RU2704560C1 - Оптический волоконный датчик - Google Patents

Оптический волоконный датчик Download PDF

Info

Publication number
RU2704560C1
RU2704560C1 RU2018145631A RU2018145631A RU2704560C1 RU 2704560 C1 RU2704560 C1 RU 2704560C1 RU 2018145631 A RU2018145631 A RU 2018145631A RU 2018145631 A RU2018145631 A RU 2018145631A RU 2704560 C1 RU2704560 C1 RU 2704560C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical fiber
sensor
focusing
diameter
fiber sensor
Prior art date
Application number
RU2018145631A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Викторович Фёдоров
Станислав Александрович Финюшин
Евгений Алексеевич Чудаков
Денис Александрович Калашников
Илья Владимирович Шмелев
Иван Сергеевич Гнутов
Леонид Константинович Антонюк
Александр Олегович Яговкин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2018145631A priority Critical patent/RU2704560C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2704560C1 publication Critical patent/RU2704560C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к оптическим элементам, в частности к компактным элементам фокусировки и сбора лазерного излучения. Оптический волоконный датчик включает фокусирующий и собирающий элемент, которые сформированы из оптического волокна датчика путем оплавления торца с приданием ему сфероподобной формы, диаметр которого превышает диаметр оптического волокна в 1,2-1,5 раз. Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение технологичности изготовления, уменьшение стоимости, уменьшение габаритов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к оптическим элементам, в частности, к компактным элементам фокусировки и сбора лазерного излучения.
Известен оптический сварной датчик (патент US 7,397,985 В2 публ. 08.07.2008), состоящий из оптического волокна, фокусирующей линзы, корпуса и наполнителя из стеклянного припоя. Особенностью его конструкции является то, что торец оптического волокна приваривается непосредственно к линзе, а место сочленения заполняется стеклянным припоем с высокой температурой плавления. Благодаря этому подобный датчик способен выдерживать оптические сигналы повышенной мощности.
Недостатком устройства является сложность и дороговизна конструкции а также относительно большие габариты.
В качестве ближайшего аналога заявляемому устройству может служить один из вариантов оптического волоконного датчика с большим рабочим расстоянием и низким уровнем вносимых потерь, представленных в материалах заявки на изобретение US 2002/0197020 (публ. 26.12.2002). Взятое за ближайший аналог устройство изображено на л.1 рисунков описания к заявке US 2002/0197020. Устройство включает: оптическое волокно, стеклянную зажимную муфту, фокусирующий и собирательный элемент (градиентную линзу), стеклянную трубку и металлическую трубку. Градиентная линза и оптоволокно в стеклянной зажимной муфте прецизионно монтируются в стеклянную трубку на фиксированном расстоянии друг от друга для обеспечения требуемых рабочих характеристик. Далее стеклянная трубка с содержимым заключается в защитную металлическую трубку. Участок оптоволокна на выходе из металлической трубки фиксируется с помощью эпоксидной смолы. Смежные поверхности градиентной линзы и стеклянной зажимной муфты выполняются скошенными под углом порядка 8° для уменьшения обратного отражения.
Недостатками ближайшего аналога являются высокая стоимость, относительно большие габаритные размеры и трудоемкость изготовления. Кроме того, к конструкции предъявляются требования по центровке торца оптического волокна относительно линзы. Большие габариты ограничивают количество размещаемых датчиков на единицу площади исследуемой поверхности, что уменьшает информативность исследований.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение технологичности изготовления, уменьшение стоимости, уменьшение габаритов.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в оптическом волоконном датчике, включающем фокусирующий и собирающий элемент, новым является то, что фокусирующий и собирающий элемент сформирован из оптического волокна датчика путем оплавления торца с приданием ему сфероподобной формы, диаметр которого превышает диаметр оптического волокна в 1,2-1,5 раз.
Формирование фокусирующего и собирающего элемента из оптического волокна датчика путем оплавления торца позволяет выполнить датчик в бескорпусном варианте, из конструкции исключив линзу, упростив изготовление и существенно уменьшив габариты. Благодаря малым габаритам заявляемого датчика можно использовать их большее количество на единицу площади исследуемой поверхности.
Обработка торца волокна, например, с помощью нагревательной установки до приобретения им сфероподобной формы, позволяет получить фокусирующий элемент в интегрированном варианте, что исключает жесткие требования по центровке и расположению торца относительно линзы. Также за счет того, что для изготовления малогабаритного волоконного датчика требуется только оптическое волокно и нагревательная установка, сам технологический процесс сравнительно прост и не занимает много времени.
Выбор диаметра сфероподобного торца превышающим диаметр оптического волокна в 1,2-1,5 раз, был выполнен расчетно-экспериментальным путем и связан с обеспечением оптимальных оптических характеристик датчика более простым методом.
На фиг. 1 изображена схема конкретного выполнения оптического волоконного датчика, где: 1 - оптоволоконный канал, 2 - интегрированная полусфера, сформированная с помощью нагревательной установки, 3 - лазерное излучение, 4 - исследуемая поверхность, 5 - фокусное расстояние.
Примером конкретного выполнения заявляемого устройства может служить млогабаритный волоконный датчик МВД, общий вид которого показан на фиг. 2. Датчик МВД изготовлен из одномодового оптического волокна Corning SMF-28, интегрированная полусфера сформирована с помощью волоконного сварочного электродугового аппарата с ручным управлением. Способ изготовления датчика включает следующие операции:
- Снятие защитного покрытия оптоволокна
- Очистка оголенного волокна изопропиловым спиртом
- Скалывание торца оптоволокна
- Расположение оптоволокна в нагревательной установке на расстоянии 6 мм от электрической дуги
- Установка времени нагрева на уровне 2 с.
- Выбор мощности электрической дуги на уровне 100 ед.
- Пятикратное повторение запуска электрической дуги без задержек по времени между итерациями
При штатном использовании сварочный аппарат находится в горизонтальном положении. При изготовлении МВД перед запуском электрической дуги корпус сварочного аппарата устанавливается в вертикальном положении для обеспечения осесимметричности формируемой полусферы. Результирующий диаметр интегрированной полусферы МВД составляет порядка 160 мкм и в 1.3 раза превышает начальный диаметр оптического волокна. Фокусное расстояние МВД составляет 10-15 мм.
Работа заявляемого устройства осуществляется следующим образом. Лазерное излучение 3 на выходе из оптоволоконного канала 1 фокусируется с помощью интегрированной полусферы 2 на фокусном расстоянии 5 и направляется на исследуемую поверхность 4. Отраженное лазерное излучение 3, содержащее информацию об исследуемой поверхности 4, с помощью интегрированной полусферы 2 собирается и направляется обратно в оптоволоконный канал 1, а затем передается на регистрирующую аппаратуру.
Заявляемое устройство представляет собой предельно простой и дешевый в изготовлении волоконный оптический датчик. Глобальным преимуществом МВД является его малый габарит и, как следствие, возможность зондирования малой площади исследуемой поверхности большим количеством датчиков. Обеспечена возможность в короткие сроки получить необходимое количество датчиков с минимальными трудозатратами и затратами на их изготовление. Использование МВД обеспечивает высокую экономическую эффективность проведения исследований и открывает новые методические возможности.

Claims (1)

  1. Оптический волоконный датчик, включающий фокусирующий и собирающий элемент, отличающийся тем, что фокусирующий и собирающий элемент сформирован из оптического волокна датчика путем оплавления торца с приданием ему сфероподобной формы, диаметр которого превышает диаметр оптического волокна в 1,2-1,5 раз.
RU2018145631A 2018-12-20 2018-12-20 Оптический волоконный датчик RU2704560C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145631A RU2704560C1 (ru) 2018-12-20 2018-12-20 Оптический волоконный датчик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145631A RU2704560C1 (ru) 2018-12-20 2018-12-20 Оптический волоконный датчик

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2704560C1 true RU2704560C1 (ru) 2019-10-29

Family

ID=68500898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018145631A RU2704560C1 (ru) 2018-12-20 2018-12-20 Оптический волоконный датчик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2704560C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750691C1 (ru) * 2020-08-18 2021-07-01 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Оптическое волоконное устройство с боковым вводом-выводом излучения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1804638A1 (en) * 2004-09-29 2007-07-11 The General Hospital Corporation System and method for optical coherence imaging
RU2617455C1 (ru) * 2015-10-02 2017-04-25 Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Устройство для изготовления интегральной оптической волноводной структуры
RU180036U1 (ru) * 2017-05-25 2018-05-31 Общество с ограниченной ответственностью "ПАЛС" Универсальный оптический коннектор на базе устройства расширения пучка
RU2670241C1 (ru) * 2017-11-22 2018-10-19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОСИСТЕМЫ" (ООО "Оптосистемы") Оптический элемент стабилизатора фокусировки излучения в оптическое волокно

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1804638A1 (en) * 2004-09-29 2007-07-11 The General Hospital Corporation System and method for optical coherence imaging
RU2617455C1 (ru) * 2015-10-02 2017-04-25 Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Устройство для изготовления интегральной оптической волноводной структуры
RU180036U1 (ru) * 2017-05-25 2018-05-31 Общество с ограниченной ответственностью "ПАЛС" Универсальный оптический коннектор на базе устройства расширения пучка
RU2670241C1 (ru) * 2017-11-22 2018-10-19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОСИСТЕМЫ" (ООО "Оптосистемы") Оптический элемент стабилизатора фокусировки излучения в оптическое волокно

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750691C1 (ru) * 2020-08-18 2021-07-01 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Оптическое волоконное устройство с боковым вводом-выводом излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5202558A (en) Flexible fiber optic probe for high-pressure shock experiments
US5768458A (en) Optical coupling device with ball lens and method for manufacturing the same
US6805491B2 (en) Stub having an optical fiber
EP2994786B1 (en) Optoelectronic component
JP2875812B2 (ja) 光ファイバと半導体レーザダイオード間にカップリングを有するオプトエレクトロニク装置
US8711336B1 (en) Multipoint photonic doppler velocimetry using optical lens elements
CN108700719B (zh) 使用晶体管外形技术的光模式转换和一种球透镜
CN104503029B (zh) 一种用于准直光路耦合的可插拔型适配器组件
US9453967B2 (en) High power misalignment-tolerant fiber assembly
RU2704560C1 (ru) Оптический волоконный датчик
TWI275844B (en) Filter module
US10314491B2 (en) Optics for apodizing an optical imaging probe beam
CN104656194B (zh) 一种准直器及包括该准直器的在线起偏器
CN110031936A (zh) 一种激光熔融式光纤准直器及其制作工具和方法
US5009482A (en) Method and apparatus for fabricating a pigtailed lens assembly
GB1569615A (en) Coupling optical fibres
EP3401669B1 (en) Spectroscopic raman probe
JP2003322755A (ja) 光ファイバコリメータ
JP2008151897A (ja) 光分波装置
US6281488B1 (en) Fiber optic coupled optical sensor
CN219417928U (zh) 一种小尺寸低损耗偏振相关光隔离器
CN115113336B (zh) 一种偏振耦合器及其制造方法
JPH08146250A (ja) 集光レンズおよびその製造方法
RU167017U1 (ru) Доставочный световод выходного излучения лазера
JP4767121B2 (ja) ファイバスタブとそれを用いた光レセプタクルならびに光モジュール