Струнный волнограф с инфракрасной регистрацией длины струн Российский патент 2020 года по МПК G01C13/00 G01F23/04 

Описание патента на изобретение RU2711585C1

Изобретение относится к области гидрометрии и океанографии, методам измерения высоты границы раздела между жидкостью и воздухом, методам измерения уклонов поверхности раздела, например, измерению высоты волнения, спектра волнения, спектра уклонов.

Известен способ определения высоты границы раздела воздух-жидкость с помощью вертикальной рейки с метками высоты, погруженной в жидкость [1]. Однако этот метод имеет невысокую точность, поскольку суммирует высоту на всем сечении рейки, в нем плохо различается граница раздела для прозрачной жидкости, и этот метод не регистрирует уклоны поверхности. Другим способом является измерение углового положения бликов солнца, отраженных от поверхности с высоты самолета [2]. Но в нем невозможно измерения отражений от капиллярных или коротких гравитационных волн. Возможны измерения уклонов по отраженному лазерному излучению [3]. Недостатком этого способа является уход блика из апертуры приемной системы при даже небольших уклонах, что не позволяет измерять уклоны уже при умеренном волнении.

Наиболее близким аналогом является способ определения высоты границы раздела воздух-жидкость и уклонов поверхности с помощью струнного волнографа [4]. В нем измеряют электрическое сопротивление вертикально расположенных струн, частично погруженных в жидкость. При изменении уровня жидкости сопротивление погруженной части струны уменьшается, и по общему сопротивлению каждой струны определяют высоту границы раздела. Недостатком метода является невысокая точность измерений из-за изменения сопротивления струны при ее смачивании, за счет осаждения солей и водорослей на струне и электроде, за счет флуктуаций сопротивления жидкости, из-за емкостных свойств электрической цепи [5].

Технический результат предложенного способа заключается в повышении точности измерений за счет исключения электрических измерений и оптической регистрации уровня жидкости на каждой струне с высокой точностью в инфракрасном диапазоне длин волн. Метод позволяет располагать струны на расстоянии менее 1 см, что недоступно при электрических измерениях.

Для достижения технического результата в предложенном способе струны, пересекающие границу раздела вода-воздух, освещают инфракрасным источником света, а высоту погружения каждой струны в жидкость регистрируют на матрице инфракрасного фотоприемника по положению границы раздела на струнах.

На фиг. 1 показана схема оптических измерений уровня взволнованной поверхности жидкости 1. Набор инфракрасных светодиодов 2 освещает вертикально расположенные струны 3, которые светятся выше границы жидкость-воздух и являются темными ниже этой границы. Длины струн регистрируются на матрице фотоприемников с частотой работы видеокамеры 4.

На фиг. 2 представлен видеокадр, выполненный в инфракрасном режиме при освещении трех близко расположенных струн на длине волны 940 нм. Светлая часть струн находится в воздухе, а границы перемещаются вдоль струн совместно с уровнем жидкости.

Если вертикально расположенную струну освещать инфракрасным светом и регистрировать ее изображение на видеокамеру, которая настроена на ту же длину волны, то надводная часть струны будет ярко освещена, в то время как подводная часть будет намного темнее фиг. 1. Это связано с поглощением инфракрасного излучения водой. На матрице фотоприемников отчетливо видна граница раздела воды и воздуха, которая может регистрироваться с точностью до разрешения матрицы, т.е. с точностью в 0,1 мм. При изменении уровня жидкости, например за счет волнения, граница перемещается вдоль струны вместе с уровнем жидкости. Регистрация положения границы раздела на цифровой матрице фотоприемников во времени позволяет измерять зависимость высоты уровня жидкости во времени. Метод является оптическим, поэтому в нем отсутствуют недостатки электрического струнного волнографа: изменение сопротивления струны при ее смачивании, осаждение солей и водорослей на струне и электроде и связанное с этим изменение электрических свойств, флуктуации сопротивления жидкости. При использовании интерференционного фильтра на видеокамере и освещения струн в полосе частот фильтра измерения можно проводить как в ночное, так и в дневное время.

Если рядом расположить несколько струн, то будет регистрироваться уровень в соседних точках, что позволит регистрировать уклоны поверхности на различных пространственных масштабах, фиг. 2. Предложенный метод не использует электрические сигналы, поэтому рядом можно расположить несколько струн, которые не будут влиять друг на друга. Для регистрации уклонов поверхности жидкости в ортогональных направлениях струны можно расположить в виде двух перпендикулярно расположенных рядов. Точность предложенного оптического способа измерения уровня жидкости имеет масштаб менее 1 миллиметра. Это позволяет располагать две или большее количество струн близко друг от друга и измерять уклоны поверхности на малых масштабах, что недоступно при использовании электрических струнных волнографов.

Пример реализации способа заключается в освещении поверхности раздела (1) и вертикально расположенных струн (3), фиг. 1, матрицей инфракрасных светодиодов (2), излучающих на длине волны 940 нанометров, и регистрации изображения струн на видеокамеру (4), которая имеет инфракрасный фильтр. На фиг. 2 проведена видеокадр изображения струн, на которых четко регистрируется граница раздела вода-воздух. Регистрация высоты освещенной части струн во времени на цифровых изображениях видеокамеры позволила измерить зависимость высоты уровня жидкости в точках расположения струн во времени и, при известном расстоянии между струнами, позволила получить уклоны на различных пространственных масштабах и их изменение во времени.

Изобретательский уровень предлагаемого изобретения подтверждается отличительной частью формулы изобретения.

Литература

1. Коровин В.П., Чверткин Е.И. Морская гидрометрия. Л. Гидрометеоиздат, 1988.

2. Сох С, Munk W. Slopes of the sea surface deduced from photographs of sun glitter, J. Optical. Soc. America, 1954, Vol. 44, No. 11, pp. 838-850.

3. Запевалов A.C. Статистические модели морской поверхности в задачах рассеяния акустического и электромагнитного излучения // Дисс. ...докт. физ.-мат.наук. Севастополь: Морской гидрофизический институт НАН Украины, 2008. 290 с.

4. Авторское свидетельство СССР №513250, МКИ G01C 13/00. Волнограф, А.К. Куклин. - Заявлено 23.01.1975. Опубл. 18.05.1976.

5. Антонов B.C., Садовский И.Н. Измеритель волнения морской поверхности ИВМП-1: описание устройства и данные измерений натурного эксперимента CAPMOS'05. - М. - 2007. - 38 с.

Похожие патенты RU2711585C1

название год авторы номер документа
Оптический струнный волнограф 2019
  • Стерлядкин Виктор Вячеславович
RU2712755C1
Сканирующий лазерный волнограф с регистрацией "мгновенной" формы поверхности 2020
  • Стерлядкин Виктор Вячеславович
RU2749727C1
Сканирующий оптический волнограф 2019
  • Стерлядкин Виктор Вячеславович
RU2746186C1
Способ определения двумерного распределения уклонов волн на водной поверхности 2019
  • Стерлядкин Виктор Вячеславович
RU2715349C1
Способ бескалибровочного радиометрического измерения эффективного коэффициента излучения шероховатой подстилающей поверхности 2017
  • Стерлядкин Виктор Вячеславович
RU2655610C1
Оптический способ определения микроструктуры дождя 2021
  • Стерлядкин Виктор Вячеславович
  • Куликовский Константин Владимирович
RU2793904C1
Двухэлектродный струнный лабораторный волнограф 2023
  • Коломиец Юрий Иванович
  • Суровцев Роман Павлович
  • Колпаков Дмитрий Александрович
  • Рожков Артем Павлович
  • Розов Андрей Леонидович
  • Цыбуля Марина Сергеевна
  • Насонов Юрий Алексеевич
RU2817724C1
СТРУННЫЙ ВОЛНОГРАФ 2016
  • Смолов Владимир Евгеньевич
  • Розвадовский Андрей Федорович
RU2659727C2
Бескалибровочный радиометрический способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости по отражению от поверхности раздела в безэховой камере 2019
  • Стерлядкин Виктор Вячеславович
RU2715350C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА И ВЫСОТЫ ВОЛНЕНИЯ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЕ РАВНОВЕСНОГО СОСТОЯНИЯ 2010
  • Караев Владимир Юрьевич
  • Мешков Евгений Михайлович
RU2448324C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 711 585 C1

Реферат патента 2020 года Струнный волнограф с инфракрасной регистрацией длины струн

Изобретение относится к области гидрометрии и касается способа определения зависимости высоты жидкой поверхности и уклонов волн от времени. Способ осуществляется путем измерения высоты погружения струн в жидкость. Струны освещают инфракрасным источником света, а высоту погружения каждой струны в жидкость регистрируют на матрице инфракрасного фотоприемника по положению границы раздела на струнах. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 711 585 C1

Способ определения зависимости высоты жидкой поверхности или уклонов волн от времени путем измерения высоты погружения струн в жидкость, отличающийся тем, что струны освещают инфракрасным источником света, а высоту погружения каждой струны в жидкость регистрируют на матрице инфракрасного фотоприемника по положению границы раздела на струнах.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2711585C1

Й ВОЛНОГРАФ 0
SU195136A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ НАКЛОНА И ВЫСОТЫ ВОЛНЕНИЯ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЕ РАВНОВЕСНОГО СОСТОЯНИЯ 2009
  • Караев Владимир Юрьевич
  • Караева Полина Владимировна
RU2410643C1
JP S54111386 A, 31.08.1979
JP 2007078483 A, 29.03.2007.

RU 2 711 585 C1

Авторы

Стерлядкин Виктор Вячеславович

Куликовский Константин Владимирович

Лихачева Мария Викторовна

Даты

2020-01-17Публикация

2019-07-01Подача