DE3122788A1 - "faseroptische temperaturmessanordnung" - Google Patents
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Description
Faseroptische Temperaturmeßanordnung
Die Erfindung betrifft eine faseroptische Temperaturmeßanordnung gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1. Eine solche Anordung
ist bekannt aus der DE-OS 30 36 682o6o
Bei der bekannten Temperaturmeßanordnung wird Licht 9 sogenanntes
Exzitationslichtj, über mindestens eine optische Faser
zu einem Material geleitet, welches mit der Faser in optischem Kontakt steht und temperaturabhängige Lumineszenzeigenschaften
hat ο Das eintreffende Exzitationslicht löst somit eine Lumineszenz aus«, Das emittierte Lumineszenzlicht wird
über mindestens eine optische Faser,, die vollständig oder teilweise
mit der obengenannten Faser identisch sein kannp zu einer elektronischen Meßeinrichtung geleitete Das Material
mit der temperaturabhängigen Lumineszenzeigenschaft ist ein Halbleitermaterial„ Dieses Temperaturmeßprinzip ermöglicht
die Schaffung einer zuverlässigen wirtschaftlichen und robusten Temperaturmeßanordnung j, die mit Vorteil in schwierigen
Umgebungen oder an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden kann, Z0B0 an Stellen, an denen ein starkes elektrisches
Feld (hohe Spannungen) vorhanden ist.
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Der Erfindung Hegt die Aufgabe zugrunde, eine Meßanordnung der
eingangs genannten Art zu entwickeln, mit der die Temperatur an vielen Stellen gleichzeitig mit relativ geringem Aufwand
gemessen werden kann.
Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine faseroptische Temperaturmeßanordnung
vorgeschlagen, die erfindungsgemäß die im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 genannten Merkmale hat.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
genannt.
Durch die Meßanordnung.nach der Erfindung ist es möglich, die
Temperatur gleichzeitig an verschiedenen Meßpunkten gleicher oder verschiedener Meßobjekte zu messen, wobei nur eine einzige
gemeinsame Empfängereinheit mit einer elektronischen Meßeinrichtung erforderlich ist. Mittels einer gemeinsamen
Steuereinrichtung 1st es möglich, die verschiedenen, Exzitationslicht aussendenden Lichtquellen nacheinander nach dem
Zeitmultiplex-Verfahren zu aktivieren und zur gleichen Zeit über die Steuereinheit mittels der elektronischen Meßeinrichtung
das Signal von dem entsprechenden Sensor zu messen. Diese Messung ist unabhängig von den anderen Sensoren, denn
diese sind während des betreffenden Zeitintervalles nicht aktiviert. Es ist ferner möglich, durch weitere Einrichtungen
Fehlerquellen auszuschalten, die beispielsweise von der Alterung der verwendeten Bauteile, Faserbiegungen usw. herrühren.
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Das Halbleitermaterial, welches den Sensoren die temperaturabhängige
Lumineczenzfähigkeit gibt, kann - wie bei der obengenannten
bekannten Meßeinrichtung - aus den im Anspruch 3 genannten Substanzen bestehen. Dabei kann GaP mit Zn und 0 oder
Cd und 0 dotiert seinP und ZnSe kann mit Cn oder Mn dotiert
sein»
Anhand der Figuren soll die Erfindung näher erläutert werden»
Es zeigen
Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer Temperaturmeßanordnung
gemäß der Erfindung 9
Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer Temperaturmeßanordnung gemäß der Erfindung t
Figur 3 Spektraldiagramme zur Erläuterung der Arbeitsweise gemäß der Erfindung0
Figur 1 zeigt eine Anzahl von Sensoren (Meßfühlern) 9-15, die an verschiedenen Meßstellen angeordnet sindo Jeder Sensor
enthält das genannte Halbleitermaterial mit temperaturabhängiger Lumineszenz;, und jeder Sensor ist an jeweils einer an·=
deren9 häufig schwer zugänglichen Meßstelle angeordnet,,
Die Speiseeinheit 1 versorgt die Leuchtdioden (LED) 29 3
mit Stromy und zwar nach dem Zeitmultiplexverfahren9 doh„ 9
die Zeit \tfird in einzelne Intervalle unterteilt und in jeden
Intervall wird in wiederkehrender Folge nur eine einzige Leuchtdiode mit Strom versorgt» Diese Stromversorgung wird
durch eine zentrale Steuereinheit 28 gesteuert 9 z„Bo einem
Computer oder einem Mikroprozessor»
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/8
: -20:948 .P.".
Jede Leuchtdiode 2, 3 usw. ist über je einen Filter 33, 34 und je einer optischen (lichtleitenden) Faser mit einem entsprechenden
Sensor 9-15 verbunden. Wenn ein Lichtsignal beim Sensor eintrifft, wird eine Fotolumineszenz ausgelöst, und ein Signal
erzeugt, dessen Wellenlänge von dem des Exzitationslichtes (das von den Leuchtdioden 2, 3 usw. ausgesandte Licht) verschieden
ist. Die Wellenlänge dieses Signals ist abhängig von der Temperatur des betreffenden Sensors.
Das von den Sensoren ausgesandte Licht wird entweder getrennt oder unter teilweiser Ausnutzung der Fasern 5, 6 für das
Exzitationslicht in Verbindung mit Faserverzweigungen 7, 8 einer gemeinsamen Empfangseinheit 16 zugeführt, die ein elektronisches
Meßglied enthält. Für das Signal jedes Sensors ist zumindest je eine separate optische Faser 17, 18 usw. vorhanden
.
Das von der Empfangseinheit 16 empfangene Signal, welches
ebenfalls im Verhältnis zu den Signalen von den anderen Sensoren zeitmultiplext ist, passiert eine Linse oder ein Linsensystem
19 und einen Filter 20, welcher Licht mit der Wellenlänge des Exzitationslichtes sperrt. Ein Strahlenteiler
21, z.B. ein Halbspiegel oder ein Dicroic-Spiegel teilt das empfangene Lichtsignal auf in zwei Anteile, von denen der
erste Anteil über einen Filter 22 und vorzugsweise weitere optische Glieder auf eine Fotodiode 23 geleitet wird. Der Filter
22 sperrt das Licht des Signals, welches in einem bestimmten Wellenlängenbereich liegt. Der andere Anteil des Lichtes
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wird ungefiltert oder über einen Filter einer anderen Fotodiode
24 zugeführt, wobei der eventuell vorhandene Filter in diesem
Falle einen anderen Teil des Signals sperrt als der Filter 22 (siehe weiter unten)»
Die Ausgangssignale der Fotodioden 23» 24 werden in Verstärkern
25 und 26 verstärkt und einem Quotientenbilder 27 oder dergleichen
zugeführt, dessen Ausgangssignal folglich ein Maß für die Temperatur des entsprechenden Sensors 9-15 ist.
Der Lichtanteil, welcher der Fotodiode 24 zugeführt wird9 kann
einen Filter passieren, welcher Licht mit einem Wellenlängenbereich sperrtρ welcher verschieden ist von dem Wellenlängenbereichj
der vom Filter 22 gesperrt wird«
Das Meßsignal wird einem Meßgerät zugeführt, und war entweder direkt oder nach Verarbeitung in der zentralen Steuereinheit
28, welche Korrekturfunktionen für die Nichtlinearität der Sensoren und/oder der Filter enthält» Der Meßwert von der
Steuereinheit 28 kann für jeden Kanal während derselben Zeit dargestellt werden, während der die entsprechende Leuchtdiode
Z9 3 uswo mit Strom versorgt wird» Das Meßsignal kann analog
oder digital sein. Über das Glied 29 erfolgt eine Steuerung oder Regelung der Leistung für die Leuchtdioden 2, 3 usw. Man
erkennt^ daß die verschiedenen Signale in den verschiedenen optischen Fasern 17, 18 alle über denselben Strahlenteiler 21
geleitet werden können und jeweils in der Zeit analysiert werden können, in welcher die zugehörige Leuchtdiode 2, 3
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Strom führt. Die von allen Sensoren 9-15 gemessenen Temperaturv/erte
können angezeigt werden«
Figur 2 zeigt eine andere Ausführungsform der Erfindung, in welcher Exzitationslicht von den Leuchtdioden 3O5 31, 32 über
Filter 33 - 35, welche Licht mit den Wellenlängen der Lumineszenzsignale sperren, den Sensoren 9S 10, 11 im Zeitmultiplexverfahren
zugeführt werden. Von den Sensoren wird infolgedessen Licht mit verschiedenen und temperaturabhängigen Wellenlängen
ausgestrahlt, welches über getrennte Fasern 36, 37»
und einen Filter 39, \tfelcher das Exzitationslicht sperrt, in
eine gemeinsame dickere optische Faser 40 eingeleitet wird,
welche alle eingeleiteten Lichtsignale zu übertragen vermag.
Die Speisung der Leuchtdioden 30 - 32 erfolgt nach dem Zeitmultipiex-Verfahren
in der gleichen Weise wie in Figur 1. Nach Passieren der Faser 40 wird das Signal auf zwei Zweige
41 und 42 verteilt, unabhängig davon^ von welchem der Sensoren 9-15 das Signal herrührt. Die Faser 40 mit den Zweigen 41
und 42 ersetzt don in Figur 1 dargestellten Strahlenteiler 21 mit seinen zugehörigen Gliedern„ Das Signal im Zweig 41
passiert ein Filter 43, irelehes einen Teil des aus der Faser
40 kommenden Signals sperrt^und wird auf eine Fotodiode 44 geleitet. Das Signal im Zweig 42 wird auf eine Fotodiode 45
geleitet, und zwar entweder direkt oder über ein (gestrichelt dargestelltes) Filter., welches einen anderen Teil des Signals
sperrt. Die Ausgangssignale der Fotodioden 44 und 45 werden in derselben Weise \tfeiterverarbeitet,, wie die Aus gangs signale
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der Fotodioden 23 und 24 in Figur 1„
In dem Koordinatensystem gemäß Figur 3 ist auf der Abszisse die Wellenlänge λ und auf der Ordinate die Signalamplitude T
aufgetragen» Die Spektralkurve des Exzitationslichtes ist mit 46 bezeichnet und die des vom Sensor ausgesandten Lumineszenzlichtes mit 47 (gestrichelte Linie)« Die Filter 22 und 43
sperren einen Teil des Lumineszenzlichtes, z.B. den links der strich-punktierten Linie 48 liegenden Teil. Der den Filter
passierende Teil des Signals ist somit abhängig von der Wellenlänge des Signallichtes„ welche ihrerseits temperaturabhängig
ist„ Der Quotient aus diesem Signal und dem Gesamtsignal ist somit temperaturabhängig. Der in Figur 2 gestrichelt
dargestellte Filter vor der Fotodiode 45 und der entsprechende Filter in Figur 1 können ebenfalls Bandpaßfilter sein, die
zu beiden Seiten der Linie 48 in Figur 3 arbeiten.
Der Grund für den Vergleich der beiden Signale in dieser Weise besteht darin, daß gewisse Fehlerquellen, die oben erwähnt
sindj auf diese Weise ausgeschaltet werden können^ wie z„B„
Faserbiegungen, Alterungsvorgänge an den verwendeten Bauteilen s Interferenzen usw„
Die Kurve 49 in Figur 3 ist die Transmissiönskurve der Filter 33 - 35j durch welche das Exzitationslicht gefiltert wird.
Die Kurve 50 ist die Transmissionskurve der Filter 20 und 39» durch welche das Lumineszenzlicht gefiltert wird= Durch diese
Filter 20 und 39 wird also das Exzitationslicht gemäß der
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Kurve 46 gesperrt und von der SignalVerarbeitungsanordnung
ferngehalten, in welche folglich nur das Lumineszenzlicht von den Sensoren 9-15 eintreten kann.
Die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele können im Rahmen des offenbarten allgemeinen Erfindungsgedankens in vielfacher
Weise variiert werden.
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Claims (1)
- Patentansprüche1. Faseroptische Temperaturmeßanordnung, die auf der Fotolumineszenz eines festen Materials basiert, welches der zu messenden Temperatur ausgesetzt ist, dadurch gekennzeichnet, daß das lumineszenzfähige Material in verschiedenen Sensoren (9 - 15) angeordnet ist, die an verschiedenen Meßstellen plaziert sind, daß jeder Sensor über mindestens eine optische Faser (5, 6) mit einer Lichtquelle (2, 3, 30 - 32), z.B» Leuchtdioden, verbunden ist, daß für die Übertragung des von den Sensoren emittierten Lumineszenzlichtes zumindest eine separate optische Faser (17, 18) vorhanden ist, wobei diese Übertragung vorzugsweise teilweise über die Fasern (5, 6) für das Exzitationslicht in Verbindung mit Faserverzweigungen (7, 8) erfolgt, daß das Lumineszenzlicht einer für alle Sensoren gemeinsamen Empfangseinheit (16) zugeführt wird, welche eine elektronische Meßeinrichtung enthält, und daß das von den Lichtquellen (2, 3, 30 - 32) ausgesandte Exzitationslicht zeitmultiplext ist«ο Faseroptische Temperatürmeßanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet 9 daß eine zentrale Steuereinheit (28) vorhanden ist, die in aufeinanderfolgender Weise die Lichtquellen (2, 3) für das Exzitationslicht aktiviert und gleichzeitig mit der Aktivierung der entsprechenden Lichtquelle die elektronische Meßeinrichtung abliest, wobei130066/0814/220 9ß8 P :29:5.198tvorzugsweise getrennte Anzeigegeräte für jeden Sensor vorhanden sind.3. Faseroptische Temperaturmeßanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das in den Sensoren enthaltene feste Material mit temperaturabhängiger Lumineszenz ein Halbleitermaterial ist, beispielsweise AIP, AlAs, GaP, GaAs, InP, InAs, In^x Α1χ P, In^x Gax P, &&1_χ, Α1χ Ρ, In^x Α1χ As, In1^x Gax As, Ga^x Α1χ As, InAs1-7 Py, GaAs1 _y Py, wobei x und y Werte zwischen 0 und 1 annehmen können, ZnTe, ZnSe, ZnS, ZnO, CdTe, CdSe oder CdS.4. Faseroptische Teraperaturmeßanordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das GaP mit Zn und 0 oder Cd und 0 dotiert ist.5. Faseroptische Temperaturmeßanordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das ZnSe -mit Cu oder Mn dotiert ist.6. Faseroptische Temperaturmeßanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Strahlengang des von den Sensoren kommenden Lichtes vor dessen Verarbeitung in der Empfangseinheit und der elektronischen Meßeinrichtung ein Filter (20,-.39) eingeschaltet ist, welches Licht mit der Wellenlänge des Exzitationslichtes sperrt.130066/0814 /312277ο Faseroptische Temperaturmeßeinriehtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Strahlengang zwischen den Exzitationslicht aussendenden Lichtquellen (2s, 3s, 30 - 32) und den Faserverzweigungen (7„ 8) zu der Empfangseinheit (16) Filter (33-= 35) eingefügt sinds welche Licht mit der Wellenlänge des von den Sensoren emittierten Lumineszenzlichtes sperren«,8„ Faseroptische Temperaturmeßeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das an der gemeinsamen Empfangseinheit eintreffende Licht auf einen in der Empfangseinheit vorhandenen Strahlenteiler (21) geleitet wird;, welchem vorzugsweise ein Lichtsammler (19) und ein Filter (20) vorgeschaltet istp welches unerwünschte Reflexionsanteile des Exzitationslichtes sperrt, das der Strahlenteiler das Licht in zwei Anteile unterteilt s daß der eine Anteil direkt einem Fotodetektor (24) zugeführt wird, daß der andere Anteil einem anderen Fotodetektor (23) über ein Filter (22) zugeführt wirdp welcher einen Teil des Lichtes sperrt9 und daß die Ausgangssignale nach Verstärkung in Verstärkern (25? 26) einem Vergleichsgliedρ vorzugsweise einem Quotientenbilder (27)s> zugeführt werden s dessen Ausgangssignal ein Maß für die Temperatur des entsprechenden Sensors ist„ο Faseroptische Temperaturmeßanordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnetρ daß im Strahlengang zu dem Fotodetektor (24) ein weiterer Filter angeordnet ist, der einen20 948 P •29.5."1981anderen Teil des Lichtes sperrt als der Filter (22) im Strahlengang zu dem Fotodetektor (23).10. Faseroptisches Temperaturmeßgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die von den Sensoren kommenden Fasern (36 - 38), vorzugsweise über ein Filter (39), welches Licht mit der Wellenlänge des Exzitationslichtes sperrt, in eine gemeinsame dickere optische Faser (40) eingeleitet wird, welche alle eintretenden Signale weiterleitet, daß am Ausgang der Faser (40) das Licht auf zwei Zweige (41, 42) verteilt wird, daß der eine Zweig (42) das Licht direkt oder über einen Filter, der nur einfallendes Licht in einen bestimmten Wellenlängenbereich hindurchläßt, auf einen Fotodetektor (45) leitet, daß der andere Zweig (41) das Licht über einen Filter (43), der das einfallende Licht nur in einem anderen Wellenlängenbereich hindurchläßt, auf einen Fotodetektor (44) leitet, und daß die Ausgangssignale der beiden Fotodetektoren nach Verstärkung miteinander verglichen werden, beispielsweise in einem Quotientenbilder (27).130066/0814 /5
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE8004447A SE438048B (sv) | 1980-06-16 | 1980-06-16 | Fiberoptisk temperaturgivare baserad pa fotoluminiscens hos ett fast material, som er utsatt for den temperatur som skall metas |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE3122788A1 true DE3122788A1 (de) | 1982-02-11 |
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Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
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Country Status (6)
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---|---|
US (1) | US4409476A (de) |
JP (1) | JPS5728231A (de) |
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FR (1) | FR2484639A1 (de) |
GB (1) | GB2080519B (de) |
SE (1) | SE438048B (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0091394A1 (de) * | 1982-04-01 | 1983-10-12 | Asea Ab | Faseroptische Messanordnung zum Messen physikalischer Grössen |
Families Citing this family (61)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE423752B (sv) * | 1980-09-29 | 1982-05-24 | Asea Ab | Optiskt sensorelement |
DE3129041A1 (de) * | 1981-07-23 | 1983-02-03 | BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden, Aargau | Faseroptischer sensor zum erfassen von elektrischen lichtbogenentladungen |
US4516858A (en) * | 1982-02-09 | 1985-05-14 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Multiple site laser excited pollution monitoring system |
US4558217A (en) * | 1982-03-12 | 1985-12-10 | Luxtron Corporation | Multiplexing and calibration techniques for optical signal measuring instruments |
US5004913A (en) * | 1982-08-06 | 1991-04-02 | Marcos Kleinerman | Remote measurement of physical variables with fiber optic systems - methods, materials and devices |
US5090818A (en) * | 1982-08-06 | 1992-02-25 | Kleinerman Marcos Y | Fiber optic systems for sensing temperature and other physical variables |
US5222810A (en) * | 1982-08-06 | 1993-06-29 | Kleinerman Marcos Y | Fiber optic systems for sensing temperature and other physical variables |
US4708494A (en) * | 1982-08-06 | 1987-11-24 | Marcos Kleinerman | Methods and devices for the optical measurement of temperature with luminescent materials |
SE455345B (sv) * | 1982-12-30 | 1988-07-04 | Asea Ab | Ljusalstrande element innefattande ett optiskt filter som ger den emitterade signalen en temperaturoberoende uteffekt, samt anvendning av det ljusalstrande elementet |
GB2139346A (en) * | 1983-03-04 | 1984-11-07 | Univ London | Optical sensor |
US4750139A (en) * | 1985-01-24 | 1988-06-07 | Accufiber, Inc. | Blackbody radiation sensing optical fiber thermometer system |
US4845647A (en) * | 1985-01-24 | 1989-07-04 | Accufiber, Inc. | Method and apparatus for determining temperature in a blackbody radiation sensing system |
US4679934A (en) * | 1985-08-08 | 1987-07-14 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Fiber optic pyrometry with large dynamic range |
EP0218893A3 (de) * | 1985-09-11 | 1987-08-19 | BBC Brown Boveri AG | Verfahren und Vorrichtung zur kontaktlosen Fern-Erfassung und -Überwachung des Betriebszustandes eines Hochspannungsgerätes |
DE3635950A1 (de) * | 1985-10-22 | 1987-04-23 | Toshiba Kawasaki Kk | System zum belichten eines roentgenfilms mit roentgenstrahlen auf eine ausreichende dichte |
FR2593604B1 (fr) * | 1986-01-30 | 1988-03-11 | Comp Generale Electricite | Procede et dispositif pour mesurer a distance la distribution d'un parametre physico-chimique dans un milieu |
FR2595820B1 (fr) * | 1986-03-13 | 1990-01-05 | Bertin & Cie | Dispositif a fibres optiques pour la detection a distance d'une grandeur physique, en particulier de la temperature |
US4790669A (en) * | 1986-04-08 | 1988-12-13 | Cv Technology, Inc. | Spectroscopic method and apparatus for optically measuring temperature |
US4994059A (en) * | 1986-05-09 | 1991-02-19 | Gv Medical, Inc. | Laser catheter feedback system |
US4899044A (en) * | 1988-04-29 | 1990-02-06 | Westinghouse Electric Corp. | Optically coupled remote sensor apparatus and system |
GB8917737D0 (en) * | 1989-08-03 | 1989-09-20 | Bicc Plc | Optical measurement system |
US5281811A (en) * | 1991-06-17 | 1994-01-25 | Litton Systems, Inc. | Digital wavelength division multiplex optical transducer having an improved decoder |
US5470155A (en) * | 1993-06-11 | 1995-11-28 | Luxtron Corporation | Apparatus and method for measuring temperatures at a plurality of locations using luminescent-type temperature sensors which are excited in a time sequence |
JP3524431B2 (ja) * | 1998-06-19 | 2004-05-10 | 岸田 欣増 | 測定装置 |
FR2806159B1 (fr) * | 2000-03-09 | 2003-03-07 | Lorraine Inst Nat Polytech | Procede et dispositif optique pour la mesure non intrusive de la temperature dans un liquide en ecoulement |
DE10027533C1 (de) * | 2000-06-02 | 2001-11-15 | Ufz Leipzighalle Gmbh | Verfahren und Anordnung zur mehrkanaligen Messung von Temperaturen mittels optischer Detektion der energetischen Bandlücke von Festkörpern |
US6527440B1 (en) * | 2000-08-31 | 2003-03-04 | Siemens Westinghouse Power Corporation | Optical power generator system condition status indicator and methods of indicating same |
CA2372637A1 (en) * | 2002-02-20 | 2003-08-20 | Institut National D'optique | Packaged optical sensors on the side of optical fibres |
JP4043859B2 (ja) * | 2002-06-18 | 2008-02-06 | 浜松ホトニクス株式会社 | 樹脂溶接装置及び樹脂溶接方法 |
US6776522B2 (en) | 2002-10-09 | 2004-08-17 | Steven J. Syracuse | Apparatus and system for monitoring temperature of high voltage conductors |
US8723438B2 (en) * | 2007-03-12 | 2014-05-13 | Cirrus Logic, Inc. | Switch power converter control with spread spectrum based electromagnetic interference reduction |
US8076920B1 (en) | 2007-03-12 | 2011-12-13 | Cirrus Logic, Inc. | Switching power converter and control system |
US7667408B2 (en) * | 2007-03-12 | 2010-02-23 | Cirrus Logic, Inc. | Lighting system with lighting dimmer output mapping |
US7852017B1 (en) * | 2007-03-12 | 2010-12-14 | Cirrus Logic, Inc. | Ballast for light emitting diode light sources |
WO2008113015A1 (en) | 2007-03-14 | 2008-09-18 | Entegris, Inc. | System and method for non-intrusive thermal monitor |
US7554473B2 (en) * | 2007-05-02 | 2009-06-30 | Cirrus Logic, Inc. | Control system using a nonlinear delta-sigma modulator with nonlinear process modeling |
US8102127B2 (en) | 2007-06-24 | 2012-01-24 | Cirrus Logic, Inc. | Hybrid gas discharge lamp-LED lighting system |
US8576589B2 (en) * | 2008-01-30 | 2013-11-05 | Cirrus Logic, Inc. | Switch state controller with a sense current generated operating voltage |
US8279628B2 (en) | 2008-07-25 | 2012-10-02 | Cirrus Logic, Inc. | Audible noise suppression in a resonant switching power converter |
US8344707B2 (en) * | 2008-07-25 | 2013-01-01 | Cirrus Logic, Inc. | Current sensing in a switching power converter |
US8212491B2 (en) * | 2008-07-25 | 2012-07-03 | Cirrus Logic, Inc. | Switching power converter control with triac-based leading edge dimmer compatibility |
US8222872B1 (en) | 2008-09-30 | 2012-07-17 | Cirrus Logic, Inc. | Switching power converter with selectable mode auxiliary power supply |
US8288954B2 (en) * | 2008-12-07 | 2012-10-16 | Cirrus Logic, Inc. | Primary-side based control of secondary-side current for a transformer |
US8362707B2 (en) | 2008-12-12 | 2013-01-29 | Cirrus Logic, Inc. | Light emitting diode based lighting system with time division ambient light feedback response |
US8299722B2 (en) | 2008-12-12 | 2012-10-30 | Cirrus Logic, Inc. | Time division light output sensing and brightness adjustment for different spectra of light emitting diodes |
US8482223B2 (en) * | 2009-04-30 | 2013-07-09 | Cirrus Logic, Inc. | Calibration of lamps |
US8248145B2 (en) * | 2009-06-30 | 2012-08-21 | Cirrus Logic, Inc. | Cascode configured switching using at least one low breakdown voltage internal, integrated circuit switch to control at least one high breakdown voltage external switch |
US8963535B1 (en) | 2009-06-30 | 2015-02-24 | Cirrus Logic, Inc. | Switch controlled current sensing using a hall effect sensor |
US8198874B2 (en) | 2009-06-30 | 2012-06-12 | Cirrus Logic, Inc. | Switching power converter with current sensing transformer auxiliary power supply |
US8212493B2 (en) * | 2009-06-30 | 2012-07-03 | Cirrus Logic, Inc. | Low energy transfer mode for auxiliary power supply operation in a cascaded switching power converter |
US9155174B2 (en) * | 2009-09-30 | 2015-10-06 | Cirrus Logic, Inc. | Phase control dimming compatible lighting systems |
US9178415B1 (en) | 2009-10-15 | 2015-11-03 | Cirrus Logic, Inc. | Inductor over-current protection using a volt-second value representing an input voltage to a switching power converter |
US8654483B2 (en) * | 2009-11-09 | 2014-02-18 | Cirrus Logic, Inc. | Power system having voltage-based monitoring for over current protection |
US8536799B1 (en) | 2010-07-30 | 2013-09-17 | Cirrus Logic, Inc. | Dimmer detection |
US9173261B2 (en) | 2010-07-30 | 2015-10-27 | Wesley L. Mokry | Secondary-side alternating energy transfer control with inverted reference and LED-derived power supply |
US8569972B2 (en) | 2010-08-17 | 2013-10-29 | Cirrus Logic, Inc. | Dimmer output emulation |
US20110268150A1 (en) * | 2010-12-17 | 2011-11-03 | General Electric Company | System and method for measuring temperature |
US8912734B2 (en) | 2011-03-24 | 2014-12-16 | Cirrus Logic, Inc. | Color mixing of electronic light sources with correlation between phase-cut dimmer angle and predetermined black body radiation function |
US8823289B2 (en) | 2011-03-24 | 2014-09-02 | Cirrus Logic, Inc. | Color coordination of electronic light sources with dimming and temperature responsiveness |
US9204503B1 (en) | 2012-07-03 | 2015-12-01 | Philips International, B.V. | Systems and methods for dimming multiple lighting devices by alternating transfer from a magnetic storage element |
CN113544967B (zh) * | 2019-03-04 | 2023-10-13 | 三菱电机株式会社 | 旋转电机、旋转电机的驱动装置以及旋转电机的驱动系统 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2755713A1 (de) * | 1976-12-16 | 1978-06-22 | Alves Ronald Vieira | Optisches temperaturmessverfahren unter verwendung von phosphoreszierenden stoffen |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1480583A (en) * | 1973-07-02 | 1977-07-20 | Reyrolle Parsons Ltd | Measurement of surface temperature of rotating objects |
CH639196A5 (de) * | 1977-11-23 | 1983-10-31 | Asea Ab | Messgeraet zum messen von physikalischen groessen mittels optischer mittel. |
US4223216A (en) * | 1979-01-22 | 1980-09-16 | Rockwell International Corporation | Means for sensing and color multiplexing optical data over a compact fiber optic transmission system |
-
1980
- 1980-06-16 SE SE8004447A patent/SE438048B/sv not_active IP Right Cessation
-
1981
- 1981-06-09 DE DE19813122788 patent/DE3122788A1/de not_active Withdrawn
- 1981-06-12 US US06/273,118 patent/US4409476A/en not_active Expired - Fee Related
- 1981-06-15 FR FR8111727A patent/FR2484639A1/fr active Granted
- 1981-06-15 JP JP9205881A patent/JPS5728231A/ja active Granted
- 1981-06-15 GB GB8118381A patent/GB2080519B/en not_active Expired
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2755713A1 (de) * | 1976-12-16 | 1978-06-22 | Alves Ronald Vieira | Optisches temperaturmessverfahren unter verwendung von phosphoreszierenden stoffen |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0091394A1 (de) * | 1982-04-01 | 1983-10-12 | Asea Ab | Faseroptische Messanordnung zum Messen physikalischer Grössen |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SE8004447L (sv) | 1981-12-17 |
FR2484639A1 (fr) | 1981-12-18 |
JPH0131132B2 (de) | 1989-06-23 |
FR2484639B1 (de) | 1984-11-30 |
JPS5728231A (en) | 1982-02-15 |
GB2080519B (en) | 1984-11-21 |
SE438048B (sv) | 1985-03-25 |
GB2080519A (en) | 1982-02-03 |
US4409476A (en) | 1983-10-11 |
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