DE3122788A1 - "faseroptische temperaturmessanordnung" - Google Patents

"faseroptische temperaturmessanordnung"

Info

Publication number
DE3122788A1
DE3122788A1 DE19813122788 DE3122788A DE3122788A1 DE 3122788 A1 DE3122788 A1 DE 3122788A1 DE 19813122788 DE19813122788 DE 19813122788 DE 3122788 A DE3122788 A DE 3122788A DE 3122788 A1 DE3122788 A1 DE 3122788A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
light
fiber
filter
sensors
temperature measuring
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.)
Withdrawn
Application number
DE19813122788
Other languages
English (en)
Inventor
Folke 72347 Västerås Löfgren
Sven-Erik 72473 Västerås Söderström
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ABB Norden Holding AB
Original Assignee
ASEA AB
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ASEA AB filed Critical ASEA AB
Publication of DE3122788A1 publication Critical patent/DE3122788A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K11/00Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00
    • G01K11/32Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres
    • G01K11/3206Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres at discrete locations in the fibre, e.g. using Bragg scattering
    • G01K11/3213Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres at discrete locations in the fibre, e.g. using Bragg scattering using changes in luminescence, e.g. at the distal end of the fibres

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

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.
130066/0814
-""■ ;":25:.5..-ί981 ; · -:
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.
13006 6/0814 /7
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»
130088/0S14
/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
130066/08U /9
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
130Q66/08U /1Q
12278
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
130066/0814 ,,.
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
i/0814
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.
130068/0814

Claims (1)

  1. Patentansprüche
    1. 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, wobei
    130066/0814
    /2
    20 9ß8 P :29:5.198t
    vorzugsweise 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 /3
    1227
    7ο 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 einen
    20 948 P •29.5."1981
    anderen 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
DE19813122788 1980-06-16 1981-06-09 "faseroptische temperaturmessanordnung" Withdrawn DE3122788A1 (de)

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

Family

ID=20341219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19813122788 Withdrawn DE3122788A1 (de) 1980-06-16 1981-06-09 "faseroptische temperaturmessanordnung"

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4409476A (de)
JP (1) JPS5728231A (de)
DE (1) DE3122788A1 (de)
FR (1) FR2484639A1 (de)
GB (1) GB2080519B (de)
SE (1) SE438048B (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3122788A1 (de) "faseroptische temperaturmessanordnung"
DE3019486C2 (de) Vorrichtung zur Erkennung der Position eines auf einem Träger aufgezeichneten elektrophoretischen Bildes
DE19843176C1 (de) Optischer Encoder zur Erfassung von Dreh- und Linearbewegungen
DE3138073C2 (de)
DE19617009C2 (de) Photoelektrische Meßeinrichtung
EP2405283B1 (de) Optoelektronische Messanordnung mit einer Kompensationslichtquelle
EP0970550B1 (de) Lasermodul mit wellenlängenstabilisierung
DE3020729C2 (de) Verfahren zum Erfassen der Positionen von Proben auf einem Träger
EP0793090A1 (de) Messanordnung mit einem für Anregungs- und Messstrahlung transparentem Trägerelement
DE3530646A1 (de) Flaechensicherung
DE3101047A1 (de) "faseroptisches messgeraet zur messung einer kraft oder eines druckes"
EP0387503B1 (de) Vorrichtung zur Messung der Fluoreszenz-Abklingdauer einer fluoreszierenden Substanz
DE2337413B2 (de) Optoelektrische Messeinrichtung zur Messung der Querdimensionen von laufenden Fäden
DE69104114T2 (de) System zur Auswertung der optischen Dispersion.
DE2705831C3 (de) Optische Ortungsvorrichtung
DE69707617T2 (de) Optischer Frequenzstabilisator
DE3640920A1 (de) Optisches multiplexsystem und verfahren zu seinem betrieb
DE4209546A1 (de) Vorrichtung zum Erfassen einer Bahnkante
WO2000039531A1 (de) Bragg-gitter-sensoranordnung zur abtastung einer physikalischen grösse
DE102005013352B4 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Erkennen eines Objekts in oder an einer verschließbaren Öffnung
EP2020350B1 (de) System zum Erfassen optischer Signale mit einem Regensensor und Verfahren
DE69213054T2 (de) Optischer Entfernungsmesser
DE2754420A1 (de) Ballistische messanordnung
DE4133131C2 (de) Anordnung zum Bestimmen von die Lichtintensität beeinflussenden chemischen und/oder physikalischen Größen
DE3235401A1 (de) Anordnung zur messung einer drehung

Legal Events

Date Code Title Description
8110 Request for examination paragraph 44
8130 Withdrawal