激光多普勒测速
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激光多普勒测速仪1 激光多普勒测速仪概念激光多普勒测速仪(LDV: Laser Doppler Velocimetry),是应用多普勒效应,利用激光的高相干性和高能量测量流体或固体流速的一种仪器,它具有线性特性与非接触测量的优点,并且精度高、动态响应快。
由于它大多数用在流动测量方面,国外习惯称它为激光多普勒风速仪(Laser Doppler Anemometer,LDA),或激光测速仪或激光流速仪(Laser Velocimetry,LV)的。
示踪粒子是利用运动微粒散射光的多普勒频移来获的速度信息的。
因此它实际上测的是微粒的运动速度,同流体的速度并不完全一样。
幸运的是,大多数的自然微粒(空气中的尘埃,自来水中的悬浮粒子)在流体中一般都能较好地跟随流动。
如果需要人工播种,微米量级的粒子可以同时兼顾到流动跟随性和LDV测量的要求。
图1 德国elovis激光多普勒测速仪2 激光多普勒测速仪组成(1)激光器(2)入射光学单元(3)频移系统(4)接受光学单元(5)数据处理器3 激光多普勒测速仪基本原理仪器发射一定频率的超声波,由于多普勒效应的存在,当被测物体移动时(不管是靠近你还是远离你)反射回来波的频率发生变化,回收的频率是(声速±物体移动速度)/波长,由于和波长都可以事先测出来(声速会随温度变化有所变化,不过可以依靠数学修正),只要将回收的频率经过频率-电压转换后,与原始数据进行比较和计算后,就可以推断出被测物体的运动速度。
图2 激光多普勒测速仪基本原理图4 激光多普勒测速仪特点和应用1)激光多普勒测量仪应用多普勒频差效应的原理,结构紧凑、重量轻、容易安装操作、容易对光调校;2)激光多普勒测量仪可以在恒温,恒湿,防震的计量室内检定量块,量杆,刻尺和坐标测量机等。
3)激光多普勒测量仪既可以对几十米甚至上百米的大量程进行精密测量,也可以对手表零件等的微小运动进行精密测量;既可以对几何量如长度、角度、直线度、平行度、平面度、垂直度等进行测量,也可以用于特殊场合,诸如半导体光刻技术的微定位和计算机存储器上记录槽间距的测量等等。
激光多普勒测速技术激光多普勒测速,简称LDV or LDA ,通常是用来进行流体速度的测量,所以也简称LD 。
多普勒频移由于观察者和被观察者之间有相对运动,使观察者接收到的光波频率发生变化的现象,称Doppler 频移。
例如,一个光源相对于观察者以速度v 运动,速度v与光源到观察者联线(即光传播方向)之间的夹角是θ,而光源发出频率为0ν的光波,在观察者看来,由于存在着相对运动,观察者接收到的光频率为:21/2102(1)/(1cos )v v ccννθ=--0(1cos )v cνθ+其中,c 是光在介质中的传播速度,0/c c n =.在检测中,我们通常用一个位置固定的光源照射一个运动的粒子,用一个位置固定的探测器来接收运动粒子散射的光波来探测粒子的运动速度。
如图所示,粒子以速度v 运动,速度v与粒子和光源联线的夹角是1θ,光源频率为0ν,则在粒子看来所接收的频率是 21/21012(1)/(1cos )v vc cννθ=-- 探测器与粒子联线和粒子速度v21/22122(1)/(1cos )v v ccννθ=--考虑到粒子速度比光速小得多,则可以求得散射光的多普勒频移的表达式为:2012(1(cos cos ))v cννθθ++频率检测多普勒频移通常用来测量粒子的速度,只要测得频移量20D ννν=-,即可求得物体的运动速度。
但是,由于光的频率太高,迄今尚无直接测量光频率的可能,故而通常采用光混频技术,用混频后的差频信号来获取多普勒频移量。
设一束待测的散射光的频率为'ν,而另一束参考光的频率为ν,光探测器分别接收到它们的电场(振幅)强度为:QQS1011cos(2')E E t πνϕ=+ 2022cos(2)E E t πνϕ=+将两束光在探测器表面处混频后,得到的合成电场强度为:12011022cos(2')cos(2)E E E E t E t πνϕπνϕ=+=+++光强度为22122011022222201102201021222220110220102120102()(cos(2')cos(2))cos (2')cos (2))2cos(2')cos(2)cos (2')cos (2))cos(2('))co I E E E E t E t E t E t E E t t E t E t E E t E E πνϕπνϕπνϕπνϕπνϕπνϕπνϕπνϕπννϕϕ==+=+++=++++++=++++++++12s(2('))t πννϕϕ-+-实际测得的是光强度的时间平均值222010*********cos(2('))22I E E E E E t πννϕϕ<>=<>=++-+-在光探测器上输出的电流值是22010********()()cos(2('))2i t k E E kE E t πννϕϕ=++-+-其中,k 是电流转换系数,是一个确定的比例常数。
激光多普勒测速仪
1 激光多普勒测速仪概念
激光多普勒测速仪(LDV: Laser Doppler Velocimetry,是应用多普勒效应,利用激光的高相干性和高能量测量流体或固体流速的一种
仪器,它具有线性特性与非接触测量的优点,并且精度高、动态响应快。
由于它大多数用在流动测量方面,国外习惯称它为激光多普勒风
速仪(Laser Doppler Anemometer,LDA,或激光测速仪或激光流速仪(Laser Velocimetry,LV的。
示踪粒子是利用运动微粒散射光的多普勒频移来获的速度信息的。
因此它实际上测的是微粒的运动速
度,同流体的速度并不完全一样。
幸运的是,大多数的自然微粒(空
气中的尘埃,自来水中的悬浮粒子)在流体中一般都能较好地跟随流动。
如果需要人工播种,微米量级的粒子可以同时兼顾到流动跟随性
和LDV测量的要求。
激光多普勒测速技术王素红多普勒效应多普勒效应是由于波源或观察者的运动而出现观测频率与波源频率不同的现象。
由澳大利亚物理学家J. Doppler1842年发现的。
声波的多普勒效应在日常生活中,我们都会有这种经验:当一列鸣着汽笛的火车经过某观察者时,他会发现火车汽笛的声调由高变低。
为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由声波振动频率的不同决定的,如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低。
这种现象称为多普勒效应。
为了理解这一现象,就需要考察火车以恒定速度驶近时,汽笛发出的声波在传播时的规律.其结果是声波的波长缩短,好像波被压缩了。
因此,在一定时间间隔内传播的波数就增加了,这就是观察者为什么会感受到声调变高的原因;相反,当火车驶向远方时,声波的波长变大,好像波被拉伸了。
光波的多普勒效应当单频的激光源与探测器处于相对运动状态时,探测器所接收到的光频率是变化的。
当光源固定时,光波从运动的物体散射或反射并由固定的探测器接收时,也可观察到这一现象,这就是光学多普勒效应。
它又被称为多普勒-斐索效应,是因为法国物理学家斐索(1819—1896)于1848年独立地对来自恒星的波长偏移做了解释,指出了利用这种效应测量恒星相对速度的办法。
光波与声波的不同之处在于,光波频率的变化使人感觉到是颜色的变化。
如果恒星远离我们而去,则光的谱线就向红光方向移动,称为红移;如果恒星朝向我们运动,光的谱线就向紫光方向移动,称为蓝移。
20世纪20年代,美国天文学家斯莱弗在研究远处的旋涡星云发出的光谱时,首先发现了光谱的红移,认识到了旋涡星云正快速远离地球而去。
1929年哈勃根据光谱红移总结出著名的哈勃定律:星系的远离速度υ与距地球的距离r成正比,即υ = Hr, H 为哈勃常数。
根据哈勃定律和后来更多天体红移的测定,人们相信宇宙在长时间内一直在膨胀,物质密度一直在变小。
由此推知,宇宙结构在某一时刻前是不存在的,它只能是演化的产物. 因而1948年伽莫夫(G. Gamow)和他的同事们提出大爆炸宇宙模型。
激光多普勒测速仪1 激光多普勒测速仪概念激光多普勒测速仪(LDV: Laser Doppler Velocimetry),是应用多普勒效应,利用激光的高相干性和高能量测量流体或固体流速的一种仪器,它具有线性特性与非接触测量的优点,并且精度高、动态响应快。
由于它大多数用在流动测量方面,国外习惯称它为激光多普勒风速仪(Laser Doppler Anemometer,LDA),或激光测速仪或激光流速仪(Laser Velocimetry,LV)的。
示踪粒子是利用运动微粒散射光的多普勒频移来获的速度信息的。
因此它实际上测的是微粒的运动速度,同流体的速度并不完全一样。
幸运的是,大多数的自然微粒(空气中的尘埃,自来水中的悬浮粒子)在流体中一般都能较好地跟随流动。
如果需要人工播种,微米量级的粒子可以同时兼顾到流动跟随性和LDV测量的要求。
图1 德国elovis激光多普勒测速仪2 激光多普勒测速仪组成(1)激光器(2)入射光学单元(3)频移系统(4)接受光学单元(5)数据处理器3 激光多普勒测速仪基本原理仪器发射一定频率的超声波,由于多普勒效应的存在,当被测物体移动时(不管是靠近你还是远离你)反射回来波的频率发生变化,回收的频率是(声速±物体移动速度)/波长,由于和波长都可以事先测出来(声速会随温度变化有所变化,不过可以依靠数学修正),只要将回收的频率经过频率-电压转换后,与原始数据进行比较和计算后,就可以推断出被测物体的运动速度。
图2 激光多普勒测速仪基本原理图4 激光多普勒测速仪特点和应用1)激光多普勒测量仪应用多普勒频差效应的原理,结构紧凑、重量轻、容易安装操作、容易对光调校;2)激光多普勒测量仪可以在恒温,恒湿,防震的计量室内检定量块,量杆,刻尺和坐标测量机等。
3)激光多普勒测量仪既可以对几十米甚至上百米的大量程进行精密测量,也可以对手表零件等的微小运动进行精密测量;既可以对几何量如长度、角度、直线度、平行度、平面度、垂直度等进行测量,也可以用于特殊场合,诸如半导体光刻技术的微定位和计算机存储器上记录槽间距的测量等等。
激光多普勒测速实验教程
一、实验概述
激光多普勒测速实验是一种常用的测速方法,通过测量目标物体表面反射回来的激光光束频率变化,从而得出目标物体的速度。
本实验将介绍激光多普勒测速的原理、实验装置搭建、实验步骤及注意事项。
二、实验原理
激光多普勒效应是指当激光束照射到运动的物体表面时,反射回来的光束频率会因为物体运动而发生变化。
根据多普勒效应公式,可以得出:
$$f_r = f_0 \\cdot \\left(1 + \\frac{v}{c} \\cdot \\cos\\theta\\right)$$
其中,f r为接收到的激光频率,f0为激光发射频率,v为物体运动速度,c为光速,$\\theta$为激光与物体运动方向的夹角。
三、实验装置
该实验所需装置包括: - 激光发射器 - 激光接收器 - 反射镜 - 运动平台 - 计算机
四、实验步骤
1.将激光发射器和激光接收器固定在实验台上,使其间距一定。
2.在运动平台上放置反射镜,调整反射镜位置,使激光光束正好反射回
激光接收器。
3.启动激光发射器,发射激光光束照射到运动平台上的反射镜。
4.记录激光接收器接收到的频率数据,并测量反射镜在运动平台上的速
度。
5.利用多普勒效应公式计算出反射镜的运动速度,与实际测得的速度进
行对比。
五、注意事项
1.实验中需注意激光光束安全,避免直接照射眼睛。
2.反射镜位置调整需准确,确保激光正好反射回激光接收器。
3.实验过程中要小心操作,避免损坏实验装置。
通过本实验,可以深入了解激光多普勒测速的原理与应用,提高实验操作能力和理论水平。
激光多普勒测速实验教程在科学研究和工程实践中,激光多普勒测速技术被广泛应用于测量目标物体的速度和位移。
本文将介绍激光多普勒测速的基本原理、实验装置搭建步骤和实验操作流程,帮助读者了解该技术的应用和实验方法。
1. 概述激光多普勒测速是利用多普勒效应来测量目标物体相对于激光束的速度的技术。
当激光束照射到运动的物体上,如果物体沿激光束的方向运动,就会出现多普勒频移现象。
通过测量多普勒频移,可以计算出物体的速度和运动方向。
2. 实验装置搭建步骤2.1 材料准备•一台激光器•一个光电探测器•一台信号处理器•一根光纤•一个运动的目标物体2.2 搭建步骤1.将激光器和光电探测器分别固定在实验台上,使激光束可以直线照射到目标物体上。
2.将信号处理器连接到光电探测器输出端。
3.将光纤连接激光器和光电探测器,确保信号传输畅通。
4.调整激光束和目标物体的位置,使其正对光电探测器。
3. 实验操作流程3.1 校准1.打开激光器和信号处理器,初始化设备。
2.调整激光束位置,确保准确照射到目标物体上。
3.根据实验需要,设置信号处理器的参数,包括灵敏度和采样频率等。
3.2 实验操作1.将目标物体放置在激光束前方,并启动其运动。
2.通过信号处理器读取激光多普勒信号。
3.记录和分析信号数据,计算出目标物体的速度和运动方向。
4.反复进行多组实验,验证实验结果的准确性。
4. 结论通过本实验教程的学习,读者可以掌握激光多普勒测速技术的基本原理和实验方法,了解其在速度测量领域的应用和意义。
激光多普勒测速技术在工业、交通等领域具有广泛的应用前景,值得进一步深入研究和探索。
以上是激光多普勒测速实验教程的全部内容,希望对读者对该技术有所帮助。
光子多普勒测速和激光多普勒测速
光子多普勒测速和激光多普勒测速是现代科技中常用的速度测量方法。
它们通过不同的原理和技术手段来实现对目标物体的速度测量,具有高精度、高灵敏度的特点,被广泛应用于交通运输、航空航天、物理实验等领域。
光子多普勒测速是一种利用光子的多普勒效应来测量目标物体速度的技术。
当光线照射到运动的物体上时,由于物体的运动会引起光的频率发生变化,即频率偏移。
根据多普勒效应的原理,我们可以通过测量光的频率偏移来计算目标物体的速度。
光子多普勒测速具有非接触式测量、高精度、高灵敏度等优点,适用于对速度变化较快的目标进行测量。
激光多普勒测速是一种利用激光束的多普勒效应来测量目标物体速度的技术。
它通过发射一束激光束并接收被目标物体散射回来的激光信号,利用多普勒效应的原理来计算目标物体的速度。
激光多普勒测速具有高分辨率、高测量精度、快速响应等特点,被广泛应用于交通监控、雷达测速等领域。
虽然光子多普勒测速和激光多普勒测速有着不同的原理和技术手段,但它们都能够准确地测量目标物体的速度。
在实际应用中,我们可以根据需求选择合适的测速方法。
无论是光子多普勒测速还是激光多普勒测速,都能够为我们提供准确可靠的速度数据,以保障交通安全、提高科研实验的精度,为人类的生活和发展做出重要贡献。
光子多普勒测速和激光多普勒测速是现代科技中常用的速度测量方法。
它们通过不同的原理和技术手段来实现对目标物体的速度测量,具有高精度、高灵敏度的特点,被广泛应用于交通运输、航空航天、物理实验等领域。
无论是光子多普勒测速还是激光多普勒测速,都能够为我们提供准确可靠的速度数据,以推动人类社会的发展。
一.绪论1.1 运动物体速度测试技术现状1.1.1 激光多普勒速度测试技术(1)多普勒效应多普勒效应是由于波源或观看者的运动而显现观测频率与波源频率不同的现象。
由澳大利亚物理学家J. Doppler1842 年发觉的。
声波的多普勒效应在日常生活中,咱们都会有这种体会:当一列鸣着汽笛的火车通过某观看者时,他会发觉火车汽笛的声调由高变低。
什么缘故会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是由声波振动频率的不同决定的,若是频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低。
这种现象称为多普勒效应。
为了明白得这一现象,就需要考察火车以恒定速度驶近时,汽笛发出的声波在传播时的规律.其结果是声波的波长缩短,仿佛波被紧缩了。
因此,在一按时刻距离内传播的波数就增加了,这确实是观看者什么缘故会感受到声调变高的缘故;相反,当火车驶向远方时,声波的波长变大,仿佛波被拉伸了。
光波的多普勒效应当单频的激光源与探测器处于相对运动状态时,探测器所接收到的光频率是转变的。
当光源固按时,光波从运动的物体散射或反射并由固定的探测器接收时,也可观看到这一现象,这确实是光学多普勒效应。
它又被称为多普勒-斐索效应,是因为法国物理学家斐索(1819—1896)于1848 年独立地对来自恒星的波长偏移做了说明,指出了利用这种效应测量恒星相对速度的方法。
光波与声波的不同的地方在于,光波频率的转变令人感觉到是颜色的转变。
若是恒星远离咱们而去,那么光的谱线就向红光方向移动,称为红移;若是恒星朝向咱们运动,光的谱线就向紫光方向移动,称为蓝移。
20 世纪20 年代,美国天文学家斯莱弗在研究远处的旋涡星云发出的光谱时,第一发觉了光谱的红移,熟悉到了旋涡星云正快速远离地球而去。
1929年哈勃依照光谱红移总结出闻名的哈勃定律:星系的远离速度υ与距地球的距离r 成正比,即υ = Hr, H为哈勃常数。
依照哈勃定律和后来更多天体红移的测定,人们相信宇宙在长时刻内一直在膨胀,物质密度一直在变小。
激光多普勒测速1.引言激光多普勒测速技术是伴随着激光器的诞生而产生的一种新的测量技术,它是利用激光的多普勒效应来对流体或固体速度进行测量的一种技术,广泛应用于军事,航空,航天,机械,能源,冶金,水利,钢铁,计量,医学,环保等领域[1-2]。
激光多普勒测速仪是利用激光多普勒效应来测量流体或固体运动速度的一种仪器,通常由五个部分组成:激光器,入射光学单元,接收或收集光学单元,多普勒信号处理器和数据处理系统或数据处理器,主要优点在于非接触测量,线性特性,较高的空间分辨率和快速动态响应,采用近代光-电子学和微处理机技术的LDV系统,可以比较容易地实现二维,三维等流动的测量,并获得各种复杂流动结构的定量信息。
由于上述潜在的独特功能,激光多普勒技术吸引了大量的实验流体力学和其他学科的研究工作者去研究和解决这些问题,使激光测速技术得到飞速发展,成为流动测量实验的有力工具。
激光测速技术的发展大体上可分为三个阶段[1-3]。
第一个阶段是1964 – 1972 年,这是激光测速发展的初期。
在此期间,大多数的光学装置都比较简单,用各种元件拼搭而成,光学性能和效率不高,使用调准也不方便;第二个阶段是1973 – 1980 年,在此期间,激光测速在光学系统和信号处理器方面有了很大的发展。
光束扩展,空间滤波,偏振分离,频率分离,光学频移等近代光学技术相继应用到激光测速仪中。
从1980年到现在,激光测速进入了第三个阶段。
在此期间,应用研究得到快速发展。
在发表的论文中,有关流动研究的论文急剧增加。
多维系统,光纤传输技术以及数字信号处理和微机数据处理技术等的出现把激光多普勒技术推向更高水平,使用调整更加方便。
此外,半导体激光器的应用是其小型化成为可能,推动激光多普勒测速走出实验室,迈向工业和现场应用。
激光的多普勒效应是激光多普勒测速技术的重要理论基础,当光源和运动物体发生相对运动时,从运动物体散射回来的光会产生多普勒频移,这个频移量的大小与运动物体的速度,入射光和速度方向的夹角都有关系[1]。
激光多普勒测速技术(LDV)1.引言多普勒效应是19世纪奥地利物理科学家多普勒.克里斯琴.约翰(Doppler,Christian Johann)发现的声学效应。
在声源和接收器之间发生相对运动时,接收器收到的声音频率不会等于声源发出的原频率,于是称这一频率差为多普勒频差或频移。
1905年,爱因斯坦在狭义相对论中指出,光波也具有类似的多普勒效应。
只要物体产生散射光,就可利用多普勒效应测量其运动速度。
所谓光学多普勒效应就是:当光源与光接收器之间发生相对运动时,发射光波与接收光波之间会产生频率偏移,其大小与光源和光接收器之间的相对速度有关。
二十世纪六十年代,激光器得以发明。
激光的出现大力地促进了各个学科的发展。
由于激光具有优异的相干性、良好的方向性等特点,因此在精密计量,远距离测量等方面获得了广泛的应用。
伴随着激光在光学领域的应用,一门崭新的技术诞生了,这就是多普勒频移测量技术。
1964年,杨(Yeh)和古明斯(Cummins首次证实了可利用激光多普勒频移技术来测量确定流体的速度,激光多普勒测速仪(LDV)以其测速精度高、测速范围广、空间分辨率高、动态响应快、非接触测量等优点在航空、航天、机械、生物学、医学、燃烧学以及工业生产等领域得到了广泛应用和快速发展。
激光多普勒测速仪是利用运动微粒散射光的多普勒频移来获得速度信息的。
2. 激光多普勒测速原理激光多普勒测速原理即为激光多普勒效应:当光源和运动物体发生相对运动时,从运动物体散射回来的光会产生多普勒频移,这个频移量的大小与运动物体的速度、入射光和速度方向的夹角都有关系。
图1. 激光多普勒效应的示意图激光多普勒效应的示意图如图1所示,其中,o为光源,p为运动物体,s为观察者的位置。
激光的频率为f ,运动物体的速度为V ,那么物体运动产生的多普勒频移量可表示为:()D s o f f V e e c=⋅- (1) 式中:e o 为入射光单位向量,e s 是散射光的单位向量,c 是光速。
一、实验目的1. 了解激光多普勒测速的原理和基本方法;2. 掌握激光多普勒测速仪的使用和操作;3. 学会分析实验数据,验证实验结果。
二、实验原理激光多普勒测速(Laser Doppler Velocimetry,LDV)是一种非接触式、高精度的速度测量技术。
其原理基于多普勒效应,当激光束照射到运动物体上时,反射光或散射光的频率会发生变化,这种变化与物体运动速度成正比。
实验中,激光多普勒测速仪发射一束激光,经透镜聚焦后照射到被测流体上。
被测流体中的微小颗粒对激光产生散射,散射光经过透镜聚焦到光电探测器上,光电探测器将散射光转换成电信号。
通过比较散射光与发射光的频率差异,即可计算出被测流体的速度。
三、实验仪器与设备1. 激光多普勒测速仪(LDV);2. 透镜;3. 光电探测器;4. 计算机及数据采集软件;5. 实验用流体(如水);6. 实验用颗粒(如尘埃、气泡等)。
四、实验步骤1. 将激光多普勒测速仪安装好,确保仪器稳定;2. 在实验容器中注入实验用流体,并加入实验用颗粒;3. 调整透镜和光电探测器的位置,使激光束能够照射到流体中的颗粒上;4. 打开激光多普勒测速仪,设置测量参数,如测量频率、采样频率等;5. 启动实验,观察数据采集软件显示的实验数据;6. 记录实验数据,包括测量时间、颗粒速度等;7. 关闭实验,整理实验器材。
五、实验结果与分析1. 实验数据记录:测量时间:2023年3月15日测量频率:1MHz采样频率:10kHz颗粒速度:v1 = 0.3m/s,v2 = 0.5m/s,v3 = 0.7m/s2. 实验结果分析:(1)实验结果显示,颗粒速度与测量频率、采样频率等参数密切相关。
通过调整测量参数,可以实现对不同速度范围颗粒的测量。
(2)实验数据表明,激光多普勒测速技术具有较高的测量精度。
在实验条件下,颗粒速度的测量误差小于±0.1m/s。
(3)实验过程中,激光多普勒测速仪表现稳定,无故障现象。
激光多普勒测速仪1 激光多普勒测速仪概念激光多普勒测速仪(LDV: Laser Doppler Velocimetry,是应用多普勒效应,利用激光的高相干性和高能量测量流体或固体流速的一种仪器,它具有线性特性与非接触测量的优点,并且精度高、动态响应快。
由于它大多数用在流动测量方面,国外习惯称它为激光多普勒风速仪(Laser Doppler Anemometer,LDA,或激光测速仪或激光流速仪(Laser Velocimetry,LV的。
示踪粒子是利用运动微粒散射光的多普勒频移来获的速度信息的。
因此它实际上测的是微粒的运动速度,同流体的速度并不完全一样。
幸运的是,大多数的自然微粒(空气中的尘埃,自来水中的悬浮粒子)在流体中一般都能较好地跟随流动。
如果需要人工播种,微米量级的粒子可以同时兼顾到流动跟随性和LDV测量的要求。
图1 德国elovis激光多普勒测速仪2 激光多普勒测速仪组成(1)激光器(2)入射光学单元(3)频移系统(4)接受光学单元(5)数据处理器3 激光多普勒测速仪基本原理仪器发射一定频率的超声波,由于多普勒效应的存在,当被测物体移动时(不管是靠近你还是远离你)反射回来波的频率发生变化,回收的频率是(声速±物体移动速度/波长,由于和波长都可以事先测出来(声速会随温度变化有所变化,不过可以依靠数学修正),只要将回收的频率经过频率-电压转换后,与原始数据进行比较和计算后,就可以推断出被测物体的运动速度。
图2 激光多普勒测速仪基本原理图4 激光多普勒测速仪特点和应用1)激光多普勒测量仪应用多普勒频差效应的原理,结构紧凑、重量轻、容易安装操作、容易对光调校;2)激光多普勒测量仪可以在恒温,恒湿,防震的计量室内检定量块,量杆,刻尺和坐标测量机等。
3)激光多普勒测量仪既可以对几十米甚至上百米的大量程进行精密测量,也可以对手表零件等的微小运动进行精密测量;既可以对几何量如长度、角度、直线度、平行度、平面度、垂直度等进行测量,也可以用于特殊场合,诸如半导体光刻技术的微定位和计算机存储器上记录槽间距的测量等等。
南京理工大学课程考核论文课程名称:图像传感与测量论文题目:激光多普勒测速技术姓名:陈静学号: 314101002268 成绩:任课教师评语:签名:年月日激光多普勒测速技术一、引言激光多普勒测速技术即LDV(Laser Doppler Velocimetry)是伴随着激光器的诞生而产生的一种新的测量技术,它是利用激光的多普勒效应来对流体或固体速度进行测量的一种技术,广泛应用于军事、航空航天、机械、能源、冶金、水利、钢铁、计量、医学、环保等领域[1]。
激光测速技术的发展大体上可分为三个阶段。
第一个阶段是1964至1972年,这是激光测速发展的初期。
在此期间,大多数的光学装置都比较简单,用各种元件拼搭而成,光学性能和效率不高,使用调准也不方便[2]。
第二个阶段是1973至1980年,在此期间,激光测速在光学系统和信号处理器方面有了很大的发展。
光束扩展,空间滤波,偏振分离,频率分离,光学频移等近代光学技术相继应用到激光测速仪中。
第三个阶段是1981年至今。
在此期间,应用研究得到快速发展[3]。
在发表的论文中,有关流动研究的论文急剧增加。
多维系统,光纤传输技术以及数字信号处理和微机数据处理技术等的出现把激光多普勒技术推向更高水平,使用调整更加方便。
此外,半导体激光器的应用是其小型化成为可能,推动激光多普勒测速走出实验室,迈向工业和现场应用。
二、主要内容激光的多普勒效应是激光多普勒测速技术的重要理论基础,当光源和运动物体发生相对运动时,从运动物体散射回来的光会产生多普勒频移,这个频移量的大小与运动物体的速度,入射光和速度方向的夹角都有关系。
由于其有许多潜在的独特功能,激光多普勒技术吸引了大量的实验流体力学和其他学科的研究工作者去研究和解决这些问题,使激光测速技术得到飞速发展,成为流动测量实验的有力工具[4]。
1.激光多普勒测速原理激光测速的原理大致是这样:激光束射向流动着的粒子,粒子发出的散射光的频率改变了,通过光电装置测出频率的变化,就测得了粒子的速度,也就是流动的速度 [5]。
设一束散射光与另一束参考光的频率分别为12,s s f f ,它们到达光探测器阴极表面的电场强度分别为:1210112022cos(2)cos(2)s s E E f t E E f t πϕπϕ=+=+式中,0102,E E 分别为两束光在光阴极表面处的振幅,12,ϕϕ分别为两束光的初始相位。
两束光在光阴极表面混频,其合成的电场强度为:1212011022cos(2)cos(2)s s E E E E f t E f t πϕπϕ=+=+++光强度与光的电场强度的平方成正比:1222212010201021(t)()()cos[2()]2s s I k E E k E E kE E f f t πϕ=+=++-+ 式中为k 常数,ϕ为两束光初始相位差,12ϕϕϕ=-。
其中第一项为直流分量,可用电容器隔去,第二项为交流分量,其中12s s f f -是得到的多普勒频移。
多普勒频移与物体运动速度V 的关系为:12[cos(,)cos(,)]s s i s V f f K K υυλ-=- 式中:i K 是激光的传播矢量,s K 为散射光传播矢量,υ是物理运动速度方向单位矢量,V是物理运动速度[6]。
2.激光多普勒测速特点激光多普勒测速与传统的测速相比具有如下优点:(1)属于非接触测量:激光束的交点就是测量探头。
测量过程对流场无干扰,不影响流场分布,这对回旋流场尤为适用,可测远距离的速度场分布或狭窄流道中的速度分布。
也可很方便地在恶劣环境中如火焰、腐蚀性流体内进行测量。
-,随着所用激光波长的减(2)空间分辨率极高:目前测点可小于4310mmμ中小小,光路和聚焦元件性能的改进,还可以进一步缩小。
已可测出直径10m部位流速。
高的空间分辨率经常使用于边界层、薄层流体及狭通道场合的测量。
(3)动态响应快:速度信号以光速传播,惯性极小,只要配以适当的信号处理机,可进行实时测量,是研究涡流、测量瞬时脉动速度的新方法。
(4)测量精度高:测量所采用的公式是一个精确的物理关系式,基本上与流体的其他特征(如温度、压力、密度及黏度)无关,通过光路计算和保证制造精确后,可不考虑光路系统误差,系统测量精度很高,因而可用他来校正其他类型测速仪器。
测速精度一般可达0.5% 1.0%。
(5)测量量程大:因为频差与速度成简单线性关系,不论低速或高速都不s s的速度,这是普需校正,他允许有很大的频移,目前已能测0.1mm2000m通测速仪不能比拟的。
(6)测量速度方向的灵敏性好:因光束分离器旋转时测点不变,所以可方便地测量任意方向的速度分量,并可用作常量二维流动的测量研究。
激光多普勒测速仪本质上是利用检测流体中和流体以同一速度运动的微小颗粒的散射光来测定流体速度的仪器,由此也带来一定的局限性。
(1)被测流体要有一定的透明度,管道要有透明窗口。
(2)在测纯净的水或空气速度时,必须由人工掺入适当的粒子作散射中心。
(3)流速很高时要求提高激光输出功率,由于信号频率很高而使信号处理困难。
(4)价格较贵。
(5)使用时要有一定的防震要求,并使管道和光学系统无相对运动[7]。
尽管如此,这种测速方法所具有的优越性,使它在许多场合成为一种必不可少的检测手段。
多年的研究使多普勒测速仪技术得以迅速发展,从不能辨别流向到可以辨别流向,从一维测量发展到多维测量,围绕这一技术的基本原理、设计方法和应用技术,学者们曾在有关杂志及重大国际会议上发表了许多论文。
早在七十年代就有重要著作面世,而且它的应用面也不断扩大,从流体测速到固体测速,从单相流到多相流,从流体力学实验室速度场测量到实际上较远距离的大气风速测量,从一般气、液体速度测量到人体血管中血流速度测量,其应用范围有了极大的扩展。
反过来,各类应用对这一测速技术及测速仪器也提出许多更新更高的要求[8]。
3.激光多普勒测速技术的应用(1)多普勒雷达。
其工作原理为:当雷达发射一固定频率的脉冲波对空扫描时,如遇到活动目标,回波的频率与发射波的频率出现频率差,称为多普勒频率。
根据多普勒频率的大小,可测出目标对雷达的径向相对运动速度;根据发射脉冲和接收的时间差,可以测出目标的距离。
同时用频率过滤方法检测目标的多普勒频率谱线,滤除干扰杂波的谱线,可使雷达从强杂波中分辨出目标信号。
所以脉冲多普勒雷达比普通雷达的抗杂波干扰能力强,能探测出隐蔽在背景中的活动目标。
(2)多普勒测速仪。
激光多普勒测速仪是利用激光多普勒效应来测量流体或固体运动速度的一种仪器,通常由五个部分组成:激光器,入射光学单元,接收或收集光学单元,多普勒信号处理器和数据处理系统或数据处理器。
它可以精确方便地测算出船舶航行的速度,使现代大型船舶进出港口变得十分容易。
一般的船用测速仪只能测出船与海水之间的速度,而不能测得船与海底的相对速度。
由于海水是随风浪而动的,有时即使船速很小,但风浪很大时,船相对于海底的速度仍然很大,这就给船舶靠岸造成了很大的困难[9]。
(3)血液流动的研究[10]。
近年来迅速形成的力学分支——生物力学,他把血液流体力学作为一个重要的研究课题,推动了激光多普勒测速的研究。
它是利用多普勒效应原理,对运动的脏器和血流进行探测的仪器。
其中,经颅多普勒是一个有效的无创伤性的脑血管检查方法,属超声检查范围,因此对受检查者毫无创伤和痛苦。
许多脑血管检查方法如放射性核素的脑血流量测定、脑血管造影、数字减影血管造影等均具有一定创伤性及并发症,经颅多普勒安全、无创伤性,适宜于普通的临床应用。
(4)超音速风洞中激光测速[11]。
激光风速计在风洞中的使用不如在测量液流中那样普遍,其一是风洞不易建造,其二是空气中尘埃下沉,很少甚至不可能产生自然的散射中心,而在液体中由于存在着细小的尘埃,总是很自然地形成散射中心。
因此在风洞中必须掺入少量烟尘等微粒,这就使得这种系统变得复杂。
美国阿诺德工程发展中心应用激光多普勒测速技术对一英尺超音速风洞中激波附面层,机翼外挂物等多种系统进行了测量,获得了很好的结果。
激光多普勒测速技术应用范围相当广泛,除了上述用途之外,还可以用于振动测量、固体表面速度的测量、大气风速的测量以及湍流的测量等,其特点是快速无惰性,不接触被测表面,因此不会损伤被测表面,精度与可靠性较高。
而且该项技术已经由实验研究进入实用化,在各个部门的应用正在不断扩大[12]。
三、总结阐述了激光多普勒测速技术的基本原理及特点,总结了该测量技术的应用领域。
激光多普勒测速技术已经发展到能够成功地进行大部分速度测量的水平。
光学、电子学以及其他有关技术方面的改进促进了激光多普勒测速技术的进展。
今后,激光多普勒测速技术应该朝着提高信号质量和从噪声信号中更加准确地提取信息的方向努力,并且使之变得更简便、更易于操作。
四、参考文献[1]沈熊. 激光多普勒测速技术及应用[M]. 北京:清华大学出版社,2004.[2]Julien Perchoux,Thierry Bosch. Multimode VSCELs for selfmixing velocity measurements[C]. 2007 IEEE sensors. 2007:419-422.[3]张艳艳,巩轲,何淑芳,霍玉晶. 激光多普勒测速技术进展[J]. 激光与红外, 2010,3(11).[4]施卫东,汪飞. 激光多普勒测速技术的基本原理与结构[J]. 佳木斯大学学报:自然科学版, 1992,2(3):348-353.[5]陈益萍. 激光多普勒测速技术原理及其应用[J]. 电子世界, 2013.[6]刘玉民,张钟梅,韩克礼. 激光多普勒测速与光的干涉[J]. 激光与红外, 1980,2(12):233-240.[7]王素红. 激光多普勒测速技术[J]. 现代物理知识, 2008,90(4):569-574.[8]刘友,杨晓涛,马修真. 基于激光多普勒测速的流场测试技术[J]. 激光与红外,2012,8(1):32-36.[9]孙渝生,赵建新,范丽娟. 激光多普勒测速技术的最新发展[J]. 传感器世界, 1998,11(5):53-57.[10]孙渝生. 激光多普勒测量技术及应用[M]. 上海科学文献出版社, 1995.[11]沈熊. 激光多普勒测速技术应用的新进展[J]. 力学与实践, 1983,3(4): 33-40.[12]赵建新,孙渝生等. 激光多普勒测速技术的最新发展动向[J]. 激光技术, 1993,10(3):11-17.。