RU2097712C1 - Устройство для измерения температуры морской воды - Google Patents
Устройство для измерения температуры морской воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2097712C1 RU2097712C1 RU93050188A RU93050188A RU2097712C1 RU 2097712 C1 RU2097712 C1 RU 2097712C1 RU 93050188 A RU93050188 A RU 93050188A RU 93050188 A RU93050188 A RU 93050188A RU 2097712 C1 RU2097712 C1 RU 2097712C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fiber
- photodetector
- membrane
- hydrostatic pressure
- photodetectors
- Prior art date
Links
Landscapes
- Optical Transform (AREA)
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: устройство содержит два волоконно-оптических преобразователя, в корпусах которых расположены упруго деформированные волоконные катушки. В торце одного из корпусов закреплены ТЧЭ в виде биметаллической мембраны, в торце другого - металлическая мембрана. Волоконные катушки установлены в контакте с мембранами и оптически согласованы с источником света и двумя фотоприемниками. Сигнал с первого фотоприемника пропорционален гидростатическому давлению, а со второго - температуре и гидростатическому давлению. Фотоприемники подключены ко входам дифференциального усилителя, соединяемого с регистратором. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения температуры воды на различных глубинах морей и океанов.
Известен волоконно-оптический термометр, выполненный в виде изогнутого упругого, деформированного световода, оптически согласованного с источником света и фотоприемником [1] При изменении температуры среды световод изменяет свою длину, что приводит к его дополнительной деформации и, как следствие к изменению интенсивности света на фотоприемнике.
Недостатком известного волоконно-оптического термометра является ограниченность применения только лабораторными условиями, поскольку в морских условиях на волоконной термочувствительный элемент (ТЧЭ) будут воздействовать не только температура, но и гидростатическое давление, акустические шумы и т. д. которые воспринимаются термометром как полезный сигнал.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является устройство для измерения температуры морской воды, содержащее волоконно-оптический преобразователь, включающий термочувствительный биметаллический элемент, жестко соединенный с витками волоконной катушки, оптически согласованный с источником света и первым фотоприемником, и регистратор [2]
Недостатком известного устройства является влияние на результат измерения гидростатического давления морской воды и влияние агрессивной морской воды на оптическое волокно.
Недостатком известного устройства является влияние на результат измерения гидростатического давления морской воды и влияние агрессивной морской воды на оптическое волокно.
Цель изобретения устранение вышеуказанных недостатков.
Технический результат достигается тем, что в известном устройстве волоконная катушка размещена внутри полого корпуса, а термочувствительный элемент выполнен в виде мембраны, закрепленной в торце корпуса, причем устройство дополнительно содержит дифференциальный усилитель и волоконно-оптический преобразователь гидростатического давления, выполненный в виде металлической мембраны, закрепленной в торце корпуса, в полости которого размещена волоконная катушка, оптически согласованная с источником света и вторым фотоприемником, при этом корпуса, мембраны и волоконные катушки обоих волоконно-оптических преобразователей попарно идентичны, а фотоприемники подключены ко входам дифференциального усилителя, соединенного с регистратором.
В частном случае выполнения изобретения корпуса преобразователей имеют форму стаканов, а волоконные катушки установлены между дном стаканов и соответствующей мембраной с возможностью регулировки их начальной деформации.
Устройство также может содержать усилитель и дополнительный регистратор, соединенный через усилитель с выходом дополнительного фотоприемника.
На чертеже представлена схема предлагаемого устройства.
Устройство для измерения температуры морской воды содержит волоконно-оптический преобразователь, включающий биметаллический термочувствительный элемент 1 в виде мембраны, жестко соединенной с витками волоконной катушки 2, оптически соединенной с источником света 3 и фотоприемником 4 через вводные и выводные оптические устройства 5, 6.
Волоконная катушка 2 расположена внутри полого цилиндрического корпуса 7 таким образом, что находится в упруго напряженном состоянии между дном 8 корпуса 7 и термочувствительным элементом. Первоначальный уровень деформации катушки 2 устанавливается винтами 9.
Симметрично первому волоконно-оптическому преобразователю относительно продольной оси устройства размещен волоконно-оптический преобразователь гидростатического давления, выполненный в виде полого корпуса 10, внутри которого установлена волоконная катушка 11, жестко соединенная с металлической мембраной 12.
Катушка 11 расположена между основанием 13 корпуса 10 и мембраной 12 и находится в упруго напряженном состоянии. Уровень деформации волоконной катушки 11 регулируется винтами 14.
Через волоконную катушку 11 и устройство ввода-вывода 5, источник света 3 оптически согласован с дополнительным фотоприемником 16.
Волоконные катушки 2, 11 оптически связаны в зоне 17 их соединения.
К выходам фотоприемников 4, 16 подключен дифференциальный усилитель 18, соединенный с регистратором 19.
Через усилитель 20 фотоприемник 16 подключен к дополнительному регистратору 21.
Устройство работает следующим образом.
Перед началом измерения преобразователь 1.9 температуры Т и гидростатического давления P, а также преобразователь 10.16 гидростатического давления P настраивается с помощью винтов 9, 14 на оптимальную чувствительность к температуре и одинаковую чувствительность к гидростатическому давлению. Преобразователи проходят градуировку по гидростатическому давлению, а преобразователь 1.9 и по средней температуре.
При расположении устройства в исследуемой точке океана на мембрану 1 термочувствительного элемента воздействуют одновременно две величины Т и P среды, а на мембрану 12 только гидростатическое давление Р. Прогиб мембраны изменяет степень деформации волоконных катушек 2, 11, что, в свою очередь, приводит к изменению уровня освещенности фотоприемников 4, 6 из-за увеличения потерь света при его прохождении через волоконные катушки.
Сигнал с фотоприемника 4 пропорционален температуре и гидростатическому давлению, а с фотоприемника 16 только гидростатическому давлению.
Дифференциальный усилитель 18 выделяет сигнал, пропорциональный температуре Т, которая индицируется регистратором 19. Сигнал с фотоприемника 16 через усилитель 20 поступает на регистратор 21 гидростатического давления Р.
Использование одного источника света 3 позволяет избавиться от влияния изменений его интенсивности на результаты измерения.
В предложенном устройстве устранено влияние гидростатического давления на показание регистратора. Кроме того, поскольку волоконные катушки расположены в герметичной камере, на них не оказывает влияния агрессивная морская вода, что увеличивает срок службы и точность устройства.
Claims (3)
1. Устройство для измерения температуры морской воды, содержащее волоконно-оптический преобразователь, включающий термочувствительный биметаллический элемент, жестко соединенный с витками волоконной катушки, оптически согласованной с источником света и первым фотоприемником, и регистратор, отличающееся тем, что волоконная катушка размещена внутри полого корпуса, а термочувствительный элемент выполнен в виде мембраны, закрепленной в торце корпуса, причем устройство дополнительно содержит дифференциальный усилитель и волоконно-оптический преобразователь гидростатического давления, выполненный в виде металлической мембраны, закрепленной в торце корпуса, в полости которого размещена волоконная катушка, жестко соединенная с мембранной и оптически согласованная с источником света и вторым фотоприемником, при этом фотоприемники подключены к входам дифференциального усилителя, соединенного с регистратором.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпуса преобразователей выполнены в форме стаканов, а волоконные катушки установлены между дном стаканов и соответствующей мембраной с возможностью регулировки их начальной деформации.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что в него введены усилитель и дополнительный регистратор, соединенный через усилитель с выходом второго фотоприемника.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93050188A RU2097712C1 (ru) | 1993-11-05 | 1993-11-05 | Устройство для измерения температуры морской воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93050188A RU2097712C1 (ru) | 1993-11-05 | 1993-11-05 | Устройство для измерения температуры морской воды |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93050188A RU93050188A (ru) | 1996-07-20 |
RU2097712C1 true RU2097712C1 (ru) | 1997-11-27 |
Family
ID=20148815
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93050188A RU2097712C1 (ru) | 1993-11-05 | 1993-11-05 | Устройство для измерения температуры морской воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2097712C1 (ru) |
-
1993
- 1993-11-05 RU RU93050188A patent/RU2097712C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 1185123, кл.G 01K 11/12, 1983. 2. Метрология и измерительная техника. - 1981, N 4, реф.4.32.771. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4297887A (en) | High-sensitivity, low-noise, remote optical fiber | |
US4530078A (en) | Microbending fiber optic acoustic sensor | |
US4342907A (en) | Optical sensing apparatus and method | |
US4414471A (en) | Fiber optic acoustic signal transducer using reflector | |
EP0007312B1 (en) | Optical sensing apparatus | |
US4294513A (en) | Optical sensor system | |
US4734577A (en) | Continuous strain measurement along a span | |
US4593385A (en) | Fiber optic sensor lead fiber noise cancellation | |
US3215135A (en) | Miniature pressure gauge for the measurement of intravascular blood pressure | |
US4313185A (en) | Acoustic vibration sensor and sensing system | |
US20080085073A1 (en) | Dynamic optical waveguide sensor | |
US4405198A (en) | Extended fiber optic sensor using birefringent fibers | |
US5419636A (en) | Microbend fiber-optic temperature sensor | |
SE7812949L (sv) | Fiberoptiskt metdon | |
EP0604582A1 (en) | Dual-wavelength photometer and fiber optic sensor probe | |
EP0098875A1 (en) | QUADRATURE FIBER OPTIC INTERFEROMETER MATRIX. | |
US4581530A (en) | Fiber-optic luminescence sensor utilizing interference in a thin layer structure | |
US5303586A (en) | Pressure or fluid level sensor | |
JPH0311644B2 (ru) | ||
US5574699A (en) | Fiber optic lever towed array | |
RU2097712C1 (ru) | Устройство для измерения температуры морской воды | |
Grattan | Recent advances in fibre optic sensors | |
CN116297003A (zh) | 一种f-p腔干涉式密度传感装置 | |
CN110057439A (zh) | 一种基于f-p干涉的低谐振偏心光纤声敏传感装置 | |
JPH0778435B2 (ja) | 光フアイバ検査装置 |