眾所周知,激光測振儀基于多普勒效應,測量的振動速度值與頻率偏移成正比(多普勒頻移f_D=2v/λ),當結構處于超低頻振動(<0.1Hz)或準靜態(tài)振動(≈DC)時,結構運動速度顯著減小,測量難度明顯增加。以正弦振動為例,當位移幅值為10μm、頻率為0.1Hz時,其最大速度僅約6μm/s,對應的多普勒頻移量已接近激光測振系統(tǒng)的噪聲與解調下限,導致有效信號難以穩(wěn)定提取。從儀器系統(tǒng)設計角度看,激光多普勒測振儀內部通常采用交流耦合與低頻截止濾波以抑制光學漂移和環(huán)境干擾,其有效測量頻率下限一般在0.5–1 Hz左右。當測量頻率接近或低于該下限時,低頻信號會被明顯衰減,測量結果容易受到溫度變化、空氣擾動及支撐結構微動等低頻噪聲影響,進一步降低測量可靠性。因此,超低頻及準靜態(tài)振動測量對激光提出測振技術了巨大挑戰(zhàn)與要求,基于多普勒效應的傳統(tǒng)激光測振儀難以完成該類場景的測試需求,我司的激光測振儀結合多普勒與自混合干涉技術,以位移調制為核心測量機制,避免了速度型測量在低頻條件下信噪比急劇下降的問題,并且能夠保留直流與極低頻信息,形成從準靜態(tài)到中高頻動態(tài)振動的完整測量體系。
近日,使用VSM1000單點式激光測振儀在浙江大學開展了某臺面(可通過控制器產生一段一段的μm級階躍位移,頻率接近于DC)階躍位移下的準靜態(tài)振動測量,填補了非接觸式超低頻及準靜態(tài)振動測量的空白。

0-12μm-0階躍位移下的振動響應

0-13μm-0階躍位移下的振動響應
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