JPH01314399A - 光結合リモートセンサー装置 - Google Patents

光結合リモートセンサー装置

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JPH01314399A
JPH01314399A JP1111960A JP11196089A JPH01314399A JP H01314399 A JPH01314399 A JP H01314399A JP 1111960 A JP1111960 A JP 1111960A JP 11196089 A JP11196089 A JP 11196089A JP H01314399 A JPH01314399 A JP H01314399A
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JP
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sensor
sensor device
light
fiber optic
light emitting
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Application number
JP1111960A
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English (en)
Inventor
J Richard Hansen
ジェイ・リチャード・ハンセン
Juris A Asars
ジュリス・エイ・アザーズ
Robert M Oates
ロバート・エム・オーツ
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CBS Corp
Original Assignee
Westinghouse Electric Corp
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Publication date
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    • G02B6/04Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres
    • G02B6/06Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres the relative position of the fibres being the same at both ends, e.g. for transporting images
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • G01D5/268Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light using optical fibres
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    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明はリモートセンサー装置およびシステムに関し、
さらに詳細には、エネルギーの供給および信号の伝送の
両目的のためにシステムの残りの部分に光結合されて電
気的隔離を行なう改良型リモートセンサー装置に関する
電気的ノイズあるいは高電圧ラインのある環境で動作す
る必要のあるセンサーを電気的隔離して、信号導体とし
て普通の銅製ワイヤーを用いるとしたら生じるであろう
電気的な干渉を回避するために、光ファイバーの信号導
体、即ち光ファイバーケーブルを用いることが知られて
いる。干渉なしで信号の伝送を行う最も普通の方法は、
光ファイバーケーブルによりリモートセンサーからのデ
ータを中央ステーションあるいはコントロールルームへ
送ることである。しかしながら、センサーには殆ど例外
なく外部の電源より電気エネルギーを供給する必要があ
り、かかる電源はリモートセンサーの設置場所にはない
のが汁通である。さらに、銅製あるいは他の従来型電気
導体によりセンサーに給電しようとすると光ファイバー
ケーブルにより得られる電気的隔離状態が損なわれるこ
とになる。
この電源の問題については多くの解決法が提案されてい
るが、これまでこの問題を完全に解決したといえるもの
は無い、センサーに長寿命のバッテリーを結合するもの
や、太陽電池を接続して光ファイバーケーブルを通し送
られる光で給電するものがある。
また、一つの発光ダイオード(LED)を用いてエネル
ギーを供給するとともにセンサーからのデータを送信す
るものがある。これは、 LEDに一つの光ファイバー
ケーブルを光結合してセンサーへの給電とともにセンサ
ーからのデーターの受信を行なうため望ましいものであ
る。 LEDは両方向モードで動作する。即ち、光がL
EDへ送られると、LEDは光電効果により電気エネル
ギーを発生してこれがセンサーユニットへ送られ、LE
Dを通常の発光モードへ駆動する。かかる実施例では、
LEDは光ファイバーケーブルにより結合される一定の
光源により駆動され、その結果生じた電流がキャパシタ
の充電に用いられる。キャパシタのエネルギーは、セン
サーを短期間給電しLEDを給電してセンサーのパラメ
ータの値を表わす光パルスを発生させるために用いられ
る。このようにすると非常に微tヨのエネルギーが送ら
れるにすぎないが、センサーへ短時間給電しその時間の
間キャパシタを充電するだけでセンサーとLEDに充分
な量のエネルギーを確保することが可能である。しかし
ながら、これを実現するにはLEDからセンサー、制御
回路およびデータ符号化回路ヘスイッチする回路が必要
であり、これらは全てリモートセンサー内で行う必要が
あるためその実現は困難且つ複雑である。
光ファイバーの技術分野ではこれまで種々の進歩があっ
たが、現在手に入るセンサーおよびモニター装置では産
業界の重要なニーズを満足させることは出来ない、光結
合リモートセンサー用の効果的な電源に対する要望は、
遠隔の場所に設置して重要なシステム動作パラメータを
正確に検出するために多数のセンサーを必要とする蒸気
タービン発電機の分野で特に切実である。電源を備え高
い信頼性と効率を持つ光結合センサーおよびモニターシ
ステムに対する従来からの要望は本発明によって満たす
ことが出来る。
本発明は、可変パラメータを遠隔検知する光結合リモー
トセンサー装置であって、検知されるパラメータに従っ
て値の変化する可変電気パラメータを有するセンサーと
、センサーの前記電気パラメータを含み、該パラメータ
の関数としてその変動に従って変化する固有共振周波数
および周期で所定振幅の発振電圧を発生する同調回路と
、同調回路と並列に接続した発光素子と、同調回路の発
振゛重圧周期の大部分の間発光素子を逆バイアスおよび
遮断状態にバイアスする手段とを含み、発光素r・は逆
バイアス状態で受光すると光電電流を発生して同調回路
にリンギングを生ぜしめ、また発振電圧により順方向に
バイアスされるとセンサー出力として光パルスを発生す
ることを特徴とする光結合センサー装置を提供する。
本発明の好ましい実施例では、単一の光ファイバーケー
ブルの両端にリモートセンサー装置と中央ステーション
を光結合して中央ステーションからリモートセンサー装
置へ電力を供給するとともにセンサーのデータを中央ス
テーションへ送信する比較的筒中なリモートセンサーお
よびその関連のシステムが提供される0本明細書に説明
するリモートセンサー装とは、センサーの可変電気イン
ピーダンス素子を回路要素の一つとして含む同調回路を
持つ、電気インピーダンスの値は検知される状態の既知
の関数として変化して同調回路の固有共振周波数を変化
させる。 LEDが同調回路に並列に接続されて両方向
モード、即ち受光モードと発光モードで交互に作動され
る。受光モードでは、中央ステーションから光ファイバ
ーケーブルにより送られる光パルスあるいは断続的な光
によりポンピングされ、逆バイアスの状態では光電効果
により電流を発生する。この電流は、電気エネルギーと
して同調回路に蓄積され該回路に共振周波数でリンギン
グを生ぜしめる。 LEDは逆バイアスの状態では導通
しないが、同調回路が発振状態を継続するとLEDは順
方向にバイアスされるようになり、同調回路の蓄積エネ
ルギーから電流を引出してLEDを発光させ、短い光パ
ルスを発生させる。このパルスは光ファイバーケーブル
に結合されて中央ステーションへ送られる。
受光モードでLEDに結合される光パルスの振幅および
周波数並びにLEDのバイアスレベルを適当に調整して
、LEDを共振正弦波振動の正のピークでのみ導通させ
ると、同調回路の固有共振周波数が変化した場合LED
の発光が停止する。また。
LEDへ供給される光パルスの繰返しレートを再調整す
ると同調回路が新しい固有共振周波数で発光する。従っ
て、検知されるパラメータの値をセンサーの電気インピ
ーダンスの変化により同調回路が同調される固有共振周
波数における該電気インピーダンスの対応変化に対して
校正することにより、検知されるパラメータの値を上述
の調整手順に従ってLEDに送られる光パルスの繰返し
レートとマツチするようになったLEDからの光パルス
繰返しレートと相関させることが出来る。
リモートセンサー装置を備えるシステムは、光結合され
た方向性結合器、それぞれ方向性結合器に光結合されて
、LEDの受光および発光モードで交互に動作し可変繰
返しレートを持つ光パルス源と光検出器、およびロック
イン拳オッシレータ/コントローラとよりなる。中央ス
テーションはさらに、光検出器に接続されて受信した光
パルスの緑返しレートあるいは周波数を求めるコンバー
タとディスプレイとを備え、コンバータは検知されるパ
ラメータの値と受信した光パルスの鰻返しレートとを相
関さ姓るように校正され、検知したパラメータの現在値
を表わす適当な表示信号をディスプレイへ送る。
動作については、選択した繰返しレートを持つ光パルス
源からの光パルスが方向性結合器を介して光ファイバー
ケーブルによりリモートンサー装置のLEDへ送られる
。 LEoは受光モードで光電効果により同調回路を付
勢する。LEDが発光モードにある時、LEDが発生す
る光パルスは光ファイバーケーブルおよび方向性結合器
を介して光検出器へ送られる。光検出器は、リモートセ
ンサーから中央ステーションへ送られるLEDからの光
パルスが不在の時はロックイン・オツシレータ/コント
ローラへ信号を送って1周波数のマツチングが得うれて
ロックイン・オッツシレータがその周波数をロックイン
するまで光パルス源からの光パルスの周波数を変化させ
る。
好ましい実施例におけるセンサーの可変インピーダンス
要素は、例えば圧力のような検知パラメータに従って変
化するキャパシタンスよりなるか、あるいは圧力あるい
は他の適当な検知パラメータに従って可変のインダクタ
ンスよりなる。何れの場合でも、可変インピーダイスは
それがインダクタンスであれキャパシタンスであれ同調
回路の固有共振周波数を変化させる。
本発明のリモートセンサー装置およびシステムは、中央
ステージ璽ンとリモートセンサーとの間を単一の光ファ
イバーケーブルで光結合することにより、中央ステーシ
ョンから電気的に隅離されたリモートセンサーを高効率
で付勢するとともに中央ステーションで検知パラメータ
の正確な測定および表示を可能にする。
以下、添付図面を参照して本発明を好ましい実施例につ
き詳細に説明する。
第1図を参照して、本発明の好ましい実施例による光結
合リモートセンサーシステム10は、中央ステーション
10a、リモートセンサー装置10b、およびこれらを
光結合する光ファイバーケーブル12よりなる。
リモートセンサー装置10bは、並列接続したインダク
ター13および可変キャパシタ14よりなる同調回路1
1と、バイアス制御回路18が直列接続され同調回路1
1に並列に接続されるホトダイオードあるいはLEo 
1Bよりなる。可変キャパシタ14はセンサー15の可
変電気パラメータであり、このパラメータは検知される
状態、例えば、温度あるいは圧力に応答し検知状態の変
化によりキャパシタ14の容量値を変化させる。キャパ
シタ14の容量値が変化するとそれに応じて同調回路1
1の固有共振周波数が変化するため、本発明のセンサー
システム10は同調回路11の固有共振周波数の変化を
検知して検知される状態を中央ステーション10aで測
定することが可能である。
中央ステージ璽ン10aは、光ファイバーケーブル12
へ光結合されて該ケーブルを介してリモートセンサー装
atobへ入力エネルギーとなる光パルスを送るととも
に該光ファイバーケーブル12を介してリモートセンサ
ー装置からセンサー出力である光パルスを受信するため
の方向性結合器20を有する。方向性結合器は光パルス
源と光検出器へ結合される光信号を分離する働きを持つ
、この同じ機能は、同じLEDI6へ2つの異なるファ
イバーを結合するなど他の方法で実現出来る。方向性結
合器20はさらに光ファイバーケーブル22を介して光
パルス源24へ、また光ファイバーケーブル2Bを介し
て光検出器28へ光結合される。光検出器28の出力は
信号ライン29を介してロックイン・オッシレータ/コ
ントローラ30へ送られ、このロックイン・オッシレー
タ/コントローラは信号ライン31を介して出力を光パ
ルス源24へ送り、光パルス源が発生する入力エネルギ
ー光パルスの周波数あるいは繰返しレートを制御する。
光検出器28はさらにリモートセンサー10bから送ら
れるセンサー出力光パルスに対応する出力をライン32
を介してコンバータ34へ送り、コンバータは検出した
光パルスの周波数あるいは繰返しレートを適当な表示制
御信号へ変換する。この表示制御信号はライン35を介
してデジタルディスプレイ36へ送られる。
本発明の光結合リモートセンサーシステムの動作は、第
2A乃至20図の波形を参照するとよく理解出来る。第
2A図は、センサー15の可変キャパシタ14の現在値
に従って決るある固有共振周波数におけるリモートセン
サー装置10bの同調回路11の発振あるいは正弦波形
を示す、同調回路11は光パルス源24から光ファイバ
ーケーブル24、方向性結合器20.光ファイバーケー
ブル12を介してリモートセンサー10bへ送られる光
エネルギーによりその周波数でリンギングを生じる。
さらに詳細には、光パルス源24からの光パルス41を
第2B図に示す、各光パルスは光ファイバーケーブル1
2によりLEo 1Bへ結合される。 LEo 18は
同調回路11の正弦発振波形の正の半サイクルの大部分
において遮断状態であるようにバイアス回路18により
逆バイアス状態に維持される。バイアスレベルはLED
 1Bが約1.6ボルトの正の電圧で順方向にバイアス
されるようにセットされている。第2B図に示す各光パ
ルスがオンの時、LHo 1Bは逆バイアス状態(アノ
ードが負)にあって光電効果により電流パルスを発生し
、この電流パルスが同調回路11にリンギング生ぜしめ
て第2図に示すような正弦波形を発生させる。正弦波形
がその正のピークに近ずくにつれ、さらに詳細には本例
のバイアス回路18より決る正の約1.6ボルトに到達
すると、LED 1Gは順方向にバイアスされて同調回
路に蓄積したエネルギーから電流を引出す、これは第2
A図において40で示すような正弦波形の正のピークの
V坦部かられかる。 LEo 1Bはこの電流により点
灯あるいは発光して第2C図のパルス42で示すように
順方向バイアス状態の間短い光パルスを発生する。これ
らの光パルス42は、センサー10bから光ファイバー
ケーブル12、方向性結合器20、光ファイバーケーブ
ル26を介して前述したように光検出器28aへ結合さ
れる。
叙上のことから明らかなように、第2C図の光パルス4
2を得るためには第2B図の入力光パルスの縁返しレー
トあるいは周波数および振幅が適当なイftiであって
LHo 1Bが同調回路11に必要なリンギングを生ぜ
しめ同調回路内にエネルギーをMmするに充分な出力電
流および電圧レベルを発生させることが必要である。こ
のようにすると、LEo 1Bは第2A図の発振正弦波
形の正のピークで導通する。
ロックイン・オッシレータ/コントローラ30はこの結
果を得るに必要な光パルス源15を制御する機能を有す
る。
以  下  余  白 以」二より、同調回路11の固有振動周波数が電気パラ
メータ、即ちセンサー15のキャパシタ14のキャパシ
タンスの変化により変動するとLEo 1Bは発光を停
止する。この場合、光検出器2Bはライン29を介して
ロックイン傘オッシレータ/コントローラー30へ出力
を供給しなくなるため、ロックイン・オッシレータ/コ
ントローラ30は、ライン31を介して光パルス源24
へ加える制御信号のパルス繰返しレート、従ってLEo
 1Bへの入力エネルギー光パルスのパルス繰返しレー
トをLED 1Bが再びセンサー出力光信号を発生する
ようになるまで再調整する。かくして、ライン23を介
して光検出器28からセンサー出力信号が再び検知され
るようになると、光パルス源15からの入力エネルギー
としての光パルスの繰返しレートあるいは周波数とLE
D16からのセンサー出力としての光パルスの繰返しレ
ートあるいは周波数とがマツチングしたことがわかりる
。このLEo 16からのセンサー出力光パルスへロッ
クイン・オッシレータ/コントローラ30が応答して出
力光パルスの新しい繰返しレートが決る。ライン32を
介して光検出器28からコンバータ34へ送られる出力
信号によりコンバータ34は新しいあるいは調整された
出力を発生し、これはライン35を介してディスプレイ
3Bへ送られて検知パラメーターの新しい値が表示され
る。この点に関し、コンバータ34は検知パラメータの
表示値と、マツチング状態、即ち入力エネルギー光パル
スが光検出器28により検知されるLEo 18からの
センサー出力光パルスと適当な周波数および位相関係に
ある、従って同調回路Uの現在の固有共振周波数に関し
適当な周波数および位相関係にある状態時におけるパル
ス繰返しレートと相関するように校正される。かくして
、ロックイン参オッシレータ/コントローラ30は、第
tmの点線42で示すように繰返しレートに関する情報
をコンバータ34へ直接供給してもよいことが明らかで
ある。
従って、本発明は、中央ステーション10aからリモー
トセンサーtabへ電力を供給し且つリモートセンサー
Jobが検知した状態を表わす信号を中央ステーション
10aへ送るために、単一の光ファイバーケーブル12
の双方向搬送能力とホトダイオードあるいはLED 1
8の両方向動作モードを利用する。給電と信号送信を行
なうためのリモートセンサーの必要な隔離は経済的およ
び効率的な方法で行なうことが出来る。
本発明のリモートセンサー装置およびシステムの種々の
変形例および適用例は当業者にとって明らかであろう4
そしてそれらは全て頭書記載した特許請求の範囲により
決まる本発明の技術的範囲内に全て含まれるものである
と理解されたい。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の好ましい実施例のリモートセンサー
装とを一部をブロックで示す概略図である。 第2A図は、公称共振周波数における同調回路の発振電
圧の波形図である。 第2Bおよび26図は、LEDに結合される入力エネル
ギー光パルスおよびLEDにより発生されるセンサー出
力光パルスの相対的な振幅およびタイミングをそれぞれ
示すタイミング図である。 lO・・・光結合リモートセンサーシステム10a ・
・中央ステージ、ン 10b ・・リモートセンサー装置 11110・同調回路 16・−・LED 18・・・バイアス制御回路 20・・・方向性結合器 22・争・光ファイバーケーブル 24・・・光パルス源 28・拳・光検出器 30@φ・ロックイン・オシレータ/コントローラ 34・・・コンバータ 36・Q・ディスプレイ 出願人:ウエスチング/\ウスーエレクトリック・コー
ポレーション 代理人:加藤紘一部(ほか1名)

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)可変パラメータを遠隔検知する光結合リモートセ
    ンサー装置であって、検知されるパラメータに従つて値
    の変化する可変電気パラメータを有するセンサーと、セ
    ンサーの前記電気パラメータを含み、該パラメータの関
    数としてその変動に従って変化する固有共振周波数およ
    び周期で所定振幅の発振電圧を発生する同調回路と、同
    調回路と並列に接続した発光素子と、同調回路の発振電
    圧周期の大部分の間発光素子を逆バイアスおよび遮断状
    態にバイアスする手段とを含み、発光素子は逆バイアス
    状態で受光すると光電電流を発生して同調回路にリンギ
    ングを生ぜしめ、また発振電圧により順方向にバイアス
    されるとセンサー出力として光パルスを発生することを
    特徴とする光結合センサー装置。 (2)センサーは可変容量型センサーよりなることを特
    徴とする特許請求の範囲第1項に記載の装置。 (3)センサーは可変インダクタンス型センサーよりな
    ることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のセン
    サー装置。 (4)発光素子に光結合させた光ファイバーケーブルを
    備えてなることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記
    載のセンサー装置。 (5)バイアス手段は発光素子に直列接続したバイアス
    制御回路よりなることを特徴とする特許請求の範囲第1
    項に記載のセンサー装置。 (6)光ファイバーケーブルを介して発光素子へ結合さ
    れる入力エネルギー光パルスを発生する光パルス源を有
    する中央ステーションを備えてなることを特徴とする特
    許請求の範囲第1項に記載のセンサー装置。 (7)中央ステーションはさらに、光ファイバーケーブ
    ルに光結合されて光パルス源からの入力エネルギーを光
    ファイバーケーブルを介して発光素子へ送るとともに光
    ファイバーケーブルを介して送られるセンサー出力光パ
    ルスを受ける双方向性結合器を有することを特徴とする
    特許請求の範囲第6項に記載のセンサー装置。 (8)中央ステーションはさらに、双方向性結合器に光
    結合されてセンサー出力光パルスを検知し受信したセン
    サー出力光パルスの周波数を表わす対応の出力信号を発
    生する光検出器を備えてなることを特徴とする特許請求
    の範囲第7項に記載のセンサー装置。 (9)中央ステーションはさらに、光検出器の出力信号
    の不在に応答して光パルス源により発生される入力エネ
    ルギー光パルスの周波数を変化させる周波数制御信号を
    出力するロックイン・オシレータ/コントローラを備え
    てなることを特徴とする特許請求の範囲第8項に記載の
    センサー装置。 (10)中央ステーションはさらに、リモートセンサー
    からのセンサー出力光パルスの周波数に対応する光検出
    器出力信号を、検知される状態の値を表わす表示制御信
    号へ変換するコンバータと、表示制御信号に応答して検
    知される状態の値を表示するディスプレイ等を備えてな
    ることを特徴とする特許請求の範囲第9項に記載のセン
    サー装置(11)センサーは可変容量型センサーよりな
    ることを特徴とする特許請求の範囲第8項に記載のセン
    サー装置。 (12)センサーは可変インダクタンス型センサーより
    なることを特徴とする特許請求の範囲第6項に記載のセ
    ンサー装置。
JP1111960A 1988-04-29 1989-04-28 光結合リモートセンサー装置 Pending JPH01314399A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/188,245 US4899044A (en) 1988-04-29 1988-04-29 Optically coupled remote sensor apparatus and system
US188,245 1988-04-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH01314399A true JPH01314399A (ja) 1989-12-19

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ID=22692351

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Application Number Title Priority Date Filing Date
JP1111960A Pending JPH01314399A (ja) 1988-04-29 1989-04-28 光結合リモートセンサー装置

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4899044A (ja)
EP (1) EP0339334B1 (ja)
JP (1) JPH01314399A (ja)
KR (1) KR890016399A (ja)
CN (1) CN1037393A (ja)
CA (1) CA1297537C (ja)
ES (1) ES2042847T3 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5099144A (en) * 1988-12-28 1992-03-24 Kabushiki Kaisha Toshiba Apparatus for optical power transmission and optically powered system
US5307406A (en) * 1991-12-18 1994-04-26 International Business Machines Corporation ISDN power source detection circuit
US5727110A (en) * 1995-09-29 1998-03-10 Rosemount Inc. Electro-optic interface for field instrument
US5771114A (en) * 1995-09-29 1998-06-23 Rosemount Inc. Optical interface with safety shutdown

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE438048B (sv) * 1980-06-16 1985-03-25 Asea Ab Fiberoptisk temperaturgivare baserad pa fotoluminiscens hos ett fast material, som er utsatt for den temperatur som skall metas
SE422111B (sv) * 1980-06-23 1982-02-15 Asea Ab Fiberoptiskt kopplat metdon
US4490606A (en) * 1982-04-26 1984-12-25 Geosource Inc. Transducer apparatus utilizing fiber optics for data transmission
US4538063A (en) * 1983-01-05 1985-08-27 Dresser Industries, Inc. Photo transducer circuit for setting minimum and maximum current flow between power terminals
GB2144547B (en) * 1983-08-04 1986-10-01 Gen Electric Plc A strain sensor
US4743752A (en) * 1984-05-07 1988-05-10 The Foxboro Company Fiber optic remote sensor
US4752141A (en) * 1985-10-25 1988-06-21 Luxtron Corporation Fiberoptic sensing of temperature and/or other physical parameters
US4733561A (en) * 1986-07-21 1988-03-29 The Foxboro Company Self-oscillating, optical resonant sensor

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