RU2740538C1 - Способ преобразования светового потока и реализующий его волоконно-оптический датчик давления - Google Patents

Способ преобразования светового потока и реализующий его волоконно-оптический датчик давления Download PDF

Info

Publication number
RU2740538C1
RU2740538C1 RU2020119993A RU2020119993A RU2740538C1 RU 2740538 C1 RU2740538 C1 RU 2740538C1 RU 2020119993 A RU2020119993 A RU 2020119993A RU 2020119993 A RU2020119993 A RU 2020119993A RU 2740538 C1 RU2740538 C1 RU 2740538C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
shutter
distance
fibre
mirror surface
Prior art date
Application number
RU2020119993A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Александровна Бадеева
Татьяна Ивановна Мурашкина
Дмитрий Иванович Серебряков
Александр Валентинович Бадеев
Original Assignee
Елена Александровна Бадеева
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 Елена Александровна Бадеева filed Critical Елена Александровна Бадеева
Priority to RU2020119993A priority Critical patent/RU2740538C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2740538C1 publication Critical patent/RU2740538C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L13/00Devices or apparatus for measuring differences of two or more fluid pressure values
    • G01L13/02Devices or apparatus for measuring differences of two or more fluid pressure values using elastically-deformable members or pistons as sensing elements
    • G01L13/025Devices or apparatus for measuring differences of two or more fluid pressure values using elastically-deformable members or pistons as sensing elements using diaphragms

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Заявленная группа изобретений относится к измерительной технике и может быть использована для измерения давления в ограниченных по высоте полостях посредством волоконно-оптического датчика давления. Способ преобразования светового потока в волоконно-оптическом датчике давления заключается в том, что на выходе подводящего оптического волокна формируется световой конус, направляющийся на отражающую поверхность, отраженный от зеркальной поверхности световой поток направляется по отводящим оптическим волокнам на приемники излучения, где преобразуется в электрические сигналы. При этом верхняя половина конуса перекрывается непрозрачной шторкой, ширина которой превышает диаметр сердцевины оптического волокна dc, перемещающейся параллельно общему торцу оптических волокон под воздействием измеряемой физической величины на значение
Figure 00000029
где
Figure 00000030
- апертурный угол оптического волокна,
Figure 00000031
- расстояние от поверхности шторки до зеркальной поверхности. Причем верхняя часть светового потока, изменяющаяся в соответствии с законом изменения измеряемой физической величины, поступает по верхнему отводящему оптическому волокну на первый приемник излучения, нижняя неизменная часть светового потока по нижнему отводящему оптическому волокну поступает на второй приемник излучения. Волоконно-оптический датчик давления содержит подводящий и отводящие оптические волокна, параллельно общему торцу которых перемещается непрозрачная шторка, закрепленная на мембране. При этом с другой стороны шторки перпендикулярно оптической оси оптических волокон на расстоянии
Figure 00000032
от нее неподвижно установлена зеркальная поверхность, толщина шторки (0,5…)dc, а ширина шторки превышает диаметр сердцевины dc оптического волокна. Перемещение шторки определяется выражением
Figure 00000033
причем расстояние между общим торцом оптических волокон и зеркальной поверхностью определяется выражением
Figure 00000034
где D - расстояние между оптическими осями подводящего и отводящих оптических волокон. Технический результат - реализация компенсационного преобразования оптических сигналов непосредственно в зоне восприятия измерительной информации, повышение чувствительности преобразования оптических сигналов, повышение технологичности конструкции датчика, снижение массогабаритных характеристик датчика, обеспечение безопасной для здоровья пациента диагностики заболевания с помощью данного устройства. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления в ограниченных по высоте полостях, например, в медицине в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в воздушных и жидкостных тонометрах (располагаться между резиновой и кожаной оболочками манжеты в зоне соприкосновения с телом человека), в стоматологии для измерения давления языка на небо на начальной стадии диагностики заболевания, связанного с врожденными расщелинами верхней губы и неба и другими аномалиями ротовой полости, а также в жестких условиях применения ракетно-космической и авиационной техники, там где установочные полости ограничены в размерах по высоте.
Известен способ преобразования светового потока, заключающийся в том, что на выходе подводящего оптического волокна формируется световой конус, направляющийся на отражающую поверхность, перемещающуюся под воздействием измеряемой физической величины, отраженный от отражающей поверхности световой поток, изменяющийся в соответствии с законом изменения измеряемой величины, направляется по отводящим оптическим волокнам на приемники излучения [Волоконно-оптические приборы и системы: Научные разработки НТЦ "Нанотехнологии волоконно-оптических систем" Пензенского государственного университета Ч. I / Т.И. Мурашкина, Е.А. Бадеева. СПб.: Политехника, 2018. 187 с. - с. 73-82, https://doi.org/10.25960/7325-1132-1].
Недостаток известного способа заключается в том, что при реализации измерительных преобразователей, в основе принципа действия которых лежит данный способ, продольные габаритные размеры устройства будут существенны, что неприемлемо при измерении, например, давления в узких полостях.
Известен способ преобразования светового потока, заключающийся в том, что на выходе подводящего оптического волокна формируется световой конус, направляющийся на вход отводящих оптических волокон, между волокнами перемещается под воздействием измеряемой физической величины аттенюатор (шторка, экран) или непрозрачный или с отверстием, [Волоконно-оптические приборы и системы: Научные разработки НТЦ "Нанотехнологии волоконно-оптических систем" Пензенского государственного университета Ч. I / Т.И. Мурашкина, Е. А. Бадеева. СПб.: Политехника, 2018. 187 с. - с. 87-91, https://doi.org/10.25960/7325-1132-1].
Недостаток известного способа заключается в том, что при реализации измерительных преобразователей, в основе принципа действия которых лежит данный способ, для обеспечения высокой чувствительности преобразования и высокой повторяемости функции преобразования от образца к образцу требуется сложная процедура юстировки, обеспечивающая соосность элементов преобразователя, расчетные значения расстояний между оптическими волокнами и отверстием в шторке.
Известен способ преобразования светового потока, заключающийся в том, что на выходе подводящего оптического волокна формируется световой конус, направляющийся на шторку с отражающей поверхностью в виде горизонтальной полосы, перемещающуюся под воздействием измеряемой физической величины, отраженный от отражающей поверхности световой поток, изменяющийся в соответствии с законом изменения измеряемой величины, направляется по отводящим оптическим волокнам на приемники излучения [Волоконно-оптические приборы и системы: Научные разработки НТЦ "Нанотехнологии волоконно-оптических систем" Пензенского государственного университета Ч. I / Т. И. Мурашкина, Е. А. Бадеева. СПб.: Политехника, 2018. 187 с. - с. 33-87, https://doi.org/10.25960/7325-1132-1].
Недостаток известного способа заключается в том, что при реализации измерительных преобразователей, в основе принципа действия которых лежит данный способ, для обеспечения высокой повторяемости функции преобразования от образца к образцу требуется сложная процедура юстировки, обеспечивающая точное позиционирование элементов преобразователя, расчетные значения расстояний между оптическими волокнами и отражающей полосой на шторке.
Известны волоконно-оптические датчики давления, принцип действия которых основан на создании микроизгибов оптических волокон под воздействием силы или давления, содержащие набор цилиндрических валиков, которые сдавливаются деформерами, изготовленными в форме двух зубчатых пластин [US Patent No. 4918305, Fiber optic pressure sensor using pressure sensitive fiber different from input and output fibers, issued Apr. 17, 1990 to Μ. T. Wlodarczyk, Μ.K. Krage and D.J. Vickers]. Один из деформеров неподвижен, другой - перемещается при прогибе мембраны. Оптическое волокно окружено эластичным веществом, коэффициент преломления которого больше, чем коэффициент преломления оболочки оптического волокна.
Недостатки указанных датчиков следующие:
- чувствительность преобразования оптического сигнала в зоне измерения недостаточна для измерения давления языка, особенно в том случае, если речь идет о ребенке,
- технологичность конструкции низкая, так как очень сложная процедура юстировки, которая требует прецизионной установки верхней пластины относительно нижней со сдвигом, равным половине диаметра оптического волокна, то есть речь идет о микронах,
- датчик невозможно установить в манжете или в полости рта из-за больших габаритных и установочных размеров, превышающих размеры установочной полости манжеты или полости рта ребенка.
Близким по техническому исполнению к предлагаемому изобретению является волоконно-оптический преобразователь перемещения, содержащий соосно расположенные подводящий и отводящие оптические волокна, непрозрачную шторку с отверстием, расстояние между волокнами и шторкой определяются расчетным путем, причем в приемном торце жгута отводящих волокон соосно с подводящим оптическим волокном и отверстием в шторке расположен отрезок технологического волокна, вокруг которого расположены приемные торцы отводящих оптических волокон, разделенные на две равные по количеству волокон группы, симметрично расположенные друг над другом в направлении перемещения шторки [Патент на изобретение РФ 2290605].
Такое расположение оптических волокон, например в корпусе датчика давления, требует крутого изгиба оптического волокна, что ведет, во-первых, к увеличению габаритов датчика, а, во-вторых, снижает уровень сигнала и, соответственно, снижает чувствительность преобразования оптических сигналов в зоне измерения [см. Волоконно-оптические датчики давления аттенюаторного типа для летательных аппаратов / Е.А. Бадеева, В.А Мещеряков, Т.И. Мурашкина и [др.]//Датчики и системы. - 2003. - №.4. - С. 11-14].
Кроме того, для обеспечения высокой чувствительности преобразования и высокой повторяемости функции преобразования от образца к образцу требуется сложная процедура юстировки, обеспечивающая соосность элементов преобразователя, расчетные значения расстояний между оптическими волокнами и отверстием в шторке.
Близким по технической сущности исполнения измерительного преобразователя к предлагаемому изобретению является волоконно-оптический преобразователь перемещения, содержащий подводящий и отводящие оптические волокна, относительно общего торца которых на начальном расстоянии установлена перемещающаяся поверхность с зеркальной и поглощающей частями, причем зеркальная часть выполнена в виде горизонтальной полосы, оптические волокна расположены друг над другом в вертикальном направлении [Патент на изобретение РФ 2308772]. Недостатки данного технического решения следующие:
- для точного функционирования преобразователя необходимо прецизионное изготовление горизонтальной полосы, шириной, близкой к диаметру сердцевины оптического волокна (50…200 мкм);
- для обеспечения высокой чувствительности преобразования и высокой повторяемости функции преобразования от образца к образцу требуется сложная процедура юстировки, обеспечивающая точное расположение границ отражающей полосы относительно торцов оптических волокон, и расчетные значения расстояний между оптическими волокнами и поверхностью аттенюатора;
- при длительной эксплуатации возможно нарушение целостности оптического волокна, подвергающегося постоянному изгибу;
- достаточно сложная технология изготовления датчика.
В результате поиска по источникам патентной и технической информации не обнаружены способы и устройства с совокупностью существенных признаков, совпадающих с предлагаемым изобретением и обеспечивающим заявленный технический результат.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является реализация компенсационного преобразования оптических сигналов непосредственно в зоне восприятия измерительной информации, повышение чувствительности преобразования оптических сигналов, повышение технологичности конструкции датчика, снижение массо-габаритных характеристик датчика, обеспечение безопасной для здоровья пациента диагностики заболевания с помощью данного устройства.
Указанный технический результат достигается тем, что: 1 Способ преобразования светового потока заключается в том, что на выходе подводящего оптического волокна формируется световой конус, направляющийся на зеркальную поверхность, отраженный от зеркальной поверхности световой поток направляется по отводящим оптическим волокнам на приемники излучения, где преобразуется в электрические сигналы, и отличается тем, что верхняя половина светового конуса перекрывается непрозрачной шторкой, ширина которой превышает диаметр сердцевины оптического волокна dc, перемещающейся параллельно общему торцу оптических волокон под воздействием измеряемой физической величины на значение
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- апертурный угол оптического волокна;
Figure 00000003
- расстояние от поверхности шторки до зеркальной поверхности, причем верхняя часть светового потока, изменяющаяся в соответствии с законом изменения измеряемой физической величины, поступает по верхнему отводящему оптическому волокну на первый приемник излучения, нижняя неизменная часть светового потока по нижнему отводящему оптическому волокну поступает на второй приемник излучения.
2 Волоконно-оптический датчик давления, содержащий подводящий и отводящие оптические волокна, параллельно общему торцу которых перемещается непрозрачная шторка, закрепленная на мембране, отличается тем, что с другой стороны шторки перпендикулярно оптической оси оптических волокон на расстоянии
Figure 00000004
от нее неподвижно установлена зеркальная поверхность, причем толщина шторки (0,5…2)с/с, а ширина шторки превышает диаметр сердцевины dc оптического волокна, перемещение шторки определяется выражением (1), причем расстояние между общим торцом оптических волокон и зеркальной поверхностью определяется выражением
Figure 00000005
где D - расстояние между оптическими осями подводящего и отводящих оптических волокон.
На фиг. 1 приведены геометрические построения, поясняющие новый способ преобразования оптических сигналов на выходе оптического волокна, на фиг. 2 - упрощенная конструкция волоконно-оптического датчика давления, на фиг. 3 - схема расположения оптических волокон относительного друг друга, шторки, источника и приемников излучения.
Волоконно-оптический датчик давления содержит мембрану 1, закрепленную в корпусе 2. В центре мембраны 1 жестко закреплена непрозрачная шторка 3 (экран, аттенюатор), толщина которой t равна (0,5…2)dc, а ширина превышает диаметр сердцевины оптического волокна dc. С одной стороны шторки 3 расположены подводящее оптическое волокно (ПОВ) 4, рабочее отводящее оптическое волокно (ООВР) 5 и компенсационное отводящее оптическое волокно (ООВК) 6. С другой стороны шторки 3 на расстоянии
Figure 00000006
расположена неподвижная зеркальная поверхность 7. ООВР 5 располагается вертикально над ПОВ 4. ООВК 6 может располагаться как вертикально под ПОВ 4, так и со смещением по окружности в нижней половине отраженного пятна (см. фиг. 1). Общий торец ООВР 5 и ООВК 6 закреплен на расстоянии Х0 от неподвижной зеркальной поверхности 7 и на расстоянии
Figure 00000007
от шторки 3.
ПОВ 4 состыковано с источником излучения (ИИ) 8. ООВР 5 состыковано с рабочим приемником излучения (ПИР) 9, а ООВК 6 состыковано с компенсационным приемником излучения (ПИК) 10.
Установление причинно-следственной связи заявляемых признаков и достигаемого технического эффекта проведем следующим образом.
Применение мембраны 1 с закрепленной на ней непрозрачной шторкой 3 позволяет изменять интенсивность излучения на приемных торцах ООВР 5 при прогибе мембраны под воздействием измеряемого давления.
Перемещение шторки на значение, определяемое выражением (1), обеспечивает компенсационное преобразование сигналов, так как перекрывается только верхняя половина светового конуса.
Расстояние между общим торцом оптических волокон и зеркальной поверхностью 7, определяемое выражением (2), обеспечивает максимальную чувствительность преобразования оптических сигналов.
Расположение ПОВ 4, ООВР 5 и ООВК 6 с одной стороны шторки 3 обеспечивает снижение габаритных размеров датчика по высоте.
Расположение с другой стороны шторки 3 неподвижной зеркальной поверхности 7 обеспечивает снижение габаритных размеров датчика по высоте, а также позволяет реализовать компенсационное преобразование оптических сигналов, что снижает влияние изгибов оптического волокна, изменения мощности источника излучения при изменении температуры и пр., соответственно ведет к повышению точности датчика.
Расположение ООВР 5 вертикально над ПОВ 4 необходимо для повышения чувствительности преобразования оптического сигнала.
Возможность расположения ООВК 6 со смещением по окружности в нижней половине отраженного пятна снижает требования к процедуре юстировки.
Совокупность признаков приводит к повышению точности позиционирования оптических элементов друг относительно друга, технологичности датчика при высокой точности измерений, за счет реализации компенсационного преобразования оптических сигналов.
Способ преобразования оптических сигналов реализуется с помощью предлагаемого датчика давления следующим образом.
Световой поток Ф0, сформированный источником излучения 8 в виде конуса [Волоконно-оптические приборы и системы: Научные разработки НТЦ "Нанотехнологии волоконно-оптических систем" Пензенского государственного университета Ч. I / Т.И. Мурашкина, Е. А. Бадеева. СПб.: Политехника, 2018. 187 с. - с. 68], по ПОВ 4 передается в зону измерения в направлении зеркальной поверхности 7 (см. фиг. 3). Лучи света от ПОВ 4 проходят в прямом направлении расстояние Х0 до зеркала 7 и расстояние Х0 в обратном направлении до отводящих оптических волокон под апертурным углом
Figure 00000008
к оптической оси волокна. При этом в плоскости торцов оптических волокон наблюдается освещенная кольцевая зона SA-Α шириной
Figure 00000009
внешний и внутренний радиусы которой определяются выражениями:
Figure 00000010
Figure 00000011
где
Figure 00000012
где D - расстояние между оптическими осями ПОВ 4 и ООВр 5.
В нейтральном положении при Z=0 шторка 3 установлена относительно общего торца оптических волокон таким образом, чтобы освещенная кольцевая зона SA-A, полученная отражением от неподвижной зеркальной поверхности 7, расположенной в непосредственной близости от шторки 3, полностью или частично перекрывала поверхность SOOB отводящего оптического волокна 5.
Под действием измеряемого давления Ρ прогибается мембрана 1, соответственно шторка 3, расположенная между ООВР 5 и зеркальной поверхностью 7, смещается на значение Ζ, определяемое выражением (1), параллельно общему торцу оптических волокон, расположенных в одной плоскости. При этом перекрывается только верхняя половина светового конуса. Соответственно световой сигнал на входе ООВР 5 и соответственно сигнал на выходе ПИр 9 изменяются в зависимости от измеряемого давления.
При перемещении шторки 3 в направлении Ζ на Ζ=Ζi изменяется освещенная отраженным световым потоком площадь SПР приемного торца ООВР 5, т.е.
Figure 00000013
Функция преобразования Ф(Ζ) имеет вид:
Figure 00000014
где Κ(Ζ) - коэффициент передачи тракта "ПОВ - зеркальная поверхность - ООВ"; Ф0 - световой поток, введенный в зону измерения:
Figure 00000015
где ρ - коэффициент отражения зеркальной поверхности; 5пр - суммарная площадь приемных торцов ООВР 5, освещенная отраженным от зеркальной поверхности световым потоком;
Figure 00000016
С целю минимизации габаритных размеров датчика целесообразно расстояние D выбрать равным диаметру сердцевины оптического волокна
Figure 00000017
В соответствии с фиг. 1:
Figure 00000018
Окончательно коэффициент преобразования К(Z) определится выражением:
Figure 00000019
Коэффициент преобразования К(Z) зависит от расстояния Х0 от торца ПОВ до зеркальной отражающей поверхности и от расстояния D между оптическими осями ПОВ и ООВ. Изменяя параметры D, Х0 можно добиться максимальной чувствительности преобразования при максимально достижимых линейности функции преобразования и глубине модуляции оптического сигнала.
С учетом выражения (3) функция преобразования оптической системы датчика будет иметь вид:
Figure 00000020
Но Φ(Ζ)~ФР.
Отраженные световые потоки
Figure 00000021
и ФК=const по ООВР 5 и ООВК 6 поступают на ПИр 9 и ПИк 10, на которых преобразуются в электрические сигналы
Figure 00000022
соответственно.
Световой сигнал на входе ООВК 6 и, соответственно, сигнал на выходе ПИк 10 остаются неизменными.
При обработке сигналов с выхода ПИр 9 и ПИк 10 для улучшения метрологических характеристик датчика целесообразно сформировать отношение разности сигналов на выходе первого и второго измерительных каналов к их сумме. В этом случае на выходе датчика формируется сигнал, определяемый следующим выражением:
Figure 00000023
В этом случае наблюдается удвоение чувствительности преобразования, линеаризация выходной зависимости, снижается влияние на точность измерения изгибов ВОК, изменения мощности излучения источника излучения и чувствительности приемников излучения.
Технический результат предлагаемого изобретения следующий.
Предлагаемые новые способ преобразования оптического сигнала и конструкция волоконно-оптического датчика давления позволяют:
- реализовать компенсационное преобразование оптических сигналов непосредственно в зоне восприятия измерительной информации,
- повысить чувствительность преобразования оптических сигналов, технологичность конструкции датчика,
- уменьшить массо-габаритные характеристики датчика, соответственно расположить датчик в малом объеме, например во рту пациента,
- использование оптического излучения мощностью не более 10 мкВт исключает электромагнитное излучение в полости рта пациента и любые негативные последствия от электромагнитного воздействие на здоровье пациента и на результаты диагностики, соответственно обеспечивает безопасную для здоровья пациента диагностику заболевания с помощью данного устройства.

Claims (7)

1. Способ преобразования светового потока, заключающийся в том, что на выходе подводящего оптического волокна формируется световой конус, направляющийся на отражающую поверхность, отраженный от зеркальной поверхности световой поток направляется по отводящим оптическим волокнам на приемники излучения, где преобразуется в электрические сигналы, отличающийся тем, что верхняя половина конуса перекрывается непрозрачной шторкой, ширина которой превышает диаметр сердцевины оптического волокна dc, перемещающейся параллельно общему торцу оптических волокон под воздействием измеряемой физической величины на значение
Figure 00000024
где
Figure 00000025
- апертурный угол оптического волокна;
Figure 00000026
- расстояние от поверхности шторки до зеркальной поверхности, причем верхняя часть светового потока, изменяющаяся в соответствии с законом изменения измеряемой физической величины, поступает по верхнему отводящему оптическому волокну на первый приемник излучения, нижняя неизменная часть светового потока по нижнему отводящему оптическому волокну поступает на второй приемник излучения.
2. Волоконно-оптический датчик давления, содержащий подводящий и отводящие оптические волокна, параллельно общему торцу которых перемещается непрозрачная шторка, закрепленная на мембране, отличающийся тем, что с другой стороны шторки перпендикулярно оптической оси оптических волокон на расстоянии
Figure 00000027
от нее неподвижно установлена зеркальная поверхность, причем толщина шторки (0,5…2)dc, а ширина шторки превышает диаметр сердцевины dc оптического волокна, перемещение шторки определяется выражением (1), причем расстояние между общим торцом оптических волокон и зеркальной поверхностью определяется выражением
Figure 00000028
где D - расстояние между оптическими осями подводящего и отводящих оптических волокон.
RU2020119993A 2020-06-09 2020-06-09 Способ преобразования светового потока и реализующий его волоконно-оптический датчик давления RU2740538C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020119993A RU2740538C1 (ru) 2020-06-09 2020-06-09 Способ преобразования светового потока и реализующий его волоконно-оптический датчик давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020119993A RU2740538C1 (ru) 2020-06-09 2020-06-09 Способ преобразования светового потока и реализующий его волоконно-оптический датчик давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2740538C1 true RU2740538C1 (ru) 2021-01-15

Family

ID=74184043

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020119993A RU2740538C1 (ru) 2020-06-09 2020-06-09 Способ преобразования светового потока и реализующий его волоконно-оптический датчик давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2740538C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4684215A (en) * 1983-11-30 1987-08-04 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Single mode fiber optic single sideband modulator and method of frequency
US4918305A (en) * 1988-08-01 1990-04-17 General Motors Corporation Fiber optic pressure sensor using pressure sensitive fiber different from input and output fibers
RU2290605C1 (ru) * 2005-04-05 2006-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма" Волоконно-оптический преобразователь перемещений
RU2308677C2 (ru) * 2005-10-04 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма" Волоконно-оптический преобразователь перемещения
RU2308772C2 (ru) * 2005-10-04 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма" Волоконно-оптический преобразователь перемещения
RU2484436C1 (ru) * 2011-12-14 2013-06-10 Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси" Способ измерения импульсного давления и устройство для его осуществления
RU2567176C2 (ru) * 2013-01-17 2015-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма" Дифференциальный волоконно-оптический датчик разности давления

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4684215A (en) * 1983-11-30 1987-08-04 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Single mode fiber optic single sideband modulator and method of frequency
US4918305A (en) * 1988-08-01 1990-04-17 General Motors Corporation Fiber optic pressure sensor using pressure sensitive fiber different from input and output fibers
RU2290605C1 (ru) * 2005-04-05 2006-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма" Волоконно-оптический преобразователь перемещений
RU2308677C2 (ru) * 2005-10-04 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма" Волоконно-оптический преобразователь перемещения
RU2308772C2 (ru) * 2005-10-04 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма" Волоконно-оптический преобразователь перемещения
RU2484436C1 (ru) * 2011-12-14 2013-06-10 Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси" Способ измерения импульсного давления и устройство для его осуществления
RU2567176C2 (ru) * 2013-01-17 2015-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма" Дифференциальный волоконно-оптический датчик разности давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. A review of recent developed and applications of plastic fiber optic displacement sensors
JP5234470B2 (ja) レーザドップラー血流測定方法及び装置
CN106645793B (zh) 一种基于聚合物光波导的流速传感器
KR900005779B1 (ko) 실리카다이아프램을 갖춘 고온고압트랜스듀우서
EP0866313A1 (en) A sensor and a method for measuring distances to, and/or physical properties of, a medium
JP2014182101A (ja) ひずみ計測方法及びひずみ計測装置
US20170307437A1 (en) Opto-mechanical transducer for the detection of vibrations
Wang et al. A novel integrated fiber-optic interferometer model and its application in micro-displacement measurement
CN109141491A (zh) 压力型光纤微变传感器
US9128249B2 (en) Optical probe and optical measuring method
RU2740538C1 (ru) Способ преобразования светового потока и реализующий его волоконно-оптический датчик давления
US20220390224A1 (en) Special optical fiber for measuring 3d curved shape, manufacturing method thereof, and system for measuring 3d curved shape by using special optical fiber
RU2308772C2 (ru) Волоконно-оптический преобразователь перемещения
RU2290605C1 (ru) Волоконно-оптический преобразователь перемещений
RU2308689C2 (ru) Волоконно-оптический датчик давления
KR100899644B1 (ko) 광간섭성 단층 촬영장치
RU2457453C1 (ru) Волоконно-оптический преобразователь давления
Jafari et al. Fibre position effects on the operation of opto-pair fibre displacement sensors
RU2539681C1 (ru) Волоконно-оптический преобразователь линейного ускорения на основе оптического туннельного эффекта
CN2681083Y (zh) 光纤束位移传感器
JPH068724B2 (ja) 光学的検出装置
CN1220859C (zh) 光纤束位移传感器
Ghaffar et al. Optical Fiber Based Dynamic Displacement Measurement Sensor Using Polymer optical Fiber
RU2308677C2 (ru) Волоконно-оптический преобразователь перемещения
Mathews et al. Miniature fibre optic probe for minimally invasive photoacoustic sensing