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1.
轴系扭振和横振的激光测量   总被引:7,自引:3,他引:4  
本文全面分析了多维振动状态下旋转轴表面光的散射特性,提出了利用激光技术实施旋转轴系扭振和横振测量的方法。以扭振和横振的合并测量为基础,能实现两种振动的独立测量,且扭振测量不受轴系横振因素的影响。  相似文献
2.
新型零差激光干涉仪振动测量系统   总被引:7,自引:5,他引:2  
针对传统零差激光测振光路调试困难,提出一种简单的零差测振光学系统。采用二象限(或四象限)探测器作为该系统的探测器,由于两个象元处于干涉条纹的不同部分,探测器输出两路非正交多普勒信号,利用最小二乘法把两路非正交多普勒信号校正成正交信号,利用微分相除积分操作处理正交信号,最终解调出振动信号。实验表明:该振动测量系统调试简单,具有良好的线性特性;利用本文信号处理方法完全可以把振动信号从多普勒信号中解调出来,测得的扬声器800 Hz振动信号与驱动信号吻合。  相似文献
3.
干涉型保偏光纤微振动矢量传感器研究   总被引:6,自引:2,他引:4  
熊水东  罗洪  胡永明  孟洲 《中国激光》2004,31(7):43-847
报道了干涉型保偏光纤微振动矢量传感器的理论与实验结果。传感器采用全保偏光纤结构 ,消除了偏振不稳定性 ,系统采用光频调制相位载波 (PGC)解调信号处理技术 ,消除了干涉仪初始相差的影响 ,从而实现了对传感信号的稳定检测。对三轴正交芯轴式干涉型全保偏推挽结构的光纤微振动矢量传感器进行了理论和实验研究。由理论得到了简化公式 ,并通过公式分析了各种参数对传感器谐振频率与灵敏度等特性的影响。由实验得到系统谐振频率约为 370Hz,与 375Hz的理论结果基本一致。在 5~ 2 0 0Hz频段系统灵敏度响应平坦 ,约为 340rad/g ,略低于 35 6rad/g的理论值。该传感器具有良好的矢量性 ,在 4 5°方向的灵敏度约为轴向灵敏度的 0 7倍 ,与理论结果一致 ,正交方向串扰小于 - 2 6dB。系统最小可测相位为 10 -5rad ,最小可测加速度为 3× 10 -8g。  相似文献
4.
非平衡干涉检测光纤光栅高频振动传感研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用非平衡Mach Zender干涉仪检测光纤光栅高频振动传感测量,通过工作点控制消除了随机相位变化和光源起伏的影响,实现了40kHz频率范围内振动信号的检测.  相似文献
5.
轨道振动的非接触测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了一种用高灵敏度阵线CCD作为光电传感器自动检测物体振动的自动检测仪。这种仪器具有检测速度快,分辨率高等特点。  相似文献
6.
使用外腔半导体激光器对远距离微小振动的干涉测量   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用中心波长为942.4nm,线宽大于3.6nm的半导体激光器,使用Littrow型自准直光栅外腔结构,得到功率恒定、模式单一稳定、线宽优于1.2MHz(Δλ<3.5×10-6nm)的激光输出;使用正弦光频调制方式完成了对远距离的微小振动(纳米量级)的测量,对振动的辐值和频率都具备良好的探测效果。  相似文献
7.
环境振动测量电容式加速度传感器设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
设计了一种用于环境振动测量的高分辨率电容式加速度传感器,通过适当减小质量块的质量,不改变敏感电容的大小,降低了实现加速度传感器闭环控制对多晶硅固定电极刚度的要求,采用简单的加工工艺,多晶硅固定电极刚度就能满足加速度传感器闭环控制的需要。通过在传感器的三层电极上都刻蚀阻尼孔,减小阻尼,提高传感器的品质因子,传感器能提供μ9级的分辨率。  相似文献
8.
激光-CCD微位移传感器测振研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了利用激光-CCD微位移传感器测振的原理和方法。这种测量技术适用于检测较大的振幅值(>60/Am)。在60~800/bm范围内,最大绝对误差<10灿m,相对误差<6%。  相似文献
9.
面发射半导体激光器自混合振动测量实验研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用新型垂直腔面发射激光器(VCSEL)作为激光自混合振动测量系统的激光光源,针对不同驱动信号频率(1 kHz,2 kHz)、驱动信号幅度(880 mV,1.66 V)的振动驱动信号对激光自混合振动测量信号系统进行实验研究,并与通过激光稳态方程所获得的激光自混合振动信号仿真进行了比较分析。结果表明,2 kHz相对1 kHz驱动信号产生的自混合振动信号在相同时间周期内具有2倍的波数,而振动物体的振动频率驱动信号幅度为0.88 mV时激光自混合振动信号单振动周期内的波数约恰为驱动信号幅度为1.66 V所产生激光自混合振动信号的1/2,因此可以通过激光自混合信号测量获得待测振动物体振动信息的测量。  相似文献
10.
利用普通摄像头实现振动的实时测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现对低频小振幅振动的实时测量,以USB摄像头为图像传感器,以常规计算机为上位机,设计了一套性价比较高的基于数字图像的检测装置。介绍了检测系统的原理和结构,以及主要的图像处理方法。根据系统的特点,本系统应用基于颜色的图像分割方法,大大提升了系统的适应性和可靠性,并利用捕捉振动物体部分区域的方法提高系统的测量精度,同时将卡尔曼滤波方法用于预测振动物体的位置,大大降低了系统处理的图像数据量,提高了系统的实时性,进而提高了系统的测量范围。二维低频振动测量实验证明了本系统性能可靠。  相似文献
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