如何使用LabVIEW平臺(tái)進(jìn)行新型二維微位移傳感器的設(shè)計(jì)詳細(xì)資料
資料介紹
基于矩形諧振腔的光學(xué)等傾干涉原理,設(shè)計(jì)了一種新型的二維微位移傳感器系統(tǒng),該系統(tǒng)通過電耦合器件( CCD) 技術(shù)對(duì)等傾干涉產(chǎn)生的周期性干涉條紋進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,然后將電信號(hào)導(dǎo)入信號(hào)處理系統(tǒng)進(jìn)行采集與存儲(chǔ),最后由串行通信發(fā)送至計(jì)算機(jī),在LabVIEW 平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)測。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,系統(tǒng)測量精度可以達(dá)到1 μm~ 0.1 μm.該系統(tǒng)采用矩形腔等傾干涉和F-P 干涉相結(jié)合的方法,結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉,且能夠同時(shí)對(duì)二維微位移進(jìn)行精確測量,可以應(yīng)用于水利工程檢測維護(hù),大型建筑安全監(jiān)測、精密加工中的實(shí)時(shí)控制等很多方面。
科學(xué)技術(shù)和工業(yè)的發(fā)展一般都是以測量技術(shù)的發(fā)展為先導(dǎo)的,高精度的位移測量系統(tǒng)是機(jī)械儀表、工具、兵器、宇航等產(chǎn)業(yè)獲得對(duì)位移的精密檢測與控制的基礎(chǔ),也是上述產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)不斷進(jìn)步的制約因素。近年來,傳感器技術(shù)飛速發(fā)展,對(duì)于微位移或微角位移進(jìn)行測量的傳感器的研究已成為國內(nèi)外研究的重要方向和主要課題。傳統(tǒng)的基于壓電效應(yīng)、霍爾效應(yīng)、光纖原理等物理規(guī)律的傳感測量技術(shù)已經(jīng)頗為成熟,但也存在一些不足,此類傳感測量技術(shù)一般都是一維的位移測量,且測量精度不是很高。利用光纖干涉儀測量位移,具有測量精度高的特點(diǎn),也是近年來應(yīng)用的熱點(diǎn)之一。另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的基于光強(qiáng)的F-P 傳感器,由于腔長與光強(qiáng)之間是高階非線性的關(guān)系而難以處理,且僅能運(yùn)用于一維光學(xué)測量。在二維( 角) 位移傳感方面,依據(jù)光纖技術(shù)、應(yīng)變?cè)?、二維磁效應(yīng)、差動(dòng)電感式及各類光電式傳感器研究方面,已有一定的技術(shù)基礎(chǔ)與經(jīng)驗(yàn)積累,給出了一種基于應(yīng)變方式進(jìn)行二維微位移( 納米級(jí)) 測量的系統(tǒng),設(shè)計(jì)了一種基于線陣CCD 的微小角位移傳感器。但測量精度,操作難易度,以及成本方面也是參差不齊。
本論文研究的系統(tǒng)可分為4 個(gè)部分,如圖1 所示。
第1 部分,等傾干涉裝置,主要由矩形腔內(nèi)的等傾干涉和F-P 兩組干涉組成,是通過被測物體的移動(dòng)進(jìn)而產(chǎn)生干涉條紋的移動(dòng)作為光信號(hào)。
第2 部分,CCD 光電轉(zhuǎn)化裝置,該部分包括兩個(gè)CCD 和CCD 的驅(qū)動(dòng)電路,兩個(gè)CCD 分別接收又兩組干涉條紋產(chǎn)生的光信號(hào),然后將它接受到的光信號(hào)轉(zhuǎn)化成電信號(hào)。
第3 部分,單片機(jī)部分,包括信號(hào)處理電路和串行通信電路,主要對(duì)接收到的電信號(hào)進(jìn)行處理,它控制X,Y 方向的信號(hào)采集并進(jìn)行預(yù)處理,然后將信號(hào)通過串口送到PC 機(jī)。
第4 部分,測量結(jié)果的顯示部分,這主要通過LabVIEW 平臺(tái)來實(shí)現(xiàn),同時(shí)顯示X 軸和Y 軸方向上的位移,顯示結(jié)果為位移-時(shí)間曲線。
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