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