Т. В. Одилавадзе предложил конструкцию гидрометрической трубки, в которой регистрирующей частью является электронно- механический преобразователь. Лазерный измеритель скорости движения жидкости. Прин- цип работы лазерных доплеровских измерителей скорости дви- жения жидкости таков. Монохроматический (когерентный) луч лазера (оптического квантового генератора), имеющий одну частоту колебаний (или одну длину волны), направляется в точку потока, скорость которого необходимо измерить. В потоке имеются естественные частицы, а если их нет, вводят искусст- венно (мелкие частицы полистирола, суспензию фторопласта, алюминиевую пудру и др.), которые могут рассеивать падаю- щий на них световой луч. Частицы настолько малы, что можно считать скорость их движения равной скорости движения жид- кости в точке, в которой находится частица. Чтобы луч лазера от них отражался, размер частиц должен быть очень малым, порядка 10-% мм. Отраженный или рассеянный частицами луч света попадает в приемник светового сигнала. В этом процессе можно выделить два этапа. Первый этап — луч света от лазера попадает на движущуюся вместе с жид- костью частицу. В данном случае частица является приемником колебаний, и для нее падающий луч лазера имеет доплеровский сдВиг: Ь = — , (2.27) где Л — длина волны лазерного луча в жидкости; и —- вектор СсКкорости дви- —> жения частицы в жидкости; о— единичный вектор в направлении прямого лазерного луча. От движущейся частицы луч лазера (уже имеющий сдвиг частот [/д) отражается и попадает на неподвижный приемник светового сигнала. Таким образом, движущаяся частица явля- ется как бы «приемником-ретранслятором». При этом происхо- дит дополнительный сдвиг частот: я — — А == и /М, (2.28) осфро где 1, — единичный вектор в направлении рассеянного (отраженного) луча. Следовательно, приемник светового сигнала воспримет от- раженный луч с доплеровским сдвигом [, равным сумме сдви- гов д и Д”, то есть в= В НЫ (— п) (2.29) На рисунке 2.18 представлена одна из схем (метод опорного луча) лазерного доплеровского измерителя скорости движения жидкости. Монохроматический луч, излучаемый лазером 1, по- падает в делительную призму 2, где он раздваивается на два параллельных луча 4 и 5. Попав на линзу 6, лучи фокусируются 66