RU2527308C1 - Волоконно-оптический измеритель температуры - Google Patents

Волоконно-оптический измеритель температуры Download PDF

Info

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
Application number
RU2012157829/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012157829A (ru
Inventor
Василий Дмитриевич Гавричев
Александр Леонидович Дмитриев
Евгений Михайлович Никущенко
Екатерина Ильинична Котова
Татьяна Викторовна Антропова
Ирина Николаевна Анфимова
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
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 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики", Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"
Priority to RU2012157829/28A priority Critical patent/RU2527308C1/ru
Publication of RU2012157829A publication Critical patent/RU2012157829A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527308C1 publication Critical patent/RU2527308C1/ru

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)

  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.
RU2012157829/28A 2012-12-27 2012-12-27 Волоконно-оптический измеритель температуры RU2527308C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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