激光其它测量技术.ppt
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1、激光测量技术,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Cummins首次观察到水流中粒子的散射光有频移,证实了
2、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=ff,VcosVcosf,=,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,从6-8
3、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 Velocimeter,LDV),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
4、的情况氩离子激光器: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
5、免了信号的“脱落”现象。调整,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
6、分析法、光子计数相关法扫描干涉法等。1)频率跟踪法,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,=,nN,f,n,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
7、Global Velometer,DGV),可对流体做全场测量,对粒子的选择、播发没有严格的要求,特别适合于气流测量。,1.DGV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.
8、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,I,I,测量过程:1)设变焦镜头像平面上某点的
9、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)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 RTF,Vccd1Vccd2,=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-f0,4)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
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