RU2527308C1 - Волоконно-оптический измеритель температуры - Google Patents
Волоконно-оптический измеритель температуры Download PDFInfo
- Publication number
- RU2527308C1 RU2527308C1 RU2012157829/28A RU2012157829A RU2527308C1 RU 2527308 C1 RU2527308 C1 RU 2527308C1 RU 2012157829/28 A RU2012157829/28 A RU 2012157829/28A RU 2012157829 A RU2012157829 A RU 2012157829A RU 2527308 C1 RU2527308 C1 RU 2527308C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fiber
- temperature
- sensor
- optical
- optic
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для мониторинга приборов и элементов мощных систем электроэнергетики. Заявлен волоконно-оптический измеритель температуры, содержащий расположенные по ходу излучения источник света, входное оптическое волокно, датчик, выходное оптическое волокно, фотоприемник, электронную систему индикации выходного оптического сигнала. Чувствительный элемент датчика выполнен в виде пластины из пористого стекла, поры которого заполнены рабочим веществом, изменяющим фазовое состояние при температуре, равной заданной пороговой температуре измерений. Технический результат - повышение стабильности работы датчика при воздействии внешних электрических и магнитных полей. 3 ил., 1 табл.
Description
Предлагаемый волоконно-оптический измеритель температуры относится к контрольно-измерительным устройствам и датчикам температуры с пониженной чувствительностью к влиянию внешних электрических и магнитных помех и может быть использован для мониторинга приборов и элементов мощных систем электроэнергетики (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, распределители электрической мощности, трансформаторные подстанции и др.).
Известны волоконно-оптические измерители температуры, выполненные на основе объемных дифракционных решеток Брэгга (В.Е. Карасик. Измерительное устройство контроля деформации и температуры на основе наноразмерных волоконно-оптических датчиков / Карасик В.Е., Лазарев В.А., Неверова Н.А // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. - 2008. - №58. - С.51-58). Оптический сигнал от широкополосного источника света распространяется по световоду и направляется к сканирующему интерферометру Фабри-Перо. Выходное излучение интерферометра подается на оптический разветвитель, который направляет выходной оптический сигнал от датчика на основе объемных дифракционных решеток Брэгга на фотоприемное устройство, и далее на аналогово-цифровой преобразователь. Недостатками такого устройства являются дороговизна, сложность настройки и юстировки оптической системы измерителя.
Известны волоконно-оптические измерители температуры, действующие на основе температурной зависимости комбинационного (рамановского) рассеяния (http://temperatures.ru/pages/volokonno_opticheskie_datchiki_temperatury).
Структура волоконно-оптической системы измерения температуры включает блок формирования сигнала с частотным генератором, лазер, оптический модуль, приемный блок и блок микропроцессора, а также световодный кабель (кварцевое стеклянное волокно) в качестве линейного температурного датчика. Частотно-модулированный свет лазера направляется в световод. В любой точке вдоль оптоволокна возникает комбинационный рассеянный свет, излучаемый во всех направлениях. Часть комбинационного рассеянного света распространяется в обратном направлении к блоку формирования сигнала. Выполняются спектральная фильтрация обратно рассеянного излучения, его преобразование в измерительных каналах в электрические сигналы, усиление и электронная обработка. Микропроцессор выполняет расчет преобразования Фурье. Недостатком этого измерителя температуры является высокая стоимость используемого контрольно-измерительного оборудования из-за сложности методики регистрации требуемых параметров вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в волоконных световодах.
Известны волоконно-оптические измерители температуры на основе интерферометров Маха-Цендера и Майкельсона, работающих на эффекте оптического сдвига фазы при изменении температуры [Р.Г. Джексон. Новейшие датчики. М.: Техносфера, 2007. - 384 с.]. Модулированный оптический сигнал источника света, распространяясь по оптическому волокну, которое, в свою очередь, является чувствительным элементом, реагирующим на изменение температуры окружающей среды, попадает на оптический разветвитель, расщепляющий оптическое излучение на два луча, которые далее либо отражаются от зеркал и попадают обратно в световод (интерферометр Майкельсона), либо в другой световод (интерферометр Маха-Цендера). Два оптических сигнала направляются на фотоприемник и далее на аналогово-цифровой преобразователь. Недостатками таких измерителей являются повышенные требования к точности настройки интерферометров и их значительная стоимость.
Наиболее близким к заявляемому изобретению и принятый в качестве прототипа является волоконно-оптический измеритель температуры, основанный на эффекте температурного сдвига края спектральной линии поглощения полупроводника, например арсенида галлия (Волоконно-оптические датчики. Вводный курс для инженеров и научных работников. Под ред. Э. Удда. Москва: Техносфера, 2008. - С.151). Модулированный оптический сигнал от источника излучения (лазер, светоизлучающий диод) вводится в волоконно-оптический световод, проходит многомодовый волоконно-оптический разветвитель и попадает на чувствительный элемент, который располагается непосредственно на конце оптического световода. Чувствительный элемент представляет собой структуру «световод-слой полупроводника-зеркало». Отраженный от зеркала оптический сигнал возвращается в многомодовый волоконно-оптический разветвитель и направляется на фотоприемное устройство. Недостатками такого измерителя являются нестабильность работы, обусловленная естественным дрейфом длины волны излучения лазера и дороговизна конструкции, связанная с необходимостью применения узкополосного источника света (лазера) со стабильной длиной волны излучения. Кроме этого, на работу такого датчика сильное влияние оказывают внешние электрические поля, изменяющие оптические свойства полупроводниковой пленки.
Технической задачей, решаемой в заявляемом изобретении, является повышение стабильности работы датчика при воздействии внешних электрических и магнитных полей.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в волоконно-оптическом измерителе температуры, содержащем расположенные по ходу излучения источник света, входное оптическое волокно, датчик, выходное оптическое волокно, фотоприемник, электронную систему индикации выходного оптического сигнала, чувствительный элемент датчика выполнен в виде пластины из пористого стекла, пропитанной органическим веществом с температурой фазового перехода, равной заданной пороговой температуре измерений.
При температурах датчика, меньших пороговой, рабочее вещество в чувствительном элементе датчика находится в твердом поликристаллическом состоянии и интенсивно рассеивает свет, при этом оптические потери излучения, проходящего через такой элемент, значительны. В жидком состоянии рабочего вещества, при температуре среды выше пороговой, оптическое пропускание чувствительного элемента резко возрастает, потери излучения незначительны и обусловлены точностью юстировки оптической схемы датчика и потерями вследствие отражения света на стенках пластины из пористого стекла.
Заявляемое устройство позволяет повысить стабильность измерений температуры при воздействии на чувствительный элемент датчика внешних электрических и магнитных полей, благодаря, во-первых, использованию природных оптико-физических свойств материала самого датчика и чувствительного элемента, не содержащих металлических и полупроводниковых изделий (что исключает помехи, связанные с влиянием токов Фуко), и, во-вторых, несложной конструкции, форме и расположению термочувствительного элемента в датчике волоконно-оптического измерителя температуры.
Сущность заявляемого технического решения поясняется фиг.1-3, где представлены:
на фиг.1 - общая структурная схема волоконно-оптического измерителя температуры,
на фиг.2 - чувствительный элемент датчика в виде тонкой пластинки из пористого стекла,
на фиг.3 - график зависимости светопропускания рабочего вещества, например анестезина, от температуры.
Волоконно-оптический измеритель температуры содержит расположенные по ходу излучения источник света 1 (лазер или светодиод), входной волоконный световод 2, датчик 3, выходной волоконный световод 4, фотоприемник 5, электронную систему индикации 6.
Устройство содержит чувствительный элемент датчика 3, заполненный рабочим веществом, оптические свойства которого существенно зависят от температуры, выполнен в виде тонкой пластинки из пористого стекла, пропитанной рабочим веществом и расположенной в датчике между торцами подводимых входного 2 и выходного 4 многомодовых световодов, как показано на фиг.2.
Заявляемый волоконно-оптический измеритель температуры работает следующим образом. Свет, распространяющийся от источника модулированного оптического излучения 1, направляется по входному многомодовому оптическому волокну 2 к датчику 3, далее по выходному многомодовому оптическому волокну 4 оптическое излучение направляется к фотоприемнику 5, сигнал о температуре отображается на электронной системе индикации 6. При температуре среды ниже пороговой температуры перехода фазового состояния органического вещества чувствительный элемент датчика 3, выполненный в виде пропитанной рабочим веществом пористой пластинки (фиг.2), интенсивно рассеивает излучение. При этом приемник излучения 5 регистрирует минимальный выходной сигнал. Электронная система индикации 6 отображает состояние окружающей среды. Если температура среды равна или больше пороговой температуры фазового перехода рабочего вещества, оптические потери в чувствительном элементе датчика 3 волоконно-оптического измерителя температуры резко уменьшаются. Выходной сигнал о состоянии температуры окружающей среды отображается на электронной системе индикации 6.
В качестве рабочего вещества для пропитки пластинки из пористого стекла используются органические вещества с точкой фазового перехода жидкость-твердое тело, примеры температурных характеристик которых представлены в таблице 1.
Зависимость пропускания света чувствительным элементом датчика волоконно-оптического измерителя температуры совпадает с зависимостью пропускания света используемого органического вещества от температуры. График зависимости светопропускания рабочего вещества, например анестезина, от температуры представлен на фиг.3.
Заявляемое устройство позволяет повысить стабильность измерения температуры при воздействии внешних электрических и магнитных полей, благодаря использованию материалов, не имеющих металлических и полупроводниковых компонент, а также приведенному на фигурах расположению и форме термочувствительного элемента в конструкции датчика волоконно-оптического измерителя температуры. Устройство конструктивно несложно, технологично в изготовлении и юстировке и, следовательно, недорого в сравнении с известными оптическими датчиками и измерителями температуры.
Claims (1)
- Волоконно-оптический измеритель температуры, содержащий расположенные по ходу излучения источник света, входное оптическое волокно, датчик, выходное оптическое волокно, фотоприемник, электронную систему индикации выходного оптического сигнала, отличающийся тем, что чувствительный элемент датчика выполнен в виде пластины из пористого стекла, поры которого заполнены рабочим веществом, изменяющим фазовое состояние при температуре, равной заданной пороговой температуре измерений.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012157829/28A RU2527308C1 (ru) | 2012-12-27 | 2012-12-27 | Волоконно-оптический измеритель температуры |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012157829/28A RU2527308C1 (ru) | 2012-12-27 | 2012-12-27 | Волоконно-оптический измеритель температуры |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012157829A RU2012157829A (ru) | 2014-07-10 |
RU2527308C1 true RU2527308C1 (ru) | 2014-08-27 |
Family
ID=51215584
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012157829/28A RU2527308C1 (ru) | 2012-12-27 | 2012-12-27 | Волоконно-оптический измеритель температуры |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2527308C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2626078C1 (ru) * | 2016-10-27 | 2017-07-21 | Общество с ограниченной ответственностью "ПетроФайбер" | Способ измерения распределения механических деформаций по длине оптического волокна |
RU2642048C2 (ru) * | 2016-03-25 | 2018-01-23 | Акционерное общество "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики" | Линейный волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании |
RU2667344C1 (ru) * | 2017-11-14 | 2018-09-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Волоконно-оптический термометр |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1617310A1 (ru) * | 1988-07-13 | 1990-12-30 | Ленинградский Электротехнический Институт Связи Им.Проф.М.А.Бонч-Бруевича | Волоконно-оптический пороговый датчик температуры |
DE19507909C2 (de) * | 1995-03-07 | 1998-05-14 | Karlsruhe Forschzent | Verwendung eines Doppel-Michelson-Interferometers in einer Anordnung zur Bestimmung photothermischer Brechzahländerungen |
RU2150681C1 (ru) * | 1997-08-05 | 2000-06-10 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Способ регистрации достижения объектом порогового значения температуры |
UA44584C2 (en) * | 2001-06-05 | 2004-06-15 | Nat Univ Uzhgorod | Material for optical temperature relays |
US20120027045A1 (en) * | 2010-02-01 | 2012-02-02 | Nano Terra Inc. | Passive thermal monitoring systems and methods of making and using the same |
-
2012
- 2012-12-27 RU RU2012157829/28A patent/RU2527308C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1617310A1 (ru) * | 1988-07-13 | 1990-12-30 | Ленинградский Электротехнический Институт Связи Им.Проф.М.А.Бонч-Бруевича | Волоконно-оптический пороговый датчик температуры |
DE19507909C2 (de) * | 1995-03-07 | 1998-05-14 | Karlsruhe Forschzent | Verwendung eines Doppel-Michelson-Interferometers in einer Anordnung zur Bestimmung photothermischer Brechzahländerungen |
RU2150681C1 (ru) * | 1997-08-05 | 2000-06-10 | Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики | Способ регистрации достижения объектом порогового значения температуры |
UA44584C2 (en) * | 2001-06-05 | 2004-06-15 | Nat Univ Uzhgorod | Material for optical temperature relays |
US20120027045A1 (en) * | 2010-02-01 | 2012-02-02 | Nano Terra Inc. | Passive thermal monitoring systems and methods of making and using the same |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2642048C2 (ru) * | 2016-03-25 | 2018-01-23 | Акционерное общество "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики" | Линейный волоконно-оптический сигнализатор для систем оповещения о возгорании |
RU2626078C1 (ru) * | 2016-10-27 | 2017-07-21 | Общество с ограниченной ответственностью "ПетроФайбер" | Способ измерения распределения механических деформаций по длине оптического волокна |
RU2667344C1 (ru) * | 2017-11-14 | 2018-09-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Волоконно-оптический термометр |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012157829A (ru) | 2014-07-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113218518B (zh) | 基于集成光路的正弦-余弦光频率检测装置及其应用 | |
CN105890797B (zh) | 温度和应力同时探测的高光谱瑞利-布里渊光时域反射计 | |
EP2805140A2 (en) | System and method for measuring perturbations using a slow-light fiber bragg grating sensor | |
EP2614344B1 (en) | Slow-light fiber bragg grating sensor | |
US20090290147A1 (en) | Dynamic polarization based fiber optic sensor | |
Yu et al. | Polarimetric multilongitudinal mode fiber laser for simultaneous measurement of strain and temperature | |
RU2527308C1 (ru) | Волоконно-оптический измеритель температуры | |
Wang et al. | Attenuation auto-correction method in Raman distributed temperature measurement system | |
Krishnan et al. | Liquid refractometer based mirrorless fiber optic displacement sensor | |
CN104729750A (zh) | 一种基于布里渊散射分布式光纤温度传感器 | |
Guo et al. | Simultaneous measurement of vibration and temperature based on FBG and DBR fiber laser beat frequency digital sensing system | |
Zheng | Reflectometric fiber optic frequency-modulated continuous-wave interferometric displacement sensor | |
JP2023079135A (ja) | ファイバーセンシング装置 | |
RU2539114C1 (ru) | Волоконно-оптический измеритель напряжения | |
Hu et al. | Application of high-precision temperature-controlled FBG filter and light source self-calibration technique in the BOTDR sensor system | |
Haroon et al. | An overview of optical fiber sensor applications in liquid concentration measurements | |
Kaplan et al. | Simultanous measurement of temperature and strain based on HiBi FBG using OFDR | |
Liaw | Introductory Chapter: An Overview the Methodologies and Applications of Fiber Optic Sensing | |
Kaczmarek | Optical wavelength discriminator based on a Sagnac loop with a birefringent fiber | |
Chen et al. | A hybrid Raman/EFPI/FBG sensing system for distributed temperature and key-point pressure measurements | |
Lucki et al. | Fiber Optic and Free Space Michelson Interferometer—Principle and Practice | |
RU2520963C2 (ru) | Волоконно-оптическая измерительная система (варианты) | |
Mądry et al. | The compact FBG-based humidity sensor setup | |
Wang et al. | Remote and high precision step height measurement with an optical fiber multiplexing interferometric system | |
Barrington et al. | Direct Comparison of the Strain Measurement Performance of Fibre Bragg Gratings and Fibre Segment Interferometry |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151228 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20170518 |