Патент ссср 396096

 

(II) 396096

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Зависимое от авт. свидетельства (22 ) Заявлено 28.10.70 (21) 1486711118-10 с присоединенис-.м заявки М (32) Приоритет

Оп1.блнковано 05.07.74, Бюл,-степь М 25 (51) М. Кл. 6 Olp 3/36

G 01b 9/02

Гасударственный комитет

Совета Министров СССР по делом изобретений и открытий (53) УДК 532 574 082 54 .088.7 (088.8) Дата опубликования опнсання 30.12.74 (72) Автор изобретения

Ю. Н. Дубнищев (71) Заявитель

Институт автоматики и электрометрии

Сибирского отделения АН СССР (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

ОБЪЕКТА 00 = V(res — К ), (2) 25

Известен способ измерения скорости движения путем облучения объекта когерентным светом и определения значения допплеровского сдвига частоты в рассеянном пучке оптичсским гетеродинированием с нерассеянным опорным. Однако зависимость величины измеряемой допплеровской частоты от геометрии (угла падения и угловых размеров) падающих пучков является недопустимой для многих экспериментальных и производственных задач.

В предлагаемом способе с целью исключения зависимости результата измерения допплеровской частоты от апертуры и угла падения пучка света на объект выделяют два рассеянных пучка и тетеродинируют их между собой.

На чертеже изображено устройство для осуществления предлагаемого способа.

Схема содержит последовательно расположенные лазер 1, фокусирующий объектив 2, приемный объектив 3, двухлучевой пнтерферометр 4, квадратичный фотоприемник 5, электронный блок измерения допплеровской частоты 6.

Луч лазера 1 направляется объективом 2 на исследуемый объект, например рассеивающие примеси в потоке жидкости или газа. Два рассеянных частицами в фокальной области объектива 2 под различными углами пучка направляются объективом 3 в двухлучсвой пптерферометр. В каждом из p;:сссянных пучков допплеровскпй сдвиг определяется следуюн1нми выражениями:

5 где оа, и аа, — круговые допплеровскне частоты в соответствующих рассеянных пучках.

V — вектор скорости рассеивающего объекта;

К; — волновой вектор падающего пучка;

Ks, и Ks., — волновые вектора соотвстсгвующих рассеянных пучков.

Оба пучка пространственно совмещаются в интерферометре и пнтерферпруют в плоскости квадратичного фотоприемника 5, на выходе которого выделяется сигнал разностной допплеровской частоты:

Из выражения (3) следует, что результирующая допплеровская 13cTQT I Нс зависит от

30 геометрии (угловых размеров и угла падения) 396096

Предмет изобретения

Составитель С. Ющенко

Техред А. Дроздова

Редактор Т. Гончар

Корректор Т, Хворова

Заказ 3457/1 Изд. № 104 Тираж 678 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, 7К-35, Раушская наб., д 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 падающего пучка. Сигнал с выхода фотоприемника поступает на электронный блок измерения допплеровской частоты 6.

Способ измерения скорости движения обьекта путем облучения его когерентным светом и определения значения допплеровского сдвига частоты света, рассеиваемого им посредством оптического гетеродинирования, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью исключения зависимости результата измерения частоты от апертуры и угла падения пучка света на обьект, выделяют два рассеянных пучка и гетеродинируют их между собой.! ! ! ! !

Патент ссср 396096 Патент ссср 396096 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к двухэкспозиционной голографической интерферометрии, и может быть использовано при исследовании вибраций объектов, в том числе вращающихся, и других процессов

Изобретение относится к области оптических измерителей перемещений и может быть использовано для высокоточного бесконтактного интерференционно-голографического измерения перемещений объектов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к области бесконтактного оптического измерения формы поверхности оптических изделий, например, сферических и асферических зеркал или линз в условиях оптического производства и лабораторных исследований

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле и испытаниях оптических изделий и исследованиях оптических неоднородностей в прозрачных средах, в частности в газодинамических и баллистических экспериментах, в широком спектральном диапазоне от вакуумного ультрафиолета до дальнего инфракрасного
Наверх