Двухчастотная лазерная интерферометрическая система для измерения линейных перемещений
Изобретение относится к измерительной технике. Техническим результатом использования изобретения является повышение чувствительности измерения линейных перемещений на больших расстояниях за счет устранения влияния воздушной среды в протяженном измерительном плече системы и частотной нестабильности лазерного излучения. Результат достигается тем, что интерферометрическая система содержит лазеры 1 и 2 с различными частотами, измерительное плечо, образованное концевым уголковым отражателем 3 и оптическим смесителем из зеркал 4 и 5, опорное стабильное оптическое плечо длиной от 0,3 до 2 м, образованное вторым уголковым отражателем 14 и оптическим смесителем, состоящим из зеркал 15 и 16, второй смеситель, из зеркал 6 и 7, служащий для стабилизации разности частот световых потоков, посредством блоков 11 частотно-фазовой автоматической подстройки. На выходе смесителей совмещенные световые потоки детектируются фотоприемниками 8,9,17, сигналы с них поступают на первый реверсивный счетчик 10, который регистрирует фазовый сигнал, содержащий суммарную информацию о перемещении объекта и изменении длины волны излучения в воздушной среде. Сигналы с фотоприемников 9 и 17 поступают на второй реверсивный счетчик 8, который регистрирует фазовый сигнал, связанный только с изменением длины волны излучения в воздухе. Сигналы от обоих реверсивных счетчиков 8 и 10 анализируются электронным блоком 19 вычитания. 3 ил.
Изобретение относится к лазерной измерительной технике, а именно к интерферометрическим устройствам измерения линейных перемещений, и может быть использовано в геофизике для регистрации деформационных смещений земной коры, точном машиностроении для контроля размеров и формы различных деталей, метрологии для аттестации существующих квантово-оптических измерительных средств и др.
Известно устройство измерения линейных перемещений, содержащее два лазерных источника различной частоты, концевой уголковый отражатель, установленный в первом световом потоке, предназначенный для связи с перемещающимся объектом, первый и второй оптические смесители световых потоков, каждый из которых состоит из двух светоделительных зеркал, установленных под углом в световых потоках различной частоты, опорный и сигнальный фотоприемники и реверсивный счетчик, регистрирующий перемещения путем измерения фазового набега (патент США N 3458259, кл. 356-106, 1969). Однако отсутствие в данном устройстве стабилизации разности частот лазеров снижает точность измерения линейных перемещений. Известна также двухчастотная интерферометрическая система для измерения линейных перемещений (авт. свид. СССР N 1362923, G 01 B 21/00, 1987), в которой точность измерения линейных перемещений выше. Эта известная система, так же как и описанная выше, содержит первый и второй лазерные источники света, предназначенные для излучения первого и второго параллельных световых потоков различной частоты, концевой уголковый отражатель (приема полного внутреннего отражения), установленный в первом световом потоке, предназначенный для связи с перемещающимся объектом, первый и второй оптические смесители световых потоков, каждый из которых состоит из светоделительных зеркал, расположенных под углом в соответствующих световых потоках различной частоты, первый и второй фотоприемники, установленные соответственно на выходах первого и второго оптических смесителей световых потоков, реверсивный счетчик, первый и второй входы которого соединены с первым и вторым фотоприемниками соответственно, при этом система снабжена электронным блоком частотно-фазовой автоматической подстройки, пьезоэлементом, связанным со вторым лазерным источником света, стабильным радиогенератором так, что первый и второй входы электронного блока частотно-фазовой автоматической подстройки соединены с выходами второго фотоприемника и стабильного радиогенератора соответственно, а выход с пьезоэлементом. Однако вследствие влияния воздушной среды в измерительном плече известной интерферометрической системы и частотной нестабильности лазерного излучения чувствительность существенно (на порядки) снижается, особенно при удалении объекта на большие расстояния). Техническим результатом использования изобретения является уменьшение влияния атмосферы на трассе распространения лазерного пучка, на практике измерительное плечо интерферометра экранируют с помощью вакуум-провода или помещают в герметичный лучевой трубопровод с избыточным давлением газа, что имеет свои следующие недостатки: 1) требуется использование дорогостоящей вакуумной техники; 2) отсутствует мобильность; 3) в случае использования в труднодоступных местах, например в горах или над водой, это не всегда можно реализовать технически; 4) не применимо, когда объект перемещается на расстояния, соизмеримые с его удаленностью от лазерного измерительного устройства. Указанный результат достигается тем, что двухчастотная интерферометрическая система для измерения линейных перемещений, содержащая первый и второй лазерные источники света, излучающие первый и второй световые потоки различной частоты, концевой уголковый отражатель, установленный в первом световом потоке, предназначенный для связи с перемещающимся объектом, первый и второй оптические смесители световых потоков, каждый из которых состоит из первого и второго светоделительных зеркал, установленных под углом в первом и втором световых потоках соответственно, первый и второй фотоприемники, установленные на выходах первого и второго оптических смесителей соответственно, реверсивный счетчик, первый и второй входы которого соединены с первым и вторым фотоприемниками соответственно, электронный блок частотно-фазовой автоматической подстройки, пьезоэлемент, связанный со вторым лазерным источником света, стабильный радиогенератор, первый и второй входы электронного блока частотно-фазовой автоматической подстройки соединены с выходами второго фотоприемника и стабильного радиогенератора, а выход с пьезоэлементом, снабжена вторым концевым уголковым отражателем, дополнительным оптическим смесителем, образующими опорное оптическое плечо, стабильное по длине в диапазоне размеров от 0,3 до 2 м, при этом дополнительный оптический смеситель состоит из первого и второго полупрозрачных зеркал, установленных под углом в первом и втором световых потоках так, что концевой уголковый отражатель и первое полупрозрачное зеркало дополнительного оптического смесителя последовательно установлены по ходу первого светового потока после первого светоделительного зеркала второго оптического смесителя, а второе полупрозрачное зеркало дополнительного оптического смесителя установлено по ходу второго светового потока между вторым лазером и вторым светоделительным зеркалом второго оптического смесителя, третьим фотоприемником, установленным на выходе дополнительного оптического смесителя световых потоков, дополнительным реверсивным счетчиком и электронным блоком вычитания, при этом входы реверсивного счетчика соединены соответственно с выходами второго и дополнительного фотоприемников, а два входа электронного блока вычитания электрически связаны с выходами основного и дополнительного реверсивных счетчиков. Целесообразно, чтобы в системе согласно изобретению геометрическая длина опорного плеча имела фиксированную стабильную длину в пределах 0,3-2 м. Целесообразно, чтобы система согласно изобретению была снабжена дополнительным фотоприемником, регистрирующим сигнал на выходе оптического смесителя в опорном плече. Целесообразно, чтобы система согласно изобретению была снабжена дополнительным реверсивным счетчиком, входы которого соединялись соответственно с выходами второго и дополнительного фотоприемников. Также целесообразно, чтобы система согласно изобретению была снабжена электронным блоком вычитания, на выходе которого формируется сигнал измеряемого перемещения, свободный от влияния воздушной среды и частотной нестабильности лазеров, два входа которого электрически связывались с выходами основного и дополнительного реверсивных счетчиков. На фиг.1 представлена принципиальная схема двухчастотной интерферометрической системы для измерения линейных перемещений. Интерферометрическая система содержит первый и второй лазеры 1 и 2, концевой уголковый отражатель 3, предназначенный для связи с объектом, светоделительные зеркала 4 и 5, составляющие первый оптический смеситель световых потоков и зеркала 6 и 7, составляющие второй оптический смеситель световых потоков, первый и второй фотоприемники 8 и 9, установленные соответственно на выходах первого и второго оптических смесителей, реверсивный счетчик 10, электронный блок 11 частотно-фазовой автоматической подстройки, пьезоэлемент 12 и стабильный радиогенератор 13. Пьезоэлемент 12 связан со вторым лазером 2, первый и второй входы электронного блока 11 частотно-фазовой автоматической подстройки соединены с выходами второго фотоприемника 9 и стабильного радиогенератора 13, а выход с пьезоэлементом 12, опорное стабильное оптическое плечо длиной 0,3-2 м, включающее в себя второй концевой уголковый отражатель 14 и дополнительный оптический смеситель, состоящий из двух полупрозрачных зеркал 15 и 16, установленных соответственно в первом и во втором световых потоках, дополнительные фотоприемник 17, регистрирующий сигнал на выходе опорного плеча и реверсивный счетчик 18 так, что входы реверсивного счетчика 18 соединены с выходами второго 9 и дополнительного фотоприемника 17. Система также снабжена электронным блоком вычитания 19, два входа которого электрически связаны с выходами основного 10 и дополнительного 18 реверсивных счетчиков. Двухчастотная интерферометрическая система работает следующим образом. Из двух лазерных источников 1 и 2 различной частоты излучения первого лазера 1 посылается на уголковый концевой отражатель 3, укрепленный на объекте, и возвращается назад в систему на первый оптический смеситель. При геометрической длине измерительного плеча L оптический путь до концевого отражателя и обратно составляет 2












































Формула изобретения
Двухчастотная интерферометрическая система для измерения линейных перемещений, содержащая первый и второй лазерные источники света, излучающие первый и второй световые потоки различной частоты, концевой уголковый отражатель, установленный в первом световом потоке, предназначенный для связи с перемещающимся объектом, первый и второй оптические смесители световых потоков, каждый из которых состоит из первого и второго светоделительных зеркал, установленных под углом в первом и втором световых потоках соответственно, первый и второй фотоприемники, установленные на выходах первого и второго оптических смесителей соответственно, реверсивный счетчик, первый и второй входы которого соединены с первым и вторым фотоприемниками соответственно, электронный блок частотно-фазовой автоматической подстройки, пьезоэлемент, связанный с вторым лазерным источником света, стабильный радиогенератор, первый и второй входы электронного блока частотно-фазовой автоматической подстройки соединены с выходами второго фотоприемника и стабильного радиогенератора, а выход с пьезоэлементом, отличающаяся тем, что она снабжена вторым концевым уголковым отражателем, дополнительным оптическим смесителем, образующими опорное оптическое плечо, стабильное по длине в диапазоне размеров 0,3 2,0 м, при этом дополнительный оптический смеситель состоит из первого и второго полупрозрачных зеркал, установленных под углом в первом и втором световых потоках так, что концевой уголковый отражатель и первое полупрозрачное зеркало дополнительного оптического смесителя последовательно установлены по ходу первого светового потока после первого светоделительного зеркала второго оптического смесителя, а второе полупрозрачное зеркало дополнительного оптического смесителя установлено по ходу второго светового потока между вторым лазером и вторым светоделительным зеркалом второго оптического смесителя, третьим фотоприемником, установленным на выходе дополнительного оптического смесителя световых потоков, дополнительным реверсивным счетчиком и электронным блоком вычитания, при этом входы реверсивного счетчика соединены соответственно с выходами второго и дополнительного фотоприемников, а два входа электронного блока вычитания электрически связаны с выходами основного и дополнительного реверсивных счетчиков.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3