Особенности конструкции ВОД МС

 

При конструировании ВОД МС специалисты и разработчики, прежде всего, стремятся избежать роста номенклатуры датчиков, а также неоправданных временных и материальных затрат. Для этого необходимо обеспечить конструктивную и технологическую преемственность, то есть добиться максимальной унификации и стандартизации конструктивных элементов, узлов, материалов и т.п.

В рассматриваемом ВОД МС к таким компонентам необходимо отнести отражающую зеркальную поверхность (ЗП), ПОВ и ООВ, количественное соотношение которых в торцах волоконно-оптического кабеля определяется решаемой задачей. Изменение взаимного расположения ОВ относительно друг друга и изменение количественного соотношения ПОВ и ООВ сказываются на тех или иных характеристиках датчика, однако не составляют принципиального изменения в конструкторско-технологическом исполнении устройства.

Функциональная схема построения рассматриваемого ВОД МС может быть представлена следующим образом.

Модуляция оптического сигнала осуществляется за счёт перемещения под действием момента сил зеркально-отражающей поверхности ЗП. Перемещение осуществляется относительно торцов ПОВ и ООВ, расположенных в одной плоскости, параллельной ЗП.

Модуляция интенсивности светового потока при помощи ЗП происходит следующим образом (рис.1). Лучи света 1 и 2 от ПОВ проходят в прямом направлении путь до ЗП и обратно до ООВ под апертурным углом NA к оптической оси ОВ.

При этом в плоскости приемного торца ООВ наблюдается освещённая кольцевая зона шириной h=2r, внешний радиус которой

 

Rвнеш = 2xitgNA,

 

где xi – текущее значение расстояния от ЗП до волоконно-оптического кабеля (ВОК),

r – радиус сердцевины ОВ.

Под действием момента сил ЗП перемещается относительно общего торца ВОК в направлении X. При этом изменяется положение кольцевой зоны относительно ООВ в направлении Z, перпендикулярном X. Это изменение, в свою очередь, ведёт к изменению площади Sпр приёмного торца ООВ, освещенной отражением от ЗП световым потоком, то есть

 

Sпр = f(xi)

 

Происходит преобразование

 

 

X Z Sк; Sк (x)

0

 

Задача управления световым потоком состоит в том, чтобы обеспечить необходимые функцию преобразования (x), динамический диапазон изменения оптического сигнала в диапазоне измерения и глубину модуляции оптического сигнала.

Функция преобразования (x) имеет вид:

 

(x) = K(x)0,

 

где K(x) – коэффициент передачи тракта «ПОВ – ЗП – ООВ»,

0 – световой поток, введенный в зону измерения.

Рассмотрим, каким образом можно управлять поведением функции K(x).

Функция K(x) для преобразователя отражательного типа имеет вид:

 

K(x) = Kис · Kсп · Kип(x),

 

где Kис – коэффициент передачи тракта «источник излучения – ПОВ»,

Kсп – коэффициент передачи тракта «ООВ – приёмник излучения»,

Kип(x) – функция преобразования измерительного преобразователя (ИП)

 

Kип(x) = K1 · K2(x),

 

где K1 – коэффициент, характеризующий распределение освещённости в зоне измерения; принимаем, что зона измерения освещена равномерно, то есть K1=1,

K2(x) – передаточная функция тракта «ПОВ – ЗП – ООВ»

,

где – коэффициент отражения ЗП.

 

где n – количество ООВ,

Sк – площадь использованной зоны в плоскости приемных торцов ООВ.

Окончательно получим:

 

в свою очередь

 

,

Sпр = S1 + S2,

 

где площади S1 и S2 представляют собой круговые сектора, образованные взаимным пересечением трёх линий: двух окружностей, с диаметрами соответственно 2rс (диаметр сердцевины ОВ) и 2R (внешний диаметр освещённой круговой зоны, образованной отраженными лучами в плоскости торца ОВ), и хорды длины a, равной

где D – расстояние между центрами ПОВ и ООВ.

Окончательный коэффициент K2(x) принимает вид

 

Из последнего выражения следует, что K2(x) зависит от xi (определяющее a и R) и D, а также от количества ООВ i = 1..n.

Что касается коэффициентов Kис и Kсп, то при соединении с единичным ОВ коэффициент ввода Kис пропорционален квадрату числовой апертуры ОВ

 

,

 

где Kу – коэффициент упаковки Kу 1

Поскольку числовая апертура меньше единицы (от 0,14 до 0,5), то значительное количество излучаемой мощности может теряться на входном соединении. Отсюда

 

Kис 0,1..0,3

 

В свою очередь Kсп обеспечивается высокой эффективностью ввода излучения в приёмник излучения, что позволяет принять Kсп = 1.

 

Окончательно имеем

 

(x) = Kис K2(x)0,

 

Kис и K2(x) определены выше.

Переменный параметр

xi = x0 ,

где – измеряемое смещение ЗП,

x0 – начальное расстояние ЗП от торцов ПОВ и ООВ.

Как показывают теоретические и экспериментальные исследования, энергетическая освещённость ЗП зависит от выбора расстояния x0. Существует некоторое предельное значение x01, при котором освещённость ЗП от источника излучения близка к равномерной.

При x0 > x01 это условие сохраняется. Выбор x0 имеет большое практическое значение.

Начальное расстояние x0 можно определить графически. Для этого по уравнению

 

(x) = Kис K2(x)0

 

строится зависимость (x) = f(xi).

График данной зависимости имеет вид

 

 

На графике выбирается наиболее линейный и крутой участок ab. Тогда x0 соответствует точка b. Так как основным параметром, определяющим изменение интенсивности светового потока в процессе измерений, является расстояние x0 между ЗП и общим торцом ВОК, а чувствительность преобразования определяется начальным расстоянием x0, то этот параметр положен в основу конструктивной устройства по другим его параметрам.

Из выше изложенного следует, что применительно к измеряемому смещению полученное выражение следует записать в виде

 

() = Kис K2(x0 - ),

 

То есть вместо переменной xi следует рассматривать значения переменной i,

 

xi = x0 i.

 

При определении оптимальных конструктивных параметров рассматриваемого датчика следует так же определить количество и взаимное расположение ОВ и ВОК.

Конструкция и метрологические характеристики ВОДМ отражательного типа определяются взаимным пространственным расположением приемных и передающих пучков ОВ.

Наибольшее распространение получили жгуты трёх модификаций:

- жгуты со случайным распределением ПОВ и ООВ;

- жгуты, в которых на общем торце группы ПОВ окружена группой ООВ;

- жгуты, в которых на общем торце группа ПОВ расположена рядом с группой ООВ.

Изменение взаимного расположения ОВ в жгуте ВОК даёт возможность изменять глубину модуляции оптического сигнала и чувствительность преобразования ВОДМ.

При этом наиболее эффективным расположением ПОВ и ООВ при одном и том же количестве ОВ в ВОК является схема расположения ОВ, с 3 ПОВ и 4 ООВ.

 

ПОВ

 

ООВ

 

Очевидно, что окончательный выбор схемы расположения ПОВ И ООВ будем определять на основе имеющейся информации о заданных характеристиках измеряемого значения момента сил

В рассматриваемом датчике момента сил

, ,

где –

S –

L2

Е –

Очевидно, что экспериментально измеренное значение будет определять диапазон измерения М при соответствующем выборе параметров , S, L2, E, и чувствительность датчика, определяемую как d/dM.

 
 

 
 

 
 
           
     
 

Таким образом, выбор x0 ограничит диапазон измерений x значений и следовательно определит выбор других параметров датчика, связывающих с M.

 


(M) = Kис K2(x0 - KM),

 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что при проектировании ВОДМ основным вопросом является распределение плотности мощности по сечению пучка света, несущей информацию об измеряемом параметре, то есть точная математическая формализация параметра K2(x0 - KM).

Сложность решения данной задачи затрудняет точно обосновать оптимальное расположение в зоне измерений управляющих устройств (отражающих поверхностей), число ПОВ и ООВ, а также характеристики других элементов оптической системы. Однако данное направление разработки ВОДМ обосновано, а результаты экспериментов на лабораторной установке позволят обосновать основные теоретические представления о распределении плотности мощности оптического излучения в пространстве зоны измерений ВОДМ.