由于操作过于频繁,请点击下方按钮进行验证!

半导体激光干涉仪在微振动测量中的应用

由于选用短焦距的凸透镜,该干涉系统可以做得很小并可以获得良好的干涉效果。半导体激光器本身发散角较大,每路光束在屏幕上都形成一个光斑,调整两束光斑重合,在光场中即可得到干涉。干涉条纹可用光敏器件检出并由后继电路进行处理。

实验中选用可见光半导体激光器构建迈克尔逊干涉仪是为了观察方便,从这一实验结果可以得知,如用合适的光敏器件作为干涉条纹的接收装置,非可见光范围内的半导体激光器亦可作为干涉仪的激光光源。

测振结构的设计原理

用半导体激光器干涉仪对微振动进行测量时,用一弹性体与被测量(力或加速度)相互作用,使之产生微位移。将这一变化引到动镜上来,就可以在屏上得到变化的干涉条纹,对等倾干涉来讲,也就是不断产生的条纹或不断消失的条纹。由光敏元件将条纹变化转变为光电流的变化,经过电路处理可得到微振动的振幅和频率。

测振的电路设计

测量微小振动包括对振动振幅和频率的测量,通过对振动的研究可知,在一个振动周期中的振幅波形应如(a)所示。

振动信号处理示意图

由于振幅最大位置振动的速度为零,即干涉条纹所在的光场的光强变化为零,所以这时光敏二极管光电压的变化为零。这样在滤掉直流量并放大交流量后所得到的光电压的波形如图3(b)所示。又经整形后可得(c)所示的脉冲,该脉冲在一个振动周期内的总个数反映了振动的振幅。

(b)所示的光电压波形包含有高频和低频分量,对其进行高通滤波,再经整形后可得(d)所示的波形。可见,该波形可用来指示振动方向的改变,单位时间内振动方向改变的次数就是振动的频率,由此也确定了振动的频率。

测振仪的电路原理框图如图4所示。这个电路经使用,适合于一般低频振动量的测量。将该测试仪做进一步改进,如用双光敏元件提取干涉条纹的方向变化等,可对微振动作更灵敏的分析。但一般情况下,该测试仪已能满足灵敏度和准确度的需要。

系统的灵敏度与最小检测信号分析

传感器的噪声决定了传感器的最小探测信号,低于噪声水平的测量值不能被检测到(除非使用相关方法)。最小检测信号(MDS)可定义为,当输出产生与均方根噪声相等的变化量时,输入端对应的变化量。

另一个重要特性是灵敏度S(X),定义为检测量(ΔX)变化一个单位所引起的传感器输出(ΔWout)的变化量:

迈克尔逊干涉法中可使用多种不同的光电探测器,包括光电二极管,PIN二极管,雪崩二极管,光电倍增管。通常,检测电流(Id)有3个分量:光电流IPC、暗电流Id和背景光电流IB。

对光电倍增管,ΓG的典型值是105~106,对雪崩二极管是102~104,对PIN约为1。在这些探测器中Id能在几nA到几mA之间变化,取决于η和Iph。在光电倍增管和雪崩二极管中,F通常较高(10~100),BM通常在10Hz~1MHz范围内。

对于迈克尔逊干涉仪产生的等倾干涉条纹的检测,假设具有全条纹可见度,灵敏度

若进行条纹细分,最小检测信号还能提高,例如将干涉条纹进行100细分,MDS就能再提高两个数量级。条纹细分的实现文中不再赘述。

结 论

实现了用半导体激光器构建小型迈克尔逊干涉仪,并将其应用于微小振动量的测量,取得了阶段性的成果,并由此提出将半导体激光器构建的小型干涉仪应用于制造高灵敏、高精确的传感器,从而可以得到廉价、小体积、小功耗的高性能传感器。


声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。

网友评论 匿名:
相关链接
  • 软硬兼施,海克斯康助力企业轻松应对弯管测量难题
  • 24-04-26
  • 海克斯康携医疗数智化方案亮相青岛供需发布会
  • 24-04-26
  • 假期无忧,三坐标测量机维护保养专场直播
  • 24-04-26
  • 践行以旧换新潮,海克斯康在行动
  • 24-04-26
  • 以书承情 “读”具匠心,青岛市首届职工读书节在海克斯康举办
  • 24-04-26
  • 聚力产学研发展,海克斯康携手校企签订战略合作协议
  • 24-04-26
  • 形创增强版 HandySCAN 3D 提升便携式三维扫描性能
  • 24-04-24
  • 参加5月8日免费的线上直播大会,探索PolyWorks® 2024新的突破
  • 24-04-24
  • Radian激光跟踪仪在大型船用发电机检测领域的高效应用
  • 24-04-23
  • 雷尼绍案例分享 | 五轴坐标测量机综合检测大显身手高效实现复杂零件的100%全检
  • 24-04-23
  • 聚焦技能强国,海克斯康助力竞赛人才选拔
  • 24-04-19
  • 海克斯康受邀参加 NEIC2024新能源动力系统与零部件智造峰会
  • 24-04-19
  • 储氢罐检测难题?海克斯康高效光学扫描方案轻松应对!
  • 24-04-19
  • 从微米到微秒!海克斯康助力红牛车队驰骋2024F1中国大奖赛
  • 24-04-19
  • 官宣 | Creaform 形创发布全新、多功能、直观的混合解决方案实现轻量化的自动化质量控制
  • 24-04-17
  • 培训 | 2024年5月PolyWorks软件教室型培训
  • 24-04-16
  • 邀您5月8日参加 PolyWorks Conference 2024 线上直播大会!
  • 24-04-16
  • 利用来自魁北克的专有技术仔细检查一级方程式赛车
  • 24-04-16
  • 同时使用多款3D测量软件会面临什么样的挑战?
  • 24-04-16
  • 利用3D技术帮助缩小制造业技能差距
  • 24-04-16
  • 分享到

    相关主题