Патент на изобретение №2208769
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУД ВИБРАЦИЙ
(57) Реферат: Использование: для определения амплитуд нановибраций. Сущность: облучают когерентным излучением объект. Преобразуют отраженное от него излучение в электрический сигнал. Проводят разложение сигнала в первый спектральный ряд. Возбуждают в источнике излучения и/или объекте дополнительные механические колебания. Преобразуют отраженное от объекта излучение при воздействии дополнительных колебаний в электрический сигнал, раскладывают его во второй спектральный ряд. Изменяют амплитуду дополнительных колебаний до достижения максимального значения амплитуды отраженного излучения или амплитуды гармоники спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний. Амплитуду вибраций определяют по соотношению амплитуды гармоники первого спектрального ряда на частоте колебаний объекта и максимального значения амплитуды гармоники второго спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний или максимального значения амплитуды гармоники всего второго спектрального ряда. Технический результат: расширение диапазона контролируемых амплитуд колебаний. 13 ил. Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для определения амплитуд нановибраций. Известен способ определения малых амплитуд вибраций, основанный на фазовой модуляции опорного пучка в голографической интерферометрии и заключающийся в регистрации голографического изображения колеблющегося объекта с глубиной модуляции опорного пучка такой величины, при которой квадрат функции Бесселя первого рода нулевого порядка имеет первый корень (см. Ю.И. Островский и др. Голографическая интерферометрия. – М.: Наука, 1977, с.322). Однако техническая реализация данного способа требует сложной экспериментальной схемы. Известен способ бесконтактного измерения колебаний объекта, заключающийся в том что зондируют исследуемый объект ультразвуковыми колебаниями, принимают отраженный от этого объекта модулированный сигнал, смешивают зондирующий и отраженный сигналы, выделяют из суммарного сигнала две соседние доплеровские гармоники, по отношению мощностей этих гармоник определяют амплитуду колебаний, а по разности их – частоту колебаний объекта (см. а.с. СССР 12622995, кл. G 01 Н 9/00). Недостатком способа является ограниченный диапазон контролируемых амплитуд колебаний и недостаточная точность проводимых измерений. Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ измерения амплитуд гармонических колебаний, заключающийся в том, что лазерное излучение направляют в зону колебаний объекта и на опорное зеркало через делитель, из отраженных от них лучей формируют интерференционную картину, преобразуют ее в электрический сигнал и снимают его спектр, по амплитудам гармоник спектра судят о величине колебаний, причем в спектре регистрируют гармонику с максимальной амплитудой, определяют ее частоту, по которой судят об амплитуде колебаний объекта (см. патент РФ 2060475, кл. G 01 Н 9/00). Однако данный способ имеет ограниченный диапазон контролируемых амплитуд колебаний и недостаточную точность проводимых измерений. Задача настоящего способа заключается в расширении диапазона контролируемых амплитуд колебаний. Поставленная задача достигается тем, что в способе определения амплитуд вибраций облучают когерентным излучением объект, преобразуют отраженное от него излучение в электрический сигнал, проводят разложение сигнала в первый спектральный ряд, возбуждают в источнике излучения и/или объекте дополнительные механические колебания, преобразуют отраженное от объекта излучение при воздействии дополнительных колебаний в электрический сигнал, раскладывают его во второй спектральный ряд, изменяют амплитуду дополнительных колебаний до достижения максимального значения амплитуды отраженного излучения или амплитуды гармоники спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний и амплитуду вибраций определяют по соотношению амплитуды гармоники первого спектрального ряда на частоте колебаний объекта и максимального значения амплитуды гармоники второго спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний или максимального значения амплитуды гармоники всего второго спектрального ряда. Оригинальность предлагаемого решения заключается в использовании новой методики определения амплитуды отраженного от вибрирующего объекта оптического излучения или амплитуды гармоники спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний, включающей увеличение (если амплитуда отраженного излучения не достигла участка насыщения, в противном случае пользуются прототипом) амплитуды колебаний объекта до величины, после которой амплитуда отраженного оптического излучения или амплитуда гармоники спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний достигает своего максимального значения. Подобная совокупность действий определения амплитуды колебаний объекта не известна. Предлагаемый способ поясняется чертежами: Фиг. 1 – схема измерительной системы: 1 – источник когерентного света, 2 – источник питания, 3 – объект, 4 – пьезокерамика, 5 – стержень, 6 – генератор звуковых колебаний, 7 – фотоприемник, 8 – фильтр переменного сигнала, 9 – усилитель, 10 – аналого-цифровой преобразователь, 11 – компьютер, 12 – держатель объекта. Фиг.2 – вид продетектированного фотоприемником сигнала для амплитуды колеблющегося объекта, равной 0,01 ![]() ![]() ![]() Фиг.4 – теоретическая зависимость амплитуды отраженного от объекта излучения от амплитуды колебаний объекта. Фиг.5 – вид продетектированного фотоприемником сигнала для амплитуды колеблющегося объекта, равной 2 ![]() Фиг.6 – второй спектральный ряд продетектированного фотоприемником сигнала для амплитуды колеблющегося объекта, равной 2 ![]() Фиг. 7 – теоретическая зависимость максимального спектрального значения амплитуды гармоники от амплитуды колебаний объекта. Фиг. 8 – вид измеренного продетектированного фотоприемником сигнала для искомой (неизвестной) амплитуды колеблющегося объекта. Фиг. 9 – первый спектральный ряд измеренного продетектированного фотоприемником сигнала для искомой (неизвестной) амплитуды колеблющегося объекта. Фиг. 10 – вид измеренного продетектированного фотоприемником сигнала для амплитуды колеблющегося объекта, при котором произошло достижение максимального значения амплитуды отраженного излучения. Фиг. 11 – второй спектральный ряд измеренного продетектированного фотоприемником сигнала для случая, приведенного на фиг.10. Фиг. 12 – второй спектральный ряд измеренного продетектированного фотоприемником сигнала при достижении максимального значения амплитуды гармоники спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний. Фиг. 13 – вид измеренного продетектированного фотоприемником сигнала для случая, приведенного на фиг.12. Способ заключается в следующем. На измеряемый объект направляют когерентное излучение от источника света 1 измерительной системы (фиг.1). Преобразуют, например с помощью фотоприемника 7, отраженное от объекта излучение в электрический сигнал, форма которого приведена на фиг.2 для амплитуды колеблющегося объекта, равной 0,01 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() UA(t)=Acos( ![]() где t – время, ![]() А – амплитудный коэффициент, зависящий от интенсивностей интерферирующих лучей и передаточной характеристики регистрирующей аппаратуры, f(t) – функция, характеризующая продольные движения объекта, которая для гармонических колебаний записывается в виде f(t) = ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() U(t)=cos( ![]() По приведенным соотношениям можно построить теоретическую зависимость амплитуды отраженного от объекта излучения от амплитуды колебаний объекта, которая приведена на фиг.4. Однако при амплитудах колебаний объекта в единицы и доли нанометров (для лазерного источника излучения видимого диапазона) увеличивается уровень шумов, затрудняющих проведение измерений. В этом случае для повышения точности требуется анализ всей совокупности регистрируемых во времени мгновенных значений амплитуд отраженного сигнала, что достигается использованием разложения зарегистрированного ряда значений в спектральный ряд. ![]() Как видно из выражения (4), интерференционная компонента сигнала состоит из постоянной компоненты cos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() При малых амплитудах колебаний объекта (меньших ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Амплитуда колебаний объекта ![]() – изменение амплитуды дополнительных колебаний до достижения максимального значения амплитуды отраженного излучения, – измерение максимального значения амплитуды гармоники второго спектрального ряда Smmax, где m – отношение частоты гармоники, имеющей максимальное значение, к частоте дополнительных механических колебаний, – расчет амплитуды дополнительных колебаний ![]() – определение амплитуды вибраций объекта ![]() ![]() Амплитуда колебаний объекта ![]() ![]() ![]() По второму варианту увеличивали амплитуду дополнительных механических колебаний до тех пор, пока максимальную амплитуду не стала иметь гармоника второго спектрального ряда, совпадающая с частотой колебаний объекта. На фиг.12 приведен спектр измеренного продетектированного фотоприемником сигнала при достижении максимального значения амплитуды гармоники второго спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний, которая составила S1max=15 отн. ед. На фиг.13 приведен измеренный продетектированный фотоприемником сигнал для случая, приведенного на фиг.12. По значению амплитуды колебаний объекта в максимуме зависимости, приведенной на фиг.7, ![]() ![]() Формула изобретения Способ определения амплитуд вибраций, заключающийся в облучении когерентным излучением объекта, преобразовании отраженного от него излучения в электрический сигнал, разложении сигнала в первый спектральный ряд, отличающийся тем, что возбуждают в источнике излучения и/или объекте дополнительные механические колебания, преобразуют отраженное от объекта излучение при воздействии дополнительных колебаний в электрический сигнал, раскладывают его во второй спектральный ряд, изменяют амплитуду дополнительных колебаний до достижения максимального значения амплитуды отраженного излучения или амплитуды гармоники спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний, и амплитуду вибраций определяют по соотношению амплитуды гармоники первого спектрального ряда на частоте колебаний объекта и максимального значения амплитуды гармоники второго спектрального ряда на частоте дополнительных механических колебаний или максимального значения амплитуды гармоники всего второго спектрального ряда. РИСУНКИ
PC4A – Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение
(73) Патентообладатель(и):
(73) Патентообладатель:
Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права: 21.11.2006 № РД0014331
Извещение опубликовано: 10.01.2007 БИ: 01/2007
|
||||||||||||||||||||||||||