RU2308677C2 - Волоконно-оптический преобразователь перемещения - Google Patents

Волоконно-оптический преобразователь перемещения Download PDF

Info

Publication number
RU2308677C2
RU2308677C2 RU2005130853/28A RU2005130853A RU2308677C2 RU 2308677 C2 RU2308677 C2 RU 2308677C2 RU 2005130853/28 A RU2005130853/28 A RU 2005130853/28A RU 2005130853 A RU2005130853 A RU 2005130853A RU 2308677 C2 RU2308677 C2 RU 2308677C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
distance
optical fiber
optical
oob
Prior art date
Application number
RU2005130853/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005130853A (ru
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма"
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 Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма"
Priority to RU2005130853/28A priority Critical patent/RU2308677C2/ru
Publication of RU2005130853A publication Critical patent/RU2005130853A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2308677C2 publication Critical patent/RU2308677C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Optical Transform (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в датчиках физических величин (давления, перемещения, ускорения, параметров вибрации и т.п.). Волоконно-оптический преобразователь перемещения, содержащий подводящие и отводящие оптические волокна, относительно общего торца которых на расстоянии Х0 установлена перемещающаяся в соответствии с измеряемым перемещением Z поверхность с зеркальной и поглощающей частями, отличается тем, что
Figure 00000001
где dОВ, ΘNA - внешний диаметр и апертурный угол оптического волокна соответственно, зеркальная часть выполнена в виде горизонтальной полосы шириной b, равной диаметру сердцевины dc оптического волокна и верхняя граница которой установлена относительно оптической оси подводящего оптического волокна при Z=0 на расстоянии H=(dOB/2-dC/2). Технический результат заключается в упрощении технологии изготовления, в повышении надежности, в уменьшении габаритов устройства. 4 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при измерении давления, перемещения, ускорения, параметров вибрации и т.п. в различных отраслях народного хозяйства и, в первую очередь, для измерения физических величин в условиях воздействия внешних дестабилизирующих факторов на изделиях ракетно-космической техники.
Известны волоконно-оптические датчики давления, содержащие световодные жгуты, установленные на фиксированном расстоянии от светоотражающей металлической мембраны, процесс измерения давления в которых осуществляется путем регистрации изменения интенсивности отраженного светового потока в зависимости от прогиба мембраны под действием давления [Жилин В.Г. Волоконно-оптические измерительные преобразователи скорости и давления. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - с.11-12; Авдошин Е.С. Волоконная оптика в военной технике США // Зарубежная электроника, 1989. - №11. - с.98-99; а.с.1631329 G01L 11/00. Датчик давления; Бусурин В.И., Носов Ю.Р. Волоконно-оптические датчики: Физические основы, вопросы расчета и применения. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - с.40-41].
Недостатками данных датчиков являются:
- отсутствие возможности измерения перемещения, перпендикулярного общему торцу оптических волокон,
- сложность процедуры настройки датчика, предполагающей изменение начального расстояния между мембраной и общим торцом оптических волокон для обеспечения требуемой чувствительности преобразования и линейной функции преобразования.
Более близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является устройство, в котором под воздействием переменного акустического поля свет модулируется тонкой шторкой из титановой фольги, приоткрепленной к гибкой мембране. Свет от светодиода поступает через разветвитель по волоконному световоду в полость, где расположена шторка, модулированный свет по другому световоду направляется на фотодиод [Световодные датчики/ Б.А.Красюк, О.Г.Семенов, А.Г.Шереметьев и др. - М.: Машиностроение, 1990. - С.15].
Недостатками этого устройства являются низкая чувствительность преобразования из-за потерь светового потока в процессе передачи его от подводящих оптических волокон к отводящим оптическим волокнам в пределах апертурного угла оптических волокон. Расположение оптических волокон с двух сторон относительно шторки существенно увеличивает габаритные размеры устройства. Кроме того, данное устройство требует точной юстировки оптических волокон относительно друг друга и шторки, что снижает надежность устройства, усложняет технологию его изготовления и, соответственно повышает его стоимость.
Таким образом, в прототипе не достигается технический результат, выраженный в высоких технических и эксплуатационных характеристиках: простой технологии изготовления, высокой надежности, малых габаритах, низкой стоимости. Предлагается новая конструкция волоконно-оптического преобразователя перемещения, лишенная перечисленных выше недостатков.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном волоконно-оптическом преобразователе перемещения, содержащем подводящий и отводящие оптические волокна, относительно общего торца которых на расстоянии Х0 установлена перемещающаяся в соответствии с измеряемым перемещением Z поверхность с зеркальной и поглощающей частями, расстояние X0 определяется выражением
Figure 00000003
где dOB, ΘNA - внешний диаметр и апертурный угол оптического волокна соответственно,
зеркальная часть выполнена в виде горизонтальной полосы шириной b, равной диаметру сердцевины dC оптического волокна и верхняя граница которой установлена относительно оптической оси подводящего оптического волокна при Z=0 на расстоянии H, определяемом выражением
Figure 00000004
В результате поиска по источникам патентной и технической информации не обнаружены способы и устройства с совокупностью существенных признаков, совпадающих с предлагаемым изобретением и обеспечивающих заявляемый технический результат.
Таким образом, предлагаемое изобретение представляет собой техническое решение задачи, являющееся новым, промышленно применимым и обладающим изобретательским уровнем, т.е. предлагаемое изобретение отвечает критериям патентоспособности.
На фигуре 1 приведена расчетно-конструктивная схема предлагаемого преобразователя перемещения, на фигуре 2 - поясняющие геометрические построения, на фигуре 3 - упрощенная конструктивная схема одного из вариантов волоконно-оптического датчика давления, включающего предлагаемый преобразователь перемещения, на фигуре 4 - пример расчетных зависимостей K=f(Z) для перемещения аттенюатора с отражающей поверхностью в диапазоне Z=0...200 мкм для разных Х0 при использовании оптических волокон с параметрами ΘNA=12 град, rC=100 мкм, dC=500 мкм.
Волоконно-оптический преобразователь перемещения содержит подводящее оптическое волокно ПОВ 1, отводящее оптическое волокно OOB 2, аттенюатор 3, имеющий поверхность с зеркальной 4 и поглощающей 5 частями (фигура 1). Аттенюатор 3 расположен на расстоянии Х0, определяемом выражением (1), относительно общего торца подводящих и отводящих оптических волокон ПОВ 1 и OOB 2.
Зеркальная часть 4 выполнена в виде горизонтальной полосы шириной b, равной диаметру сердцевины dC оптического волокна, и верхняя граница которой установлена относительно оптической оси подводящего оптического волокна при Z=0 на расстоянии H, определяемом выражением (2) в соответствии с построениями, приведенными на фигуре 2.
Волоконно-оптический преобразователь перемещения работает следующим образом.
Световой поток Ф0 от подводящего оптического волокна ПОВ1 проходит в прямом направлении расстояние X0 до аттенюатора и расстояние Х0 в обратном направлении до отводящего оптического волокна OOB 2 под апертурным углом ΘNA к оптической оси волокна (см. фиг.1). При этом в плоскости приемного торца отводящего оптического волокна OOB 2 наблюдается освещенная кольцевая зона SA-A шириной h=(3) и (4) соответственно
Figure 00000005
Figure 00000006
где Х0 - расстояние от аттенюатора до оптических волокон 1 и 2,
rC - радиус сердцевины волокон.
В нейтральном положении, когда измеряемый параметр соответствует начальной точке диапазона измерения при Z=0, аттенюатор установлен относительно общего торца оптических волокон таким образом, чтобы освещенная кольцевая зона SK полностью перекрывала поверхность SOOB отводящего оптического волокна.
Под действием измеряемой физической величины (например, давления) аттенюатор 3 перемещается на значение Z относительно ПОВ 1 и OOB 2, что ведет к изменению интенсивности светового потока Ф(Z), поступающего далее по отводящему волокну OOB 2 на приемник излучения (см. фиг.4).
При изменении измеряемого параметра аттенюатор перемещается в направлении Z на Z=Zi. При этом изменяется освещенная отраженным световым потоком площадь SПР приемного торца OOB, т.е. SПР=f(Z).
Задача управления световым потоком в пространстве волоконно-оптического преобразователя перемещения состоит в том, чтобы обеспечить необходимые функцию преобразования Ф(Z), динамический диапазон изменения оптического сигнала в диапазоне измерения и глубину модуляции оптического сигнала.
Функция преобразования Ф(Z) в наиболее общем случае имеет вид
Figure 00000007
где K(Z) - коэффициент передачи тракта "ПОВ - поверхность аттенюатора - ООВ";
Ф0 - световой поток, введенный в зону измерения.
Очевидно, что при ФО=const поведение функции преобразования Ф(Z) будет оцениваться по поведению функции передачи оптического тракта, то есть коэффициента K(Z), в диапазоне измерения.
Рассмотрим, каким образом можно управлять поведением функции преобразования K=f(Z) с учетом геометрических построений, приведенных на фиг.1. Имеем
Figure 00000008
где ρ - коэффициент отражения зеркальной поверхности аттенюатора;
Figure 00000009
суммарная площадь приемных торцов OOB, освещенная отраженным от зеркала световым потоком; i=1, 2 - количество ООВ;
SK - площадь кольцевой зоны в плоскости приемных торцов OOB;
Figure 00000010
где RВНЕШ, RВНУТ - внешний и внутренний диаметры кольцевой освещенной зоны в плоскости OOB.
Подставив выражения (3) и (4) в (7), получим:
Figure 00000011
где X0=D/2tgΘNA.
При D=dOB
X0=dOB/2tgΘNA;
тогда SK=4πrС(dOB-rС).
SПР представляет собой круговой сектор, образованный взаимным пересечением круга радиусом rC и прямой АВ - хорды длиной а, соответствующей границе раздела отражающей и поглощающей поверхностей аттенюатора.
В соответствии с фигурой 1 имеем
Figure 00000012
Но
Figure 00000013
, соответственно
Figure 00000014
где
Figure 00000015
С учетом выражений (10) и (11) выражение (9) примет вид
Figure 00000016
Figure 00000017
Коэффициент преобразования K(Z) зависит от расстояния Х0 от торца OB до зеркальной отражающей поверхности и от расстояния D между оптическими осями ПОВ и OOB.
Графики зависимости K=f(Z) для перемещения аттенюатора с отражающей поверхностью в диапазоне Z=0...200 мкм и rC=100 мкм для разных Х0 приведены на фигуре 4. Зависимость достаточно линейная. Некоторая нелинейность наблюдается на участках 0...40, 160...200 мкм, поэтому диапазон перемещения аттенюатора относительно OB ограничен участком 40...160 мкм, то есть приблизительно равен 120 мкм.
Изменяя параметры D, Х0, можно целенаправленно управлять поведением функции K=f(Z). Управление конструктивными параметрами волоконно-оптического преобразователя перемещения в данном случае обеспечивает максимальную чувствительность преобразования при максимально достижимых линейности функции преобразования и глубине модуляции оптического сигнала.
Относительное изменение интенсивности светового потока Ф/Ф0=f(Z) в диапазоне измерения будет носить аналогичный характер.
На фигуре 4 в качестве примера приведена упрощенная конструкция волоконно-оптического датчика давления, в котором используется предлагаемый преобразователь.
Датчик содержит подводящее оптическое волокно ПОВ 1, отводящее оптическое волокно OOB 2, аттенюатор 3, имеющий поверхность с зеркальной 4 и поглощающей 5 частями и жестко закрепленный на мембране 6. Мембрана 6 закреплена в штуцере 7, например, с помощью сварки. Оптические волокна жестко закреплены в корпусе 8 на расстоянии Х0, определяемом выражением (4), относительно рабочей поверхности аттенюатора 3. Для осуществления процесса юстировки оптических волокон относительно отражающей поверхности аттенюатора в конструкцию введена прокладка 9 переменной толщины. Корпус 8, прокладка 9 и штуцер 7 соединены между собой жестко, например, с помощью сварки.
Датчик работает следующим образом.
От источника излучения 10 (например, светодиода) световой поток Ф0 по подводящему оптическому волокну ПОВ 1 проходит расстояние Х0 в направлении к аттенюатору 3. Отраженный от зеркальной поверхности 4 световой поток проходит расстояние Х0 в обратном направлении до отводящего оптического волокна OOB 2. Под действием измеряемого давления Р прогибается мембрана 6, при этом аттенюатор 3 перемещается на значение Z относительно ПОВ 1 и OOB 2, что ведет к изменению интенсивности светового потока Ф(Z), поступающего по отводящему волокну OOB 2 на светочувствительную площадку приемника излучения 11 (например, фотодиода). Приемник излучения преобразует оптический сигнал в электрический.
Технический результат предлагаемого изобретения следующий.
Предложенный волоконно-оптический преобразователь перемещения имеет простую, надежную конструкцию, не требует сложных технологических, юстировочных и измерительных операций при изготовлении оптической части преобразователя, имеет дешевую компонентную базу: многомодовые оптические волокна. Соответственно, предлагаемое техническое решение не ведет к лишним материальным затратам.

Claims (1)

  1. Волоконно-оптический преобразователь перемещения, содержащий подводящие и отводящие оптические волокна, относительно общего торца которых на расстоянии Х0 установлена перемещающаяся в соответствии с измеряемым перемещением Z поверхность с зеркальной и поглощающей частями, отличающийся тем, что
    Figure 00000018
    где dOB, ΘNA - внешний диаметр и апертурный угол оптического волокна соответственно, зеркальная часть выполнена в виде горизонтальной полосы шириной b, равной диаметру сердцевины dC оптического волокна, и верхняя граница которой установлена относительно оптической оси подводящего оптического волокна при Z=0 на расстоянии H=(dOB/2-dC/2).
RU2005130853/28A 2005-10-04 2005-10-04 Волоконно-оптический преобразователь перемещения RU2308677C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005130853/28A RU2308677C2 (ru) 2005-10-04 2005-10-04 Волоконно-оптический преобразователь перемещения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005130853/28A RU2308677C2 (ru) 2005-10-04 2005-10-04 Волоконно-оптический преобразователь перемещения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005130853A RU2005130853A (ru) 2007-04-10
RU2308677C2 true RU2308677C2 (ru) 2007-10-20

Family

ID=38000120

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005130853/28A RU2308677C2 (ru) 2005-10-04 2005-10-04 Волоконно-оптический преобразователь перемещения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2308677C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740538C1 (ru) * 2020-06-09 2021-01-15 Елена Александровна Бадеева Способ преобразования светового потока и реализующий его волоконно-оптический датчик давления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Б.А.Карасюк, О.Г.Семенов, А.Г.Шереметьев и др. Световодные датчики, М.: Машиностроение, 1990. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740538C1 (ru) * 2020-06-09 2021-01-15 Елена Александровна Бадеева Способ преобразования светового потока и реализующий его волоконно-оптический датчик давления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005130853A (ru) 2007-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0228677B1 (en) Optical pressure-sensing system
Yang et al. A review of recent developed and applications of plastic fiber optic displacement sensors
JP6297064B2 (ja) 非接触式圧力測定用光学センサ
JPH1123223A (ja) 光ピックオフとしての不平衡型光ファイバ式マイケルソン干渉計
US4969736A (en) Integrated fiber optic coupled proximity sensor for robotic end effectors and tools
US10234344B2 (en) Compact multicore fiberoptic device for sensing components of force
RU2308772C2 (ru) Волоконно-оптический преобразователь перемещения
US20170307437A1 (en) Opto-mechanical transducer for the detection of vibrations
JPS6166936A (ja) 物理パラメータ測定用の光・電気・機械的装置
CN216349216U (zh) 基于游标效应的光纤光栅温度传感器和温度传感装置
CN102890163B (zh) 基于表面等离子体共振的光学加速度传感器
RU2290605C1 (ru) Волоконно-оптический преобразователь перемещений
RU2308677C2 (ru) Волоконно-оптический преобразователь перемещения
RU2308689C2 (ru) Волоконно-оптический датчик давления
RU2567176C2 (ru) Дифференциальный волоконно-оптический датчик разности давления
JP7111598B2 (ja) 光プローブ、光学変位計、および表面形状測定機
RU2559312C1 (ru) Преобразователь механических величин в оптический сигнал
CN2681083Y (zh) 光纤束位移传感器
RU2474798C2 (ru) Волоконно-оптический датчик давления
RU2740538C1 (ru) Способ преобразования светового потока и реализующий его волоконно-оптический датчик давления
RU199237U1 (ru) Волоконно-оптический датчик давления
WO2019073623A1 (ja) 光ファイバ式計測装置及び光ファイバ式計測方法
CN1560562A (zh) 光纤束位移传感器
RU2741276C1 (ru) Волоконно-оптический датчик параметров жидкостных и воздушных потоков
SU1684629A1 (ru) Рефрактометр

Legal Events

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

Effective date: 20071005