第六章激光其它测量技术课件.ppt
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1、激光测量技术Laser Measurement Technology第六章 激光的其他测量技术本章主要内容:第一节 激光多普勒(Doppler)测速技术一、多普勒测速原理二、激光多普勒测速仪的组成二、激光多普勒测速技术的应用四、多普勒全场测速技术第二节 激光扫描测径技术一、转镜扫描测径二、音又拧描测径三、扫描镜电流计测径四、位相调制扫描测量技术第三节 激光测距技术一、激光相位测距二、脉冲激光测距6.1激光多普勒(Doppler)测速技术1842年Doppler发现:任何形式的波传播,由于波源、接收器、传播介质或散射体的运动,会使频率发生变化,即所谓的多普勒频移。1964年,Yeh和Cummin
2、s首次观察到水流中粒子的散射光有频移,证实了可用激光多普勒频移技术来确定粒子流动速度。激光多普勒频移技术应用:流体力学、空气动力学、燃烧学、生物医学以及工业生产中的速度测量。=一、多普勒测速原理激光多普勒侧速术(LDV)的工作原理:基于运动物体散射光线的多普勒效应1.多普勒效应引起多普勒频移的原因:a 波源或者接收器的移动b 波传输通道中的物体运动产生f =ffVcosVcosf=Vcosc对于a种情况:b 波传输通道中的物体运动产生这种情况是LDV的基本测速原理从p点看:从U处看:因为:f pfDf p=c-V Kc+V Ucp如果接收散射光和光源人射光之间的夹角为,则式(6-7)可以写为或
3、从6-8式知,测出频移即可以计算出移动速度来由于光频率极高,一般采用在实际测量中,多采用光外差多普勒测速技术,即把人射光和散射光同时送到光接收器上,由光电器件的平方律检波特性,在它们的输出电流中只包含两束光的差频部分,这样能接收到由于粒子的运动速度所引起的光频微小变化。二、激光多普勒测速仪的组成激光多普勒测速仪(Laser Doppler VelocimeterLDV)组成:激光器、光学系统、信号处理系统1.激光器多普勒频移相对光源波动频率来说变化很小,因此,必须用频带窄及能量集中的激光作光源。为便于连续工作,通常使用气体激光器.如He-Ne激光器:功率较小,适用于流速较低或者被测粒子较大的情
4、况氩离子激光器:功率较大,信号较强,用得最广。2.光学系统LDV按光学系统的结构不同,可分为:双散射型、参考光束型和单光束型三种光路。参考光束型和单光束型LDV在使用和调整方面条件要求苛刻,一般不采用。常用双散射型A 单光束型特点:测量速度高,适合超音速测量,调整麻烦,测量结果与角度有关B、参考光束型C、双散射型特点:散射光的频差与光电探测器的方向无关。使用时不受现场条件的限制,可在任意方向测量,且可使用大口径的接收透镜,粒子散射的光能量极大地得到利用,信噪比高。进人光电探测器的散射光来自两束具有同样强度的光线的交点,它对所有尺寸的散射微粒都发生高效率的拍频作用。避免了信号的“脱落”现象。调整
5、时只需根据两束光交点处干涉条纹的清晰度进行调整,使用很方便。3.信号处理系统激光多普勒信号非常复杂:由于流速起伏,所以频率在一定范围内起伏变化,是一个变频信号。因粒子的尺寸及浓度不同,散射光强发生变化,则频移的幅值也按一定的规律变化。粒子是离散的,每个粒子通过测量区又是随机的,故波形有断续且随机变化。光学系统、光电探测器及电子线路存在噪声,加上外界环境因素的千扰,使信号中伴随许多噪声。信号处理系统的任务是从这些复杂的信号中提取那些反映流速的真实信息,传统的测频仪很难满足要求。多普勒信号处理方法主要有:频谱分析法、频率跟踪法、频率计数法、滤波器组分析法、光子计数相关法扫描干涉法等。1)频率跟踪法
6、2)频率计数法原理:计算n个脉冲的时间,计算出多普勒频移的平均周期,从而计算出频移,n为设定的脉冲数目,N为时钟数目,T为时钟周期f =1TN=nNfn三、激光多普勒测速技术的应用激光多普勒测速仪(LDV)特点:具有非接触测量 不干扰测量对象 测量装置可远离被测物体应用:生物医学流体力学空气动力学燃烧学等领域1.血液流动/定位2.管道内流体的测量四、多普勒全场测速技术LDV是对流场中的某一固定点进行测量,如要做全场测量,则需逐点扫描,故只限于变化较小的流动,不能用于非定量流多普勒全场测速技术(Doppler Global VelometerDGV),可对流体做全场测量,对粒子的选择、播发没有严
7、格的要求,特别适合于气流测量。1.DGV原理原理利用了某些物质的选择吸收特性,把多普勒频移转换成光的强度,通过视频相机拍摄后进行处理,获得全场的速度信息,从而实现全场、实时及三维测量。一般工作在f1-f2段,中心频率fi处于激光器的中心频率附近,f1-f2的带宽约为600MHz。由于不同频率对应不同的透过率,这样把频率变化转化为光强的大小分子碘、溴蒸气或碱蒸气是最合适的吸收物质,它们的原子和分子有很多吸收线能匹配现有的激光频率,氢粒子激光的514.5 nm谱线在碘吸收线的近旁,YAG激光倍频后的532.0nm谱线与碘及嗅相配。将分子蒸气灌注在一个密封容器中,并保持恒温,如把缓冲气体加进分子蒸气
8、室中,可增加吸收区以扩宽频率范围。由于从不同方向人射于分子蒸气的光线互不干扰,故可对整个视场各点同时进行测量。此分子室成为一个分析器,或称做鉴频器,它是本技术的一个关键部件。光线经过鉴频器后,转化为光强分布术的一个关键部件。用一台视频相机(如CCD摄像机)对被光屏照明的物面进行拍摄,记录由该物面散射并透过鉴频器后的光线。视频信号采集后送人计算机进行分析处理,得到实时的全场定量速度值。3D速度测量:需要三套测量装置,不同放置来建立方程获得2.测量装置II测量过程:1)设变焦镜头像平面上某点的光强为 I CCD1路的光强为:s CCD2路的光强为:R 6滤光片的透射率为TF5鉴频器的透射率为T(f
9、)CCD的转化效率为a则CCD1和2的输出电压分别为 Vccd1 =aI sT(f)Vccd2 =aI RTFVccd1Vccd2=T(f)2)由t查表查出每一点的频率f 已知t=F(f)3)求出每一点的频移 f=f-f04)求出每一点的速度:f=V(U-K)/DGV注意事项1)由于两CCD要求像面完全重合,光程应该尽量一致2)测量为CCD1与CCD2输出电压的比值,因此两CCD参数尽量一致,其物理参数尽量一致的同时,曝光时间、采样间隔应严格同步3)由于求频率是由鉴频器的特性决定,鉴频器应该恒压、恒温措施6.2 激光扫描测径技术 激光扫描测量直径是1972年Zygo公司发展起来的一种技术,有人
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