Принципиальная схема и принцип действия ВОДМ

Структурная схема ВОДМ представленная на рис 2.

Принцип действия датчика заключается в следующем.

В ВОДМ отражательного типа модуляция оптического сигнала осуществляется за счёт перемещения ЗП относительно торцов ПОВ и ООВ, расположенных в одной плоскости.

От источника излучения 15 по ПОВ световой поток попадает в зону измерений на зеркальную поверхность. По ООВ отражённый световой поток поступает на приёмник 16. Если торец волоконно-оптического кабеля 5 контактирует с ЗП 4, то поток к ООВ не проходит. При увеличении расстояния x поток излучения, заключённый в конусе апертуры ПОВ, и падает на большую площадь ЗП и, по сути, эта площадь становится «источником» вторичного светового потока, который возвращается к ООВ.

При увеличении площади отражаемого «пятна» наблюдается резкий рост принимаемого светового потока (см. рис. 3)

       
   
 

 
 

           
     


 
 

Рисунок 3. Графическая зависимость /0 = f(x)

При начальной установке ВОК вблизи x0 изменение потока линейно связано с изменением расстояния до ЗП. Вблизи максимума xmax выходной сигнал датчика практически не зависит от расстояния до ЗП и будет определяться мощностью источника излучения, потерями в ОВ и отражающими свойствами ЗП.

Для повышения чувствительности преобразования чаще всего используют восходящую или нисходящую ветвь характеристики / = f(x).

Принцип действия основан на изменении интенсивности светового потока Ф на входе фотоприёмника 16 вследствие изменения расстояния между торцом ВОК и ЗП при воздействии на подвижный стакан 3 момента сил , где , L1 – плечо 19.

При перемещении массы m вдоль плеча 19 на подвижный стакан 3 через передаточное колено 18 воздействует толкатель 17 с силой F2, происходит сжатие пружины 6 длиной l на величину l. Тогда имеем

 

,

 

где S – площадь опорной поверхности пружины,

Е – модуль Юнга.

С другой стороны, исходя из равенства моментов сил относительно центра передаточного колена, имеем

M1 = M2,

 

где M1 = F1L1, а M2 = F2L2

Здесь L1 – плечо, связанное с силой F1,

L2 – плечо, связанное с силой F2

Из выше изложенного следует, что

 

 

тогда

 

 

откуда

 

 

Таким образом, под действием момента силы М отражающая ЗП прилегает в направлении x. При этом в плоскости приемного торца ООВ наблюдается освещенная кольцевая зона шириной h = 2rc, внешний радиус которой

Rвнеш = 2xitgNA.

При перемещении ЗП изменяется положение кольцевой зоны относительно ООВ. За счет изменения Rвнеш кольцевая зона перемещается в направлении Z, что ведет к изменению площади Sпр приемного торца ООВ, освещённой отраженным от ЗП световым потоком, то есть

 

Sпр = f(M)

 

смотрите рисунок 1.

 

Тогда функция (M) окончательно перепишется в следующем виде:

 

где R = Rвнеш,

 

D – расстояние между центрами ПОВ и ООВ.

То обстоятельство, что основным параметром, определяющим измерение (M), в процессе измерений является расстояние xi = x0 - M/SEL2 между ЗП и торцом ВОК, а чувствительность преобразования определяется начальным расстоянием x0, представляется возможной конструктивная унификация ВОДМС по параметрам , S, E, L2 при заданных rc и В.

Данная лабораторно-измерительная установка, схема которой представлена на рисунке 2, позволяет снять экспериментальную зависимость (M) = 0f(M) для ВОДМС с волоконно-оптическим кабелем при x0=5мм, подтверждающую правильность выведенных теоретических положений по определению конструктивных параметров ВОДМС.

Графическая зависимость (M) = 0f(M)

 
 

 


Графическая зависимость /0 = f(M)

Из графика следует, что максимально измеренное значение момента сил Mmax определяется при соотношение