众所周知,激光测振仪基于多普勒效应,测量的振动速度值与频率偏移成正比(多普勒频移f_D=2v/λ),当结构处于超低频振动(<0.1Hz)或准静态振动(≈DC)时,结构运动速度显著减小,测量难度明显增加。以正弦振动为例,当位移幅值为10μm、频率为0.1Hz时,其最大速度仅约6μm/s,对应的多普勒频移量已接近激光测振系统的噪声与解调下限,导致有效信号难以稳定提取。从仪器系统设计角度看,激光多普勒测振仪内部通常采用交流耦合与低频截止滤波以抑制光学漂移和环境干扰,其有效测量频率下限一般在0.5–1 Hz左右。当测量频率接近或低于该下限时,低频信号会被明显衰减,测量结果容易受到温度变化、空气扰动及支撑结构微动等低频噪声影响,进一步降低测量可靠性。因此,超低频及准静态振动测量对激光提出测振技术了巨大挑战与要求,基于多普勒效应的传统激光测振仪难以完成该类场景的测试需求,我司的激光测振仪结合多普勒与自混合干涉技术,以位移调制为核心测量机制,避免了速度型测量在低频条件下信噪比急剧下降的问题,并且能够保留直流与极低频信息,形成从准静态到中高频动态振动的完整测量体系。
近日,使用VSM1000单点式激光测振仪在浙江大学开展了某台面(可通过控制器产生一段一段的μm级阶跃位移,频率接近于DC)阶跃位移下的准静态振动测量,填补了非接触式超低频及准静态振动测量的空白。

0-12μm-0阶跃位移下的振动响应

0-13μm-0阶跃位移下的振动响应
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