×
27.02.2014
216.012.a739

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В ДАТЧИКАХ С МНОГОЭЛЕМЕНТНЫМИ ПРИЕМНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВО, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Способ заключается в том, что изображение объекта фокусируют объективом в плоскости приемника, сканируют его возвратно-поступательно вдоль линейки элементов приемника, предварительно определяют номер N облучаемого элемента приемника, выключают выходы остальных элементов, осуществляют периодическое равномерное возвратно-поступательное сканирование изображения объекта облучаемым элементом с амплитудой, равной ширине элемента b, формируют опорные импульсы в середине каждого полупериода сканирования, измеряют временные интервалы Δt и Δt между фронтами сигналов и опорными импульсами в каждом полупериоде сканирования и измеряют их разность Δt=Δt-Δt. Линейное перемещение х изображения объекта определяют по формуле x=Nb+bΔt/T, где T - полупериод сканирования. Устройство содержит объектив, многоэлементный приемник излучения в виде линейки, электронный модуль обработки сигнала при сканировании изображения объекта в пределах ширины одного элемента приемника и линейный двигатель для обеспечения возвратно-поступательного перемещения оправы приемника в пределах ширины его элемента. Технический результат - повышение точности измерений линейных перемещений. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к способам для дистанционного измерения и контроля перемещений объектов, частей и узлов различных машин, оборудования и сооружений в геодезии, машиностроении, строительстве и астрономии.

Известен способ измерения перемещений объектов, заключающийся в том, что изображение излучающего объекта проецируют с помощью объектива в плоскость многоэлементного приемника излучения и вычисляют координату центра тяжести его изображения по алгоритму центроиды [1]

,

где xi - координаты центров засвечиваемых элементов многоэлементного приемника излучения; Ui - сигналы с выхода элементов приемника; n - число засвечиваемых элементов.

Недостатками этого способа являются погрешности, обусловленные пространственной дискретизацией сигнала, неравномерным и нестабильным распределением освещенности в изображении объекта, а также погрешности из-за неоднородности чувствительностей и шумов элементов приемника.

Наиболее близкими по технической сущности и достигаемому результату являются фотоэлектрический способ и устройство его реализующее, согласно которым изображение объекта, полученное с помощью объектива в плоскости многоэлементного приемника излучения в виде линейки, перемещают вдоль линейки в обоих направлениях, придают элементам определенные веса, суммируют сигналы с отдельных элементов, фильтруют их и по значению суммарного сигнала судят о смещении объекта [2].

Недостатками этого технического решения являются погрешности измерений вследствие дискретизации сигнала, неоднородности чувствительностей отдельных элементов и их шумов, погрешность, обусловленная неравномерным распределением освещенности изображения объекта или изменением этого распределения при измерениях, а также погрешности из-за нестабильности амплитуды сигнала от объектов и шумов.

Целью изобретения является повышение точности измерений линейных перемещений малоразмерных излучающих объектов путем уменьшения погрешностей из-за пространственной дискретизации сигнала, неравномерности распределения освещенности изображения объекта, неодинаковой чувствительности и шумов отдельных элементов приемника и нестабильности амплитуды полезного сигнала и шумов.

Поставленная цель в способе реализуется за счет того, что по положению изображения малоразмерного объекта, полученного в плоскости многоэлементного приемника излучения, определяют номер N облучаемого элемента приемника, например по максимуму амплитуды сигнала с его выхода, отключают сигналы с выходов остальных элементов, сканируют изображение объекта облучаемым элементом возвратно-поступательно с амплитудой, равной ширине элементов b, формируют опорные импульсы в середине каждого полупериода сканирования, измеряют временные интервалы Δt1 и Δt2 между характерными точками полезных сигналов, образующихся на выходе элемента за каждый полупериод, например их фронтами, и соответствующими опорными импульсами, вычисляют разность этих интервалов Δt=Δt1-Δt2, а искомое линейное перемещение х изображения объекта определяют из соотношения

,

где N - номер облучаемого элемента, Т - полупериод сканирования.

Поставленная цель в устройстве достигается тем, что в обычный датчик перемещений с многоэлементным приемником излучения в виде линейки с блоками для выполнения им операций произвольной выборки сигналов с элементов введен дополнительный модуль, включаемый после установления положения изображения малоразмерного объекта на определенном элементе приемника, снабженный линейным двигателем, кинематически связанным с оправой приемника излучения, для равномерного сканирования изображения путем линейного возвратно-поступательного перемещения приемника излучения с амплитудой, равной ширине элемента, и электронным блоком обработки сигнала, образующегося при сканировании, состоящим из формирователя остроконечных импульсов подключенного через коммутатор к выходу усилителя элементов, формирователя опорных импульсов в середине каждого полупериода сканирования, подключенного к генератору тактовых импульсов, электронного ключа, входы которого соединены с выходами формирователей опорных и остроконечных импульсов, счетчика импульсов, подключенного к генератору тактовых импульсов и электронному ключу, и блока вычисления разности числа импульсов, возникающих в первую и вторую половину периода сканирования, подключенного к счетчику импульсов и блоку управления, выход которого подключен к микропроцессору.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена структурная схема, а на фиг.2(а, б, в, г) приведены фрагмент элементов приемника и диаграммы формирования сигналов в способе при различных перемещениях х изображения малоразмерного объекта.

Устройство, реализующее способ, состоит из малоразмерного источника излучения 1, объектива 2, многоэлементного приемника излучения 3 в виде линейки с произвольной выборкой сигнала, подключенного к блоку управления 4, выходы элементов которого электрически соединены с усилителем 5, коммутатора 6, входы которого подключены к блоку управления 4 и усилителю 5, а выходы - к аналого-цифровому преобразователю (АЦП) 7 и блоку формирования остроконечных импульсов сигнала 8, выход которого электрически соединен с электронным ключом 9, другой вход которого подключен к формирователю опорных импульсов 10, электрически связанному с генератором тактовых импульсов 11, подключенным к счетчику импульсов 12, соединенному через блок 13 вычисления разности числа импульсов с микропроцессором 14, и линейного двигателя 15 с приводом, кинематически связанного с оправой многоэлементного приемника излучения 3. Микропроцессор 14 подключен на вход блока управления 4, который соединен с блоком 13, а генератор тактовых импульсов 11 подключен также к многоэлеметному приемнику излучения 3 и счетчику импульсов 12.

Работа устройства для измерения линейных перемещений малоразмерных объектов реализуется следующим образом (фиг.1).

По программе, заложенной в микропроцессор 14, через блок управления 4 осуществляется последовательный опрос элементов приемника излучения 3 при включенном через коммутатор 6 АЦП 7 и отключенных блоках 8, 9, 10, 12 и 13. При этом микропроцессор 14 регистрирует засвечиваемый элемент N, например, по величине сигнала на его выходе, запоминает его, после чего блок управления 4 по сигналу с микропроцессора 14 через коммутатор 6 прерывает передачу информации через АЦП 7, отключает выходы всех элементов приемника излучения 3, за исключением выхода засвечиваемого элемента, включает линейный двигатель 15, осуществляющий возвратно-поступательное движение с постоянной скоростью (колебания) оправы приемника относительно неподвижного изображения объекта с амплитудой, равной ширине b элементов линейки, и включает канал преобразования сигнала 8, 9, 10, 11, 12 и 13.

При этом блок 8, содержащий, например, амплитудный ограничитель и дифференцирующую цепь, формирует от фронтов сигнала Uc (фиг 2) на выходе N-го элемента остроконечные импульсы (не показаны), временные сдвиги Δt1 и Δt2 которых относительно соответствующих опорных импульсов Uоп, формируемых блоком 10 в середине каждого полупериода сканирования элемента, открывает ключ 9 на соответствующее время Δt1 и Δt2. В результате высокочастотные импульсы от генератора 11 в течение интервалов времени, равных Δt1 и Δt2, попадают на счетчик 12, а блок 13 осуществляет вычитание чисел импульсов, возникших за соответствующие полупериоды сканирования. Их разность ность зависит от значения разности интервалов Δt2 и Δt1 которая изменяется с изменением перемещений изображения х.

Для установления аналитической связи между перемещением х точечного изображения объекта относительно середины элемента приемника (начала координат) с разностью Δt2 и Δt1 обратимся к фиг.2. Если изображение малоразмерного, например точечного излучателя, находится в середине среднего (нулевого) элемента (фиг.2а), то при линейном сканировании этого изображения с амплитудой b относительно этого элемента возникают прямоугольные импульсы с Uc. Для случая, когда х=0 и за начало координат этих импульсов (t=0) принимается левое крайнее положение элемента приемника, временное положение импульсов Uc=f(t) показано на фиг.26. При этом временные интервалы Δt1 и Δt2 между фронтами обоих импульсов Uc, возникающих за полный период сканирования 2Т, и соответствующими опорными импульсами Uon равны друг другу, т.е. Δt1=A t2=0,25Т, где Т - полупериод сканирования. Следовательно, Δt=Δt1-Δt2=0.

Если изображение точечного излучателя смещается на определенную величину х относительно середины нулевого элемента вправо, то первый из импульсов тоже смещается вправо на величину Δt, пропорциональную х, в то время как импульс за второй полупериод сканирования смещается влево на ту же величину Δt (фиг.2в). В результате разность временных интервалов Δt2 и Δt1 станет равной 2Δt. При смещении изображения излучателя на ту же величину х относительно нулевого положения в противоположную сторону знак разности 2Δt меняется на обратный (фиг.2 г). Максимальное смещение изображения относительно середины элемента равно xmax=±0,5b. Ему соответствует временной интервал AUax=0,5Т. Отсюда следует, что при линейной скорости сканирования зависимость перемещений х от значений Δt принимает вид

.

Основными преимуществами предлагаемого способа по сравнению с аналогами и прототипом являются следующие:

1. Неоднородность чувствительностей и шумов отдельных элементов приемника излучения не влияет на точность измерений перемещений объектов, так как сканирование производится относительно одного и того же элемента при отключенных выходах остальных.

2. Неравномерное и изменяющееся распределение освещенности изображения объекта в плоскости приемника и шумы в сигнале вызывают значительно меньшую погрешность, так как используется импульсный способ обработки информации, при котором изменение амплитуды сигнала и шумы оказывает на точность измерений значительно меньшее влияние, чем при амплитудных способах, используемых в аналоге и прототипе.

3. Повышается пороговая чувствительность измерений, т.е. разрешающая способность Δxmin, т.к. интервал времени Δt измеряется путем счета высокочастотных импульсов, заполняющих этот интервал. Например при используемой часто частоте f=20Мгц период импульса Тимп=5·10-4 с. Отсюда минимальная чувствительность при Т=1с равна

.

4. Устранена частная погрешность измерений из-за дискретной структуры приемника излучения, которая растет с увеличением размера элементов (частоты Найквиста) и равна 2b, поскольку высокая разрешающая способность легко реализуется при достаточно высоком отношении сигнал/шум.


ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В ДАТЧИКАХ С МНОГОЭЛЕМЕНТНЫМИ ПРИЕМНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВО, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В ДАТЧИКАХ С МНОГОЭЛЕМЕНТНЫМИ ПРИЕМНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВО, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В ДАТЧИКАХ С МНОГОЭЛЕМЕНТНЫМИ ПРИЕМНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВО, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 13.
10.07.2013
№216.012.54d0

Способ тригонометрического нивелирования

Изобретение относится к области геодезии, в частности к методам определения превышений между измеряемыми точками с использованием электронных тахеометров, и может быть использовано в тригонометрическом нивелировании. Сущность: при прокладке протяженного хода тригонометрического нивелирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487315
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.09.2013
№216.012.7014

Устройство для обнаружения и измерения азимутального угла светоизлучающих импульсных объектов

Изобретение относится к области угловых измерений, в частности к системам обнаружения и измерения азимутальных координат импульсных источников излучения, таких как вспышки при запуске ракет, ПТУРС. Устройство для обнаружения и измерения азимутального угла светоизлучающих импульсных объектов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494343
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.7017

Поверочный комплекс координатных приборов и измерительных систем

Изобретение относится к области приборостроения, в частости к устройствам для поверки геодезических приборов, лазерных измерительных систем (трекеров) и сканеров. Технический результат - повышение точности. Для этого три функционально объединенных стенда, расположенные на отдельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494346
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.10.2013
№216.012.7ab5

Устройство тестирования и аттестации спутниковых gps-приемников (утасп)

Изобретение относится к областям измерительной техники и геодезического приборостроения и может быть использовано в геодезии при полевых геодезических работах, а также в метрологии для калибровки спутниковых GPS-приемников. Техническим результатом является повышение точности полевых измерений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497075
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2013
№216.012.89e9

Стенд для поверки и калибровки штрих-кодовых реек

Изобретение относится к области геодезии, в частности к устройствам для метрологической поверки и калибровки геодезических приборов, например штрих-кодовых реек. Стенд содержит изолированные от пола фундаменты, на которых укреплены направляющие рельсы с установленной на них перемещающейся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500987
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.07.2014
№216.012.e26d

Способ геодезических измерений инженерных объектов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области геодезии, в частности к высокоточным измерениям для определения критических деформаций. Предложен способ высокоточных измерений инженерных объектов сканирующими лазерными системами (ЛИС) с применением программного обеспечения управления и обработки результатов по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523751
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.12.2014
№216.013.0ee5

Способ высокоточного геометрического нивелирования

Изобретение относится к области геодезии, в частности к высокоточному геометрическому нивелированию. Техническим результатом является повышение точности геометрического нивелирования. Способ заключается в использовании измерительной системы «цифровой нивелир + две штрихкодовые рейки». Цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535230
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.04.2015
№216.013.3b75

Способ контроля равномерного натяжения и выравнивания плоских упругих материалов и устройство его реализующее

Изобретение относится к области опто-акустических измерений натяжений упругих материалов. Способ контроля равномерного натяжения и выравнивания плоских упругих материалов заключается в механическом измерении и контроле за усилиями натяжения. При этом используют свойства звуковых колебаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546709
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.12.2015
№216.013.95b0

Нивелирная рейка для геометрического нивелирования

Изобретение относится к области геодезии и, в частности, к высокоточному геометрическому нивелированию. Нивелирная рейка содержит две пятки, которые жестко соединены с инварной шкалой. Относительно корпуса рейки пятки подпружинены пружинами сжатия, суммарное усилие которых должно превышать вес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569940
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.04.2016
№216.015.300a

Способ определения пространственного положения объектов и устройство для его осуществления

Способ определения пространственного положения объектов обеспечивает облучение объекта через двумерную дифракционную решетку, что обеспечивает образование матрицы смежных оптических каналов. При этом каждому оптическому каналу задают определенное угловое направление. Сигнал в каждом оптическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580908
Дата охранного документа: 10.04.2016
Показаны записи 1-10 из 13.
10.07.2013
№216.012.54d0

Способ тригонометрического нивелирования

Изобретение относится к области геодезии, в частности к методам определения превышений между измеряемыми точками с использованием электронных тахеометров, и может быть использовано в тригонометрическом нивелировании. Сущность: при прокладке протяженного хода тригонометрического нивелирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487315
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.09.2013
№216.012.7014

Устройство для обнаружения и измерения азимутального угла светоизлучающих импульсных объектов

Изобретение относится к области угловых измерений, в частности к системам обнаружения и измерения азимутальных координат импульсных источников излучения, таких как вспышки при запуске ракет, ПТУРС. Устройство для обнаружения и измерения азимутального угла светоизлучающих импульсных объектов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494343
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.7017

Поверочный комплекс координатных приборов и измерительных систем

Изобретение относится к области приборостроения, в частости к устройствам для поверки геодезических приборов, лазерных измерительных систем (трекеров) и сканеров. Технический результат - повышение точности. Для этого три функционально объединенных стенда, расположенные на отдельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494346
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.10.2013
№216.012.7ab5

Устройство тестирования и аттестации спутниковых gps-приемников (утасп)

Изобретение относится к областям измерительной техники и геодезического приборостроения и может быть использовано в геодезии при полевых геодезических работах, а также в метрологии для калибровки спутниковых GPS-приемников. Техническим результатом является повышение точности полевых измерений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497075
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2013
№216.012.89e9

Стенд для поверки и калибровки штрих-кодовых реек

Изобретение относится к области геодезии, в частности к устройствам для метрологической поверки и калибровки геодезических приборов, например штрих-кодовых реек. Стенд содержит изолированные от пола фундаменты, на которых укреплены направляющие рельсы с установленной на них перемещающейся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500987
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.07.2014
№216.012.e26d

Способ геодезических измерений инженерных объектов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области геодезии, в частности к высокоточным измерениям для определения критических деформаций. Предложен способ высокоточных измерений инженерных объектов сканирующими лазерными системами (ЛИС) с применением программного обеспечения управления и обработки результатов по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523751
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.12.2014
№216.013.0ee5

Способ высокоточного геометрического нивелирования

Изобретение относится к области геодезии, в частности к высокоточному геометрическому нивелированию. Техническим результатом является повышение точности геометрического нивелирования. Способ заключается в использовании измерительной системы «цифровой нивелир + две штрихкодовые рейки». Цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535230
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.04.2015
№216.013.3b75

Способ контроля равномерного натяжения и выравнивания плоских упругих материалов и устройство его реализующее

Изобретение относится к области опто-акустических измерений натяжений упругих материалов. Способ контроля равномерного натяжения и выравнивания плоских упругих материалов заключается в механическом измерении и контроле за усилиями натяжения. При этом используют свойства звуковых колебаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546709
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.12.2015
№216.013.95b0

Нивелирная рейка для геометрического нивелирования

Изобретение относится к области геодезии и, в частности, к высокоточному геометрическому нивелированию. Нивелирная рейка содержит две пятки, которые жестко соединены с инварной шкалой. Относительно корпуса рейки пятки подпружинены пружинами сжатия, суммарное усилие которых должно превышать вес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569940
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.04.2016
№216.015.300a

Способ определения пространственного положения объектов и устройство для его осуществления

Способ определения пространственного положения объектов обеспечивает облучение объекта через двумерную дифракционную решетку, что обеспечивает образование матрицы смежных оптических каналов. При этом каждому оптическому каналу задают определенное угловое направление. Сигнал в каждом оптическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580908
Дата охранного документа: 10.04.2016
+ добавить свой РИД