JPS5897800A - 光センサ装置 - Google Patents

光センサ装置

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JPS5897800A
JPS5897800A JP19593181A JP19593181A JPS5897800A JP S5897800 A JPS5897800 A JP S5897800A JP 19593181 A JP19593181 A JP 19593181A JP 19593181 A JP19593181 A JP 19593181A JP S5897800 A JPS5897800 A JP S5897800A
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JP
Japan
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optical
signal
signals
sensor
optical signal
Prior art date
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Application number
JP19593181A
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English (en)
Inventor
潔 久保
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

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、光送受信装置とこれから遠隔地点にある光セ
ンサ部とを光ファイバで接続し、この光センサ部によっ
て計測された光信号の強弱信号を前記光送受信装置で測
定するようにした光センサ装置において、前記光信号の
強弱信号を正確で安定に測定できるようにし、しかも遠
隔地点にある光センサ部の無電源化を図ることを目的と
する。
光センサを用いた物理量の計測としては、温度。
振動、圧力、放射線等いろいろな測定対象が考えられる
。本発明では、この中から具体的に説明するため、光セ
ンサの計測に温度を測定する方法について県下説明する
第1図は、従来から考えられている遠隔地点における温
度測定装置である。101の温度センサ部にはサーミス
タを用い、温度に比例してサーミ3、 スタの抵抗値が変化し、この抵抗値変化を光送信器10
2に伝え、電気信号を振幅変換、または周波数変換など
行い、この電気信号を光信号に変換して光ファイバ10
3へ送り出す。一方、光受信器104で、送られてきた
光信号を電気信号に変換し、信号処理回路105で電気
信号の振幅変化、または周波数の変化を表示のための信
号に変換し、その結果を表示装置106で温度の数値表
示を行なっている。以上が伝送路に光ファイバを用いた
従来の温度測定装置であり、光ファイバの特徴であ−る
電磁誘導を受けず、長距離伝送に対して伝送損失が少な
いなどの特徴がある。
しかし、この方式の欠点として、遠隔地点のセンサ部1
01と光送信器102とが電気的に結合され、光送信器
102を駆動するための電源装置、または電池が必要で
ある。このことは、測定地点によっては電源が使えない
場合もあり、また電池であれば適当な時期になれば交換
しなければならない、さらには測定地点によっては電池
の交換が不便であったり、危険であったりもすることが
ら1柵0ff58−97800(2) 好しくないもので布る。また、光ファイバは電磁誘導、
落雷の影響を受けないものであるが、センサ部、光送信
部ではこれらに対する対策はできない0 本発明は以上の欠点をすべて除いた光センサ装置を提供
するものである。
第2図は本発明の基本的なブロック図を示し、第3図の
波形図はその説明を行うだめの光信号のタイミレグチャ
ート図を示したものである。
図中201は一定の周期でパルス信号を発生するパルス
発生器で、このパルス信号を電気−光信号変換器202
(以下E10と呼ぶ)で光のパルス信号に変換して光フ
ァイバ203へ送り出す。
このE10202からの光信号出力波形を第3図&に示
す。この光信号は、遠隔地にあるセンサ部へ送られ、光
分岐器204で光信号を2分岐する。
第3図の波形すは伝送路である光ファイバ203全通し
て送られてきた光信号で光分岐器204の入力側におけ
る波形を示したもので、光ファイバ203に石英ガラス
を用いたものであれば屈折率から1メートルあたり5 
n5ec の遅れが生じ、遠隔地の測定点までの光ファ
イバ203の長さが100’−)ルあれば600nSθ
Cの遅れが生じることを示す。
光分岐器204の一方の出力側の光信号は温度センサ2
06を通って光結合器206に入力される。この温度セ
ンサ205は温度に比例して光の透過率が変わるもの、
または光の屈折率が変わるものなどで構成することがで
きる。他方側の光分岐器204の出力側から取シ出され
た光信号は光ファイ・・で構成された遅延器207を通
して光結合器206に入力される。この光結合器206
に入る光信号の入力波形を第3図のC,aのそれぞれに
示す。なお、dは遅延器207により光信号が遅れてい
ることを表わしている。これらの光信号は光結合器20
6で加え合わされており、波形eで示すように2つの光
信号の初めの光信号をセンサ光信号と呼び、後の光信号
を基準光信号と呼ぶことにする。これら光結合器206
からの光信号は光ファイバ208を通して、光−電気変
換器209(以下07Eと呼ぶ)に入り、ここで光信号
が電気信号に変換される。波形fは光ファイバ208f
c通ってきたO/に209の光信号の入力波形を示す。
210は電気信号の信号処理回路部で、送られてきた2
つのパルス状の信号レベルを処理するもので、1つはセ
ンサ信号と、他の1つは基準光信号とを相対比較して信
号処理を行う。
この結果を表示部および表示回路部106で温度を表示
させている。
本発明は、このように2つのパルス状の光信号を発生し
、センサ光信号と基準光信号とで相対比較する方法を用
いている。この理由は、K10に用いる発光素子、0/
Eに用いる受光素子とが温度変化、または回路の安定性
、さらには経年変化等により発光レベルが変化したり、
また受光の効率が変化する。さらには、このような温度
センサのシステムを実際に構成する場合、Elo 、 
O/に側またはセンサ部等の入出力側に光コネクを使用
して光ファイズによる伝送を行うことになる。たが光コ
ネクタの結合状態、ゆるみ等により光信号7  ル ベルは安定なものが得られない。また伝送系の光ファイ
バではねじれ、ゆれ等で光信号の伝送されるレベルが変
動する。
以上のことから、本来のセンサ光信号のレヘル以外によ
る変動が大きく、センサ光信号の温度変化のみを検出す
ることは困難である。したがって、不発明にセンサ光信
号と、それ以外の基準光信号を作り出すことによって、
前記したすべての不安定な部分に2つの共通した光信号
を通すことにより、結果を基準光パルスで比較すればセ
ンサ光信号の温度変動分のみを検出することができる。
さらにこのことを信号処理回路部210の具体的なブロ
ック図を第4図に示し、以下説明する。
0/E209からの電気信号は第4図に示す可変増幅回
路401を通ってゲート回路1402に入る。このゲー
ト回路1402のゲートパルスlのタイミングパルスは
第3図fに示した基準光信号に位置し、この基準となる
信号(以下基準信号と呼ぶ)のみをゲートして取り出し
ている。なお、このゲートパルスIのタイミングパルス
は前記第1柵[]858−97800(3)  −2図
で示したパルス発生器201で容易に発生することがで
きる。このゲートして取9出された基準信号は、積分回
路環ヤ構成された信号保持回路1403でパルス状の信
号の振幅を直流信号に変換して直流増幅器404で直流
増幅して可変増幅器401の増幅度を制御する。これは
一般の自動制御回路AGOの動作原理と同じである。こ
のようにムGG動作で可変増幅器401の出力信号のう
ち、基準信号が常に一定の振幅となるように動作してい
る。したがって前記した不安定な部分で光信号が変動す
るのを、このAGO動作により一定に保つことができる
。このように基準信号が常に一定の振幅に保っていれば
、温度センサ205を通ったセンサ光信号のレベルを読
むことによって温度を観測することができる。ゲート回
路■406は、前記したセンサ光信号の電気信号(以下
センサ、信号と呼ぶ)のみをゲートして取り出している
。なおゲートパルス■のタイミングパルスはパルス発生
器201で容易に発生することができる。このゲートし
て坂シ出されたセンサ信号は9・− 信号保持回路lI406で直流信号に変換され、る。
この直流信号は、もちろんセンサ信号の振幅に応じた信
号であり、この直流レベルを読むことによってセンサ信
号のレペ〜ルがわかり、結果的には温度センサからの温
度情報を得ることができる。
以上の説明では、1つのセンサ情報を得るものであるが
、さらに遠隔地点の複数個の情報を得る方法を第5図に
示す。第5図では第2図でのべた″“tm、aKh7y
−+:y″“°゛パ舐:’c n (tvパルス状の光
信号は光分岐器60 の光出力信号に分岐される。これらの光出力信号は、そ
れぞれ遅延時間の異なったn個の光遅延器602 (5
02&〜5o2n )を通して、その内の1つの光遅延
器502aを通した光信号はn個の光入力端子を持つ光
結合器603の1つの入力端子に入力される。またこれ
以外の光遅延器502 (502b 〜502n )を
通った光信号は、それぞれのn−1個の光センサ素子5
042L〜504 n −1f通過させ、光結合器50
3の光入力端子のそれぞれに入力する。この光結合器 
0 503の光出力信号は、第2図で説明したように基準光
信号と、センサ光信号とが順次出力されることになるが
、センサ光信号は複数個得られる。
また、基準信号に光遅延器502f:通したものを使用
したが、遅延させなくてもよい。
このように本発明によれば、被測定点は無電源化をして
いるために、電気的な誘導を受けない。
さらには破測定物に対しての電気的または熱的な影響を
与えることがなく、このため測定が正確に、しかも半永
久的な使用に耐え、信頼性の高い計測を行うことができ
る。また、測定点および伝送路には落雷の影響がなく、
さらには他の通信回線等に影響を及ぼすことがないもの
である。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の光フアイバ伝送路を用いた温度測定装置
のブロック図、第2図は本発明の一実施例における光セ
ンサ装置のブロック図、第3図は本発明の光信号のタイ
ミングチャート図、第4図111、− 201・・・・・・パルス発生器、202・・・・・・
電気−光信号変換器、203,208・・・・・・光フ
ァイバ、204・・・・・・光分岐器、205・・・・
・・温度センサ、206・・・・・・光結合器、207
・・・・・・遅延器、209・・・・・・光−電気信号
変換器、210・・・・・・信号処理回路、106・・
・・・・表示装置。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名第1
FyJ 第3図 第4図 第5図 <nt

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 一定の周期でパルス信号を発生しこのパルス信号を光信
    号に変換する回路からなる光送信器と、光信号を入力す
    れば少なくとも2つ以上の光信号に分岐する光分岐器と
    を第1の光フアイバ伝送線路で結合し、上記分岐器から
    分岐された各光信号を各々遅延時間特性の異なる光遅延
    器にて一定間隔で順次遅延し、この内の1つの光信号は
    基準光信号として、少なくとも2つ以上の先入′力端子
    と1つの光出力端子を備えた光結合器の光入力端子の1
    つに入力し、前記基準光信号以外の光遅延器からの光信
    号は1つまたは複数個からなるそれぞれの光センサ素子
    を通過して光センサ信号として前記光結合器の残余の光
    入力端子のそれぞれに入力するとともに、この光結合器
    の光出力端子を、光信号を電気信号に変換する光受信器
    に第2の光フアイバ伝送線路で結合してなシ、変換され
    た電気信号から前記基準光信号の振幅と前記それぞれの
    光センサ信号の振幅とを相対比較することによシ前記光
    セ/す素子の情!i得るようにしたことを特徴とする光
    センサ装置。
JP19593181A 1981-12-04 1981-12-04 光センサ装置 Pending JPS5897800A (ja)

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JP19593181A JPS5897800A (ja) 1981-12-04 1981-12-04 光センサ装置

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62204400A (ja) * 1986-02-28 1987-09-09 フィリップス エレクトロニクス ネムローゼ フェンノートシャップ 測定デ−タ決定方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62204400A (ja) * 1986-02-28 1987-09-09 フィリップス エレクトロニクス ネムローゼ フェンノートシャップ 測定デ−タ決定方法

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