Устройство для измерения линейных перемещений

 

Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения повышение надежности измерения линейных перемещений. Согласно изобретению выделяют два квадратурных интерференционных сигнала, формируя поляризацию и интенсивность интерферирующих пучков. Затем преобразуют эти сигналы в электрические, из которых выделяют информацию о величине и направлении перемещения. Поляризацию и интенсивность интерферирующих пучков формируют таким образом, что один выходной интерференционный сигнал является результатом сложения двух пучков равной интенсивности с одинаковым характером поляризации, а другой результатом сложения двух аллиптически-поляризованных пучков. Во втором сигнале выделяют то направление поляризации, в котором интенсивности интерферирующих пучков равны, а изменение интенсивности интерференционного сигнала имеет требуемый фазовый сдвиг относительно изменения интенсивности первого интерференционного сигнала. 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к классу интерферометров, и может быть использовано для измерения линейных перемещений объектов, в частности рабочих органов металлорежущих станков. Цель изобретения повышение надежности измерения линейных перемещений. Ее решение позволяет повысить контраст интерференционных сигналов на фотоприемниках (его значение равно единице), сократить число оптических элементов и значительно упростить юстировку устройства. Это достигается тем, что в известном устройстве для измерения линейных перемещений, содержащем интерферометр Майкельсона с поляризованным источником излучения, два фотоприемника, установленных на выходе интерферометра, и блок внесения фазового сдвига интерференционных сигналов фотоприемников, блок внесения фазового сдвига выполнен в виде установленных последовательно по ходу излучения перед одним из фотоприемников элемента внесения фазового сдвига между перпендикулярными составляющими электрического вектора падающего излучения и поляризатора. В этом устройстве контраст одного из интерференционных сигналов на выходе интерферометра Майкельсона равен единице, и этот сигнал сразу поступает на фотоприемник. Другой интерференционный сигнал проходит через фазовую пластину и поляризатор, в результате чего, за счет определенной взаимной ориентации направления поляризации излучения источника, фазовой пластины и поляризатора на втором фотоприемнике формируется интерференционный сигнал, сдвинутый по фазе не 90оотносительно сигнала на первом фотоприемнике и имеющий контраст, равный единице. На фиг.1 показана структурная схема предлагаемого устройства, вариант 1; на фиг.2 то же, вариант 2; на фиг.3 вид по стрелке А на фиг.2. Вариант 1. Устройство для измерения линейных перемещений (фиг.1) содержит источник 1 монохроматического линейно-поляризованного излучения, светоделительную призму-куб 2, уголковые отражатели 3 и 4, два фотоприемника 5, электронный блок 6 обработки сигналов, фазовую пластину 7 и поляризатор 8. Буквами a, b, c на фиг.1 обозначены интерференционные сигналы. Источник 1 монохроматического линейно-поляризованного излучения, светоделительная призма-куб 2, уголковые отражатели 3 и 4 работают по известной схеме интерферометра Майкельсона. Излучение источника 1 делится светоделительной призмой-кубом 2 на два пучка, один из которых отражается неподвижным уголковым отражателем 3 (опорный пучок), а другой уголковым отражателем 4, жестко связанным с объектом (условно не показан), перемещения которого необходимо измерять (измерительный пучок); отраженные пучки вновь делятся светоделительной призмой-кубом 2 на две части, и пучки, распространяющиеся в одном направлении, интерферируют между собой. На выходе интерферометра Майкельсона образуются два интерференционных сигналов а и b, интенсивность и поляризация которых периодически изменяются при перемещении уголкового отражателя 4, причем, изменения этих сигналов происходят в противофазе. Один период в изменении интенсивности (поляризации) соответствует перемещению отражателя 4 на расстояние, равное половине длины волны излучения источника 1. Фазосдвигающее устройство, состоящее из фазовой пластины 7 и поляризатора 8, из интерференционного сигнала b формирует интерференционный сигнал с, модулированный по интенсивности и сдвинутый по фазе относительно сигнала а, в результате преобразования поляризации интерферирующих пучков фазовой пластиной 7 и последующего выделения некоторого направления поляризации поляризатором 8. Интерференционные сигналы а и с преобразуются фотоприемниками 5 в электрические, которые поступают в электронный блок 6 обработки сигналов, где из них выделяется информация о величине и направлении перемещения уголкового отражателя 4. Чтобы контраст интерференционного сигнала а в данном устройстве был равен единице, необходимо, чтобы этот сигнал был образован интерферирующими пучками равной интенсивности с одинаковым характером поляризации. Для этого достаточно, чтобы уголковые отражатели 3 и 4 имели металлизированные отражающие грани, и их поляризующим действием можно было бы пренебречь. Можно использовать также и уголковые отражатели с полным внутренним отражением, принимая меры для компенсации их поляризующего действия. Контраст сигнала с и его фазовый сдвиг относительно сигнала а зависят от оптических характеристик светоделительной призмы-куба 2, от ориентации плоскости поляризации излучения источника 1, от поляризационного действия уголковых отражателей 3 и 4 (если они работают за счет полного внутреннего отражения), от фазовой толщины и ориентации фазовой пластины 7 и от ориентации поляризатора 8. Можно подобрать перечисленные параметры таким образом, чтобы при фазовом сдвиге сигнала с относительно сигнала а 90о его контраст был равен единице. Причем, таких комбинаций указанных параметров может быть множество. Одна из них приведена в варианте 2. В а р и а н т 2. На фиг.2 представлена структурная схема устройства для измерения линейных перемещений, отличающегося от устройства, описанного в варианте 1 тем, что фазосдвигающее устройство выполнено в виде блока из двух склеенных призм (фиг. 3): к выходной грани призмы АР-90о 9 с полным внутренним отражением приклеена рабочей гранью поляризационная призма-куб 10 таким образом, что нерабочие основания призм составляют угол = 50о. При этом используется известное свойство поверхности полного внутреннего отражения вносить фазовый сдвиг между составляющими электрического вектора падающего излучения, одна из которых лежит в плоскости падения излучения на эту поверхность, а другая перпендикулярна первой. При падении излучения на поверхность раздела стекло-воздух под углом 45о величина этого фазового сдвига равна -2 arctg [(n2 2)1/2/n] где n показатель преломления стекла. В данном устройстве использована призма из стекла с показателем преломления 1,55 на длине волны излучения источника 1, т.е. она работает как фазовая пластина с фазовой толщиной 45о, быстрая ось которой перпендикулярна плоскости чертежа на фиг.2. Поляризационная призма-куб 10 является поляризатором, ось пропускания которого составляет угол = 50о с плоскостью чертежа на фиг.2, т.к. интерференционные поляризационные покрытия пропускают составляющую электрического вектора падающего излучения, лежащую в плоскости падения. В светоделительной призме-кубе 2 использовано покрытие [57ИЭ.41ИЭ)х2] 57ИЭ по ОСТ 3-1901-85. При этом, пренебрегая потерями на отражение, можно считать, что она имеет коэффициент пропускания и отражения для составляющей электрического вектора излучения источника 1, перпендикулярной плоскости чертежа на фиг.2, равные 0,5 и коэффициент пропускания для составляющей, лежащей в плоскости чертежа, равный единице. Фазовые сдвиги, вносимые этим покрытием между перпендикулярными составляющими электрического вектора в прошедшем и отраженном пучках, настолько малы, что их можно считать равными нулю. Уголковые отражатели 3 и 4 имеют металлизированые грани. Плоскость колебаний электрического вектора излучения источника 1 составляет с плоскостью чертежа на фиг.2 угол = 50о. Обозначим ось в сечениях пучков, перпендикулярных направлению их распространения, лежащую в плоскости чертежа на фиг.2, буквой х, а ось, перпендикулярную первой y. Сигнал а образован двумя интерферирующими пучками, линейно поляризованными вдоль оси y, имеющими равные электрические векторы Ey= 0,5sin где l интенсивность излучения источника 1. Интенсивность этого сигнала изменяется по закону la 0,5Isin2 (1 + cos ), где - разность фаз интерферирующих пучков. Или, учитывая значение , la 0,29 I (1 + cos ). Перед поляризатором 8 интерферируют пучок, линейно поляризованный вдоль оси y с электрическим вектором E1y= 0,5sin и эллиптически-поляризованный пучок с составляющими электрического вектора вдоль осей х и y, равными соответственно E2x= -cos E2y= 0,5sin и фазовым сдвигом между этими составляющими . Разность фаз между интерферирующими пучками равна После выделения в этих пучках поляризатором 8 направления поляризации , интенсивность образующегося интерферен- ционного сигнала изменяется по закону lc Ac + Bc cos ( + ), где Ac 0,5 (2 S2 + P2 + 2 S P cos ),
Bc S (S2 + P2 + 2 S P cos )1/2,
tg
S 0,5sinsin
P -coscos Или с учетом значений , и
lc 0,17 l [1 + cos ( + 90o)]
Таким образом, контраст интерференционных сигналов а и с на фотоприемниках 5 равен единице, сдвиг фаз между ними равен 90о. Небольшая разница в средней интенсивности между сигналами компенсируется подстройкой электронного блока обработки сигналов и надежность работы устройства не снижает. Очевидно, что устройство, описанное в варианте 2, является частным случаем устройства, описанного в варианте 1. Однако, при одинаковом качестве квадратурных интерферирующих сигналов изготовление устройства по варианту 2 намного проще, так как во-первых, изготовление призмы АР-90о, в отличие от фазовой пластины, не требует ни специальных материалов, ни специального измерительного оборудования, а во-вторых, юстировка призм сводится к ориентации их механических поверхностей, с которыми жестко связаны их оптические оси, в отличие от фазовой пластины и поляризатора, для ориентации оптических осей которых необходимы специальные приемы.


Формула изобретения

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, содержащее интерферометр Майкельсона с поляризованным источником излучения, два фотоприемника, установленных на выходе интерферометра, и блока внесения фазового сдвига интерференционных сигналов фотоприемника, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности, блок внесения фазового сдвига выполнен в виде установленных последовательно по ходу излучения перед одним из фотоприемников элеента фазового сдвига между перпендикулярными составляющими электрического вектора падающего излучения и поляризатора.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 29-2000

Извещение опубликовано: 20.10.2000        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно, к оптическим средствам измерения линейных размеров малых объектов (например, толщины нитей порядi ка 5- ЮОООмкм)

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, Целью изобретения является повышение производительности и точности

Изобретение относится к средствам вибрационных измерений и может найти применение для измерения перемещений в любой отрасли машиностроения и приборостроения

Изобретение относится к измерительной технике в прокатном производстве и может быть использовано для автоматизированного входного и выходного контроля ширины проката (длины переменной или хвостовой части диаметра труб и т.п.)

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, техническим результатом при использовании изобретения является повышение быстродействия

Изобретение относится к области оптических измерений, а именно к интерферометрам перемещений

Изобретение относится к устройству для измерения размера периодически перемещающегося объекта, содержащему оптоэлектронный измерительный прибор, включающий в себя приемопередающие элементы, расположенные не менее чем в одной плоскости изменения, перпендикулярной продольной оси объекта, а также блок обработки, причем плоскость измерения измерительного портала ограничена не менее чем двумя измерительными балками, расположенными под заданным углом друг к другу

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, черной и цветной металлургии при производстве проката, в резино-технической и химической промышленности при производстве трубчатых изделий без остановки технологического процесса

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, черной и цветной металлургии при производстве проката, в резино-технической и химической промышленности при производстве трубчатых изделий без остановки технологического процесса

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий
Наверх