DD293893B5 - Faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer - Google Patents
Faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer Download PDFInfo
- Publication number
- DD293893B5 DD293893B5 DD33977790A DD33977790A DD293893B5 DD 293893 B5 DD293893 B5 DD 293893B5 DD 33977790 A DD33977790 A DD 33977790A DD 33977790 A DD33977790 A DD 33977790A DD 293893 B5 DD293893 B5 DD 293893B5
- Authority
- DD
- German Democratic Republic
- Prior art keywords
- ccd camera
- optical fibers
- mode optical
- fiber
- fiber optic
- Prior art date
Links
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title claims description 20
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims description 41
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 15
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 claims description 7
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 claims description 5
- 238000005286 illumination Methods 0.000 claims description 5
- 238000005305 interferometry Methods 0.000 claims description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 4
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005210 holographic interferometry Methods 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
Description
Hierzu 2 Seiten Zeichnungen
Die Erfindung betrifft ein faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer für die digitale Specklemusterinterferometrie nach dem Doppelbeleuchtungsprinzip. Sie ist anwendbar in mobilen Geräten zur berührungslosen feldmäßigen Messung von Verformungen an Objekten außerhalb des Laserlabors.
Es ist bekannt, die Lichtleittechnikfür kohärent-optische Meß- und Prüfverfahren einzusetzen. Insbesondere für die holografische Interferometrie und die Specklemusterinterferometrie sind Lösungen bekannt, wo sich durch den Einsatz der Lichtleittechnik die Möglichkeiten der berührungsfreien Feldmeßverfahren für die industrielle Nutzung wesentlich erhöhen. In den bisher bekannten Anordnungen werden Lichtleiter vorzugsweise dazu verwendet, den Laser vom optischen Meßkopf zu trennen. In diesen Fällen wurden die Linsen und Spiegel im Meßkopf jedoch gar nicht oder nurteilweise durch Lichtleiter ersetzt. Speziell in der digitalen Specklemusterinterferometrie wurde lediglich die Referenzwelle mittels Lichtleiter erzeugt (K. Creath, Phase-shifting speckle interferometry, Applied Optics 24 [1985] 3053-3058).
Es sind auch Lösungen bekannt, bei denen zur Beleuchtung eines Objektes eine Monomode-I ichtleitfaser und zur Übertragung des Speckle-Musters zur Kamera oder zu einer fotografischen Platte ein Multimode-Faserbündel verwendet werden (T. D. Dudderar u.a., Application of Fiber Optics to Speckle Metrology-a Feasibility Study, Experimental Mechanics 23 [1983] 289-297).
Der Nachteil bei den bekannten Anordnungen besteht darin, daß teilweise feste Strahlengänge mit Spiegel, Linsen usw. verwendet werden, daß in den Meßköpfen an den Ausgängen der Lichtleitfasern Linsen erforderlich sind, daß sich Umgebungseinflüsse , auswirken können (Luftbewegungen, Schwingungen), und daß Starrkörperverschiebungen die Meßergebnisse beeinflussen können.
Das Ziel der Erfindung besteht darin, bei faseroptischen Laser-Speckle-Interferometern Justier- und Wartungsarbeiten zu erübrigen, jegliche Gefährdung durch unaufgeweitetes Licht zu vermeiden, die Empfindlichkeit gegenüber Umgebungseinflüssen zu verringern und den Einfluß von Starrkörperverschiebungen auszuschalten.
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer zu schaffen, das klein, leicht und mobil ist, das auf Spiegel und Linsen in den Strahlengängen verzichtet und das ohne spezielle Vorkehrungen zur Dämpfung von Schwingungen bzw. zur Vermeidung des Einflusses von Starrkörperverschiebungen auskommt. Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, daß ein mobiler Meßkopf, der die CCD-Kamera, den faseroptischen Strahlteiler und eine Halterung für die Monomode-Lichtleitfasern zur Beleuchtung des Objektes, die untereinander fest verbunden sind, enthält, unmittelbar am Objekt befestigbar ist, daß dem Meßkopf kohärentes Licht vom Laser über eine Monomode-Lichtleitfaser zugeführt wird, welches im Strahlteiler zu gleichen Teilen auf zwei Monomode-Lichtleitfasern aufgeteilt und von diesen zur unmittelbaren Beleuchtung des Objektes weitergeleitet wird, indem die Faserenden der beiden Monomode-Lichtleitfasern jeweils u nter einem spitzen Winkel zur optischen Achse der CCD-Kamera auf das Objekt gerichtet sind, wovon die eine der beiden Monomode-Lichtleitfasern in der Halterung fest angeordnet, die andere Monomode-Lichtleitfaser zur Ermittlung verschiedener Verformungsrichtungen in der Halterung in verschiedene Positionen bringbar ist.
Die beiden Monomode-Lichtleitfasern sind symmetrisch zur optischen Achse der CCD-Kamera angeordnet oder sie sind aus etwa gleicher Richtung auf das Objekt gerichtet, wobei sich ihre spitzen Winkel gegenüber der optischen Achse der CCD-Kamera geringfügig voneinander unterscheiden.
Die Erfindung sei anhand eines Ausführungsbeispiels näher gezeigt und beschrieben. In den zugehörigen Zeichnungen zeigen
Fig. 1: eine Prinzipskizze der gesamten Anordnung eines faseroptischen Laser-Speckle-Interferometers und Fig. 2: eine Darstellung des Meßkopfes mit dem Strahlengang zur Befeuchtung des Objektes.
Ein Meßkopf 1 ist lediglich über eine einzige Monomode-Lichtleitfaser 2 mit einem Laser 3 und über ein geeignetes ElektrokabeHmiteinem digitalen Bildverarbeitungssystem 5 verbunden (Fig. 1). Der Meßkopf 1 ist gegenüber einem zu untersuchenden Objekt 6 in an sich bekannter Weise und mit bekannten Mitteln zu positionieren. Bei entsprechender Größe und Eignung kann das Objekt 6 mit dem Meßkopf 1 durch eine Befestigung 7 fest verbunden sein, beispielsweise durch Streben, Stützen, Winkel, Schienen oder ähnliche Mittel. Der Meßkopf 1 und das Objekt 6 könnten auch auf einer gemeinsamen festen Unterlage zueinander positioniert sein. Der Meßkopf 1 besteht im wesentlichen aus einer bekannten CCD-Kamera 8, einem faseroptischen Strahlteiler 9 und einer Halterung 10 (Fig. 2), die fest miteinander verbunden sind. Die Monomode-Lichtleitfaser 2 ist an den Strahlteiler 9 geführt, von dem aus zwei Monomode-Lichtleitfasern 10,11 wegführen, die zur Beleuchtung des Objektes 6 dienen. Die Faserenden 13,14 der beiden Monomode-Lichtleitfasern 11,12 sind mit der Halterung 10 fest verbindbar und seitlich vom Objektiv der CCD-Kamera 8 so auf das Objekt 6 gerichtet, daß die aus ihnen austretenden Lichtstrahlen spitze Winkel mit der optischen Achse der CCD-Kamera 8 bilden. Die eine Monomode-Lichtleitfaser 11 hat dabei eine feste Position in der Halterung 10, während die andere Monomode-Lichtleitfaser 12 wahlweise in zwei verschiedene Positionen an der Halterung 10 befestigbar ist. In dem einen Fall (Position a, in Fig.2) befinden sich die Monomode-Lichtleitfaser 12 und die Monomode-Lichtleitfaser 11 bezüglich des Objektivs der CCD-Kamera 8 auf entgegengesetzten Seiten. Ihre Lichtstrahlen sind symmetrisch zur optischen Achse der CCD-Kamera 8 auf das Objekt 6 gerichtet. In dem anderen Fall (Position b, in Fig. 2 gestrichelt gezeichnet) befindet sich die Monomode-Lichtleitfaser 12 auf derselben Seite der Halterung 10 wie die Monomode-Lichtleitfaser 11, das Objekt 6 aus gleicher Richtung beleuchtend, wobei sich die spitzen Winkel ihrer Lichtstrahlen gegenüber der optischen Achse der CCD-Kamera 8 geringfügig voneinander unterscheiden. Die Wirkungsweise der beschriebenen Einrichtung ist folgende: Der gegenüber einem zu untersuchenden Objekt 6 positionierte Meßkopf 1 wird über eine einzige Monomode-Lichtleitfaser 2 vom Laser 3 mit kohärentem Licht versorgt. Dieses Licht wird durch den faseroptischen Strahlteiler 9zu gleichen Teilen auf die beiden Monomode-Lichtleitfasern 11,12 aufgeteilt. An den Faserenden 13,14 tritt es aus und beleuchtet das Objekt 6. Die ausgeleuchtete Fläche des Objektes 6 hat in Abhängigkeit vom Öffnungswinkel des aus den Monomode-Lichtleitfasern 11,12 austretenden Lichtes und von dem Abstand zwischen Objekt б und CCD-Kamera 8 eine Größenordnung von bis zu einigen hundert Quadratzentimetern. Die beiden Monomode-Lichtleitfasern 11,12 sind dabei wahlweise aus entgegengesetzter oder ausgleicher Richtung auf das Objekt 6 gerichtet, wobei die eine Monomode-Lichtleitfaser 11 an der Halterung 10 unveränderlich fest angeordnet ist, während die andere Monomode-Lichtleitfaser 12 entweder in der Position a (Fig. 2) oder in der Position b (Fig. 2-gestrichelt gezeichnet) befestigt werden kann. In diesen beiden Positionen lassen sich Verformungen senkrecht (Position a) oder in Richtung (Position b) zur optischen Achse der CCD-Kamera 7 ermitteln. Die spitzen Winkel, unter denen die Lichtstrahlen gegenüber der optischen Achse der CCD-Kamera 8 auf das Objekt gerichtet sind, sollten vorteilhafterweise in einem Bereich zwischen 30° und 60° liegen. Die von der CCD-Kamera 8 aufgezeichneten Specklemuster werden in bekannter Weise über das Elektrokabel 4 zum digitalen Bildverarbeitungssystem 5 übertragen. Unter bestimmten Bedingungen, beispielsweise zur Optimierung der Objektbeleuchtung, kann es vorteilhaft sein, die Faserenden 13,14 der Monomode-Lichtleitfasern 11,12 mit Linsen zu bestücken. Die erfindungsgemäße Lösung bietet folgende Vorteile:
Größe und Gewicht des Meßkopfes 1 werden im wesentlichen bestimmt von der verwendeten CCD-Kamera 7. Da das für die Beleuchtung des Objektes 6 erforderliche kohärente Laserlicht von einer einzigen Monomode-Lichtleitfaser 2 vom Laser 3 zum Meßkopf 1 übertragen wird, läßt sich eine dafür geeignete kleine CCD-Kamera 8 anwenden. Da neben der Monomode-Lichtleitfaser 2 lediglich noch ein entsprechendes Elektrokabel 4 als Verbindung des Meßkopfes 1 zu dem digitalen Bildverarbeitungssystem 5 führt, ist der Meßkopf 1 mobil einsetzbar und eignet sich damit insbesondere für eine Anwendung in industriellen Prozessen außerhalb des Laserlabors. Damit sind Untersuchungen an Objekten 6 möglich, die mit bisher bekannten Geräten nicht oder nur mit größeren Umständen untersuchbar waren. An unzugänglichen Stellen, beispielsweise auch in Hohlräumen von Objekten 6 lassen sich mit der erfindungsgemäßen Einrichtung nunmehr Untersuchungen vornehmen. Ein
weiterer Vorteil ergibt sich daraus, daß der Meßkopf 1 unmittelbar am Objekt 6 befestigt werden kann, wenn das Objekt 6 dies auf Grund seiner Beschaffenheit erlaubt. Dadurch wird der Einfluß von Starrkörperverschiebungen auf die Meßergebnisse eliminiert und die Empfindlichkeit gegenüber Umgebungseinflüssen, wie z. B. Luftbewegungen oder Schwingungen wird vermindert. Durch den Wegfall von Linsen, Spiegeln usw. wird der Meßkopf 1 ebenfalls klein und leicht gehalten und die Mobilität erhöht. Außerdem entfallen bisher notwendige Justier- und Wartungsarbeiten und Ctabilitätsprobleme werden reduziert. Es tritt keine Gefährdung durch unaufgeweitetes Laserlicht mehr auf. Durch die mit wenigen Handgriffen leicht zu verändernde Position des Faserendes 14 der einen Monomode-Lichtleitfaser 12 an der Halterung 10 lassen sich wahlweise Verformungen des Objektes 6 senkrecht zur optischen Achse der CCD-Kamera 8 (gemäß Fall a, in Fig.2) bzw. in Richtung der optischen Achse (Fall b, in Fig. 2 - gestrichelt gezeichnet), entsprechend den bekannten Prinzipien der digitalen Specklemusterinterferometrie, ermitteln. Bei Einsatz eines Lasers 3, dessen Abmessungen mit denen der benutzten CCD-Kamera 8 vergleichbar sind (Diodenlaser), kann dieser mit in den Meßkopf 1 aufgenommen werden.
Claims (3)
1. Faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer für die digitale Specklemusterinterferometrie nach dem Doppelbeleuchtungsprinzip, das als mobiles Gerät für die industrielle Anwendung, insbesondere auch an schwer zugänglichen Stellen zur berührungslosen feldmäßigen Messung von Verformungen an Objekten geeignet ist, mit Monomode-Lichtleitfasern, mit faseroptischen Mitteln zur Strahlteilung, mit einer CCD-Kamera und mit einem Anschluß der CCD-Kamera an ein digitales Bildverarbeitungssystem, dadurch gekennzeichnet, daß ein mobiler Meßkopf (1), der die CCD-Kamera (8), den faseroptischen Strahlteiler (9) und eine Halterung (10) für die Monomode-Lichtleitfasern (11; 12) zur Beleuchtung des Objektes (6), die untereinander fest verbunden sind, enthält, unmittelbar am Objekt (6) befestigbar ist, daß dem Meßkopf (1) kohärentes Licht vom Laser (3) über eine Monomode-Lichtleitfaser (2) zugeführt wird, welches im Strahlteiler (9) zu gleichen Teilen auf zwei Monomode-Lichtleitfasern (11; 12) aufgeteilt und von diesen zur unmittelbaren Beleuchtung des Objektes (6) weitergeleitet wird, indem die Faserenden (13; 14) der beiden Monomode-Lichtleitfasern (11; 12) jeweils unter einem spitzen Winkel zur optischen Achse der CCD-Kamera (8) auf das Objekt (6) gerichtet sind, wovon die eine der beiden Monomode-Lichtleitfasern (11) in der Halterung (10) fest angeordnet, die andere Monomode-Lichtleitfaser (12) zur Ermittlung verschiedener Verformungsrichtungen in der Halterung (10) in verschiedene Positionen bringbar ist.
2. Faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Monomode-Lichtleitfasern (11; 12) symmetrisch zur optischen Achse der CCD-Kamera (8) angeordnet sind.
3. Faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Monomode-Lichtleitfasern (11; 12) aus etwa gleicher Richtung auf das Objekt (6) gerichtet sind, wobei sich ihre spitzen Winkel gegenüber der optischen Achse der CCD-Kamera (8) geringfügig voneinander unterscheiden.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DD33977790A DD293893B5 (de) | 1990-04-17 | 1990-04-17 | Faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DD33977790A DD293893B5 (de) | 1990-04-17 | 1990-04-17 | Faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DD293893A5 DD293893A5 (de) | 1991-09-12 |
| DD293893B5 true DD293893B5 (de) | 1997-01-23 |
Family
ID=5617856
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DD33977790A DD293893B5 (de) | 1990-04-17 | 1990-04-17 | Faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DD (1) | DD293893B5 (de) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19714157C1 (de) * | 1997-04-05 | 1998-05-20 | Fraunhofer Ges Forschung | Faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer |
| JP2005533244A (ja) * | 2002-07-15 | 2005-11-04 | キャンパス テクノロジーズ アーゲー | 光学分光装置、光学分光方法、光センサ、及びその使用方法 |
-
1990
- 1990-04-17 DD DD33977790A patent/DD293893B5/de active IP Right Maintenance
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DD293893A5 (de) | 1991-09-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0144546A1 (de) | Mehrkoordinaten-Messmaschine | |
| DE69303464T2 (de) | System zur interferometrischen Detektion und Lokalisierung von reflektierenden Defekten in Lichtleiterstrukturen | |
| DE3625327C1 (de) | Lichtelektrische Positionsmesseinrichtung | |
| DE102014007887A1 (de) | Laserbearbeitungsvorrichtung mit einer Messvorrichtung zum Erfassen von Oberflächendaten und/oder Grenzflächen eines durch eine Laserbearbeitungsvorrichtung zu bearbeitenden Werkstücks | |
| DE102015015112B4 (de) | Vorrichtung und Verfahren zum Überwachen eines Bearbeitungsprozesses zur Materialbearbeitung mittels eines optischen Messstrahls | |
| DE3316520A1 (de) | Positioniervorrichtung | |
| DE102019002942B4 (de) | Messvorrichtung und Verfahren zur Durchführung optischer Kohärenztomographie mit einem Kohärenztomographen | |
| DE69525956T2 (de) | Interferometer | |
| DE2947071A1 (de) | Anordnung zur praezisionsmaterialbearbeitung mittels laserstrahlen | |
| DE3853637T2 (de) | Achromatisches abtastsystem. | |
| DD293893B5 (de) | Faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer | |
| DE2631493A1 (de) | Optische walzspalt-ausrichtvorrichtung bei walzwerken | |
| EP1931939B1 (de) | Interferometrische messeinrichtung | |
| DE3840820C2 (de) | ||
| DE19548158A1 (de) | Vorrichtung zur Messung von Oberflächenschwingungen | |
| DE2800340C2 (de) | Einstellvorrichtung, insbesondere für optische Messungen | |
| EP0874215A2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur optischen Messung von Längen und Entfernungen | |
| WO2008138688A1 (de) | Interferometrische messeinrichtung | |
| DE102007053124B3 (de) | Kompaktes Linnik-Interferometer | |
| DE3229263C2 (de) | Optisch-elektrische Meßeinrichtung zum Messen der Lage und/oder der Abmessung von Gegenständen | |
| DE102006001732A1 (de) | Interferometrische Messvorrichtung | |
| EP3273200A1 (de) | Messsystem zum messen von längen und/oder längenänderungen | |
| DE19714157C1 (de) | Faseroptisches Laser-Speckle-Interferometer | |
| DE4436922A1 (de) | Interferometeranordnung zur frequenz- und umweltunabhängigen Längenmessung | |
| WO2007025834A1 (de) | Interferometrische messeinrichtung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| RPI | Change in the person, name or address of the patentee (searches according to art. 11 and 12 extension act) | ||
| EP | Request for examination under paragraph 12(1) filed | ||
| AUF | Maintained (sect. 12/3 extension act | ||
| B5 | Patent specification, 2nd publ. accord. to extension act | ||
| ASS | Change of applicant or owner |
Owner name: FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWAN Effective date: 19930128 |
|
| IF04 | In force in the year 2004 |
Expiry date: 20100418 |