы 15 и 16.

Устройство работает следующим образом.

Излучение лазера 1, пройдя коллиматор 2, поступает на первый преобразователь 3, часть выходного излучения которого через светоделитель 4, 4' поступает на фотоприемник 5, выход которого связан с опорным входом блока обработки 11. Другая часть излучения преобразователя 3 направляется на второй преобразователь 6, содержащий светоделительные пластины 7, 7', поворотные зеркала 8, 8' и 9, 9', полуволновые пластины 10, 10'. Сформированные преобразователем 6 две пары ортогонально поляризованных лучей лазера образуют в области измерений две ортогонально расположенные интерференционные картины с периодом интерференции d=/2sin(/2), где длина волны излучения лазера, q угол схождения лазерных лучей.

Устройство может работать с формированием стационарной или нестационарной интерференции в области измерений. Это определяется режимом работы преобразователя 3, который может работать со сдвигом или без сдвига частоты между лучами лазера. Приемники 13, 14 и 15 выполняются соответственно либо как обычные с использованием решеток 17, 18, 19 перед ними при регистрации нестационарной интерференции, либо как сканируемые без решеток, при регистрации стационарной интерференции.

Соединение выходов фотоприемников 13, 14 с входами блока обработки 11 осуществляется либо непосредственно кабельными линиями связи, либо через отдельную систему связи, часть которой, блок 36, расположена на определяемом объекте, другая часть, блок 36', расположена вблизи блока обработки 11. Система связи содержит лазер 37, зеркала 38, 38', полуволновую пластину 39, оптические модуляторы 40, 41, зеркала 42, 42', 43, 43', анализаторы 44, 44', фотоприемники 45, 46. При этом зеркала 38, 38', и полуволновая пластина 39 размещены между лазером 37 и оптическими модуляторами 40, 41, а зеркала 42, 42' и 43, 43' оптически сопряжены друг с другом и расположены между выходами модуляторов 40, 41 и анализаторами 44, 44', которые оптически связаны с фотоприемниками 45, 46, выходы которых соединены с входами блока обработки, причем выходы фотоприемников 13, 14 соединены электрически со входами модуляторов 40, 41. Работа канала связи ведется следующим образом. Сигналы фотоприемников 13, 14 управляют модуляторами 40, 41, на входы которых через зеркала 38, 38' и полуволновую пластину поступает поляризованное излучение лазера 37. Излучение с ортогональной поляризацией с выхода зеркал 42, 42' поступает через приемные зеркала 43, 43' и анализаторы 44, 44' на фотоприемники 45, 46 и через них на входы блока обработки 11. Эта система связи, аналогично кабельной линии, обеспечивает поступление сигналов фотоприемников 13, 14 на блок обработки 11, но только с преобразованием электрических сигналов в оптические и обратным их преобразованием в электрические. Это может оказаться необходимой частью в случае, если невозможна связь кабельными линиями.

При необходимости одновременных измерений трех координат перемещений, включающих кроме измеряемых двух поперечных смещений еще и продольную составляющую смещений, устройство целесообразно использовать с существующим интерференционным измерителем продольных смещений (1, с. 49-61), который условно обозначен на чертеже дополнительной системой 20, содержащей двухчастотный лазер 21, четвертьволновую пластину 22, коллиматор 23, светоделители 24, 25, неподвижный отражатель 26, анализаторы 27, 28, фотоприемники 29, 30, счетчики 31, 32, блок обработки 33, четвертьволновую пластину 34, подвижный отражатель 35.

Совместное использование устройства и системы 20 дает более полную информацию о пространственных перемещениях различных объектов.

Формула изобретения

1. Устройство для определения поперечных смещений, содержащее лазерный источник коллимированного излучения с первым преобразователем излучения и первый фотоприемник с анализатором, подключенный к блоку обработки, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и информативности за счет одновременного определения смещений по двумя взаимно ортогональным осям, оно снабжено вторым преобразователем излучения, расположенным между первым преобразователем излучения и первым фотоприемником, первым и вторым светоделителями, расположенными соответственно между первым и вторым преобразователями излучения и между вторым преобразователем излучения и первым фотоприемником и подключенным к блоку обработки, вторым фотоприемником с анализатором и опорным фотоприемником, оптически сопряженными соответственно с первым и вторым светоделителями, при этом первый преобразователь излучения выполнен с возможностью формирования двух пучков излучения, а второй преобразователь выполнен с возможностью формирования двух пар сходящихся пучков, попарно ортогонально поляризованных и расположенных в ортогональных плоскостях, причем плоскости пропускания анализаторов первого и второго фотоприемников ортогональны между собой.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первый преобразователь излучения выполнен с возможностью формирования пучков излучения со сдвигом их частоты, блок обработки выполнен в виде блока измерения разностных частот, а перед фотоприемниками установлены введенные щелевые решетки с пространственным шагом , определяемым из выражения d=/2sin(/2),
где длина волны излучения лазера;
q угол схождения пучков излучения каждой пары,
и ориентацией параллельно плоскостям пропускания анализаторов соответствующих фотоприемников.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый из фотоприемников выполнен сканируемым.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Отвес // 2069311

Изобретение относится к области механики, и в частности, к инерциальным устройствам, обеспечивающим стабилизацию вертикали

Изобретение относится к измерительной технике и может быте использовано в геодезии и горном деле для решения маркшейдерских задач, связанных с определением координат точек объекта

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и может применяться в геодезических и маркшейдерских измерениях

Изобретение относится к приборостроению, в частности к устройствам для измерения сдвигов элементов конструкций, инженерных сооружений, а также земной коры в местах разломов

Изобретение относится к устройствам для геодезических измерений и может применяться в геодезии и маркшейдерском деле при развитии геодезических сетей сгущения и планово-высотного обоснования съемок для повышения точности измерений путем уменьшения погрешностей визирования

Изобретение относится к геодезическому приборостроению и предназначено для установки геодезического прибора, например, на головке рельса и его центрирования по оси рельса

Изобретение относится к маркшейдерскому делу и геодезии, в частности, к способам и устройствам для съемок топографических поверхностей

Изобретение относится к топографо-геодезическим приборам и предназначено для интерполирования горизонталей на топоплане

Изобретение относится к области геодезии, в частности к методам и средствам топографических съемок местности с использованием электронных тахеометров и может быть применено для городских топографических съемок различных масштабов

Изобретение относится к геодезическим способам контроля и обеспечения монтажных работ при возведении мостов

Изобретение относится к маркшейдерскому делу и геодезии, а также может использоваться для съемки горных выработок, подземных пустот, планирования горизонтальных и наклонных площадок, при кадастровых съемках

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к геодезическому приборостроению, и может быть использовано для измерений, связанных с передачей горизонтального направления, например, с поверхности земли в горные выработки или на верхние этажи при строительстве инженерных сооружений

Изобретение относится к геодезическим работам в землеустройстве и может быть использовано при определении площадей сельскохозяйственных угодий, городских земельных участков, а также иных землепользований
Наверх