RU2042109C1 - Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта - Google Patents
Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2042109C1 RU2042109C1 RU93049096A RU93049096A RU2042109C1 RU 2042109 C1 RU2042109 C1 RU 2042109C1 RU 93049096 A RU93049096 A RU 93049096A RU 93049096 A RU93049096 A RU 93049096A RU 2042109 C1 RU2042109 C1 RU 2042109C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- light beam
- photodetector
- focusing lens
- demodulator
- adder
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике. Техническим результатом от использования изобретения является исключение погрешностей, связанных с отсутствием дифференциации из мнений, обусловленных фоновыми засветками изменениями коэффициента светопередачи оптической системы, и изменений, обусловленных усталостными разрушениями, а также обеспечение возможности фиксации изменения размера проекции изображения, связанного с изменением размера объекта или его поворотом. Сущность изобретения: оптико-электронное устройство для измерения линейных перемещений объекта содержит источник излучения, коллиматор и установленные по ходу светового луча фокусирующую линзу и фотоприемник, генератор и регистратор, снабжено щелевой и точечной диафрагмами, установленными соответственно до и после фокусирующей линзы по ходу светового луча, светоделителем, расположенным по ходу луча за коллиматором и предназначенным для отделения второго светового луча, установленным по ходу второго светового луча отражающим зеркалом, второй щелевой диафрагмой, второй фокусирующей линзой и вторым фотоприемником, сумматором, входы которого подключены к фотоприемникам, последовательно соединенным демодулятором, соединенным с первым фотоприемником, и блоком дифферинцирования в виде соединенных параллельно полосового фильтра и фильтра нижних частот, блоком коррекции, включенным между выходами фильтров блока дифференцирования и первым входом регистратора вторым фильтром нижних частот, включенным между выходом сумматора и вторым входом регистратора, генератор подключен к источнику излучения и второму входу демодулятора. 1 ил.
Description
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано, в частности, при вибрационных испытаниях для измерения, например, амплитуды колебаний или перемещения объекта при развороте, обусловленном вибрацией.
Известно устройство для измерения колебаний шарнирных лопаток турбин, содержащее группу датчиков, установленных у основания и периферии лопаток, каждый датчик подключен через электронную схему с формирователем и измерителем временного интервала к общему вычитателю, выход которого подключен к регистратору с индикатором [1]
Недостатком устройства является невозможность учесть погрешности, вызванные флуктуациями внешней среды и параметрами источника излучения и фотоприемника датчиков.
Недостатком устройства является невозможность учесть погрешности, вызванные флуктуациями внешней среды и параметрами источника излучения и фотоприемника датчиков.
Известно фотоэлектронное устройство для вибрационных испытаний объекта (лопаток турбин), содержащее источник излучения, коллиматор и установленные последовательно по ходу светового луча фокусирующую линзу и фотоприемник, генератор и регистратор. Устройство содержит также систему стабилизации мощности источника излучения и авторегулятор для поддержания амплитуды колебаний. Измерение основано на теневом методе [2]
Недостатком устройства является наличие влияния фоновых засветок, а также зависимость результата от коэффициента светопередачи оптической системы обусловленных, например, наличием пыли или пленок окислов при испытаниях с нагревом, а также изменениями параметров источника и приемника излучения.
Недостатком устройства является наличие влияния фоновых засветок, а также зависимость результата от коэффициента светопередачи оптической системы обусловленных, например, наличием пыли или пленок окислов при испытаниях с нагревом, а также изменениями параметров источника и приемника излучения.
Техническим результатом использования изобретения является исключение погрешностей, связанных с отсутствием дифференциации изменений, обусловленных фоновыми засветками и изменениями коэффициента светопередачи оптической системы, и изменений, обусловленных усталостными разрушениями, а также обеспечение возможности фиксации изменения размера проекции изображения, связанного с изменением размера объекта или его поворотом.
Это достигается тем, что оптико-электронное устройство для измерения линейных перемещений объекта, содержащее источник излучения, коллиматор и установленные по ходу светового луча фокусирующую линзу и фотоприемник, генератор и регистратор, снабжено щелевой и точечной диафрагмами, установленными соответственно до и после фокусирующей линзы по ходу луча, светоделителем, установленным по ходу луча после коллиматора и предназначенным для отделения второго светового луча, установленным по ходу второго светового луча отражающим зеркалом, второй щелевой диафрагмой, второй фокусирующей линзой, второй точечной диафрагмой и вторым фотоприемником, сумматором, подключенным к выходам фотоприемников, демодулятором, подключенным к выходу первого фотоприемника, блоком дифференцирования в виде соединенных параллельно полосового фильтра и фильтра нижних частот, и блоком коррекции, подключенным к выходам фильтров блока дифференцирования, вторым фильтром нижних частот, подключенным к выходу второго фотоприемника, генератор подключен к источнику излучения и второму входу демодулятора, а выход корректора и второго фильтра нижних частот к соответствующим входам регистратора.
На чертеже представлена структурная схема предлагаемого устройства.
Оптико-электронное устройство состоит из источника 1 излучения, установленных последовательно по ходу первого светового луча коллиматора 2, светоделителя 3, первой щелевой диафрагмы 4, первой фокусирующей линзы 5, первой точечной диафрагмы 6 и первого фотоприемника 7, установленных последовательно по ходу второго светового луча после светоделителя 3 отражающего зеркала 8, второй щелевой диафрагмы 9, второй фокусирующей линзы 10, второй точечной диафрагмы 11 и второго фотоприемника 12. Устройство состоит также из сумматора 13, входы которого соединены соответственно с выходами фотоприемников 7 и 12, соединенных последовательно демодулятора 14, подключенного к выходу первого фотоприемника 7, блока 15 дифференцирования, блока 16 коррекции и регистратора 17. Блок 15 дифференцирования выполнен в виде соединенных параллельно полосового фильтра (ПФ) 18 и фильтра 19 нижних частот, выходы которых являются соответствующими входами блока 16 коррекции. Устройство состоит также из второго фильтра 20 нижних частот, включенного между выходом сумматора 13 и вторым входом регистратора 17, генератора 21, выход которого соединен с источником 1 излучения и вторым входом демодулятора 14. Объект измерения обозначен позицией 22.
Устройство работает следующим образом. Источником излучения 1 и коллиматором 2 формируется параллельный световой поток, часть которого перекрывается колеблющимся объектом 22.
Неперекрытая часть потока излучения проходит через щелевую диафрагму 4, линзу 5 и точечную диафрагму 6, позволяющую уменьшить падающий на фотоприемник 7 фоновый поток излучения. С выхода фотоприемника сигнал подается на демодулятор 14, на второй вход которого подается сигнал с генератора 21, с помощью которого обеспечивается модуляция амплитуды мощности источника.
При синусоидальной амплитудной модуляции мощности источника излучения с частотой ω Р P sin ωt и гармонических колебаниях объекта 22 с амплитудой χo и частотой Ω χ=χosin Ω t, где ω>>Ω световой поток Φ, падающий на первый фотоприемник 7, определяется выражением
Φ η (Φsin ω t + K1 Poχo sin ω t˙sinΩ t), где η коэффициент светопередачи;
K коэффициенты пропорциональности, в результате этого сигнал фотоприемника 7
lфп Sу˙Φ˙ Кe, где Sу чувствительность фотоприемника.
Φ η (Φsin ω t + K1 Poχo sin ω t˙sinΩ t), где η коэффициент светопередачи;
K коэффициенты пропорциональности, в результате этого сигнал фотоприемника 7
lфп Sу˙Φ˙ Кe, где Sу чувствительность фотоприемника.
С выхода демодулятора 14 сигнал имеет вид
UDK K3lфп sin ω t ηS9 K2K3(Φc sin ω t+
+ K1Po χo sin ω t sin Ω t) sin ω t и поступает на полосовой фильтр 18 и ФНЧ 19 блока 15, как видно сигнал содержит постоянную составляющую, пропорциональную η, Sу, Φc, которая выделяется ФНЧ 19; полезную составляющую с частотой Ω, пропорциональную η, Sу, Ро, которая выделяется полосовым фильтром 18, и высокочастотные составляющие с частотой ω, 2 ω которые подавляются ПФ 18.
UDK K3lфп sin ω t ηS9 K2K3(Φc sin ω t+
+ K1Po χo sin ω t sin Ω t) sin ω t и поступает на полосовой фильтр 18 и ФНЧ 19 блока 15, как видно сигнал содержит постоянную составляющую, пропорциональную η, Sу, Φc, которая выделяется ФНЧ 19; полезную составляющую с частотой Ω, пропорциональную η, Sу, Ро, которая выделяется полосовым фильтром 18, и высокочастотные составляющие с частотой ω, 2 ω которые подавляются ПФ 18.
Блок 16 коррекции может быть выполнен, например, в виде делителя, тогда сигнал с ПФ 18 будет поступать на вход делимого блока 16, а сигнал с ФНЧ 19 на вход делителя блока 16, тогда на выходе блока 16 формируется полезный сигнал с частотой Ω, который описывает колебания (перемещение) объекта, а множители η, Sy, Po, определяющие погрешность результатов измерения, сокращаются и выходной сигнал не зависит от коэффициента передачи оптической системы, мощности источника излучения и чувствительности фотоприемника.
Таким образом схема позволяет регистрировать на регистраторе 17 изменения амплитуды сигнала, вызванные как обычным перемещением объекта 22, так и изменением амплитуды его колебаний, вызванным разрушением образца при вибрационных испытаниях.
Светоделителем 3 и отражающим зеркалом 8 формируется второй световой луч, параллельный первому и частично перекрываемый другим краем колеблющегося объекта 22. Световой поток проходит диафрагму 9, линзу 10, точечную диафрагму 11 и преобразуется на втором фотоприемнике 12. Два аналогично сформированных сигнала, несущие информацию о перемещении двух краев одного объекта 22, поступают с двух фотоприемников 7 и 12 на соответствующие входы сумматора 13. Выходной сигнал с сумматора 13 пропорционален изменению величины поперечного сечения объекта и промодулирован сигналом генератора 21, поступающего на источник 1 излучения. Для исключения сигнала модуляции сигнал с сумматора 13 подается на ФНЧ 20 и на второй вход регистратора 17, на котором фиксируется факт изменения поперечного сечения объекта или, например, разворот лопатки (турбины) при ее вибрационных испытаниях.
Источник излучения может быть выполнен в виде инфракрасного светодиода, в качестве делителя может быть использован аналоговый перемножитель К525ПС2.
Экспериментальные исследования предложенного устройства показали, что за 8-10 ч работы погрешность измерения снижается с 30-50 до 2-3%
Claims (1)
- ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА, содержащее источник излучения, коллиматор и установленные по ходу светового луча первую фокусирующую линзу и первый фотоприемник, генератор и регистратор, отличающееся тем, что оно снабжено первой щелевой и точечной диафрагмами, установленными соответственно до и после первой фокусирующей линзы по ходу светового луча, светоделителем, установленным по ходу луча за коллиматором и предназначенным для отделения второго светового луча, установленным по ходу второго светового луча отражающим зеркалом, второй щелевой диафрагмой, второй фокусирующей линзой и вторым фотоприемником, сумматором, входы которого подключены к фотоприемникам, последовательно соединенными демодулятором, соединенным с первым фотоприемником, и блоком дифференцирования в виде соединенных параллельно полосового фильтра и фильтра нижних частот, блоком коррекции, включенным между выходами фильтров блока дифференцирования и первым входом регистратора, вторым фильтром нижних частот, включенным между выходом сумматора и вторым входом регистратора, генератор подключен к источнику излучения и второму входу демодулятора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93049096A RU2042109C1 (ru) | 1993-10-26 | 1993-10-26 | Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93049096A RU2042109C1 (ru) | 1993-10-26 | 1993-10-26 | Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2042109C1 true RU2042109C1 (ru) | 1995-08-20 |
RU93049096A RU93049096A (ru) | 1996-12-20 |
Family
ID=20148547
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93049096A RU2042109C1 (ru) | 1993-10-26 | 1993-10-26 | Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2042109C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2824329C1 (ru) * | 2024-04-02 | 2024-08-07 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет" | Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта |
-
1993
- 1993-10-26 RU RU93049096A patent/RU2042109C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 483584, кл.. G 01H 11/06, 1969. * |
2. Измерительная техника, 1973, N 6, с.41-42. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2824329C1 (ru) * | 2024-04-02 | 2024-08-07 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет" | Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JPH08226939A (ja) | 光応用電流変成器 | |
RU2042109C1 (ru) | Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта | |
CN113390441B (zh) | 一种折射率变化传感的装置及测量方法 | |
JP3341928B2 (ja) | 二色性分散計 | |
CN114280321A (zh) | 低相干光三片混合集成式角速度检测系统及方法 | |
JP2996775B2 (ja) | 光式磁界センサ | |
RU43066U1 (ru) | Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта | |
JPH0432991B2 (ru) | ||
SU1211603A1 (ru) | Устройство дл измерени перемещений | |
JPH0718962Y2 (ja) | 光学式膜厚計 | |
KR200309065Y1 (ko) | 광섬유 전류센서의 광량변화에 따른 출력신호 안정화 회로 | |
SU1125489A1 (ru) | Устройство дл измерени углового положени объекта | |
JP2638312B2 (ja) | 光センサ | |
SU1551986A2 (ru) | Устройство дл контрол параметров вибраций одномерных тел | |
SU916976A1 (ru) | Устройство дл контрол углового положени объекта | |
SU1022058A1 (ru) | Устройство дл бесконтактного измерени силы тока | |
JPS5834367A (ja) | 光応用測定器 | |
JP3128037B2 (ja) | 光ic化変位計 | |
RU2088896C1 (ru) | Способ измерения угла вращения плоскости поляризации оптического излучения и фотоэлектрический поляриметр для его осуществления | |
SU838323A1 (ru) | Устройство дл бесконтактного измерени гЕОМЕТРичЕСКиХ пАРАМЕТРОВ пОВЕРХНОСТЕй | |
SU658451A1 (ru) | Способ контрол оптических искажений в листовом стекле | |
SU1539527A1 (ru) | Способ измерени рассто ни до отражающей поверхности и устройство дл его осуществлени | |
JP3011244B2 (ja) | 光応用直流電流変成器 | |
SU1103092A1 (ru) | Оптико-электронное устройство дл измерени температуры | |
JPH11264766A (ja) | 光応用電流変成器 |