RU2032180C1 - Способ определения поля скоростей - Google Patents
Способ определения поля скоростей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2032180C1 RU2032180C1 RU92015449A RU92015449A RU2032180C1 RU 2032180 C1 RU2032180 C1 RU 2032180C1 RU 92015449 A RU92015449 A RU 92015449A RU 92015449 A RU92015449 A RU 92015449A RU 2032180 C1 RU2032180 C1 RU 2032180C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- continuous
- sounding
- radiation
- doppler spectrum
- determining
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 16
- 238000005314 correlation function Methods 0.000 claims description 4
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 abstract description 7
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 3
- 230000008030 elimination Effects 0.000 abstract 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Использование: для определения векторного поля скоростей в жидкостях и газах. Сущность изобретения: расширение диапазона измеряемых скоростей за счет исключения их неоднозначности обеспечивается тем, что дополнительно зондируют трассу непрерывным излучением, получают доплеровский спектр рассеянного непрерывного излучения, по импульсному сигналу определяют распределение отражаемости вдоль трассы, а зависимость проекции скоростей рассеивателей на направление зондирования от дальности вычисляют по функции взаимной корреляции между доплеровским спектором и распределением отражаемости на трассе. 2 ил.
Description
Изобретение относится к дистанционным методам зондирования динамических объектов и может быть использовано для определения векторного поля скоростей в жидкостях или газах.
Известен способ определения поля скоростей, основанный на импульсном зондировании и вычислении функции взаимной корреляции интенсивности отраженного сигнала для различных точек пространства [1].
Однако этот способ имеет плохую точность при наличии турбулентных движений в зондируемой среде, т.к. структуры неоднородностей (за перемещением которых в пространстве происходит слежение) при наличии турбулентности искажается.
Наиболее близким к предложенному является способ определения поля скоростей, включающий излучение импульсных сигналов, регистрацию рассеянного сигнала и определение зависимости проекции скоростей рассеивателей на направлении зондирования от дальности [2].
Недостатками известного способа являются недостатки, свойственные импульсным когерентным системам. Это сложность импульсных систем, неоднозначность определения скоростей рассеивателей, ограниченный диапазон используемых длин волн.
Целью предложенного способа определения поля скоростей является расширение диапазона измеряемых скоростей, за счет исключения их неоднозначности.
Для достижения поставленной цели в способе определения поля скоростей, включающем излучение импульсных сигналов, регистрацию рассеянного сигнала и определение зависимости проекции скоростей рассеивателей на направлении зондирования от дальности, в котором согласно изобретению, дополнительно зондируют трассу непрерывным излучением, получают доплеровский спектр рассеянного непрерывного излучения, по импульсному сигналу определяют распределение отражаемости вдоль трассы, а зависимость проекции скоростей рассеивателей на направление зондирования от дальности вычисляют по функции взаимной корреляции между доплеровским спектром и распределением отражаемости по трассе.
Предложенный способ однозначно регистрирует любые скорости рассеивателей, с его помощью можно производить измерения в оптическом, радио, -СВЧ диапазоне длин волн, в акустике, можно использовать моделированные потоки частиц или излучения.
На фиг. 1 показана схема устройства в случае, когда для создания сигналов импульсных и непрерывных используют разные источники; на фиг. 2 - показана схема устройства, в котором сигналы создают одним источником.
При зондировании движущихся сплошных сред, например газов, жидкостей и т. д., число рассеивателей, переносимых средой и пересекающих луч постоянно флуктуирует вокруг некоторых средних значений. Доплеровский спектр формируется из сигналов, отраженных рассеивателями, находящимися на трассе, поэтому увеличение или уменьшение рассеивателей на некотором участке трассы (Ri, Ri + dR) приводит к увеличению или уменьшению отражаемости σ (Ri) и, одновременно, к увеличению или уменьшению спектральной плотности S на частоте Vi (проекции скорости), которую имеют эти появившиеся или исчезнувшие частицы. Т.е. спектр S(V) и отражатель σ (R) изменяются согласно, коррелируют только в тех парных точках (Vi, Ri), которые соответствуют искомой зависимости V(R). Корреляции между точками Vi и Rj, которые не удовлетворяют зависимости V(R), не будет, исходя из независимости флуктуаций S(Vi) и σ (Rj). Поэтому по максимумам функции взаимной корреляции можно для каждой дальности R определить частоту V, которая изменяется согласованно, т.е. которая соответствует данной дальности, тем самым определить зависимости V(P).
Предложенный способ может быть реализован устройствами двух различных конструкций.
Пример определения поля скоростей в атмосфере с помощью двух лазеров, работающих попеременно в импульсном и в непрерывном режимах.
Устройство для определения поля скоростей (для данного случая) состоит из импульсного лазера 1, его блока управления 2, непрерывного лазера 3, отводящих его излучение полупрозрачных зеркал 4 и 5 в гетеродинные фотоприемники 6, 7, собирающего сферического зеркала 8, волоконных линий 9, интерференционных фильтров 10, 11 и блока обработки 12.
Импульсный лазер 1 излучает импульсы длительностью τ = 10-8 с и частотой повторения fповт = 105 Гц на длине волны λ1 = 0,630 мкм. Регистрируя мощность импульсов рассеянного излучения при различной временной задержке τзад , определяют зависимость σ (R, t) - отражаемости среды от дальности P = , где С - скорость света, t - время.
Одновременно лазер 3 создает непрерывное излучение на длине волны λ2 = 0,6000 мкм, распространяющееся по той же траектории, что и импульсное. Рассеянное непрерывное излучение и часть потока от лазера 3 смешивают на фотоприемнике 7 (например, методом прямого гетеродинирования), получая затем доплеровский спектр S (V, t) непрерывного сигнала, который также как и σ (R, t) изменяется с течением времени t из-за смены рассеивающих частиц на трассе. Здесь V = 2fдопл/ λ - обобщенная доплеровская частота, равная проекции скорости рассеивателей на направление зондирования.
Затем проводится математическая обработка полученных зависимостей σ (R, t) и S (V, t) на компьютере. Вычисляется функция взаимной корреляции Φ (R, V) функций σнорм (R, t) и S (V, t) во времени
Ф(R1V) = σнорм(R1t)S(V1t)dt где Т - время измерений вдоль данной трассы, например Т = 5 с,
σнорм(R1t) = σ(R1t)-σср(R), σср(R) = σ(R1t)dt - среднее значение отражаемости на данной дальности Р.
Ф(R1V) = σнорм(R1t)S(V1t)dt где Т - время измерений вдоль данной трассы, например Т = 5 с,
σнорм(R1t) = σ(R1t)-σср(R), σср(R) = σ(R1t)dt - среднее значение отражаемости на данной дальности Р.
Для каждого значения R на функции Φ (R, V) выбирается такое значение Vi, при котором она достигает максимума. Полученная таким образом зависимость Vi(Ri) для множества Ri и является искомой зависимостью проекции скорости V рассеивателей на направление зондирования от дальности R.
Устройство для определения поля скоростей может быть выполнено и с одним лазером. В этом случае Лазер 1 с помощью блока управления 2 последовательно переключают то в непрерывный, то в импульсный режим. В непрерывном режиме основная часть излучения через полупрозрачное зеркало 4 проходит в зондируемую среду, а часть направляется в качестве опоры на гетероидный фотоприемник 7. Рассеянное излучение принимают сферическим зеркалом 8 и через световод 9 направляют на дефлектор 13, который при непрерывном режиме работы открыт и излучение через полупрозрачное зеркало 5 совместно с опорным излучением смешиваются на гетероидном фотоприемнике 7, на выходе которого регистрируют оптический сигнал в квадратичный фотоприемник 6, на входе которого регистрируется интенсивность рассеянного импульсного излучения. В блоке 12 производится дальнейшая обработка электрических сигналов фотоприемников.
Лазер попеременно работает то в непрерывном, то в импульсном режиме на одной и той же длине волны, например, λ = 0,63 мкм. Каждый режим работы продолжается в течение 10-4 с. В течение первых 100 мкс сигнал попадает совместно с опорой на гетеродинный фотоэлектрический умножитель 7, с выхода которого доплеровский электрический сигнал подается в блок обработки, где получают доплеровский спектр S(V). В течение следующих 100 мкс лазер излучает 10 импульсов длительностью 10-8 м с частотой повторения 105 Гц (период повторения 10 мкс). Дефлектор 13 в течение этих 100 мкс направляет сигнал на ФЭУ 7, на входе которого получают интенсивность рассеянных импульсов, а после соответствующей обработке блоком 12 - распределение отражаемости по трассе σ (R). В течение следующих 200 мкс получают зависимость S(V, t2) и σ (R, t2), которые в дальнейшем обрабатываются по корреляционным методу.
Claims (1)
- СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ, включающий зондирование среды импульсным излучением, регистрацию рассеянного сигнала и определение зависимости проекции скоростей рассеивателей на направление зондирования от дальности, отличающийся тем, что дополнительно зондируют трассу непрерывным излучением, получают допплеровский спектр рассеянного непрерывного излучения, по импульсному сигналу определяют распределение отражаемости вдоль трассы, а зависимость проекции скоростей рассеивателей на направление зондирования от дальности вычисляют по функции взаимной корреляции между допплеровским спектром рассеянного непрерывного излучения и распределением отражаемости вдоль трассы зондирования.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU92015449A RU2032180C1 (ru) | 1992-12-30 | 1992-12-30 | Способ определения поля скоростей |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU92015449A RU2032180C1 (ru) | 1992-12-30 | 1992-12-30 | Способ определения поля скоростей |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU92015449A RU92015449A (ru) | 1995-01-27 |
| RU2032180C1 true RU2032180C1 (ru) | 1995-03-27 |
Family
ID=20134785
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU92015449A RU2032180C1 (ru) | 1992-12-30 | 1992-12-30 | Способ определения поля скоростей |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2032180C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2129257C1 (ru) * | 1998-06-30 | 1999-04-20 | Государственный научный центр РФ Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения | Лазерный доплеровский измеритель расхода |
| RU2353906C2 (ru) * | 2003-11-17 | 2009-04-27 | Фотон Контрол Инк. | Оптическое устройство и способ определения параметров многофазного потока |
| RU2377573C2 (ru) * | 2003-09-03 | 2009-12-27 | Фотон Контрол Инк. | Оптический расходомер для измерения расхода газов и жидкостей в трубопроводах |
| RU2405172C2 (ru) * | 2005-07-21 | 2010-11-27 | Эрбус Оперейшнс Гмбх | Способ и лидарная система для измерения турбулентностей атмосферы, осуществляемого на борту летательных аппаратов, а также в аэропортах и на ветровых электростанциях |
| RU2451939C1 (ru) * | 2010-12-31 | 2012-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет приборостроения и информатики" (МГУПИ) | Способ измерения поля скоростей |
| CN109239915A (zh) * | 2018-09-29 | 2019-01-18 | 南京理工大学 | 一种产生汉堡包型聚焦光场的方法 |
-
1992
- 1992-12-30 RU RU92015449A patent/RU2032180C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Зуев В.Е. Применение корреляционных методов в атмосферной оптике, Новосибирск:-Наука, Сибирское отделение, 1983, с.160. * |
| 2. Авторское свидетельство СССР N 157565, кл. G 01P 5/00, 1963. * |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2129257C1 (ru) * | 1998-06-30 | 1999-04-20 | Государственный научный центр РФ Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения | Лазерный доплеровский измеритель расхода |
| RU2377573C2 (ru) * | 2003-09-03 | 2009-12-27 | Фотон Контрол Инк. | Оптический расходомер для измерения расхода газов и жидкостей в трубопроводах |
| RU2353906C2 (ru) * | 2003-11-17 | 2009-04-27 | Фотон Контрол Инк. | Оптическое устройство и способ определения параметров многофазного потока |
| RU2405172C2 (ru) * | 2005-07-21 | 2010-11-27 | Эрбус Оперейшнс Гмбх | Способ и лидарная система для измерения турбулентностей атмосферы, осуществляемого на борту летательных аппаратов, а также в аэропортах и на ветровых электростанциях |
| RU2451939C1 (ru) * | 2010-12-31 | 2012-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет приборостроения и информатики" (МГУПИ) | Способ измерения поля скоростей |
| CN109239915A (zh) * | 2018-09-29 | 2019-01-18 | 南京理工大学 | 一种产生汉堡包型聚焦光场的方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0506657B1 (en) | System for measuring velocity field of fluid flow utilizing a laser-doppler spectral image converter | |
| US8675184B2 (en) | Direct detection Doppler LIDAR method and direction detection Doppler LIDAR device | |
| US3782824A (en) | Apparatus and method for measuring extinction coefficient of an atmospheric scattering medium | |
| US5822047A (en) | Modulator LIDAR system | |
| US8836955B2 (en) | Device and method for measuring a surface | |
| EP0703445A2 (en) | Method and apparatus for measuring concentration of absorptive constituent in scattering medium | |
| DE3587492D1 (de) | Frequenzmoduliertes laser-radar. | |
| US6285288B1 (en) | Remote air detection | |
| US6731570B1 (en) | Sound detection | |
| US5751410A (en) | Method for measuring flow vectors in gas flows | |
| RU2032180C1 (ru) | Способ определения поля скоростей | |
| JP2006512584A (ja) | 気体速度センサ | |
| JP7256631B2 (ja) | 距離測定装置 | |
| Kameyama et al. | Performance of discrete-Fourier-transform-based velocity estimators for a wind-sensing coherent Doppler lidar system in the Kolmogorov turbulence regime | |
| US5285260A (en) | Spectroscopic imaging system with ultrasonic detection of absorption of modulated electromagnetic radiation | |
| Delgadino et al. | Velocity interferometry technique used to measure the expansion and compression phases of a sonoluminescent bubble | |
| JP4486433B2 (ja) | 吸収計測装置 | |
| RU2686401C1 (ru) | Фотоэлектрический способ определения средней концентрации и среднего размера частиц пыли | |
| Hindrikus et al. | Laser doppler device for air pollution detection | |
| RU92015449A (ru) | Способ определения поля скоростей | |
| JPH071220B2 (ja) | 光導波路障害点探索方法および装置 | |
| US20250370135A1 (en) | Velocimeter in the medium infrared for measuring velocity | |
| Sherstobitov et al. | Development of an all-fiber coherent doppler lidar in the IAO SB RAS | |
| RU2147749C1 (ru) | Способ определения скорости импульсного аэродисперсного потока | |
| RU2227303C2 (ru) | Лазерный доплеровский измеритель |