DE19534260C2 - Seilförmiger faseroptischer Belastungssensor - Google Patents
Seilförmiger faseroptischer BelastungssensorInfo
- Publication number
- DE19534260C2 DE19534260C2 DE19534260A DE19534260A DE19534260C2 DE 19534260 C2 DE19534260 C2 DE 19534260C2 DE 19534260 A DE19534260 A DE 19534260A DE 19534260 A DE19534260 A DE 19534260A DE 19534260 C2 DE19534260 C2 DE 19534260C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- optical fiber
- load sensor
- light
- plastic core
- fiber arrangement
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract 2
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims description 38
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims description 5
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 claims description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims 1
- 230000006355 external stress Effects 0.000 claims 1
- 238000004382 potting Methods 0.000 claims 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 abstract description 3
- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 abstract description 2
- 229920002457 flexible plastic Polymers 0.000 abstract 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 9
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- UDQTXCHQKHIQMH-KYGLGHNPSA-N (3ar,5s,6s,7r,7ar)-5-(difluoromethyl)-2-(ethylamino)-5,6,7,7a-tetrahydro-3ah-pyrano[3,2-d][1,3]thiazole-6,7-diol Chemical compound S1C(NCC)=N[C@H]2[C@@H]1O[C@H](C(F)F)[C@@H](O)[C@@H]2O UDQTXCHQKHIQMH-KYGLGHNPSA-N 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 229940125936 compound 42 Drugs 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 1
- 239000000543 intermediate Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L1/00—Measuring force or stress, in general
- G01L1/24—Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet
- G01L1/242—Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet the material being an optical fibre
- G01L1/243—Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet the material being an optical fibre using means for applying force perpendicular to the fibre axis
- G01L1/245—Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet the material being an optical fibre using means for applying force perpendicular to the fibre axis using microbending
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
- Optical Transform (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft einen seilförmigen faseropti
schen Belastungssensor mit einer Stützstruktur in Form
einer Kunststoffseele und mindestens einer Störstruk
tur, auf welcher eine Lichtleitfaseranordnung aufliegt.
Ein Belastungssensor ist beispielsweise aus der DE 33 25 945 A1
bekannt und basiert prinzipiell darauf, daß
seitlich auf die Lichtleitfaser wirkende Kräfte zu Verfor
mungen des entsprechenden Faserabschnittes führen.
Bei der bekannten Anordnung liegt die Lichtleitfaser
auf einer periodischen geformten Stützstruktur auf, so
daß es bei einer Belastung senkrecht zur Faserachse zu
einer periodischen Verformung kommt. Wenn letztere
im richtigen Verhältnis zur Schwebungslänge zweier in
der Lichtleitfaser geführter Moden steht, so bewirken
Druckänderungen entsprechende Änderungen in der
Modenkopplung. Die bekannte Anordnung ist also
stark von der Geometrie der Stützstruktur und letztlich
von deren Ausdehnungskoeffizient bei Temperaturän
derungen abhängig. Auch Zugbelastungen, beispiels
weise beim Verlegen eines derartigen Sensors in eine
Fahrbahndecke, wirken sich dauerhaft störend aus.
Die EP-A 387 376 beschreibt einen Drucksensor mit
einem gestreckten Tragkörper, der auf seinem Außen
umfang zwischen Erhöhungen verlaufende Längsnuten
aufweist und um den ein Lichtleiter in Wendelform her
umgelegt ist, deren eines Ende mit einer Lichtquelle und
deren anderes Ende mit einem Lichtdetektor verbind
bar ist. Der Tragkörper ist von einem Hohlkörper unter
Freilassung eines Zwischenraumes zwischen beiden um
geben, wobei Ein- und Auslaßöffnungen in dem Zwi
schenraum vorgesehen sind und wobei der Tragkörper
eine wendelförmig geführte Nut aufweist, deren Tiefe
geringer ist als die Tiefe der Längsnuten, wobei in sie
der Lichtleiter eingelegt ist. Der Lichtleiter wird hierbei
über Kanten gebogen. Wesentlich bei diesem bekann
ten Lichtleiter ist, daß dieser im Einsatz nicht gestreckt
wird, so daß keine Dehnungsbruchgefahr gegeben ist
und daß die Formänderung des Lichtleiters durch die
Tiefe der Längsnuten begrenzt ist (Spalte 3, zweiter
Absatz). Dieser bekannte Lichtleiter dient dazu, den
Druck einer Flüssigkeit oder eines Gases im Hohlraum
zwischen der Abdeckung auf dem Tragkörper und die
sen mit Abstand umgebenden Hohlkörper zu messen.
Aus der GB-A 22 01 511 ist ein optischer Sensor be
kannt, der eine optische Faser aufweist, eine polychro
matische Lichtquelle und einen Detektor. Die optische
Faser ist dabei derart angeordnet, daß eine mechanische
Verformung der Faser zu einer Dämpfung des die Faser
durchsetzenden polychromatischen Lichtes führt. Die
Faser selbst kann wendelförmig eine Tragstruktur um
geben, wobei sie bei dem in Fig. 5 gezeigten Ausfüh
rungsbeispiel zum Ursprungsort zurückgeführt ist, wo
bei der zurückgeführte Anteil der Faser x-förmige
Kreuzungsstellen mit dem hingeführten Faseranteil auf
weist. Diese Ausgestaltung dient zur Messung eines in
einer elektrischen Leitung fließenden Stromes, wobei
die Leitung von einem Zylinder aus ferromagnetischem
Material umgeben ist, der aufgrund des erzeugten ma
gnetischen Feldes bei Stromfluß eine Formänderung er
fährt.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei
nen faseroptischen Belastungssensor zu schaffen, wel
cher insbesondere zur Detektion von Fahrzeugen in der
Fahrbahndecke verlegbar ist, den dabei auftretenden
mechanischen und thermischen Belastungen gut stand
hält und mit möglichst geringer Fehlerrate das Überfah
ren eines Fahrzeugrades detektiert.
Diese Aufgabe wird durch einen nach Patentanspruch
1 ausgebildeten Belastungssensor gelöst.
Während die vorgenannten Belastungssensoren im
allgemeinen die Verbiegung von Lichtleitfasern aus ei
nem im wesentlichen unverformten Zustand detektie
ren, liegen bei dem erfindungsgemäßen Belastungssen
sor - ebenso wie dies prinzipiell bei der Hydrophonan
ordnung gemäß EP 00 27 540 A2 der Fall ist - bereits
im unbelasteten Zustand eine Vielzahl von Verformun
gen pro Längeneinheit vor, wobei eine zusätzliche
Druckbelastung Änderungen der jeweiligen Biegera
dien verursacht, welche wiederum Veränderungen der
Dämpfung der Lichtleitfaser bewirken.
Die Erfindung wird im folgenden anhand einer sche
matischen, das Funktionsprinzip beschreibenden Dar
stellung sowie zweier Ausführungsbeispiele näher be
schrieben. Es zeigen:
Fig. 1 den schematischen Aufbau eines faseroptischen
Belastungssensors,
Fig. 2 und 3 zwei Ausführungen von seilförmigen Be
lastungssensoren und
Fig. 4 einen Schnitt durch eine Fahrbahndecke mit
darin verlegtem Belastungssensor.
Der prinzipielle Aufbau eines Belastungssensors ge
mäß Fig. 1 weist eine Stützstruktur 1 mit glatter Ober
fläche, eine darauf angeordnete, drahtförmige Stör
struktur 2 sowie eine Lichtleitfaser 3 auf, welche durch
die Störstruktur 2 in Abständen von der Stützsturktur 1
abgehoben wird derart, daß zwischen zwei derartiger
Anhebungen zwei Bereiche I und II entstehen, in denen
der Lichtleiter nicht abgestützt ist. Die Störstruktur
kann auch als Oberflächenerhebung einer ansonsten
ebenen Stützstruktur ausgebildet sein. In dem darge
stellten Beispiel, beträgt der Durchmesser der drahtför
migen Struktur 2 etwa das zweifache des Durchmessers
der Lichtleitfaser 3; der Abstand zweier benachbarter
Anhebungen der Lichtleitfaser 3 von der Stützstruktur 1
entspricht etwa dem achtfachen Durchmesser der Licht
leitfaser 3. Die Lichtleitfaser wird dadurch bereits im
Normalzustand des Belastungssensors bis nahe an ihre
physikalisch vorgegebenen Biegeradiusgrenzen ver
formt. Eine zusätzliche, senkrecht zur Oberfläche der
Stützstruktur 1 wirkende Belastung, beispielsweise in
Form einer Druckbelastung D, welche durch die gestri
chelten Pfeile symbolisiert ist, wird die Lichtleitfaser in
den Bereichen I und II weiter verbogen, wobei diese
Biegeradiusänderungen Intensitätsänderungen des in
der Lichtleitfaser geführten Lichtes verursachen.
Temperaturbedingte Längenänderungen oder eine
Zugbelastung der Stützstruktur 1 werden nur im gerin
gen Maß auf die Lichtleitfaser 3 übertragen, so daß
derartige Störungen die Empfindlichkeiten des Bela
stungssensors oder das Meßsignal nur unwesentlich be
einflussen.
Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel
eines seilförmigen Belastungssensors besteht die Stütz
struktur aus einer Kunststoffseele 21, auf welche als
Störstruktur ein Metalldraht oder eine Quarzfaser 22 in
Windungen mit großer Steigung aufgewickelt ist. Auf
diese seilförmige Stütz- und Störstruktur ist eine erste
Lichtleitfaser 23.1 in einer zur Störstruktur 22 gegenläu
figen Wicklung mit ebenfalls großer Steigung gewickelt.
Um dieses, aus Stützstruktur 21, Störstruktur 22 und
erstem Lichtleiter 23.1 gebildete Seil ist mit gleichem
Wicklungssinn wie die Lichtleitfaser 23.1 eine zweite
Lichtleitfaser 23.2 gewickelt, in welcher das Licht in
entgegengesetzter Richtung zur Lichtleitfaser 23.1 geführt
ist. Die Lichtleitfasern 23.1 und 23.2 sind an einem
Ende des Seiles optisch miteinander verbunden oder als
Schleife einer durchgehenden Lichtleitfaser ausgebildet,
so daß die Lichteinspeisung und die Signalauswertung
am gleichen Seilende erfolgen können.
Durch die gegensinnige Wicklung von Störstruktur
und Lichtleitern werden letztere in periodischen Ab
ständen, und zwar in jedem Kreuzungspunkt der Wick
lungen von der Kunststoffseele 21, welche den Wick
lungskern darstellt, abgehoben. Die Steigung des Wick
lungen bestimmt dabei den Abstand der Anhebungen.
Je nach dem Verhältnis der Steigungen der einzelnen
Wicklungen zueinander verteilen sich die Kreuzungs
punkte entweder linien- oder schraubenförmig auf der,
bzw. um die Kunststoffseele 21, so daß der gesamte
Belastungssensor eine im wesentlichen radialsymmetri
sche Empfindlichkeit gegen äußere Drücke aufweist.
Der Schrumpfschlauch 24 führt zu einer Vorspan
nung der Lichtleitfaser in Richtung auf die Oberfläche
des Kernes, die bereits eine Verringerung der von der
Faser transmittierten Lichtleistung zur Folge hat. Jede
zusätzliche radiale Belastung von außen führt sofort zu
einer weiteren elastischen Verformung der Lichtleitfa
ser und damit zu einem reversiblen weiteren Abfall der
trasmittierten Lichtleistung, der als Meßsignal detek
tiert wird.
Der Windungsabstand der Störstruktur beträgt min
destes das doppelte des Durchmessers der Lichtleitfaser
3 oder der Störstruktur 2, je nachdem, welcher von bei
den größer ist. Die obere Grenze für den Windungsab
stand ist relativ unkritisch, sollte jedoch das zehnfache
der eben erwähnten Durchmesser nicht überschreiten.
Ebenfalls unkritisch ist der Windungsabstand der Licht
leitfasern 23.1 bzw. 23.2; jedoch verbessert sich die ra
diale Druckempfindlichkeit mit kleiner werdendem
Windungsabstand. Der Durchmesser der Kunststoffsee
le 21 ist ebenfalls unkritisch; günstige Werte liegen etwa
beim zwei- bis zehnfachen des Lichtleiterdurchmessers.
Weiterhin hat es sich als günstig herausgestellt, wenn
die Störstruktur und die Lichtleitfaser etwa den gleichen
Durchmesser haben.
Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel
eines Belastungssensors sind zwei Lichtleitfasern 33.1
und 33.2 aus Quarzglas miteinander verdrillt und ge
meinsam um eine Kunststoffseele 31 gewickelt. Bei die
ser Anordnung übernehmen die Lichtleitfasern wech
selseitig die Funktion der Störstruktur gemäß Fig. 2.
Die beiden Lichtleitfasern 33.1 und 332 sind an einem
Ende des Belastungssensors optisch miteinander ver
bunden, was z. B. auch durch Schleifenbildung und
Rückführung eines einzigen Lichtleiters bewirkt wird.
Die Kunststoffseele 31 besteht aus einem flexiblen, je
doch harten Material und ist zusammen mit den Licht
leitern 33.1 und 332 von einem Schrumpfschlauch 34
umgeben.
Zu der Detektion von Fahr- oder Flugzeugen ist ein
erfindungsgemäßer Belastungssensor, beispielsweise
gemäß Fig. 2 oder 3, an der gewünschten Position in die
Fahrbahn eingelassen. Zur sicheren und störungsfreien
Detektion eines überrollenden Rades hat sich eine in
Fig. 4 dargestellte Einbettung eines faseroptischen Be
lastungssensors 40 in einen Schlitz 414 der Fahrbahn
decke 41, mit einer diesen umgebenden, elastischen Ver
gußmasse 42 erwiesen. Die Tiefe t des Schlitzes 41.1
verhält sich dabei zu deren Breite b im Verhältnis 1 zu 3.
Claims (3)
1. Mit einer ein Lichteintritts- und ein Lichtaustrittsen
de aufweisenden Lichtleitfaseranordnung ausgestatteter
seilförmiger faseroptischer Belastungssensor, bei dem
die Belastung auf die Lichtleitfaseranordnung einwirkt
und über vom Lichteintrittsende zum Lichtaustrittsende
übertragenes Licht aufgrund von Biegeradiusänderungen
der die Lichtleitfaseranordnung bildenden Lichtleitfa
sern (23.1, 23.2, 33.1, 33.2) erfaßt ist, die Licht
leitfaseranordnung zwei Lichtleitfasern aufweist, die
gemeinsam um eine Kunststoffseele (21, 31) gleichsinnig
gewickelt sind, das Lichteintritts- und das Licht
austrittsende am selben Ende der Kunststoffseele ange
ordnet sind, die Biegeradiusänderungen durch eine auf
der Kunststoffseele angeordnete Störstruktur hervorge
rufen sind und die Lichtleitfaser und die Störstruktur
von einer Schutzhülle (24, 34) umgeben sind, die eine
radiale Vorspannung erzeugt, welche bereits ohne äußere
Belastung zu einem Rückgang der von der Lichtleitfaser
übertragenen Lichtleistung führt.
2. Belastungssensor nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, daß die Kunststoffseele (31) aus ei
nem flexiblen, jedoch harten Material besteht und
daß die Lichtleitfasern (33.1 und 33.2) zugleich die
Störstruktur bildend miteinander verdrillt und um
die Kunststoffseele (31) gewickelt sind.
3. Belastungssensor nach einem der vorhergehen
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Einbet
tung in einen Schlitz (41.1) in einer Fahrbahndecke
(41), dessen Breite (b) zu dessen Tiefe (t) im Ver
hältnis von 1 zu 3 steht und welcher mit einer elasti
schen Vergußmasse (42) gefüllt ist.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19534260A DE19534260C2 (de) | 1995-09-15 | 1995-09-15 | Seilförmiger faseroptischer Belastungssensor |
EP96114561A EP0763724B1 (de) | 1995-09-15 | 1996-09-11 | Faseroptischer Belastungssensor |
AT96114561T ATE192569T1 (de) | 1995-09-15 | 1996-09-11 | Faseroptischer belastungssensor |
US08/713,820 US5926584A (en) | 1995-09-15 | 1996-09-13 | Fiber optic load sensor |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19534260A DE19534260C2 (de) | 1995-09-15 | 1995-09-15 | Seilförmiger faseroptischer Belastungssensor |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE19534260C1 DE19534260C1 (de) | 1997-03-27 |
DE19534260C2 true DE19534260C2 (de) | 2002-07-04 |
Family
ID=7772275
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19534260A Expired - Fee Related DE19534260C2 (de) | 1995-09-15 | 1995-09-15 | Seilförmiger faseroptischer Belastungssensor |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5926584A (de) |
EP (1) | EP0763724B1 (de) |
AT (1) | ATE192569T1 (de) |
DE (1) | DE19534260C2 (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10138023B4 (de) * | 2001-08-08 | 2007-11-15 | Sensor Line Gmbh | Faseroptischer Belastungssensor |
Families Citing this family (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19726731C1 (de) * | 1997-06-24 | 1998-04-23 | Daimler Benz Aerospace Ag | Sensorkabel |
EP0909865A2 (de) | 1997-10-15 | 1999-04-21 | TEMIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH | Verfahren zur Überwachung des Schliessvorgangs von Schliessvorrichtungen |
DE19752822C2 (de) * | 1997-11-28 | 1999-12-16 | Telefunken Microelectron | Anordnung und Verfahren zur Sitzbelegungserkennung in einem Fahrzeugsitz |
DE19753059C2 (de) * | 1997-11-29 | 2002-09-05 | Conti Temic Microelectronic | Vorrichtung zum Messen der Größe eines Winkels zwischen zwei Schenkeln |
US6271747B1 (en) | 1998-04-18 | 2001-08-07 | Daimlerchrysler Ag | Method for adjusting the trigger threshold of vehicle occupant protection devices |
DE19826287A1 (de) * | 1998-06-12 | 1999-12-16 | Volkswagen Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Sitzbelegungserkennung eines Fahrzeugsitzes |
EP1043565A3 (de) * | 1999-03-31 | 2002-08-07 | Martin Dr. Schreck | Vorrichtung zum Überwachen der Neigung eines Geländes |
US6429421B1 (en) * | 2000-01-21 | 2002-08-06 | Luna Innovations, Inc. | Flexible fiber optic microbend device, with interlocking flexible fibers, sensors, and method use |
EP1128171A1 (de) * | 2000-02-22 | 2001-08-29 | Sensor Line Gesellschaft für optoelektronische Sensoren mbH | Faseroptischer Belastungssensor zur Detektion von Schienenfahrzeugen |
JP2002206973A (ja) * | 2001-01-09 | 2002-07-26 | Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk | 荷重センサ、挟込み検出装置および荷重検出装置 |
US20040129868A1 (en) * | 2003-01-08 | 2004-07-08 | Siemens Vdo Automotive Corporation. | Deflection sensor |
GB0608462D0 (en) * | 2006-04-28 | 2006-06-07 | Auxetix Ltd | Detection system |
EP2128837A1 (de) * | 2008-05-30 | 2009-12-02 | MEAS Deutschland GmbH | Vorrichtung zur Abtastung von mindestens einer Eigenschaft eines flächengebundenen Fahrzeugs |
DE102010005967A1 (de) * | 2010-01-28 | 2011-08-18 | Glötzl, Gesellschaft für Baumeßtechnik mbH, 76287 | Inklinometer und Verfahren zur Überwachung von Bodenbewegungen insbesondere infolge hydraulischen Grundbruchs |
US9470512B2 (en) * | 2014-07-22 | 2016-10-18 | Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. | Pre-formed optical meander structures for use in an optical strain gauge system for measuing strain, and a method |
CN104198014B (zh) * | 2014-09-06 | 2017-08-25 | 中北大学 | 基于暗场检测的光纤宏弯耦合结构液位探头 |
JP2017535316A (ja) * | 2014-09-30 | 2017-11-30 | 深▲せん▼市大耳馬科技有限公司Shenzhen Darma Technology Co.,Ltd. | 姿勢と生命徴候用モニターリングシステム及び方法 |
CN104677533A (zh) * | 2015-02-04 | 2015-06-03 | 湖北师范学院 | 一种光纤压力传感器 |
US20200152354A1 (en) * | 2018-11-14 | 2020-05-14 | Minnesota Wire | Integrated circuits in cable |
US10614708B1 (en) | 2019-01-28 | 2020-04-07 | Alstom Transport Technologies | Train detection system for a railway track section, associated railway track section, and associated method for detecting presence of a railway vehicle on a track section |
CN115266075B (zh) * | 2022-09-26 | 2023-02-17 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 鼓凸自感知的板式支座及制作方法、监测系统及监测方法 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0027540A2 (de) * | 1979-09-11 | 1981-04-29 | Hydroacoustics Inc. | Optischer Sensor und Wandlergruppierungssystem |
DE3325945A1 (de) * | 1982-08-03 | 1984-02-09 | Int Standard Electric Corp | Faseroptischer sensor und eine diesen enthaltende sensoreinrichtung |
DE3628715A1 (de) * | 1985-11-14 | 1987-05-21 | Battelle Development Corp | Faseroptischer druckdetektor |
DE3443949C2 (de) * | 1984-12-01 | 1988-02-04 | Aeg Kabel Ag, 4050 Moenchengladbach, De | |
GB2201511A (en) * | 1987-02-26 | 1988-09-01 | Bicc Plc | Optical sensors |
EP0387376A1 (de) * | 1989-03-15 | 1990-09-19 | GLÖTZL GESELLSCHAFT FÜR BAUMESSTECHNIK mbH | Drucksensor |
EP0393956A2 (de) * | 1989-04-19 | 1990-10-24 | Bestquint Limited | Lichtleiter-Messfühler |
DE3942556A1 (de) * | 1989-12-22 | 1991-06-27 | Felten & Guilleaume Energie | Temperatur-unempfindlicher lichtwellenleiter-dehnungssensor |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US35020A (en) * | 1862-04-22 | Improvement in reaction car-brakes | ||
GB1570511A (en) * | 1976-08-20 | 1980-07-02 | Standard Telephones Cables Ltd | Strain threshold alarm device |
GB2125572B (en) * | 1982-08-03 | 1985-12-24 | Standard Telephones Cables Ltd | Optical fibre sensors |
GB2127172A (en) * | 1982-09-15 | 1984-04-04 | Telephone Cables Ltd | Optical cable with pre- stressed silica braid |
US4724316A (en) * | 1985-07-12 | 1988-02-09 | Eldec Corporation | Temperature independent fiber optic sensor |
GB8524237D0 (en) * | 1985-10-02 | 1985-11-06 | Raychem Gmbh | Pressure sensor |
US4788868A (en) * | 1986-03-27 | 1988-12-06 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Strain measurement apparatus and method |
US5317929A (en) * | 1991-02-07 | 1994-06-07 | Brown David A | Fiber optic flexural disk accelerometer |
DE4304545C2 (de) * | 1993-02-11 | 1998-10-01 | Felten & Guilleaume Energie | Kabel mit Lichtwellenleitern |
-
1995
- 1995-09-15 DE DE19534260A patent/DE19534260C2/de not_active Expired - Fee Related
-
1996
- 1996-09-11 AT AT96114561T patent/ATE192569T1/de not_active IP Right Cessation
- 1996-09-11 EP EP96114561A patent/EP0763724B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-09-13 US US08/713,820 patent/US5926584A/en not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0027540A2 (de) * | 1979-09-11 | 1981-04-29 | Hydroacoustics Inc. | Optischer Sensor und Wandlergruppierungssystem |
DE3325945A1 (de) * | 1982-08-03 | 1984-02-09 | Int Standard Electric Corp | Faseroptischer sensor und eine diesen enthaltende sensoreinrichtung |
DE3443949C2 (de) * | 1984-12-01 | 1988-02-04 | Aeg Kabel Ag, 4050 Moenchengladbach, De | |
DE3628715A1 (de) * | 1985-11-14 | 1987-05-21 | Battelle Development Corp | Faseroptischer druckdetektor |
GB2201511A (en) * | 1987-02-26 | 1988-09-01 | Bicc Plc | Optical sensors |
EP0387376A1 (de) * | 1989-03-15 | 1990-09-19 | GLÖTZL GESELLSCHAFT FÜR BAUMESSTECHNIK mbH | Drucksensor |
EP0393956A2 (de) * | 1989-04-19 | 1990-10-24 | Bestquint Limited | Lichtleiter-Messfühler |
DE3942556A1 (de) * | 1989-12-22 | 1991-06-27 | Felten & Guilleaume Energie | Temperatur-unempfindlicher lichtwellenleiter-dehnungssensor |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10138023B4 (de) * | 2001-08-08 | 2007-11-15 | Sensor Line Gmbh | Faseroptischer Belastungssensor |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP0763724A1 (de) | 1997-03-19 |
DE19534260C1 (de) | 1997-03-27 |
EP0763724B1 (de) | 2000-05-03 |
US5926584A (en) | 1999-07-20 |
ATE192569T1 (de) | 2000-05-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE19534260C2 (de) | Seilförmiger faseroptischer Belastungssensor | |
DE69424365T2 (de) | Lichwelleneleitersensor und Verfahren zu seiner Herstellung | |
DE102016100432B4 (de) | Automatisch vorgespannte und vollständig von einer Feder ummantelte Lichtleiter-Sensorstruktur | |
DE4428650A1 (de) | Optische Druckkrafterfassungsvorrichtung | |
EP0078939B1 (de) | Stabähnliche Vorrichtung zum Erfassen des jeweiligen Niveaus von Flüssigkeiten in Behältern, Kanälen o. dgl. | |
DE10012291C1 (de) | Verfahren zur faseroptischen Temperaturmessung und faseroptischer Temperatursensor | |
DE4243878C2 (de) | Überwachungsvorrichtung für Bauelemente | |
EP0379650B1 (de) | Lichtwellenleiter-Sensor für kleine Zug- oder Druckkräfte | |
DE69824073T2 (de) | Felsanker mit Spannungsmesser | |
EP0538779B1 (de) | Langgestrecktes Zugelement | |
EP0185650B1 (de) | Schlauch, insbesondere Hydraulikdruckschlauch | |
DE10259680A1 (de) | Rotorblatt einer Windenergieanlage | |
DE69507913T2 (de) | Optischer drehmomentsensor | |
AT403526B (de) | Sonde zur messung von druck- und temperaturprofilen | |
DE3131870C2 (de) | ||
DE3630163C2 (de) | Zentriervorrichung zum Zentrieren von Lichtleiter-Fasern während des Schweissens | |
DE3942556C2 (de) | ||
DE19502007C2 (de) | Verfahren zum Herstellen eines Sensorkopfes für eine Temperaturmeßvorrichtung | |
WO2001009581A1 (de) | Brandmeldeeinrichtung | |
DE69114251T2 (de) | Lichtleitfaser für die Detektion von Temperaturänderung. | |
WO2007144350A1 (de) | Optische sensorfaser mit einer biegesensitiven zone, sensor mit einer solchen sensorfaser und verfahren zu deren herstellung | |
DE19726731C1 (de) | Sensorkabel | |
DE3912141A1 (de) | Vorrichtung zur anzeige von druckbelastungen | |
EP0591867A1 (de) | Verfahren zum Einbringen eines Lichtwellenleiters in eine rohrförmige Umhüllung und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens | |
DE3805030A1 (de) | Sensor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8100 | Publication of patent without earlier publication of application | ||
D1 | Grant (no unexamined application published) patent law 81 | ||
8363 | Opposition against the patent | ||
8366 | Restricted maintained after opposition proceedings | ||
8305 | Restricted maintenance of patent after opposition | ||
D3 | Patent maintained restricted (no unexamined application published) | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |