главная   оптика   волоконная оптика   спектроскопия   лазеры   лазерные системы
 
     
 
Оптика
Волоконная оптика
Спектроскопия
Лазеры
Лазерные системы /
  Медицинские лазерные системы
  Лазерные системы для обработки материалов
  Лазеры в измерительных приборах
  Методы измерения расстояний с помощью лазеров
  Лазерное 3D сканирование
  Лазерные гироскопы
  Лазерные приборы для измерения размеров частиц
  Квантовый эталон длины
  Лазерные микрофоны
  Лазерные детекторы качества
  Лазерные измерительные системы
  Лазеры в бытовых приборах
  Лидары
  Лазерное оружие
  Лазеры для целеуказания и подсветки
  Лазеры в телекоммуникациях
  Передача энергии посредством лазерного излучения
  Лазерные сканеры
  Лазеры и космос
  Надежность лазерных систем
Телекоммуникации и связь
 
Выставки и конференции
Новости науки и лазерной техники
 
О проекте
Ссылки

 

Лазерная доплеровская анемометрия

Лазерная доплеровская анемометрия (ЛДА) или лазерная доплеровская велосиметрия (ЛДВ) – точечный бесконтактный оптический метод измерения направления и скорости взвешенных в потоке жидкости или газа частиц (~0.5-5 микрон (в газе) или 1-20 микрон (в жидкости)) [1]. Вообще говоря, для всех использующих теорию рассеяния Ми приемов определения скорости, взвешенные в потоке частицы (трассеры) должны быть достаточно большими для адекватного приема рассеянного ими света детектором (должно быть хорошее соотношение сигнал-шум SNR), но также достаточно малыми для лучшего соответствия движения частиц движению всего потока в целом.

В самом простом случае схема ЛДВ выглядит следующим образом: два лазерных пучка коллимированного, монохроматического, когерентного света пересекаются друг с другом в интересующей области потока жидкости [2]. Обычно пучки получаются благодаря разделению одного пучка на два, таким образом, сохраняя когерентность излучения. Лазерные лучи пересекаются в месте их перетяжек (фокальная точка лазерного пучка), где они интерферируют и образуют семейство прямых интерференционных полос. Далее сенсор располагается относительно потока так, что интерференционные полосы получаются перпендикулярными направлению потока. Пока частицы проходят через эти полосы, следуя течению жидкости, они отражают свет (только из мест с аддитивной интерференцией), попадающий на фотодетектор (обычно это лавинный фотодиод). Измеряя доплеровский сдвиг частоты рассеянного света, можно определить скорость движения трассеров, которая является также скоростью движения потока.   

 

PIV – метод PIV – метод

Список использованной литературы

 
Кафедра Лазерной техники БГТУ 'Военмех'

Онлайн-конвертер

 
         
 
  разработка сайта NINSIS   190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1
тел/факс: +7 (812) 316-49-09
www.laser-portal.ru