RU2097712C1 - Устройство для измерения температуры морской воды - Google Patents

Устройство для измерения температуры морской воды Download PDF

Info

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
Application number
RU93050188A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93050188A (ru
Inventor
Ю.Н. Власов
В.К. Маслов
С.В. Сильвестров
Original Assignee
Научно-производственное объединение "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"
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 Научно-производственное объединение "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" filed Critical Научно-производственное объединение "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"
Priority to RU93050188A priority Critical patent/RU2097712C1/ru
Publication of RU93050188A publication Critical patent/RU93050188A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2097712C1 publication Critical patent/RU2097712C1/ru

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.
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.
RU93050188A 1993-11-05 1993-11-05 Устройство для измерения температуры морской воды RU2097712C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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