RU2180100C2 - Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин - Google Patents

Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин Download PDF

Info

Publication number
RU2180100C2
RU2180100C2 RU2000101105/28A RU2000101105A RU2180100C2 RU 2180100 C2 RU2180100 C2 RU 2180100C2 RU 2000101105/28 A RU2000101105/28 A RU 2000101105/28A RU 2000101105 A RU2000101105 A RU 2000101105A RU 2180100 C2 RU2180100 C2 RU 2180100C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensitive element
membrane
order
working surface
mechanical quantities
Prior art date
Application number
RU2000101105/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000101105A (ru
Inventor
лик А.Д. Б
А.Д. Бялик
Original Assignee
Новосибирский государственный технический университет
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 Новосибирский государственный технический университет filed Critical Новосибирский государственный технический университет
Priority to RU2000101105/28A priority Critical patent/RU2180100C2/ru
Publication of RU2000101105A publication Critical patent/RU2000101105A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2180100C2 publication Critical patent/RU2180100C2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сенсорной электронике в части первичных преобразователей и может быть использовано для измерения параметров технологических сред, медицине. Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин содержит чувствительный элемент в виде мембраны, штуцеры для подачи внешнего воздействия на чувствительный элемент, приемные и передающие оптические волокна. Чувствительный элемент выполнен из монокристаллического кремния, а на рабочей поверхности чувствительного элемента изготовлены регулярные ячейки в виде углублений размерами, по меньшей мере, на порядок больше длины волны падающего на рабочую поверхность чувствительного элемента излучения и, по меньшей мере, на порядок меньше толщины жесткого центра мембраны. Технический результат: увеличение точности измерений и функциональных возможностей. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области сенсорной электроники в части первичных преобразователей и может быть использовано для измерения параметров технологических сред, медицине.
Известен волоконно-оптический преобразователь механических величин, являющийся частью волоконно-оптического датчика (журнал "Sensors and Actuators", А, 39 (1993г.), стр.49-54.), содержащий в качестве чувствительного элемента вертикальную кремниевую мембрану, изготовленную методами микромеханики (анизотропным травлением), оптическое волокно в качестве проводящей свет среды, электронную схему обработки сигнала. Минимальный детектируемый сигнал для мембранного чувствительного элемента толщиной 4мкм составляет в этом приборе 1 мкВ, что соответствует давлению 5 Па.
Однако для достижения такого результата необходимо дорогое одномодовое волокно, а также источник когерентного излучения (лазер).
Известен волоконно-оптический преобразователь (как часть волоконно-оптического датчика; журнал "Sensors and Actuators", A, 66 (1998г.), стр. 150-154), являющийся прототипом предлагаемого устройства. Этот преобразователь имеет оптические волокна в качестве проводящей свет среды, в качестве чувствительного элемента - мембрану, изготовленную из золота и покрытую хромом, закрепленную на кремниевом основании, что приводит к дополнительным нелинейным искажениям вследствие разного температурного коэффициента линейного расширения материала чувствительного элемента и основания, на котором этот чувствительный элемент закреплен; исключается возможность изготовления чувствительного элемента и основания в едином технологическом цикле. Прибор имеет ограниченные функциональные возможности, так как может измерять только большие давления (порядка 0.1-0.5 МПа).
При необходимости измерить меньшие перепады давления (то есть повысить чувствительность преобразователя при сохранении хороших метрологических характеристик) необходимо изменять форму чувствительного элемента.
Все вышеописанное приводит к увеличению погрешности измерений, что отрицательно сказывается на точности измерений, ухудшаются функциональные возможности преобразователя.
Задачей предлагаемого изобретения является создание амплитудного волоконно-оптического преобразователя механических величин, имеющего более широкие функциональные возможности.
Это достигается тем, что в амплитудном волоконно-оптическом преобразователе механических величин, содержащем чувствительный элемент в виде мембраны, штуцеры для подачи внешнего воздействия на чувствительный элемент, приемные и передающие оптические волокна, чувствительный элемент выполнен из монокристаллического кремния, а на рабочей поверхности чувствительного элемента изготовлены регулярные ячейки в виде углублений, размерами по меньшей мере на порядок больше длины волны падающего на рабочую поверхность чувствительного элемента излучения и по меньшей мере на порядок меньше толщины жесткого центра мембраны.
На чертеже приведен предлагаемый преобразователь механических величин.
Преобразователь содержит металлический (ковравый) корпус (1), металлическую (ковравую) крышку (2) с верхним штуцером (3), нижний штуцер (4), квадратное кремниевое основание (5) для чувствительного элемента (6), выполненного в виде кремниевой профилированной мембраны с жестким центром. Основание (5) закреплено на корпусе (1). На чувствительном элементе (6) выполнены ячейки (7) в виде углублений, размер которых должен быть, как минимум, на порядок меньше толщины жесткого центра чувствительного элемента (6) и, по меньшей мере, на порядок больше длины волны падающего на рабочую поверхность чувствительного элемента излучения. Чувствительный элемент (6) закреплен на основании (5) таким образом, что внешнее воздействие возможно на обе его стороны посредством штуцеров (3) и (4). В кремниевом основании (5) в специальном отверстии размещаются приемные и передающие оптические волокна (8).
Преобразователь работает следующим образом. Для обеспечения работоспособности размеры ячеек (7), выполненных на чувствительном элементе (6), должны быть как минимум на порядок меньше толщины жесткого центра чувствительного элемента (6), чтобы исключить влияние ячеек (7) на механические свойства чувствительного элемента (6) и как минимум на порядок больше длины волны излучения, чтобы отражение от чувствительного элемента (6) подчинялось законам геометрической оптики.
Измеряемая величина с некоторой интенсивностью q воздействует на чувствительный элемент (6). На чувствительный элемент (6) падает излучение из торцов оптических волокон (8), отражается от чувствительного элемента (6) и частично попадает обратно на торцы оптических волокон (8). Интенсивность отраженного излучения, попадающего обратно в оптические волокна (8), составляет некоторую долю от интенсивности излучения, падающего на чувствительный элемент (6), и зависит от коэффициента отражения рабочей поверхности чувствительного элемента (6) и от расстояния между торцами оптических волокон (8) и жестким центром чувствительного элемента (6).
Измеряемая величина деформирует чувствительный элемент (6), вследствие чего изменяется интенсивность излучения, попадающего в оптические волокна (8), то есть происходит амплитудная модуляция падающего излучения.
Вследствие того, что отражение падающего излучения происходит от нескольких непараллельных плоскостей, интенсивность излучения, попадающего в оптические волокна (8), будет изменяться сильнее, чем при отражении от одной плоскости при одинаковом смещении чувствительного элемента (6) от положения равновесия. В результате чувствительность преобразователя увеличивается по сравнению с прототипом, что позволяет измерять более малые давления, что приводит к расширению функциональных возможностей преобразователя.

Claims (1)

  1. Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин, содержащий чувствительный элемент в виде мембраны, приемные и передающие оптические волокна, отличающийся тем, что он снабжен штуцерами для подачи внешнего воздействия на чувствительный элемент, чувствительный элемент выполнен из монокристаллического кремния, а на рабочей поверхности чувствительного элемента изготовлены регулярные ячейки в виде углублений размерами, по меньшей мере, на порядок больше длины волны падающего на рабочую поверхность чувствительного элемента излучения и, по меньшей мере, на порядок меньше толщины жесткого центра мембраны.
RU2000101105/28A 2000-01-12 2000-01-12 Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин RU2180100C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000101105/28A RU2180100C2 (ru) 2000-01-12 2000-01-12 Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000101105/28A RU2180100C2 (ru) 2000-01-12 2000-01-12 Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000101105A RU2000101105A (ru) 2002-01-27
RU2180100C2 true RU2180100C2 (ru) 2002-02-27

Family

ID=20229442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000101105/28A RU2180100C2 (ru) 2000-01-12 2000-01-12 Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2180100C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573708C1 (ru) * 2014-07-22 2016-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "РАМИТ" (ООО "РАМИТ") Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления
RU2589946C1 (ru) * 2015-04-13 2016-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "РАМИТ" (ООО "РАМИТ") Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления
RU2591876C1 (ru) * 2015-05-29 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Струйно-оптический преобразователь

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573708C1 (ru) * 2014-07-22 2016-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "РАМИТ" (ООО "РАМИТ") Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления
RU2589946C1 (ru) * 2015-04-13 2016-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "РАМИТ" (ООО "РАМИТ") Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления
RU2591876C1 (ru) * 2015-05-29 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Струйно-оптический преобразователь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4926696A (en) Optical micropressure transducer
US6671055B1 (en) Interferometric sensors utilizing bulk sensing mediums extrinsic to the input/output optical fiber
US4942767A (en) Pressure transducer apparatus
US5877426A (en) Bourdon tube pressure gauge with integral optical strain sensors for measuring tension or compressive strain
US5771091A (en) Sensor and a method for measuring distances to, and/or physical properties of, a medium
US6218661B1 (en) Methods and apparatus for mechanically enhancing the sensitivity of transversely loaded fiber optic sensors
US5052228A (en) Shear stress measuring device
US5689107A (en) Displacement-based opto-electronic accelerometer and pressure sensor
US20040130728A1 (en) Highly-sensitive displacement-measuring optical device
US7277605B2 (en) Silicon fiber optic sensors
Chan et al. A micromachined pressure sensor with fiber-optic interferometric readout
NO315177B1 (no) Optisk forskyvnings-sensor
US4822135A (en) Optical wave guide band edge sensor and method
EP1953515B1 (en) Pressure transmitter for detection of a variable relative to a process fluid.
US4581530A (en) Fiber-optic luminescence sensor utilizing interference in a thin layer structure
JPH05215628A (ja) 温度補償自己参照ファイバ光学マイクロベンド圧力トランスジューサ
JPS6166936A (ja) 物理パラメータ測定用の光・電気・機械的装置
US6341526B1 (en) Micromachined diffractive pressure sensor system
Padron et al. Integrated optical and electronic pressure sensor
JP2002039799A (ja) スケール部材、その製造方法及びそれを用いた変位計
RU2180100C2 (ru) Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин
Hartl et al. Fiber optic temperature sensor using spectral modulation
Xiao-qi et al. An optical fibre MEMS pressure sensor using dual-wavelength interrogation
US4600836A (en) Diaphragm deflection sensor for fused silica diaphragm module
EP0157606B1 (en) High temperature pressure transducers and systems for determining deflection of pressure transducer diaphragms

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040113