RU2589946C1 - Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления - Google Patents

Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления Download PDF

Info

Publication number
RU2589946C1
RU2589946C1 RU2015113564/28A RU2015113564A RU2589946C1 RU 2589946 C1 RU2589946 C1 RU 2589946C1 RU 2015113564/28 A RU2015113564/28 A RU 2015113564/28A RU 2015113564 A RU2015113564 A RU 2015113564A RU 2589946 C1 RU2589946 C1 RU 2589946C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic element
mirror
membrane elastic
silicon
walls
Prior art date
Application number
RU2015113564/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Давидович Бялик
Артем Сергеевич Чернов
Михаил Александрович Чебанов
Виктор Алексеевич Гридчин
Владислав Юрьевич Васильев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "РАМИТ" (ООО "РАМИТ")
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 "РАМИТ" (ООО "РАМИТ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "РАМИТ" (ООО "РАМИТ")
Priority to RU2015113564/28A priority Critical patent/RU2589946C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2589946C1 publication Critical patent/RU2589946C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сенсорной электроники и может быть использовано для измерения параметров технологических сред, в медицине. Заявленный амплитудный волоконно-оптический сенсор давления содержит кремниевый мембранный упругий элемент с жестким центром, оптическое волокно, передающее излучение от внешнего источника и закрепленное на мембранном упругом элементе с возможностью перемещения только вместе с его жестким центром пропорционально измеряемому давлению, и один фотоприемник. При этом в заявленное устройство введены дополнительный фотоприемник, зеркало и две параллельные кремниевые пластины, расположенные перпендикулярно мембранному упругому элементу. Кроме того, оба фотоприемника включены по дифференциальной схеме и расположены на одной кремниевой пластине, а на другой пластине размещено зеркало, которое представляет собой плоскую отражающую поверхность кристаллографической ориентации типа (100) с углублениями пирамидальной формы, стенки углублений сходятся в одной точке, а кристаллографическая ориентация стенок типа (111). Технический результат - повышение чувствительности и снижение нелинейности преобразовательной характеристики. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области сенсорной электроники и может быть использовано для измерения параметров технологических сред, медицине.
Известен амплитудный волоконно-оптический сенсор давления (журнал "Sensors and Actuators", А, №39 (1993 г.), стр. 49-54.), содержащий в качестве чувствительного элемента вертикальную кремниевую мембрану, изготовленную методами микромеханики, оптическое волокно в качестве проводящей свет среды, электронную схему обработки сигнала. Минимальный детектируемый сигнал для мембранного чувствительного элемента толщиной 4 мкм 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).
Также известен амплитудный волоконно-оптический сенсор давления (журнал "Sensors and Actuators", А, №66 (1998 г.), стр. 150-154). Этот сенсор имеет оптическое волокно 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.
Сенсор имеет ограниченные функциональные возможности, так как может измерять только большие давления (более 0.5 МПа).
При необходимости измерить меньшие перепады давления (то есть повысить чувствительность сенсора при сохранении хороших метрологических характеристик) необходимо изменять форму чувствительного элемента. Все это приводит к увеличению погрешности измерений, что отрицательно сказывается на точности измерений, ухудшаются функциональные возможности сенсора.
Известен амплитудный волоконно-оптический сенсор давления (журнал "Sensors and Actuators", А, №32 (1992 г.), стр. 628-631), являющийся прототипом предлагаемого устройства, содержащий мембранный упругий элемент, изготовленный методами микромеханики (жидкостным анизотропным травлением), оптическое волокно, фотоприемник. Мембранный упругий элемент изготовлен из монокристаллического кремния и содержит толстую рамку, тонкую часть и жесткий центр. Оптическое волокно закреплено на жестком центре таким образом, что его ось находится в плоскости, параллельной плоскости мембранного упругого элемента. При этом оптическое волокно имеет возможность перемещаться только вместе с жестким центром мембранного упругого элемента.
В этой конструкции сенсора используется один фотоприемник, который изготовлен на толстой рамке в плоскости, параллельной плоскости мембранного упругого элемента. Это приводит к тому, что:
1) оптическое излучение падает на фотоприемник под неоптимальным углом (угол между направлением распространения оптического излучения и плоскостью, в которой расположен фотоприемник, составляет единицы градусов) и преобразовательная характеристика сенсора имеет немонотонный характер (возрастающий и ниспадающий участки и ярко выраженный максимум), следствием чего является большая нелинейность преобразовательной характеристики сенсора.
2) чувствительность сенсора, определяемая апертурой оптического волокна и расстоянием от торца оптического до фотоприемника, относительно мала.
Поэтому измерение давления при помощи такого сенсора может носить только качественный характер (можно измерить только наличие или отсутствие давления, но не его количественную величину).
Задачей (техническим результатом) предлагаемого изобретения является создание амплитудного волоконно-оптического сенсора давления, имеющего более высокую чувствительность и более низкую нелинейность преобразовательной характеристики.
Это достигается тем, что в амплитудный волоконно-оптический сенсор давления, содержащий кремниевый мембранный упругий элемент с жестким центром, оптическое волокно, передающее излучение от внешнего источника и закрепленное на мембранном упругом элементе с возможностью перемещения только вместе с его жестким центром пропорционально измеряемому давлению, и один фотоприемник, введены дополнительный фотоприемник, зеркало и две параллельные кремниевые пластины, расположенные перпендикулярно мембранному упругому элементу, при этом оба фотоприемника включены по дифференциальной схеме и расположены на одной кремниевой пластине, а на другой пластине размещено зеркало, которое представляет собой плоскую отражающую поверхность кристаллографической ориентации типа (100) с углублениями пирамидальной формы, стенки углублений сходятся в одной точке, а кристаллографическая ориентация стенок типа (111).
На чертеже приведен предлагаемый амплитудный кремниевый сенсор давления. Сенсор содержит: кремниевый мембранный упругий элемент (1) с жестким центром (2), оптическое волокно (3), кремниевую пластину (4) с двумя фотоприемниками (5). Кремниевая пластина (4) закреплена перпендикулярно мембранному упругому элементу (1). Другая кремниевая пластина (6) с зеркалом (7) также закреплена перпендикулярно мембранному упругому элементу (1) и параллельно кремниевой пластине (4).
Цифрами (8) и (9) обозначены падающее на зеркало (7) излучение и отраженное от зеркала (7) излучение соответственно.
Зеркало (7) представляет собой плоскую отражающую поверхность с кристаллографической ориентацией типа (100) с изготовленными в ней углублениями пирамидальной формы (10). Стенки углублений (10) сходятся в одной точке, кристаллографическая ориентация стенок - (111). Каждое из углублений (10) представляет собой уголковый отражатель, однако угол между каждой из стенок углубления (10) и плоскостью зеркала (7) составляет 54°, а не 45°, вследствие чего оптическое волокно и фотоприемники могут быть разнесены в пространстве.
Сенсор работает следующим образом. Измеряемое давление воздействует на кремниевый мембранный упругий элемент (1), смещая его вместе с оптическим волокном (3) от положения равновесия. Вследствие этого изменяется пространственное положение падающего на зеркало излучения (8) и далее отраженного от зеркала излучения (9). В результате величина электрического сигнала на выходе фотоприемников (5), включенных по дифференциальной схеме, изменяется пропорционально измеряемому давлению, то есть происходит амплитудная модуляция падающего излучения. При этом оптическое излучение падает на фотоприемники в результате двукратного отражения от стенок углублений (10).
Вследствие того, что оптическое излучение падает на фотоприемники (5) под углом, близким к 90° к плоскости, на которой расположены фотоприемники (5), а сами фотоприемники (5) включены по дифференциальной схеме, преобразовательная характеристика предлагаемого амплитудного волоконно-оптического сенсора давления имеет монотонный характер, что уменьшает ее нелинейность, а чувствительность характеристики вследствие увеличения расстояния от торца оптического волокна до фотоприемников значительно выше, чем в прототипе, а значит и чувствительность сенсора.

Claims (1)

  1. Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления, содержащий кремниевый мембранный упругий элемент с жестким центром, оптическое волокно, передающее излучение от внешнего источника и закрепленное на мембранном упругом элементе с возможностью перемещения только вместе с его жестким центром пропорционально измеряемому давлению, и один фотоприемник, отличающийся тем, что в него введены дополнительный фотоприемник, зеркало и две параллельные кремниевые пластины, расположенные перпендикулярно мембранному упругому элементу, при этом оба фотоприемника включены по дифференциальной схеме и расположены на одной кремниевой пластине, а на другой пластине размещено зеркало, которое представляет собой плоскую отражающую поверхность кристаллографической ориентации типа (100) с углублениями пирамидальной формы, стенки углублений сходятся в одной точке, а кристаллографическая ориентация стенок типа (111).
RU2015113564/28A 2015-04-13 2015-04-13 Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления RU2589946C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113564/28A RU2589946C1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113564/28A RU2589946C1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2589946C1 true RU2589946C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56371415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015113564/28A RU2589946C1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2589946C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU966514A1 (ru) * 1981-03-27 1982-10-15 Московский Ордена Ленина Авиационный Институт Им.Серго Орджоникидзе Преобразователь давлени
RU98104728A (ru) * 1998-03-13 2000-01-10 ТОО Научно-производственная компания "Вектор" Датчик давления
RU2180100C2 (ru) * 2000-01-12 2002-02-27 Новосибирский государственный технический университет Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин
US7788981B2 (en) * 2007-03-16 2010-09-07 Csem Centre Suisse D'electronique Et De Microtechnique Sa - Recherche Et Developpement Pressure measurement device and system, and method for manufacturing and using the same

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2147119C1 (ru) * 1998-03-13 2000-03-27 ТОО Научно-производственная компания "Вектор" Датчик давления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU966514A1 (ru) * 1981-03-27 1982-10-15 Московский Ордена Ленина Авиационный Институт Им.Серго Орджоникидзе Преобразователь давлени
RU98104728A (ru) * 1998-03-13 2000-01-10 ТОО Научно-производственная компания "Вектор" Датчик давления
RU2180100C2 (ru) * 2000-01-12 2002-02-27 Новосибирский государственный технический университет Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин
US7788981B2 (en) * 2007-03-16 2010-09-07 Csem Centre Suisse D'electronique Et De Microtechnique Sa - Recherche Et Developpement Pressure measurement device and system, and method for manufacturing and using the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1451547B1 (en) Optical displacement sensor
Ripka et al. Modern sensors handbook
US4926696A (en) Optical micropressure transducer
JP6256380B2 (ja) 歪センサー及び歪量測定方法
US20120050735A1 (en) Wavelength dependent optical force sensing
US7277605B2 (en) Silicon fiber optic sensors
US7859681B2 (en) Pressure transmitter for detection of a variable relative to a process fluid
JP6386477B2 (ja) 光mems干渉計におけるミラー位置の自己校正
US7409118B2 (en) Monolithic translation stage device
US20020186377A1 (en) Method and apparatus for measuring pressure
RU155509U1 (ru) Лазерно-интерференционный гидрофон с системой термостабилизации
JPH1130503A (ja) 媒体までの距離および/または媒体の物理的特性を測定するためのセンサ並びに方法
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
Hartl et al. Fiber optic temperature sensor using spectral modulation
US6341526B1 (en) Micromachined diffractive pressure sensor system
Bajić et al. Design calibration and characterization of a robust low-cost fiber-optic 2D deflection sensor
RU2589946C1 (ru) Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления
CN110940443B (zh) 基于锆钛酸铅镧透明陶瓷巨弹光效应的力学传感器
RU2573708C1 (ru) Амплитудный волоконно-оптический сенсор давления
Ceyssens et al. A low-cost and highly integrated fiber optical pressure sensor system
RU2180100C2 (ru) Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин
US9829307B2 (en) Silicon based pressure and acceleration optical interferometric sensors with housing assembly
CA1334630C (en) Measuring device
RU2559312C1 (ru) Преобразователь механических величин в оптический сигнал
CN107655600B (zh) 一种基于光纤干涉仪的拉力测量装置

Legal Events

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

Effective date: 20170414