Оптоэлектронное устройство для измерения линейных перемещений объекта
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.
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. 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. 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





































Формула изобретения
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.РИСУНКИ
Рисунок 1