Способ разделения прямого и обратного световых потоков в лазерных доплеровских измерителях скоростей и лазерный доплеровский измеритель скорости потока обратного рассеяния

 

Изобретение относится к измерительной технике и технической физике и может быть использовано в лазерных доплеровских системах, работающих в режиме обратного рассеяния. Целью изобретения является уменьшение потерь мощности принимаемого в обратном направлении рассеянного излучения. Цель изобретения достигается тем, что излучение, рассеянное измерительной областью, преобразуют в коллимированный пучок, одновременно с прямым лазерным излучением его модулируют и расщепляют в режиме дифракции Рамана-Ната. А в лазерный доплеровский измеритель скорости потока обратного рассеяния в канал формирования изображения измерительной области введен акустооптический модулятор-расщепитель 4, оптический сопряженный с первым 5 и согласующим 8 объективами, при этом ориентация акустооптического модуляторарасщепителя 4 для принимаемого в обратном направлении рассеянного излучения удовлетворяет условию дифракции Рамана-Ната , 2 с.п.ф-лы, 1 ил. (л

СОЮЭ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 P 3/36

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ> СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4751016/22 (22) 19;10.89 (46) 15,02;93. Бюл. М 6 (71) Институт теплофизики СО АН СССР (72) В.И.Титков и П.С.Слюсарев (56) Белоусов П.Я. и др. Лазерный доплеровский анемометр с временной селекцией ортогональных компонент вектора скорости, "Автометрия", 1988, % 2, с, 43 — 49.

Дубнищев Ю.Н., Ринкевичус Б.С. Методы лазерной доплеровской анемометрии.

Наука, 1982, с. 223-224. (54) СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРЯМОГО И

ОБРАТНОГО СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ В ЛАЗЕРНЫХ ДОПЛЕРОВСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЯХ СКОРОСТЕЙ И ЛАЗЕРНЫЙ

ДОПЛЕРОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ПОТОКА ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике и технической физике и может быть использовано в лазерных доплеров„„ „„1795371 А1 ских системах, работающих в режиме обратного рассеяния. Целью изобретения является уменьшение потерь мощности принимаемого в обратном направлении рассеянного излучения, Цель изобретения достигается тем, что излучение. рассеянное измерительной областью, преобразуют в коллимированный пучок, одновременно с прямым лазерным излучением его модулируют и расщепляют в режиме дифракции

Рамана-Ната. А в лазерный доплеровский измеритель скорости потока обратного рассеяния в канал формирования изображения измерительной области введен акустооптический модулятор-расщепитель 4, оптический сопряженный с первым 5 и согласующим 8 объективами, при этом ориентация акустооптического модуляторарасщепителя 4 для принимаемого в обратном направлении рассеянного излучения удовлетворяет условию дифракции Рамана-.Ната, 2 с.п.ф-лы, 1 ил.

1795371

Изобретение относится к измерительной технике и технической физике и может быть использовано в лазерных доплеровских системах, работающих в режиме обратного рассеяния, Известно устройство приема оптических сигналов способом разделения пучков прямого и пучка рассеянного назад света в пространстве, в котором одновременно существуют противоположно направленные пучки прямого и рассеянного излучения, в котором операция разделения этих пучков осуществляется с помощью поворотного зеркала с отверстиями для прямых пучков. ,Операция разделения прямого лазерного пучка на три прямых, причем два из ниХ имеют частотный сдвиг, осуществляется двумя последовательно расположенными акустооптическими ячейками. Таким образом, для получения малых измерительных объемов и хорошего отношения сигнал/шум требуется увеличить апертуру прямых пучков света, но при этом ухудшается эффективность использования светосилы приемного объектива. Кроме того, используемое для разделения пучков прямого и рассеянного света зеркало с тремя отверстиями под прямые лучи громоздко и трудоемко в изготовлении, что усложняет и удорожает всю конструкцию.

Иэ известных технических решений наиболее близким по технической сущности к данному является устройство приема оптических сигналов способом разделения прямого и рассеянного назад света в пространстве, в котором одновременно существуют противоположно направленные пучки прямого и пучок рассеянного излучения, содержащее последовательно расположенные лазер, поворотное зеркало, каллиматор, двухканальный двухчастотный акустооптический модулятор-расщепитель, коллиматор, поворотное зеркало, два объектива, согласующий объектив, поворотное зеркало, диафрагму и фотоприемник, Разделение прямых и рассеянного пучков света осуществляется на поворотном зеркале, определяющем предельную апертуру прямых пучков. Поверхность зеркала, свободная от отражающего покрытия, дает апертуру, оставшуюся для пропускания рассеянного назад света..

Увеличение предельной апертуры прямых лучей на поворотном зеркале, позволяющее увеличить диаметр прямых пучков света, дает с одной стороны возможность уменьшения диаметра перетяжки в измерительном объеме и увеличения отношения сигнал/шум, с другой стороны, уменьшает апертуру зеркала, приходящуюся на прохождение рассеянного назад света, и тем самым, уменьшает мощность принимаемогорассеянного света и, следовательно, ухудшает отношение сигнал/шум. Кроме того, используемое для разделения пучков прямого и пучка рассеянного назад света поворотное зеркало громоздко, .трудно в изготовлении и удорожает конструкцию.

Таким образом, недостатком такого

10 способа и устройства, выполненного на его основе, являются высокие потери принимаемого рассеянного света и сложность конструкции.

Целью изобретения является уменьше15 ние.потерь мощности принимаемого в обратном направлении рассеянного излучения.

На чертеже представлена структурная схема устройства, где 1 — лазер; 2, 3 — линзы первого коллиматора; 4 — акустооптический модулятор-расщепитель; 5 — первый объектив; 6 — второй коллиматор; 7 —. второй объектив; 8 —; 9— диафрагма; 10 — фотоприемник.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе приема оптических сигналов, заключающемся в том, что прямой лазерный пучок модулируют и расщепляют в прямом направлении, формируют иэмери30 тельную область в точке зондирования, принимают в обратном направлении рассеянный свет и формируют изображение измерительного объема на фотоприемнике, принимаемый рассеянный свет, распространяющийся в обратном направлении, коллимируется и одновременно с прямый лазерным пучком модулируется, расщепляется и пространственно разделяется по углу между осями прямого и рассеянного пучков

40 света.

При этом при прямом распространении излучения используется режим дифракции

Брэгга, а в обратном распространении рассеянного излучения используется режим

45 дифракции Рамана-Ната.

Для достижения поставленной цели путем использования акустооптического модулятора-расщепителя 4 для пространственного разделения пучков пря50 мого и рассеянного назад света в известном устройстве приема оптических сигналов лазерного доплеровского анемометра обратного рассеяния, содержащем передающий канал, состоящий из последовательно рас55 положенных лазера, коллиматора, акустооптического модулятора-расщепителя, коллиматора, первого и второго объективов, и канал формирования изображения измерительной области, содержащий согласующий объектив, диафрагму и фотоприемник, 1795371

ЗО

35 фотоприемник установлен перед входной апертурой модулятора-расщепителя света, в канал формирования изображения измерительной области введен акустооптический модулятор-расщепитель, оптически сопряженный с первым и согласующим объективом, при этом ориентация акустооптического модулятора-.расщепителя для принимаемого в обратном направлении рассеянного излучения удовлетворяет условию дифракции Рамана-Ната.

Устройство работает следующим образом, Лазерный луч направляется на акустооптический модулятор-расщепитель 4 под углом Брэгга, который можно отрегулировать перемещением линз коллиматора 2 и 3 перпендикулярно оптической оси. В модуляторе-расщепителе 4 формируется акустическая бегущая фазовая решетка, на которой происходит дифракция падающего пучка света. В результате входной пучок расщепляется на двэ пучка — прямой и дифрэгированный, смещенный по частоте на в,, равную частоте колебаний, подаваемых на модулятор. Оптические элементы 5, 6, 7 переносят точку расщепления лучей в исследуемую область, где формируется измерительный объем.. Оптические неоднородности движущейся среды, например, микрочэстицы в жидкости или газе порождают рассеянный свет, имеющий доплеровский сдвиг частоты, определяемый скалярным произведением вектора компоненты скорости У> и вольтового вектора оптической схемы 7". вц = МЛ х. Для дифференциальной схемы ЛДА величина

o)< зависит от угла сходимости 2 алазерных пучков, а его интенсивность определяется диаграммой рассеяния и апертурой формирующего объектива. Направление распространения рассеянного света центрировано относительно оптической оси устройства и отличается от направления входного лазерного пучка на угол О(фиг.1) Формула изобретения

1. Способ разделения прямого и обратного световых потоков в лазерных доплеровских измерителях скоростей, заключающийся в модулировании зондирующего лазерного пучка, расщеплении его в режиме дифракции Брэгга, передаче его в . прямом направлении, формировании измерительной области в точке зондирования, приеме рассеянного излучения измерительной областью в обратном направлении и формировании изображения измерительной

Таким образом, на некотором расстоянии от входной апертуры ячейки можно наблюдать пространственно разнесенные прямой и рассеянный пучка света. Согласующий объектив 8 с диафрагмой 9 обеспечивают пространственную фильтрацию и перенос изображения измерительного объема на фоточувствител ьную поверхность ф ото п рием-. йика 10. Теоретическая часть рассеянного

1 —. света совпадает с ходом прямого пучка, Поэтому идеального разделения световых потоков в такой схеме достичь невозможно.

Но в отличие от прямого лазерного пучка, испытывающего Брэгговскую дифракцию, для рассеянного пучка света условия Брэгговской дифракции не выполняются, а происходит дифракция Рамана-Ната, С другой стороны, Рамановские дифракционные порядки рассеянного света, если они-не смешиваются друг с другом и прямым пучком, то они будут также порождать синфазные доплеровские сигналы. Таким образом, Ðàмановская дифракция рассеянного света не порождает потери света и не ухудшает отношения сигнал/шум.

В данном устройстве переориентация ячейки 4 не требуется, и пучок рассеянного света пропускается через эту же ячейку, чтобы получить эффект разделения потоков света.

Данное техническое решение позволяет строить миниатюрные оптические устройства с малыми фокусными расстояниями, в то время, как разделительное зеркало в устройстве-прототипе практически полностью будет перекрывать рассеянный свет из-за большой апертуры прямых лазерных пучков, Кроме того, такая конструкция позволяет менять взаимное расположение и гауссовы параметры фокусируемых пучков света в широких пределах, так как отсутствует разделительное зеркало, что является определяющим при построении перестраиваемых оптических схем. области, отличающийся тем, что, с целью увеличения отношения сигнал/шум, излучение, рассеянное измерительной областью, преобразуют в коллимированный пучок, одновременно с прямым лазерным излучением его модулируют и расщепляют в режиме дифракции Рамана-Ната.

2. Лазерный доплеровский измеритель скорости потока обратного рассеяния, содержащий передающий канал, состоящий из последовательно установленных и оптически сопряженных лазера, первого коллиматорэ, 1795371

Составитель M,Ðàåâñêàÿ

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор А,Козориэ

Редактор В.Трубченко

Заказ 427 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 акустооптического модулятора-расщепителя; снабженного генератором, первого объектива, второго коллиматора и второго объектива, а также канал формирования изображения измерительной области, состоящий иэ оптически сопряженных согласующего объектива, диафрагмы и фотоприемника, при этом акустооптический мо,улятор-расщепитель установлен под углом Брэгга к прямому излучению, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью увеличения отношения сигнал/шум, в канал формирования изображения измерительной области введен акустооптический модулятор-расщепитель, оптически сопряженный с первым и согласующим объективом, при этом ориентация акустооптического модулятора-расщепителя для принимаемого в обратном направлении рассеянного излучения удовлетворяет условию дифракции Рамана-Ната.

Способ разделения прямого и обратного световых потоков в лазерных доплеровских измерителях скоростей и лазерный доплеровский измеритель скорости потока обратного рассеяния Способ разделения прямого и обратного световых потоков в лазерных доплеровских измерителях скоростей и лазерный доплеровский измеритель скорости потока обратного рассеяния Способ разделения прямого и обратного световых потоков в лазерных доплеровских измерителях скоростей и лазерный доплеровский измеритель скорости потока обратного рассеяния Способ разделения прямого и обратного световых потоков в лазерных доплеровских измерителях скоростей и лазерный доплеровский измеритель скорости потока обратного рассеяния 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительным средствам для систем автоматического управления и может быть использовано в обучаемых системах управления

Изобретение относится к технике дистанционного измерения углового положения и угловой скорости объектов с использованием оптических средств

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к классу электронно-оптических приборов, позволяющих определять параметры движения объекта или узла механизма, и может быть использовано в высокоточных быстродействующих системах дистанционного измерения линейной скорости, в системах ориентации и управления космическими и другими летательными аппаратами, а также в приборах и устройствах навигационных и геодезических систем

Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение в экспериментальной гидро- и аэродинамике, исследовании однофазных и многофазных сред, а также в промышленных технологиях, связанных с необходимостью невозмущающего контроля параметров механического движения

Изобретение относится к области измерения линейной скорости тел, осуществляющих перемещение в пространстве: космическом, воздушном, водном и т.п

Изобретение относится к угломерным измерениям, в частности к динамическим измерениям, представляющим собой периодическое измерение угла в определенные моменты времени, и может быть использовано для динамических измерений углов при помощи лазерного гироскопа с переменной подставкой (виброподвесом, зеемановской или фарадеевской подставкой), например, при измерении профиля железнодорожных путей скоростных железных дорог, а также в составе быстродействующих бесплатформенных инерциальных систем

Изобретение относится к области навигационных систем, а именно к прецизионным гироскопическим датчикам угловых скоростей

Изобретение относится к измерительной техникe и может быть использовано для определения углов ориентации и угловой скорости тел
Наверх