JPH0778436B2 - 光学的検知装置及び方法 - Google Patents

光学的検知装置及び方法

Info

Publication number
JPH0778436B2
JPH0778436B2 JP2501192A JP50119290A JPH0778436B2 JP H0778436 B2 JPH0778436 B2 JP H0778436B2 JP 2501192 A JP2501192 A JP 2501192A JP 50119290 A JP50119290 A JP 50119290A JP H0778436 B2 JPH0778436 B2 JP H0778436B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
waveguide
light beam
refractive index
environment
optical
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
Application number
JP2501192A
Other languages
English (en)
Other versions
JPH04503251A (ja
Inventor
ナイル エフ. ハートマン
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.)
JOOJIA TETSUKU RISAACHI CORP
Original Assignee
JOOJIA TETSUKU RISAACHI CORP
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 JOOJIA TETSUKU RISAACHI CORP filed Critical JOOJIA TETSUKU RISAACHI CORP
Publication of JPH04503251A publication Critical patent/JPH04503251A/ja
Publication of JPH0778436B2 publication Critical patent/JPH0778436B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/08Measuring electromagnetic field characteristics
    • G01R29/0864Measuring electromagnetic field characteristics characterised by constructional or functional features
    • G01R29/0878Sensors; antennas; probes; detectors
    • G01R29/0885Sensors; antennas; probes; detectors using optical probes, e.g. electro-optical, luminescent, glow discharge, or optical interferometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L1/00Measuring force or stress, in general
    • G01L1/24Measuring 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
    • G01L1/242Measuring 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/77Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
    • G01N21/7703Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator using reagent-clad optical fibres or optical waveguides
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/14Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
    • G01R15/24Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using light-modulating devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/77Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
    • G01N2021/7769Measurement method of reaction-produced change in sensor
    • G01N2021/7779Measurement method of reaction-produced change in sensor interferometric

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Optical Integrated Circuits (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 発明の分野 本発明は環境中にある物質の存在、あるいは圧力、磁場
又は電場の測定といった、環境の性質を検知する光学的
装置及び光学的技術に関係するものである。
発明の背景 集積光学的装置の開発は近年発展してきており、これら
の装置は化学薬品類又は生物学的物質のような、環境に
おける物質の非常に感度の良い検知器を提供する可能性
を示している。この装置はまた圧力、磁場、又は電場の
ような他の特性を測ることもできる。ある種のこれらの
装置は、ここでの関心事であるが、測定されている特性
によって生じる屈折率の変化を測定する。屈折率の変化
を求めるのに使われる光は、光ファイバによって装置へ
運ばれたり、装置から運ばれたりすることができ、従っ
てこの装置は受動的性質を持つことができる。この性質
は、例えば爆発混合物、可燃性物質、又は有毒物質等を
監視するような、多くの用途に対して利点がある。本装
置は大きさを非常に小さくすることができ、比較的近寄
り難い場所に置くことができる。これらの装置はまた量
産するのに比較的廉価でもあり、それらの多くは一緒に
利用して、高感度だけでなく広範囲の値にわたる測定を
得ることができる。
ここで述べた形式の装置の例はジョンソンの米国特許N
o.4,515,430に示されており、単一の下層材に形成され
た単一モード入力の光学的導波路を含むように述べてい
る集積光学的トランスデューサを開示している。この単
一光学的導波路は異る物理的長さの複数の光学的導波分
岐路に分れ、二つの分岐が単一モードの出力導波路に再
結合する。トランスデューサとして用いたとき、導波分
岐路の光路長は測定しようとする物理量に依存すること
が述べられている。この特許は、そのトランスデューサ
が温度検出トランスデューサとして使用することができ
ること、あるいは屈折率か導波分岐の長さかが依存する
その他のパラメータ、例えば圧力、ひずみ、電場又は磁
場、電磁放射、あるいは化学的活性等を検知するのに使
用されることがある、ということを示している。
ジョンソンの特許に示されるような、以前に提案された
集積光学検知器の掲示された潜在的利点にも関らず、こ
れら検知器の実際の適用を制限し得る幾つかの欠点が存
在する。それぞれの分岐については異る光路が存在する
から、特に分岐がジョンソンの特許に指定されているよ
うに異る長さを持っているときは、温度変化は各分岐に
対して異った風に影響する筈である。従って、物質の存
在、場の存在等のような性質を測定しようとするとき、
温度変化は相当の誤差を紹来する可能性がある。二つの
アームはまた機械的揺動による影響が異ることもある。
更に、ジョンソンの場合のように、単一モード動作に対
する要求事項が、装置の製作をいっそう困難且つ高価に
している。
先行技術のこのように示された欠点を克服し、集積光学
検知器に改良をもたらすことは、本発明の目的のうちの
ひとつである。
発明の概要 本発明は、安定度を向上しコストを下げて環境の特性を
検知する、光学的装置並びに技術を対象としている。
本発明の実施例によれば、環境の特性を検知する方法に
は、環境中に光学的導波路を設け、少くとも二つのモー
ドの光ビームが導波路の中を伝播するように光ビームを
導波路に投射する段階が含まれる。この光ビームのモー
ドに関する実効屈折率が検知しようとする特性によって
影響を受けるのである。更に本発明の段階には、導波路
の中を伝播してきた少くとも二つのモードの光ビームの
干渉の結果を代表する、電気信号を発生する段階が含ま
れる。この信号は環境の特性の指標となる。
本発明の方法が環境中の物質を検知するのに使用される
提案する形態の一つにおいては、検知すべき環境中の物
質に左右される屈折率を有する、ある境界を持っている
光学的導波路を設ける。今度もまた、少くとも二つのモ
ードの光ビームが導波路の中を伝播するように、光ビー
ムを導波路に投射する。そうすると導波路中を伝播した
少くとも二つのモードの光ビームの干渉の結果を代表す
る、電気信号が発生し、この信号が物質の指標となる。
本発明の一形式では、検知しようとする物質に影響され
る屈折率を持つ、選択的コーティングが境界に施され
る。望むならば、境界には複数のコーティングを施すこ
とができるが、これらのコーティングは前記物質に影響
されるがその感度が異る各屈折率を持つことができる。
代りにこれらコーティングは異る物質によって影響を受
ける各屈折率を持つこともできる。
本発明の装置の一つの実施例においては、屈折率nsを有
する一つの下層材を提供する。この下層材に隣接する表
面を有する導波路層を提供し、この層はnsよりも大きい
屈折率nfを持っているものとする。この導波路の反対側
の表面に上層材を設け、その屈折率ncはnfよりも小さい
ものとし、この上層材の屈折率が環境の影響を受けてい
るようにする。少くとも二つのモードの光ビームが導波
路の層中を伝播するように、導波路層に光ビームを投射
するための手段を設ける。また、導波路層中を伝播して
きた上記少くとも二つのモードの光ビームの干渉結果を
検知するための手段も設ける。
以下に示すように、上に述べた装置と技術は、温度変化
又は機械的擾乱あるいはその両方を持っている環境にお
いて、良好な感度を与えまた安定度を示す。この装置及
び方法もまた、受動形検知器を有する集積光学装置の前
に述べた利点を持っており、異る環境中で使用すること
ができる。本発明は、更に容易に且つ廉価に製作できる
という付加的利点もあり、既存の装置よりも小さく作る
ことができる。
本発明の更に別の特徴によれば、もっと温度安定性のよ
い特性を示す検知装置を提供するものである。この実施
例では、一対の光学的導波路部分(マッハツェンダ形の
干渉計の配置を有する個々の導波路又は分岐路でもよ
い)が、監視しようとする環境中に配置される。導波路
部分のそれぞれにはコーティングが施され、コーティン
グのそれぞれが、監視しようとする物質に曝露したとき
変化する屈折率を持っている。また一つのコーティング
が環境への露出に対して保護され、他方のコーティング
が環境に曝露されるように、コーティング一方に保護コ
ーティングを設ける。光学的導波路部分に光ビームを投
射する手段を設け、組み合わせたビーム出力に応答する
手段をその物質を検知するために設ける。この実施例の
形式では、組み合わせた光ビームに出力に反応する手段
には、光学的導波路部分のそれぞれの出力の引き算を行
う手段が含まれる。
本発明の更に別の特徴や利点は、付属している図面と関
連して以下の詳細説明から、容易に明らかとなるであろ
う。
図面の簡単な説明 図1は本発明の実施例による、また本発明の方法を実行
するのに使用することのできる装置の、部分的にブロッ
クの形式をとった図である。
図2は図1の実施例の部分、矢印2−2で定められた部
分を通じてとられた断面図である。
図3は図1の実施例の部分、矢印3−3で定められた部
分を通じてとられた断面図である。
図4は、導波路層の中を伝播する光波の電場ベクトルの
性質を説明している。
図5は、複数の検知器を使用する本発明の更に別の実施
例を説明している。
図6は、複数の検知器を使用する本発明のまた別の実施
例を説明している。
図7は、二つの分岐を持つ集積光学的検知装置における
温度補正技術を用いる、本発明の別の進んだ実施例を説
明している。
図8Aと図8B(図8Bは図8A中の矢印B−Bで定めた部分の
断面図である)は、温度補正を伴った他の形の実施例を
説明している。
提案する実施例の説明 図1を参照すれば、本発明の実施の態様に従い、本発明
の方法の実施の態様を実行するのに使用することのでき
る、装置の図が示されている。下層材110が設けられ、
その上に光学的導波層120が乗っている(図2及び図3
も参照のこと)。下層材は例えば溶融シリカのようなガ
ラス様材料又はポリマーの層でもよい。導波層120は下
層材よりも大きい屈折率を持っている。導波層は例えば
別のガラス様の層又はポリマーの層とすることができ
る。導波層120は、例えばスパッタリング(ガラス状層
に対して)又は溶液付着(ポリマー層に対して)によっ
て、下層材の上に付着させてもよい。代りに、導波層を
下層材層の中に、その表面に適当なドーピングを、下層
材材料の屈折率を上げるようなドープ材を使って行うこ
とによって形成してもよい。本実施例においては、上層
材又は被覆層130を導波層の上に付着させているが、こ
の上層材層は導波層よりも小さい屈折率を持っている。
上層材層130は、例えばこの層の屈折率を変化させるよ
うに、流体環境(例えば気体、液体又は蒸気)と反応す
るポリマー又は勇気染料コーティングとすることができ
る。例えば、NH3の蒸気は有機染料の屈折率を増加させ
るので検出することができる。ただし、被覆媒質は導波
層よりも小さい屈折率を持っていればどんな物質でもよ
い、例えば空気とか特性を測定しようとしている対象の
空気以外の流体でも構わない、という事は理解できるで
あろう。
本実施例においては、レーザダイオード105のようなコ
ヒーレントな光源及び光ファイバ107が、少くとも二つ
のモードで内部伝播をする導波層に光を投射するのに使
用されている。伝播するモードは、光の波長、導波層の
厚さ、下層材110の屈折率(ns)、導波フィルム120の屈
折率(nf)、及び上層材被覆層130の屈折率(nc)によ
って決まる。各導波モードは実効屈折率を表わし、最も
低次のモードは、次に高次のモードより僅かに大きい実
効屈折率によって特徴づけられている。[例えば、応用
光学誌、Vol.10,No.11(1971年)のP.K.Tien著「薄膜中
の光波とインテグレーテッドオプティクス」参照]本発
明の本実施例の動作を理解するために、図2を参照する
ことができる。導波層中の最低次モード(実線)と高次
モード(破線)との間に起る干渉を考えてみよう。高次
モードの方が遮断点に近いので、上層材に対してより感
度が高い。最低次モードのエバネセント場は上層材によ
って強くは生じさせられない。[これに関しては、図4
参照。図4は、屈折率の小さい最低域と最下域の間にあ
る最大屈折率の中央領域における、これらモードの伝播
に関して0次(TE0)及び1次(TE1)の電場を説明して
いる。高い方の次数のモードの電場は低い方の屈折率の
領域に一層拡がっている。−IEEEプロシーディングズ、
62,1044(1974)、Taylor他の記事参照)。]結果とし
て、その実効モードの屈折率は上層材の屈折率の変化に
よって変動する。従って、高次の導波路モードが低次の
導波路モードに干渉することによって、上層材の屈折率
の非常に小さい変化を検出することができる。同じ導波
路の中の異るモードが走る訳であるから、それらは同一
の温度効果及び機械的擾乱に導波路内で会うことにな
る。その結果は、温度変化又は機械的擾乱あるいはその
両方を有する環境内で、感度が良くしかし安定性の良さ
を示す干渉計と同じことになる。
図1の実施例では、記述した干渉は結果として、垂直方
向の正弦波的に変化する強度を持つ水平方向の棒の形の
出力フリンジ模様を生じる。上層材の屈折率が変るにつ
れて、この模様が変化する。模様上の一点(実際には小
さい領域)における強度は、フリンジ模様の周期に比べ
て好ましい程に小さい開口を有する、光ファイバ145
(図1)を使用して観測することができる。このファイ
バの出力は光検出器150に結合され、その出力は従って
上層材の屈折率によって変化し、結果として測定してい
る環境の性質の指標となる。光検出器の出力は、この光
学装置が使われている特別の監視又は管理あるいはその
両方の用途と矛盾しない、適当な記録計、プロセッサ、
又は制御回路あるいはこれら全て(図示せず)に結合す
ることができる。[同じことが他の説明している実施例
についても言える。]よく知られている機械映像技術の
ような、フリンジ模様を測定するための代替手段も使用
することができることは、理解されるであろう。
上述した形式の装置の感度は次の例で説明することがで
きる。下層材及び導波路層の屈折率がそれぞれ、ns=1.
515000及びnf=1.600000であり、上層材の屈折率ncは以
下に示すとおりであり、導波路の厚さが5ミクロンであ
るシステムにおいては、0次モード(最低次)は6次モ
ードによって干渉されるとして計算された。また上層材
の屈折率のある変化によって生じる相対的位相変化が計
算された。上層材の屈折率ncの異る二つの値に対する二
つのモードneff(0次)及びneff(6次)に関する実効
屈折率は次のとおりである。
nc=1.550000 neff(0次)=1.598949 neff(6次)=1.550453 nc=1.550010 neff(0次)=1.598949 neff(6次)=1.550456 この例では上層材の屈折率の差1×10-5に対して、0次
モードに関する実効屈折率は小数点以下6桁では変化し
ないが、一方6次モードに関する実効屈折率は3×10-6
だけ変化する。自由空間波長が0.6238×10-4cm、経路長
が2cm、と仮定すると、結果として6次モード間の実効
屈折率差により生じる位相変化Δφは、0.18πとなる。
干渉計の場合は、位相差の関数としての出力強度Ixは、
次式で記述される。
Ix=(Io/2)[1+cos(φ+Δφ)]ここにIoは最大
出力強度である。Δφ=0.18πに対してφ=π/2につき
ΔIx=0.26Ioとなる。実際の場合、0.064πの位相差は
容易に検出され、これはたかだか約5×10-6の上層材の
屈折率の変化に相当するだけである。能動的な検知技
術、例えば位相ロック検出を使えば、感度はかなり向上
することができる。
この例は二つのモード間の干渉に関係しているが、測定
している屈折率に依存するそれ以上のモード間の干渉も
使用できることは理解されるであろう。それらの影響は
経験的に決定することができる。また、モードの選択も
設計にとり入れることができる(前述のとおり)、ある
いは次に示すように適切なモード選択ふるいを使って変
更することもできる。
上記のように、説明された実施例は温度安定性を改善し
たが、大きな温度逸脱は損失、または検知器性能に影響
すると考えられる新しい導波路モードの追加を生じる可
能性がある。
図5を参照すれば、複数の導波路がそれぞれの上層材13
0a及び130b(図1におけるように、複数のうち二つがラ
ベルしてある)を持って、同一下層材110の上に形成さ
れている、本発明の実施例が示されている。光は一つ以
上のレーザダイオード505のような光源から、光ファイ
バ507a,507bを経由して入射する。出力ファイバの545a,
545b、及び光検出器550a,550bが前述のとおり図1に関
連して設けられる。上層材は、例えば異る物質(又は性
質)に屈折率の感度を有する材料、又は同じ物質(又は
性質)に異る程度の感度を有する材料であっても良い。
前述のように、光検出器出力は望むとおりに記録、又は
処理あるいはその両方を行わせることができる。
図6は、複数の検知器を持つ別の実施例を示すが、この
例では下層材610の上に1個のn−モードの導波路620が
ある。例えば、化学的に選択性のコーティング(前記の
とおり任意の希望する性質を検知するように選択され
た、又は特定の感度を持っている)の形をとっている上
層材630a,630b,…は、導波路層の上に付着させるか、又
は塗られている。各帯状片は干渉計のチャンネルを定め
ている。この実施例では、レーザダイオード605からの
光が導波路層620に入射され、導波路レンズ651で平行に
される。モード選択フィルタ655を好ましくないモード
を消去するために設けてもよい。技術的に知られている
ように、この目的には光学的格子を使用することができ
る(例えば米国光学学会誌、1973年、Vol.63.No.111R.U
1rich著「光学格子カプラの効率」参照)。光検出器650
は前述の実施例のとおり設けられている。この形式の実
施例では、各コーティングは、特定の各科学種に対して
異る吸収率、吸収、又は反応率を示し、各特定の化学種
又は化学薬品の種類を代表する、多チャンネル干渉計の
出力に、空間的に分離した位相模様を生じる。従って、
例えば干渉計の出力を比較標準のライブラリと比較する
ことにより、化学品の種類又は化学種を識別することが
できよう。またあらゆる実施例において、薄膜厚さの小
さな変化も導波光ビームに対する屈折率の変化として現
れ、従ってフィルムの厚さを監視することができる。
既に述べたように、干渉計式検知器の温度敏感性の問題
は、このようにして作られた装置及び技術によって軽減
された。しかし、コーティング自身は温度依存性を示し
て誤差を招来するかもしれない。この影響は同一のコー
ティングを有する隣接するチャンネルを用いることによ
り減らすことができる。一方のその場所の局部的環境と
の相互作用から保護し、他方を環境に曝露するのであ
る。この事は例えば、図7に示されている。すなわち、
同一の帯状片730aと730bを導波路層720上に付着させ、
導波路層720は同時に下層材710上に設けてある。帯状片
730aは保護用上層材又はカバー770によって、環境との
化学的相互作用から保護されている。これら二つの帯状
片の下の干渉光ビームからの出力信号は引き算をするこ
とができ、フィルム帯状片730aと730bの温度依存性を除
く。マッハツェンダー構成における二分岐干渉計(例え
ば単一モード)も、例えば各分岐路881及び882の上(各
分岐路は同じ長さが望ましい)に同一の化学的に選択性
のコーティング(図8A及び8Bの幅の狭い方のハッチン
グ)を設け、保護用の上層材で片方だけを環境から保護
することによって、この温度に依存しない特徴の利点を
得ることができる。上層材は同図で幅の広い方のハッチ
ングで示され、図示した実施例では、露出コーティング
の所を除いて導波路の大部分を覆っている。
本発明はこれまで特定の好ましい実施例に関して述べて
きたが、本発明の精神と適用範囲内での変動は、この技
術に習熟している者には当然思いつくものである。例え
ば、複数のチャンネルを使用する実施例においては、一
個以上の適当な光源を用いたり共用したりすることがで
き、一個以上の適当な光検出器もまた用いたり共用した
りすることが、例えば多重回路的手法で可能であること
は理解することができるであろう。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 G02B 6/12 (56)参考文献 特開 平3−502726(JP,A) 特開 平1−313736(JP,A) 特開 昭62−75231(JP,A) 米国特許4536088(US,A) 米国特許4515430(US,A)

Claims (19)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】環境の性質を検知する方法において、 環境中で、下層材料と上層材料にはさまれ、前記下層材
    及び上層材より大きな屈折率を有する光学的導波路層を
    設け、 少なくとも同じ偏光の二つのモードを有し、各モードの
    実効屈折率が前記性質に依存する光ビームを前記導波路
    に注入し、 前記導波路を伝搬した光ビームの各モードの干渉の結果
    をあらわす電気信号を発生し、 該電気信号により環境の性質を検知することを特徴とす
    る、光学的検知方法。
  2. 【請求項2】環境中の物質を検知する方法において、 環境中の上記物質に依存する屈折率をもつ境界を有する
    光学的導波路を設け、少なくとも同じ偏光の二つのモー
    ドを有する光ビームを前記導波路に注入し、 前記導波路を伝播した光ビームの各モードの干渉の結果
    をあらわす電気信号を発生し、 該電気信号により物質を検知することを特徴とする、光
    学的検知方法。
  3. 【請求項3】前記境界にコーティングを設け、当該コー
    ティングはその屈折率が前記物質によって影響を受ける
    ことを特徴とする、請求項2に記載の方法。
  4. 【請求項4】前記境界に複数の前記コーティングを設
    け、当該コーティングはその屈折率が、異なる感度で前
    記物質によって影響を受けることを特徴とする、請求項
    3の方法。
  5. 【請求項5】前記境界に複数の前記コーティングを設
    け、上記コーティングはその屈折率が、異なる物質によ
    って影響を受けることを特徴とする、請求項3の方法。
  6. 【請求項6】屈折率nsを有する下層材と、 上記下層材に隣接する表面を持ち、nsよりも大きい屈折
    率nfを有する導波路層と、 上記導波路層の反対側の表面に隣接し、nfよりも小さい
    屈折率ncを有し、その屈折率が上記環境によって影響を
    受けるような上層材と、 光ビームの少なくとも同じ偏光の二つのモードが上記導
    波路層中を伝播するように、上記導波路層に上記光ビー
    ムを入射させる手段、及び 上記導波路中を伝播した上記光ビームの上記少なくとも
    二つのモードの干渉の結果を検知する手段とを有するこ
    とを特徴とする光学的検知装置。
  7. 【請求項7】前記環境中で前記上層材がある物質と共に
    変化する屈折率を有する材料から成り、上記環境中の上
    記物質を検知することを特徴とする、請求項6の装置。
  8. 【請求項8】前記導波路層に光ビームを入射させる前記
    手段が、コヒーレント光の光源及び上記コヒーレント光
    を上記導波路層に結合させる光ファイバ手段を含むこと
    を特徴とする、請求項7の装置。
  9. 【請求項9】前記導波路層の光ビーム出力を検出する前
    記手段が、光検出器と、上記導波路層の光ビーム出力を
    受けて、上記光検出器に上記光ビームを結合する、光フ
    ァイバ手段を含むことを特徴とする、請求項8の装置。
  10. 【請求項10】請求項9記載の装置を複数個有し、それ
    ぞれの装置の上層材が異なる特性を持っていることを特
    徴とする、検知システム。
  11. 【請求項11】前記各下層材が共通下層材を有し、前記
    各導波路層が共通導波路層を有することを特徴とする、
    請求項10の検知システム。
  12. 【請求項12】請求項7記載の装置を複数個有し、各上
    層材が異なる特性を有する、検知システム。
  13. 【請求項13】下層材が共通下層材を有し、導波路層が
    共通導波路層を有する請求項12記載の検知システム。
  14. 【請求項14】前記導波路層に光ビームを入射させる前
    記手段が、コヒーレント光の光源及び上記コヒーレント
    光を上記導波路層に結合させる光ファイバ手段を含むこ
    とを特徴とする、請求項6の装置。
  15. 【請求項15】前記導波路層の光ビーム出力を検出する
    前記手段が、光検出器と、上記導波路層の光ビーム出力
    を受けて、上記光検出器に上記光ビームを結合する、光
    ファイバ手段を含むことを特徴とする、請求項14の装
    置。
  16. 【請求項16】請求項6記載の装置を複数個有し、各上
    層材が異なる特性を有する、検知システム。
  17. 【請求項17】下層材が共通下層材を有し、導波路層が
    共通導波路層を有する請求項16記載の検知システム。
  18. 【請求項18】環境中に設けた一対の光学的導波路部分
    と、 上記各導波路部分の上に施され、物質に曝露したとき屈
    折率が変化するコーティングと、 上記コーティングの一方が環境に曝露することから保護
    され、もう一方のコーティングが上記環境に曝露される
    ように、上記コーティングの一方を覆っている保護被覆
    と、 光ビームを上記光学的導波路部分に入射させる手段、及
    び 上記物質を検知するため各光学的導波路部分を通過した
    光ビームの差を求める手段とを有することを特徴とす
    る、環境中の物質を検知する光学的検知装置。
  19. 【請求項19】各光学的導波路部分を通過した光ビーム
    の差を求めることにより上記物質を検知するための前記
    手段が、各光学的導波路部分を通過した光ビームの中に
    検出される信号を減算する手段を有することを特徴とす
    る、請求項18の、環境中の物質を検知する光学的検知装
    置。
JP2501192A 1988-11-04 1989-11-01 光学的検知装置及び方法 Expired - Fee Related JPH0778436B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US267212 1988-11-04
US07/267,212 US4940328A (en) 1988-11-04 1988-11-04 Optical sensing apparatus and method
PCT/US1989/004918 WO1990005322A1 (en) 1988-11-04 1989-11-01 Optical sensing apparatus and method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH04503251A JPH04503251A (ja) 1992-06-11
JPH0778436B2 true JPH0778436B2 (ja) 1995-08-23

Family

ID=23017799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2501192A Expired - Fee Related JPH0778436B2 (ja) 1988-11-04 1989-11-01 光学的検知装置及び方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4940328A (ja)
EP (1) EP0441898B1 (ja)
JP (1) JPH0778436B2 (ja)
CA (1) CA2002353C (ja)
DE (1) DE68927644T2 (ja)
WO (1) WO1990005322A1 (ja)

Families Citing this family (106)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03502726A (ja) * 1988-02-14 1991-06-20 ルーコズ ヴァルタ 集積光学干渉法
US5377008A (en) * 1990-09-20 1994-12-27 Battelle Memorial Institute Integrated optical compensating refractometer apparatus
DE4033357A1 (de) * 1990-10-19 1992-04-23 Iot Entwicklungsgesellschaft F Sensor zum stoffnachweis
US5315672A (en) * 1991-09-23 1994-05-24 Texas Instruments Incorporated Fiber optic chemical sensor
DE4228535C2 (de) * 1992-08-27 1995-05-24 Fraunhofer Ges Forschung Dünnschicht-Interferometer
EP0746755A4 (en) * 1993-01-26 1997-11-12 Fiberchem Inc CARBON MONOXIDE DETECTOR WITH SEMICONDUCTORS
US5302350A (en) * 1993-01-26 1994-04-12 Fci - Fiberchem, Inc. Specific and reversible carbon monoxide sensor
US5413939A (en) * 1993-06-29 1995-05-09 First Medical, Inc. Solid-phase binding assay system for interferometrically measuring analytes bound to an active receptor
JP3317801B2 (ja) * 1994-01-12 2002-08-26 浜松ホトニクス株式会社 2次元電圧検出装置
US5814565A (en) * 1995-02-23 1998-09-29 University Of Utah Research Foundation Integrated optic waveguide immunosensor
US5623561A (en) * 1995-09-29 1997-04-22 Georgia Tech Research Corporation Integrated optic interferometric sensor
DE19546229B4 (de) * 1995-11-30 2006-09-07 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Integriert optische Sensoren auf Polymerbasis
US5822473A (en) * 1996-02-29 1998-10-13 Texas Instruments Incorporated Integrated microchip chemical sensor
FR2746511B1 (fr) * 1996-03-20 1998-04-24 Bosc Dominique Coupleur directif actif mixte silice/polymere, en optique integree
CN1235673A (zh) * 1996-09-30 1999-11-17 阿温提斯研究技术两合公司 探测溶解或分散在水中的化学物质的光传感器
DE69724990T2 (de) * 1996-11-19 2004-07-22 Farfield Sensors Ltd. Chemischer sensor
US6222619B1 (en) 1997-09-18 2001-04-24 University Of Utah Research Foundation Diagnostic device and method
US6330064B1 (en) 2000-03-13 2001-12-11 Satcon Technology Corporation Doubly-differential interferometer and method for evanescent wave surface detection
WO2001069174A1 (en) * 2000-03-13 2001-09-20 Satcon Technology Corporation High speed, highly sensitive platform for evanescent wave surface detection applications
EP1434522B1 (en) 2000-10-30 2010-01-13 The General Hospital Corporation Optical systems for tissue analysis
US9295391B1 (en) 2000-11-10 2016-03-29 The General Hospital Corporation Spectrally encoded miniature endoscopic imaging probe
US7865231B2 (en) 2001-05-01 2011-01-04 The General Hospital Corporation Method and apparatus for determination of atherosclerotic plaque type by measurement of tissue optical properties
GB0117230D0 (en) * 2001-07-14 2001-09-05 Marconi Applied Technologies Detecting analytes
US7355716B2 (en) 2002-01-24 2008-04-08 The General Hospital Corporation Apparatus and method for ranging and noise reduction of low coherence interferometry LCI and optical coherence tomography OCT signals by parallel detection of spectral bands
US20040081384A1 (en) * 2002-10-25 2004-04-29 Datesman Aaron M. Multiple-mode planar-waveguide sensor, fabrication materials and techniques
US7897406B2 (en) * 2002-12-20 2011-03-01 Fiso Technologies Inc. Method and sensor for detecting a chemical substance using an optically anisotropic material
US7643153B2 (en) 2003-01-24 2010-01-05 The General Hospital Corporation Apparatus and method for ranging and noise reduction of low coherence interferometry LCI and optical coherence tomography OCT signals by parallel detection of spectral bands
AU2004225188B2 (en) 2003-03-31 2010-04-15 The General Hospital Corporation Speckle reduction in optical coherence tomography by path length encoded angular compounding
AU2004252482B2 (en) 2003-06-06 2011-05-26 The General Hospital Corporation Process and apparatus for a wavelength tuning source
CN1875242A (zh) 2003-10-27 2006-12-06 通用医疗公司 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备
WO2005117534A2 (en) 2004-05-29 2005-12-15 The General Hospital Corporation Process, system and software arrangement for a chromatic dispersion compensation using reflective layers in optical coherence tomography (oct) imaging
EP1771755B1 (en) 2004-07-02 2016-09-21 The General Hospital Corporation Endoscopic imaging probe comprising dual clad fibre
WO2006017837A2 (en) 2004-08-06 2006-02-16 The General Hospital Corporation Process, system and software arrangement for determining at least one location in a sample using an optical coherence tomography
US8965487B2 (en) 2004-08-24 2015-02-24 The General Hospital Corporation Process, system and software arrangement for measuring a mechanical strain and elastic properties of a sample
EP2272421A1 (en) 2004-08-24 2011-01-12 The General Hospital Corporation Method and apparatus for imaging of vessel segments
EP2302364A3 (en) 2004-09-10 2011-04-06 The General Hospital Corporation System and method for optical coherence imaging
JP4997112B2 (ja) 2004-09-29 2012-08-08 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 少なくとも1つの電磁放射を伝送させるための装置およびその製造方法
JP2008521516A (ja) 2004-11-29 2008-06-26 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション サンプル上の複数の地点を同時に照射し検出することによって光学画像生成を実行する構成、装置、内視鏡、カテーテル、及び方法
US7319514B2 (en) * 2004-12-23 2008-01-15 Baker Hughes Incorporated Optical inclination sensor
EP2325803A1 (en) 2005-04-28 2011-05-25 The General Hospital Corporation Evaluating optical coherence tomography information for an anatomical structure
US7859679B2 (en) * 2005-05-31 2010-12-28 The General Hospital Corporation System, method and arrangement which can use spectral encoding heterodyne interferometry techniques for imaging
US9060689B2 (en) 2005-06-01 2015-06-23 The General Hospital Corporation Apparatus, method and system for performing phase-resolved optical frequency domain imaging
JP5547402B2 (ja) 2005-08-09 2014-07-16 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 光コヒーレンストモグラフィにおいて偏光に基づく直交復調を実行する装置、方法及び記憶媒体
FI118864B (fi) * 2005-08-12 2008-04-15 Janesko Oy Refraktometri
KR20080066705A (ko) 2005-09-29 2008-07-16 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 점진적으로 증가하는 분해능을 이용하여 하나 이상의 생물학적 샘플을 관찰 및 분석하기 위한 방법 및 장치
JP5203951B2 (ja) 2005-10-14 2013-06-05 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション スペクトル及び周波数符号化蛍光画像形成
JP5384944B2 (ja) 2006-01-19 2014-01-08 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション ビームスキャニングによる上皮性管腔器官の光学的撮像システム
US8145018B2 (en) 2006-01-19 2012-03-27 The General Hospital Corporation Apparatus for obtaining information for a structure using spectrally-encoded endoscopy techniques and methods for producing one or more optical arrangements
WO2007149603A2 (en) 2006-02-01 2007-12-27 The General Hospital Corporation Apparatus for applying a plurality of electro-magnetic radiations to a sample
JP5524487B2 (ja) 2006-02-01 2014-06-18 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション コンフォーマルレーザ治療手順を用いてサンプルの少なくとも一部分に電磁放射を放射する方法及びシステム。
US9777053B2 (en) 2006-02-08 2017-10-03 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and systems for obtaining information associated with an anatomical sample using optical microscopy
US7982879B2 (en) 2006-02-24 2011-07-19 The General Hospital Corporation Methods and systems for performing angle-resolved fourier-domain optical coherence tomography
US9976192B2 (en) 2006-03-10 2018-05-22 Ldip, Llc Waveguide-based detection system with scanning light source
US9423397B2 (en) 2006-03-10 2016-08-23 Indx Lifecare, Inc. Waveguide-based detection system with scanning light source
US7951583B2 (en) * 2006-03-10 2011-05-31 Plc Diagnostics, Inc. Optical scanning system
US8288157B2 (en) 2007-09-12 2012-10-16 Plc Diagnostics, Inc. Waveguide-based optical scanning systems
US9528939B2 (en) 2006-03-10 2016-12-27 Indx Lifecare, Inc. Waveguide-based optical scanning systems
WO2007133961A2 (en) 2006-05-10 2007-11-22 The General Hospital Corporation Processes, arrangements and systems for providing frequency domain imaging of a sample
US8067110B2 (en) * 2006-09-11 2011-11-29 3M Innovative Properties Company Organic vapor sorbent protective device with thin-film indicator
WO2008049118A2 (en) 2006-10-19 2008-04-24 The General Hospital Corporation Apparatus and method for obtaining and providing imaging information associated with at least one portion of a sample and effecting such portion(s)
EP2602651A3 (en) 2007-03-23 2014-08-27 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and apparatus for utilizing a wavelength-swept laser using angular scanning and dispersion procedures
US10534129B2 (en) 2007-03-30 2020-01-14 The General Hospital Corporation System and method providing intracoronary laser speckle imaging for the detection of vulnerable plaque
WO2008131082A1 (en) 2007-04-17 2008-10-30 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for measuring vibrations using spectrally-encoded endoscopy techniques
ES2465619T3 (es) * 2007-07-19 2014-06-06 Consejo Superior De Investigaciones Científicas Interferómetro y sensor basados en una guía de onda óptica bimodal y procedimiento de detección
EP2207469A4 (en) * 2007-10-12 2012-07-11 Gen Hospital Corp SYSTEMS AND METHODS FOR OPTICAL IMAGING OF LUMINOUS ANATOMICAL STRUCTURES
JP2009250850A (ja) * 2008-04-09 2009-10-29 Mitsumi Electric Co Ltd 光導波路を用いたガス検出装置
US7898656B2 (en) 2008-04-30 2011-03-01 The General Hospital Corporation Apparatus and method for cross axis parallel spectroscopy
US8593619B2 (en) 2008-05-07 2013-11-26 The General Hospital Corporation System, method and computer-accessible medium for tracking vessel motion during three-dimensional coronary artery microscopy
GB2461026B (en) 2008-06-16 2011-03-09 Plc Diagnostics Inc System and method for nucleic acids sequencing by phased synthesis
EP2288948A4 (en) 2008-06-20 2011-12-28 Gen Hospital Corp ARRANGEMENT OF CONDENSED GLASS FIBER COUPLERS AND METHOD FOR THEIR USE
JP5667051B2 (ja) 2008-07-14 2015-02-12 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション カラー内視鏡検査のための装置
ES2957932T3 (es) 2008-12-10 2024-01-30 Massachusetts Gen Hospital Sistemas, aparatos y procedimientos para ampliar el rango de profundidad de imagen de tomografía de coherencia óptica mediante submuestreo óptico
JP2012515576A (ja) 2009-01-20 2012-07-12 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 内視鏡生検装置、システム、及び方法
US8097864B2 (en) 2009-01-26 2012-01-17 The General Hospital Corporation System, method and computer-accessible medium for providing wide-field superresolution microscopy
ES2373848T3 (es) * 2009-02-03 2012-02-09 Optisense B.V. Interferómetro óptico de guía de ondas integrado.
EP2394336B1 (en) 2009-02-04 2023-05-24 The General Hospital Corporation Apparatus and method for utilization of a high-speed optical wavelength tuning source
CN102460254B (zh) 2009-04-29 2015-05-06 Plc诊断股份有限公司 具有扫描光源的基于波导的检测系统
US11490826B2 (en) 2009-07-14 2022-11-08 The General Hospital Corporation Apparatus, systems and methods for measuring flow and pressure within a vessel
US8804126B2 (en) 2010-03-05 2014-08-12 The General Hospital Corporation Systems, methods and computer-accessible medium which provide microscopic images of at least one anatomical structure at a particular resolution
US9069130B2 (en) 2010-05-03 2015-06-30 The General Hospital Corporation Apparatus, method and system for generating optical radiation from biological gain media
US9557154B2 (en) 2010-05-25 2017-01-31 The General Hospital Corporation Systems, devices, methods, apparatus and computer-accessible media for providing optical imaging of structures and compositions
US9795301B2 (en) 2010-05-25 2017-10-24 The General Hospital Corporation Apparatus, systems, methods and computer-accessible medium for spectral analysis of optical coherence tomography images
JP6066901B2 (ja) 2010-06-03 2017-01-25 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 1つまたは複数の管腔器官内または管腔器官にある構造を撮像するための装置およびデバイスのための方法
WO2012058381A2 (en) 2010-10-27 2012-05-03 The General Hospital Corporation Apparatus, systems and methods for measuring blood pressure within at least one vessel
US9330092B2 (en) 2011-07-19 2016-05-03 The General Hospital Corporation Systems, methods, apparatus and computer-accessible-medium for providing polarization-mode dispersion compensation in optical coherence tomography
EP2748587B1 (en) 2011-08-25 2021-01-13 The General Hospital Corporation Methods and arrangements for providing micro-optical coherence tomography procedures
EP2769491A4 (en) 2011-10-18 2015-07-22 Gen Hospital Corp DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING AND / OR PROVIDING RECIRCULATING OPTICAL DELAY (DE)
WO2013148306A1 (en) 2012-03-30 2013-10-03 The General Hospital Corporation Imaging system, method and distal attachment for multidirectional field of view endoscopy
JP2015517387A (ja) 2012-05-21 2015-06-22 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション カプセル顕微鏡検査のための装置、デバイスおよび方法
WO2014031748A1 (en) 2012-08-22 2014-02-27 The General Hospital Corporation System, method, and computer-accessible medium for fabrication minature endoscope using soft lithography
US9968261B2 (en) 2013-01-28 2018-05-15 The General Hospital Corporation Apparatus and method for providing diffuse spectroscopy co-registered with optical frequency domain imaging
WO2014120791A1 (en) 2013-01-29 2014-08-07 The General Hospital Corporation Apparatus, systems and methods for providing information regarding the aortic valve
WO2014121082A1 (en) 2013-02-01 2014-08-07 The General Hospital Corporation Objective lens arrangement for confocal endomicroscopy
WO2014144709A2 (en) 2013-03-15 2014-09-18 The General Hospital Corporation Methods and systems for characterizing an object
EP2997354A4 (en) 2013-05-13 2017-01-18 The General Hospital Corporation Detecting self-interefering fluorescence phase and amplitude
US11452433B2 (en) 2013-07-19 2022-09-27 The General Hospital Corporation Imaging apparatus and method which utilizes multidirectional field of view endoscopy
EP3021735A4 (en) 2013-07-19 2017-04-19 The General Hospital Corporation Determining eye motion by imaging retina. with feedback
EP3910282B1 (en) 2013-07-26 2024-01-17 The General Hospital Corporation Method of providing a laser radiation with a laser arrangement utilizing optical dispersion for applications in fourier-domain optical coherence tomography
WO2015105870A1 (en) 2014-01-08 2015-07-16 The General Hospital Corporation Method and apparatus for microscopic imaging
WO2015116986A2 (en) 2014-01-31 2015-08-06 The General Hospital Corporation System and method for facilitating manual and/or automatic volumetric imaging with real-time tension or force feedback using a tethered imaging device
US10018566B2 (en) 2014-02-28 2018-07-10 Ldip, Llc Partially encapsulated waveguide based sensing chips, systems and methods of use
US10228556B2 (en) 2014-04-04 2019-03-12 The General Hospital Corporation Apparatus and method for controlling propagation and/or transmission of electromagnetic radiation in flexible waveguide(s)
KR102513779B1 (ko) 2014-07-25 2023-03-24 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 생체 내 이미징 및 진단을 위한 장치, 디바이스 및 방법
WO2016138427A1 (en) 2015-02-27 2016-09-01 Indx Lifecare, Inc. Waveguide-based detection system with scanning light source
US9851290B2 (en) * 2015-06-22 2017-12-26 Sharp Laboratories Of America, Inc. Particle detector for particulate matter accumulated on a surface
FR3097640B1 (fr) * 2019-06-21 2021-07-02 Commissariat Energie Atomique Circuit optique intégré à bras de référence encapsulé

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3923372A (en) * 1971-12-06 1975-12-02 Mdt Instr Company Fiber optic extra oral operatory light
US4515430A (en) * 1980-09-15 1985-05-07 Massachusetts Institute Of Technology Integrated optical transducers
GB2096785B (en) * 1981-04-09 1984-10-10 Standard Telephones Cables Ltd Integrated optic device
DE3277030D1 (en) * 1981-09-18 1987-09-24 Battelle Memorial Institute Method and apparatus for the determination of species in solution with an optical wave-guide
US4536088A (en) * 1982-09-17 1985-08-20 Rashleigh Scott C Polarimetric Fabry-Perot sensor
US4552457A (en) * 1983-02-01 1985-11-12 Giallorenzi Thomas G Fiber optic interferometer using two wavelengths or variable wavelength
JPS61204545A (ja) * 1985-03-08 1986-09-10 Agency Of Ind Science & Technol 水素検知光センサ−
US4789240A (en) * 1985-05-28 1988-12-06 Litton Systems, Inc. Wavelength switched passive interferometric sensor system
US4627731A (en) * 1985-09-03 1986-12-09 United Technologies Corporation Common optical path interferometric gauge
JPH0654298B2 (ja) * 1985-09-30 1994-07-20 正 末田 湿度センサ
SU1320721A1 (ru) * 1985-12-09 1987-06-30 Предприятие П/Я М-5619 Интегрально-оптический датчик параметра физического пол
JPH06275231A (ja) * 1993-03-22 1994-09-30 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 昇温脱離分析装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP0441898A4 (en) 1992-03-25
JPH04503251A (ja) 1992-06-11
US4940328A (en) 1990-07-10
EP0441898B1 (en) 1997-01-08
CA2002353A1 (en) 1990-05-04
DE68927644T2 (de) 1997-05-15
DE68927644D1 (de) 1997-02-20
CA2002353C (en) 1995-01-17
WO1990005322A1 (en) 1990-05-17
EP0441898A1 (en) 1991-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0778436B2 (ja) 光学的検知装置及び方法
US8218916B2 (en) Fiber optic temperature and pressure sensor and system incorporating same
JP4083809B2 (ja) 光ファイバーグレーチング横歪みセンサーシステム
CA2233305C (en) Integrated optic interferometric sensor
Kersey et al. Applications of fiber-optic sensors
US7605923B2 (en) Embeddable polarimetric fiber optic sensor and method for monitoring of structures
JPH0921698A (ja) 光学的センサー
KR20050063699A (ko) 광학 도파관을 포함하는 장치 및 애널리트 검출 방법
US6545759B1 (en) Transverse integrated optic interferometer
Rogers Distributed optical fiber sensing
RU2319988C2 (ru) Оптоволоконная мультисенсорная система, датчик температуры/деформации для оптоволоконной мультисенсорной системы, способ записи датчика (варианты)
Selvarajan Fiber optic sensors and their applications
Lehman Developments in fiber optic sensor design
Park et al. Fiber optic intrusion sensor
Shlyagin et al. Fiber optic sensor activities at Mexican research center CICESE
GB2318412A (en) Optical fibre arrangement incorporating Bragg grating
Usbeck An Optochemical Sensor Basing on Side-Polished Fibre-Optic Bragg Gratings
CN117607761A (zh) 具备抗温度与光强波动干扰的多点式光纤磁场传感系统及方法
JPH055054B2 (ja)
Gouveia et al. Simultaneous measurement of refractive index and temperature based on multimode interference inside a fiber loop mirror
Harmer OPTICAL FIBER INSTRUMENTATION SYSTEMS
Kim et al. Transmission/reflection-type hybrid extrinsic Fabry-Perot interferometric optical fiber sensors
Ymeti et al. Building of a Highly Sensitive Two-Channel Integrated Optical Young Interferometer as the First Step Towards Constructing an Integrated Multichannel Interferometer Immunosensor
Elflein et al. Remote optical gas sensor integrated in glass by coherence modulation and active phase readout using an integrated LiNbO3 Mach-Zehnder
Tseng et al. Optical Fiber Fabry-Perot Temperature Sensors

Legal Events

Date Code Title Description
R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees