волоконно-оптический гидрофон

Классы МПК:G01M11/02 испытание оптических свойств 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Государственное предприятие "Всероссийский научно- исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"
Приоритеты:
подача заявки:
1996-01-29
публикация патента:

Волоконно-оптический гидрофон предназначен для измерения параметров щумоизлучения подводных и надводных объектов в натурных водоемах. Волоконно-оптический гидрофон содержит приемную мембрану, нагруженную на несколько волоконных катушек различной длины, которые составляют предметные плечи интерферометров, включающих когерентные источники света и фотоприемники. Электронная схема, содержащая усилители, компараторы, источники опорных сигналов и масштабирующие устройства, из всех значений выходных сигналов интерферометров выбирает тот, который лежит в рабочем диапазоне работы интерферометра, что увеличивает рабочий диапазон гидрофона при гомодинном режиме преобразования интерферометров. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

1. Волоконно-оптический гидрофон, содержащий приемную мембрану, волоконную катушку, расположенную в корпусе, на которую нагружена приемная мембрана, источник света, фотоприемник, усилитель, подключенный к выходу фотоприемника, и регистратор, отличающийся тем, что дополнительно содержит 2N - 1 волоконных катушек, расположенных в корпусе, N - 1 источников света, фотоприемников и усилителей, N компараторов, источников опорных сигналов и масштабирующих устройств, при этом одна из каждой пары волоконных катушек нагружена на приемную мембрану, волоконные катушки выполнены оптически согласованными с соответствующими источниками света и фотоприемниками в N интерферометров, причем источники света выполнены когерентными, длины волн в разных парах волоконных катушек - различными, а в каждой паре - одинаковыми, дополнительные усилители подключены к выходам дополнительных фотоприемников, выходы усилителей соединены с первыми входами соответствующих компараторов, вторые и третьи входы которых подключены к выходам соответствующих источников опорных сигналов, выходы компараторов через соответствующие масштабирующие устройства соединены с регистратором.

2. Гидрофон по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит N фазосдвигающих устройств, расположенных в одной из волоконных катушек каждой пары.

3. Гидрофон по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит N упругих цилиндров, на боковые поверхности которых намотаны нагруженные на приемную мембрану волоконные катушки.

4. Гидрофон по п.1, отличающийся тем, что каждый усилитель соединен с соответствующим компаратором через интегратор.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения параметров шумоизлучения различных подводных и надводных объектов в натурных водоемах.

Известен волоконно-оптический гидрофон того же назначения, выполненный в виде двух волоконных катушек, объединенных с источником когерентного света и фотоприемником в интерферометр [1].

Недостатком известного гидрофона является узкий рабочий диапазон (20 Па) при высокой чувствительности устройства.

Известно устройство аналогичного назначения, которое может использоваться, в частности, в качестве волоконно-оптического гидрофона [2].

Данное устройство принято за прототип.

Прототип содержит корпус, приемную мембрану, волоконную катушку, расположенную в корпусе, на которую нагружена приемная мембрана, источник света, фотоприемник, усилитель, подключенный к выходу фотоприемника, и регистратор.

Недостатком прототипа является сравнительно узкий рабочий диапазон гидрофона при невысокой по сравнению с аналогом его чувствительности.

Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является расширение рабочего диапазона гидрофона и повышение чувствительности.

Данный технический результат достигается тем, что известный волоконно-оптический гидрофон, содержащий корпус, приемную мембрану, источник света, фотоприемник, усилитель, подключенный к выходу фотоприемника, и регистратор, дополнительно содержит 2N - 1 волоконных катушек, расположенных в корпусе, где N = 2, 3, 4,... - количество пар волоконных катушек, N - 1 источников света, фотоприемников и усилителей, а также N компараторов, источников опорных сигналов и масштабирующих устройств, при этом одна из каждой пары волоконных катушек нагружена на приемную мембрану, а остальные волоконные катушки расположены в корпусе ненагруженные на приемную мембрану, волоконные катушки выполнены оптически согласованными с соответствующими источниками света и фотоприемниками в N интерферометров, причем источники света выполнены когерентными, а длины волокон в разных парах волоконных катушек - различными, а в каждой паре - одинаковыми, дополнительные усилители подключены к выходам дополнительных фотоприемников, выходы усилителей соединены с первыми входами соответствующих компараторов, второй и третий коды которого подключены к выходам соответствующих источников опорных сигналов, выходы компараторов через соответствующие масштбирующие устройства соединены с регистратором.

Гидрофон может также содержать N фазосдвигающих устройств, расположенных в одной из волоконных катушек каждой пары.

Гидрофон может дополнительно содержать N упругих цилиндров, на боковые поверхности которых намотаны нагруженные на приемную мембрану волоконные катушки.

Гидрофон может дополнительно содержать N интеграторов, установленных между усилителями и компараторами (на чертеже не показаны).

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлена конструктивная схема приемной части гидрофона, на фиг. 2 - оптическая схема одной из частей гидрофона, на фиг. 3 - электронно-функциональная схема гидрофона, на фиг. 4 -временная диаграмма для пояснения работы гидрофона.

Волоконно-оптический гидрофон (ВОГ) содержит корпус 1, приемную мембрану 2 и расположенные в корпусе 1 волоконные катушки 31, 32, 33, 34 (фиг. 1) с различной длиной волокон. На волоконные катушки 3 нагружена приемная мембрана 2.

Имеются также ненагруженные волоконные катушки, также расположенные в корпусе 1 (на фиг. 1 не показаны). Нагруженные и ненагруженные волоконные катушки образуют соответственно пары предметной и опорной катушек, объединенные в интерферометры с источником когерентного света и фотоприемником.

На фиг. 2 представлена оптическая схема одного из таких интерферометров, количество которых в общей сложности может быть N = 2, 3, 4,..., где N - количество пар волоконных катушек (на фиг. 1 представлен случай, когда N = 4). Под позицией 4 на фиг.2 обозначена опорная волоконная катушка, под позицией 5, 6 соответственно источник когерентного света и фотоприемник.

Длина волокон в каждой паре катушек выбраны одинаковыми.

Интерферометр может также содержать фазосдвигающее устройство 7, расположенное в одной из волоконных катушек.

Предметные волоконные катушки 3 могут быть намотаны на боковые поверхности упругих цилиндров (на чертеже не показаны).

Электронно-функциональная схема ВОГ (фиг. 3) включает в себя N усилителей 81, 82, ..., 8N компараторов 91, 92, ..., 9N, N источников опорных сигналов 101, 102, ..., 10N, N масштабирующих устройств 111, 112, ..., 11N и регистратор 12.

Схема соединений электронных блоков представлена на фиг.3. По зависимому пункту формулы изобретения между усилителями 8 и компараторами 9 могут быть установлены интеграторы.

Волоконно-оптический гидрофон работает следующим образом. На мембрану 2 воздействует акустический сигнал, изображенный на фиг. 4, например в виде отрезка синусоиды 13. Гидрофон, выходная кривая которого также синусоида 14, преобразует сигнал 13 в сигнал фототока 15, появляющегося на выходе фотоприемника 6.

При первоначальной настройке рабочей точки A на волоконно-оптический гидрофон, патент № 2112229/2 (например, с помощью фазосдвигающего устройства 7), рабочий диапазон каждого из N интерферометров будет простираться от i до i фототока (квазилинейный участок выходной кривой 14). При этом у каждого интерферометра одному и тому же значению фототока будет соответствовать свое значение звукового давления, поскольку чувствительность интерферометров будет различной из-за разной длины волокон в волоконных катушках 3. Источники 10 опорных сигналов подают на входы компараторов 9 величину токов i1 и i2 (с учетом усиления фототока усилителями 8). Длина же волокон в волоконных катушках 3 подбирается исходя из того, чтобы выходной сигнал только одного из интерферометров ВОГ попал в рабочий диапазон i2 - i1. При этом на выходах компараторов 9 появляется сигнал только в случае, если сигнал на его входе лежит в указанном рабочем диапазоне i2 - i1.

Для того чтобы регистрация выходных сигналов с различных интерферометров велась в одном масштабе, они проходят перед регистрацией соответствующее масштабирование в масштабирующих устройствах 11.

Если акустический сигнал имеет в своем составе резкие пики, то выходные сигналы интерферометров после усиления целесообразно проинтегрировать для более устойчивой работы электрической схемы ВОГ.

Таким образом, динамический диапазон ВОГ оказывается расширенным в N раз по сравнению с аналогом и прототипом и, кроме того, по сравнению с прототипом повышена чувствительность гидрофона за счет перехода с амплитудой на фазовую регистрацию модуляционных параметров света.

Класс G01M11/02 испытание оптических свойств 

установка для измерения углового поля зрения и контроля величины шага линий миры тест-объекта -  патент 2521152 (27.06.2014)
интерферометр для контроля телескопических систем и объективов -  патент 2518844 (10.06.2014)
способ оценивания очковой линзы, способ проектирования очковой линзы и способ изготовления очковой линзы -  патент 2511711 (10.04.2014)
способ оценивания очковых линз, способ проектирования очковых линз, способ изготовления очковых линз, система изготовления очковых линз и очковая линза -  патент 2511706 (10.04.2014)
способ контроля параметров оптико-электронных систем в рабочем диапазоне температур -  патент 2507495 (20.02.2014)
мира для настройки и определения параметров оптико-электронных систем с матричными фотоприемными устройствами и способ ее использования -  патент 2507494 (20.02.2014)
способ определения места повреждения оптического волокна -  патент 2503939 (10.01.2014)
способ измерения параметров световозвращения -  патент 2497091 (27.10.2013)
способ отбора многомодового оптического волокна с одномодовым оптическим передатчиком для многомодовой волоконно-оптической линии передачи -  патент 2496236 (20.10.2013)
метод интерферометрического контроля на рабочей длине волны качества изображения и дисторсии оптических систем -  патент 2491525 (27.08.2013)
Наверх