SE426345B - Fiberoptiskt metdon for metning av fysikaliska och/eller kemiska storheter, baserat pa sensormaterial med en olinjer ljus in/ljus ut karakteristik - Google Patents

Fiberoptiskt metdon for metning av fysikaliska och/eller kemiska storheter, baserat pa sensormaterial med en olinjer ljus in/ljus ut karakteristik

Info

Publication number
SE426345B
SE426345B SE8103100A SE8103100A SE426345B SE 426345 B SE426345 B SE 426345B SE 8103100 A SE8103100 A SE 8103100A SE 8103100 A SE8103100 A SE 8103100A SE 426345 B SE426345 B SE 426345B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
light
sensor
linear
measuring
intensity
Prior art date
Application number
SE8103100A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8103100L (sv
Inventor
M Adolfsson
T Brogardh
S Goransson
C Ovren
Original Assignee
Asea Ab
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 Asea Ab filed Critical Asea Ab
Priority to SE8103100A priority Critical patent/SE426345B/sv
Priority to DE19823217078 priority patent/DE3217078A1/de
Priority to JP57080844A priority patent/JPS57197699A/ja
Priority to US06/379,026 priority patent/US4498004A/en
Publication of SE8103100L publication Critical patent/SE8103100L/sv
Publication of SE426345B publication Critical patent/SE426345B/sv

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/268Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light using optical fibres

Description

15 20 25 BO 8103100-7 Uppfinningen igår ut på en lösning av dessa och andra härmed sammanhängande problem och mätdonet enligt uppfinningen kännetecknæ därav, att nämnda I sensorelement har ett icke-linjärt samband mellan ljusintensiteten hos det det ljus, som faller in mot sensorn och ljusintensiteten hos det ljus, som utgår från sensorn. Nämnda ljuslälla/ljuskällor äranordnade att sända ljus med minst två., inbördes olika ljusnivåer, och samtidigt är nämnda detektor/ detektorer anordnade att uppmäta de" från sensorn kommande ljussignalerna. ° Man erhåller härvid ett i vad avser de spektrala egenskapen hos optoelektro- niken i huvudsak stabiliserat mätvärde. Man utnyttjar således här ett sensor- material med olinjär ljus in/ljus ut karakteristik för mätning av fysikaliska storheter. Olinjäriteten bestämmas av den yttre parameter som skall mätas och mätdonet möjliggör en generell mätmetod, som kan tillämpas på. en godtycklig optisk egenskap, t ex absorption; reflexion eller luminisoens. Ett exempel där luminiscens i Zns, Ag, Ni utnyttjas ger stora fördelar i jämförelse med tidigare kända anordningar, främst ett väsentligt enklare optiksystem.
Fig 1 visar teknikens ståndpunkt som generellt beskrivas ovan. Fig 2 visar optoelektronik med amplituduppdelning enligt uppfinningen. Den olinjära Icaralsteristiken för sensor-materialet visas i fig 3 och i fig 4 visas nödvän- diga styrhetsar för lysdiod och mätknetsar för fotodiod. I fig 5 visas en anordning med frekvensmltiplexing och i' fig 6 visas ett energinivådiagram för ett halvledarmaterial med dopämnen. Fig 7 visar schematiskt sambandet mellan luminiscensintensitet och excitationstäthet. Fig 8 visar ett exempel på olinjämitet, aa- aenna utgöres av en styckvis linjer nmktion.
Uppfinningar: innefattar som nämnts en mätapparatur för mätning av fysika- liska ooh/eller kemiska storheter. Det är känt från tidigare publikationer att bygga upp en fiberoptisk mätapparatur enligt fig 1, där mätstorheten i fråga påverkar ett sensomaterial (1), varvid en absorptionskants eller en linníniscenstopps spektrala läge och form ändras. Dessa. förändringar detekte- ras genom att ljus från en lysdiod 11 sändes via en optisk fiber 5, förgre- ningen 3 och den optiska fibern 2 till en sensor 1 inom en givare G, och genom att det från sensorn utgående ljuset ledes via fibern 2, förgreningen 3, fibern 6, färg-reningen 4 och fibrerna 7 ooh 8 till de optiska filtren 9 och 10 och fotodioderna 12 och 13 för spektralezxalys. Fotodiodströmmarna. förstärks i förstärkare 15 och 16, och efter kvotbildning i kvotbildaren 17 erhålles en mätsigml, som är kompenserad för varierande dämpning hos fibern 2. Denna kompenserade mätsigxaal påföres ett visande eller registrerande instrument 18. f 10 15 20 25 50 8103100-7 Problem hos det optoelektriska mätsystemet enligt fig 1 bl a. temperatur- beroendet hos lysdiodens, filtrens och fotodiodernae spektrala egenskaper.
I hittills kända konstruktioner måste en eller flera av dessa komponenter noga temperaturstabiliseras .
Föreliggande uppfinning anvisar en mätapparat, med vilken dessa praktiska problem undanröjes, samtidigt som ett enklare fiberoptiksystem erhålles. I apparaten enligt fig 1 kompenseras mätsignalen för varierande fiberdämpning genom att man gör en kvotbildning av signalen i två., ej identiska våglängde- områden, inom vilka. sensorn påverkas i olika hög grad av mätstorheten. I stället för denna spektraluppdelning göres i föreliggande uppfinning en amplituduppdelning, varigenom de spektrala. egenskaperna hos optoelektroniken blir av underordnad betydelse.
I fig 2 visas optoelektroniken enligt uppfinningen för ett system med ampli- tuduppdelning: En icke temperaturstabiliserad lysdiod 11 drives omväxlande med två. injek- tionsströmmar i och oéi. Motsvarande emissionsljus kopplas via fibern 5, förgreningen 3 och fibern 2 till sensorn 1. Det från sensorn kommande ljuset leds via fibern 2, förgreningen 5 och fibern 6 till fotodioden 12, som såle- des känner av ljuset från sensorn vid de två olika ljusnivåerxxa från lysdio- den 11.
I de fall, då den fysikaliska effekten som utnyttjas i sensormaterialet, är fotolunziniscens, kan det vara fördelaktigt att anordna lysdioden med ett optiskt filter, vilket blockerar eventuell ljusemission från lysdioden inden del av spektrum, där sensor-materialet luminisoerar. Även detektorn kan anord- nas med ett optiskt filter, som blockerar strålning i det våglängdsintervall, där lysdioden emitterar. Kraven på reprodueerbarhet vid tillverkningen av dessa filter, samt på deras stabilitet i vad beträffar de optiska egenska- perna, är dock mycket små. i jämförelse med tidigare känd mätapparatur där spektralanalys utnyttjas.
I det följande ges en mer detaljerad beskrivning av sensor-ne funktion och funktionen hos elektronikenheterrza 19 och 20.
För mätdonet enligt uppfinningen kan ett eensorxnaterial användas, som har en olinjär karakteristik enligt fig 5. Intensiteten hos ljuset, som kommer tillbaka från sensorn, Iu, förutsättes därvid ha formen 10 15 20 ss1os1noé7 n Iu g (Ii) där Ii är det mot sensorn infallande ljuset. Exponenten n är beroende av i mätstorheten enligt sambandet An = f(m) där An är ändringen av n, m mätstorhetens -väL-cde och f det funlctionssamband som gäller mellan m och n.
Antag att. lysdioden 11 enligt fig 2 omväxlande drivas med strömmarna. i och di, dä: oá är en konstant >O. Om lysdiodens ström/ljusintensitets-verk- ningsgrad är Il 1, inkopplingsverlcrfingsgraden mellan lysdiod och fiber ha, dämpníngen i fibern 5 är ds, i förgreningen 5 dö och i fibern 2 62, erhålles följande värden på ljusintensiteterna. Im och Iiz i fig 5: Iznsyh.ïl2.¿5.<15.¿2.i.1<1.1 Ii2=fl1°Q2 ° å; 1 (15 ~ 5.2 -OÉ- i=k1'O(-ri Om inkopplingsverhxingsgraden från sensorn till fibern 2 är Ib, dämpningen i fibern 6 är d6 och verkningsgraden ljus/ström i fotodioden är 114 erhålles följande värden på fotodiodström LE: ís1=ïl5'd2'ä3'd6"?4'Iu1'=k2'Iu1 imfiflfdz'd3"16°74'Iu2=k2'Iu2 där Iu är ljuset ut från sensorn.
Med angivna. fiznktionssamband i sensorn erhålles följande samband mellan lys- diods- och fotodiodsströmmar: . . “1 “1 .'“1 *m1 ° 2Ü°1 ' 1) “ kzaä) ' (I) 1R=n@-«-J“=¿nF-ofP<@“ 10 15 20 25 8103100-7 Genom att bilda kvoten K mellan iFz och in erhålles i n 1-12 1 x=--- (aa) 11-1 Då K mätas, oi, n och f är kända, kan m berälcnas: 1 m = f"1('<'logK - n1) Om °<= e erhålles -1 m= f (ln K - 111) Således erhålles ett uttryck för mätstorheten, som är oberoende av de insta- bila. parametrarna 121, IIZ, dä, dä, da, 113, ds och 714., Nödvändiga styr-kretsar för lysdioden och mätkretsar för fotodioden kan ut- föras på ett flertal olika. sätt, varav ett sätt visas i fig 4. En oscillator 28 kopplar med hjälp av inverteraren 27 och de analoga switcharna 24 och 25 omväxlande in referensvärdena. H2 resp H1 till lysdiodens 11 strömregulator.
Iwsdiodsströmmen mäts över motståndet R av förstärkaren 21 och jämförs i 23 med U , alternativt H1, och skillnadssigzialen från 25 styr regulatorn 22 2 som matar lysdioden 11. H2 och H1 'ges av: 'Hz-UG R 2 U =*"~"~'U 1 R1V+R2 0 Signalen från fotodioden 12 förstärks i 29>och kopplas växelvis av de arxa- loga switcharna 50 och 51 till S & H-kretsarna 33 och 34. 53 kopplas in vid + R den lägre lysdiodsströmen i och 34 vid eci. (eç: 1R 2 från 33 och 34 kvotbildas i 55 och i 56 beräknas m, avzvilket värdet på- ). Utsigxaalerna föres 18.
I stället för tidsmultiplexing av de tvâ strömmarna i och eCi genom lys- dioden 11 kan frekvensmultiplexing göras enligt fig 5. Lysdiodselektroniken är identisk med den i fig 4, så. när som på att de analoga switoharna 24 och 25 i stället styrs från var sin oscillator med centerfrekvenaerna f1 och fe.
På mottagarsidan delas detektorsigzzalen upp i de två modulationsfrekvenserna 10 15 20 8103100-7 f1 och fa, och efter likriktníng i 41 resp 42 och lågpassfiltrering i 45 resp 44 erhålles de mot i och :Li svarande detektorsigxzalerna, ”och efter kvotbildning i 55 och berälmirxg av m i 36 erhålles mätvärdet i instrumentet 18.
I de fall olinjäriteten i sensorn inte är av formen Iu = (Ii)n måste en mer sofistikerad utvärderingselektronik än kvotbildaren 55 användas och ljuskällan kan behöva köras vid mer än två. ljusintensiteter. Ett exempel på. detta visas i fig 8, där olinjäriteten ntgöres av en styckvis linjär funk- tion med tre linjära områden: I: Iu = 0,5 Ii II: Iu = 5 Ii - 4,5 Im III: Iu = 0,5» Ii - 4,5 101 + 4,51” Följande 'berälmingar visar att det är möjligt att utrxyttja en styckvis lin- jär funktion med tre områden för att eliminera de okända mätsystemsparamet- rarna 1:1 och 1:2: IF IF=k2~Iu;Iu==-É-2- StyckeI: I F --=O5k-:L 1:2 ' 1 I 2K _ l . i-l k1.1\2=2-i=2 KI->1ç1 ka där KI utgör lutningen hos IFü) Stycke II: H l=51<1.- 1-45101 2 10 8103100-7 7 I 2KI F š=5.š-'i-4I5Io1 I :NJKI-i-IF o1 4,51% Stycke III: IF 2 ïš= 4,5 I11- 4,5 I01+ 0,5 ~ q ~ i KI-i-IF 11 ” 4,5 kg I-I 01 Bilda. kvoten med uttrycket för Im: (f .i_,-1 )-k . II.. F 2 101 ' 111 a Iz: 101 ka . uoxï . in - xFII) - 1 - 1 ii _ 1 KI m Fm I ' " 1o - i - I 01 KI I: FH Im och 111 är brytpunkztema. för den heldragna lcurvan i fig 8. Om den aktuella mätstorheten ändras kommer 101 och 102 att ändras så att det lin- jära området II förskjutes parallellt i I i-led, vilket visas med den streckade kurvan. Fortfarande gäller samma ekvationer för linjesegznenten och enda skillnaden är, att Im och IH övergår till Ioz och Im. Således är kvoten I. .. I I -Lå 75 -u- och uttrycket ovan för l utgör ett av k och k oberoende Ioz Im ïox 1 2 värde på mätstorheten .
I .
Beräkningen av fläc- görs lämpligen med en mikrodator eller en skräddarsydd OX processor för ökad snabbhet. Mätproceduren blir således den följande: y1o 15 20 50 8103100-7 1. Lagra IF(i) i ett digitalt minne med för mätnoggrannhetskraven till- räcklig upplösning. Detta görs genom att t ex generera en strömramp till ljuskällan samtidigt som detektorsignalen mätes och läses in till minnet. 2. Bearbeta den lagrade informationen genom att först beräkna lutningen för IF(i)' i styckel, dvs framtagning av KI. 5. Beräkna 1 stycke II (1oxï - i - IF) = A. . 4. sexan-a. i stycke III (KI - i - IF) = B.
I 5. Beräkna-ífl-= 1 flå . 01 För att utnyttja informationen i de lagrade olinjäritetssambanden så mycket som möjligt görs medelvärdesbildningar vid beräkningen av Kï, A och IB.
Således kan man lätt visa att en styckvis linjär sensorfunktion med tre eller flera linjära stycken kan användas för kompensering av 'de okända. parametrarna 1:1 och ka. Om sensorn utformas på. ett sådant sätt att olika mätstorheter påverkar olika delar av olinjäriteten kan flera mätstorheter mätas samtidigt, vilket är viktigt då man t ex vill kompensera en givar- signal för temperaturens inverkan på givaren.
Resultatet från analysen med en styckvis linjär funktion kan generaliseras ' till andra olinjära funktioner, varför det här beskrivna mätdonet utgör en kraftfull apparatur för mätning av fysikaliska och kemiska storheter med hjälp av olinjära fysikaliska och kemiska samband.
Icke-linjära effekter, där olinjäriteten beror av någon yttre parameter, kan uppnås i t ex halvledarmaterial på ett Eflertal olika sätt. Nedan ges ett exempel på ett system där olinjäritet i fotoluminiscensexcitationskurvan utnyttjas för mätning av temperatur. I fig 6 visas ett energinivådiagram för ett halvledarrnaterial. innehållande som dominerande dopämnen två typer av störcentra, dels centra med koncentration NTZ över vilka rekombinationen sker icke-strålande, dels centra med koncentration Nm över vilka rekombina- tionen sker under utsändande av ljus. Det förutsätts att störställena m resp NTZ utgör de dominerande rekombinationsvägarna för överskottsladdnings- bärare . 10 15 8103100-7 Antag att dopämnen och dopkoncentrationer väljas så att “we = “m1 c na >> cm (infångningstvärsnitt) C =C P2 P1 Pm 2 “m2 >> ”Te “fr1f-NT1 >> Pan “m1 = P-:vz Pm = Nm ' “m1 = “m2 ' Pmz = “m2 Vid låga. excitationstätheter sker mzvudäelen :w rekombinationen över NTz och det gäller Fr-E-f-Dt C112'^n'1°¶2“1n2'%2+°p2-'%2'AP t z ena '“fr2 ena 'Pm av Cne-plrz ”Cnz-NTz _) A112 *Iidareär A+B=C P1'Pfr1*°n1'1":c1'^n”°p1'^1°'”f21 t t 6 I 6 Ip _, ópfialïlfiflLïf-l p1 "m1 P1 m Men U c: D för fallet låg excitationstäthet 'èU=cp2'nT2' AP 10 15 8103100-7 10 à U = U :eg ' Pm “pa " “Ta ”pa ' Pm °p1 ' Nm C N " 2 1 T1 =EH;---;-U <1> p e p1 Luminiscensintensiteten ges av t e C N n2 _21 T1 A = C o . An= C ø . . --- . U' m 9111 m eng-NW cpa e p1 t t -. ___fm_fr1..í'rl.°fl2_u,im.en2_u (n) i cn2G2NT2et CnZet p p1 p1 Vid låga värden på excitationstätheten ökar alltså luminiscensintensiteten linjärt med excitationsintensiteten.
Från (I) följer att pT1~ Omkring excitationstätheten Uo flyttas huvuddelen av rekcmbinationen över till nivå 1. Därefter sker rekombirlationen över 1 och ett linjärt samband (A = U) erhålles återigen mellan A och U.
Fig 7 visar schematiskt sambandet mellan luminíscensintensitet och excita- t icnstäthet .
U 0 ges ajpproximativt av (om C antas temperaturoberoende). p2

Claims (10)

8105100-7 11 Genom denna mekanism fås alltså ett icke-linjärt samband mellan luminísoens- intensitet ooh exoitationsintensitet. Detta icke-linjära beroende varierar med provets temperatur och kan alltså utnyttjas för temperaturmätning. Uppfinningen som ovan exemplifierats kan varieras på mångahanda sätt inom ramen för nedanstående patentkrav. PATÉIITIQX f'
1. Mätdon för mätning av fysikaliska och/eller kemiska storheter, inne- fattande en givare (G) och en utvärderíngselelztronil: (U), förbundna med minst en ljusledanríe fiber 'varvid nämnda utvärderingselektronik (lf) innehåller en eller flera ljuskällor (11) för sändning av ljus via nämnda fiber/fibrer (2) till minst ett sensorelenent (“~), 'oelPiget inämnda givare (G), och där nämnda utvärdering-selektronik (U) även innehåller en eller flera ljusdetektorer (12) för detektæ ing av ljus från nämnda sensorelement, k ä n n e t e c k n a t därav, attt nämnda senscrelement (1) har ett ich.- lixziärt saxabend mellan ljïzsintensiteten hos det lins, som faller in mot sensorn (1)- ooh ljusintensiteten ”zzos det ljus. som utgår från sensorn, samt att nâlvmda "lfiuskälla-.fljuskåâJlor (11) anordnade att síirlda ljus med minst tvi, inbördes o” ilca. ljussnivåer, och att samtidigt nämnda »íetektor/qíeteïctorer anordnade att ilpprníita de från :sensorn ( 1) kommande ljussignalerna, och ett i vad avser de spektrala egenskaperna hos optoelektroniken i huvudsak rztabiliserat nätvärde erhålles.
2. Flíitdon enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c 1-2 n a t därav, att riälunda olinjäritet ges smbandet Iu = (lift, där Ii är intensiteten hos det mot sensorn infallande ljuset, n är ett reellt tal, som påverkas av mätstorheten, och Iu intensisteten hos det sensorn utgående ljuset.
3. 23. Eíätdon enligt patentkrav 1, E: ä. n n e t e c k n a t därav, att ljuskälla. (11) är på i och för* sig 'särxt sätt anorlnad att exciteras med. två skilda. effekter, och att de mot dessa. effekter svar-arne sensor-- si¿«,nal<.~rr1:i :mordnade att en '. rot-hinkar: (JS) i utvärdering-a- elektroniken (U) för erhållande av :tnïtsig-nalen.
4. ï-ilitdon enligt patentkrav ö, L: ä. n n e t e c I: n a. t därav, att de två. skilda eiïfektmatningarna och motsvarande ttppxrätxlixzgar av detektor- sigrxalezna är :mordnade att på laänt sätt utföras medelst tids- eller fzrekvensmultiplexinß - ._ _ _. __... . ...___ .-.a .__....l........_.__._..~ 8103100-7 12
5. Mätdon enligt patentlcrav 1, k ä. n n e t e c k n a t därav, att nämnda. olinjäritet kan approximeras med en styckvis linjär funktion, vilken' besitter tre eller fler linjära delområden, där närliggande områden har olika derivata hos sina resp linjära funktionssamband. '
6. Mätdon enligt patentlaav 5, 'k ä, n n e t e c k n a t därav, att olika nätstorheter är anordnade att påverka olika delar av nämnda olinjäritetf, varigenom flera mätstorheter samtidigt kan mätas.
7. Mätdon enlig-t patentkrav 5, k ä n n e t e c k n a t därav, att ljus- sigxxalen från sensorn/sensorerna (1) är anordnad att uppmätas för tre eller 7 fler ljuseffekter hos ljuskällan (11), och att »utvärderingselektroniken (U) innehåller berälmingselektronik för framtagning av parametrar i detolinjära sambandet mellan ljuseffekt från ljuskällan och detektorsigrxal, och för be- räkning av mätvärden ur dessa parametrar.
8. Mätdon enligt patentlcav 5, k ä. n n e t e c k n a t därav, att det olinjära sambandet mellan ljuseffekt från ljuskällan (11) och detektorsigxlal är anordnat att läsas in i ett elektroniskt minne i utvärderingselelctroniken och att jämföras med en eller flera lagrade referensolinjäriteter för beräk- ning av mätvärde (-n).
9. Mätdon enligt patentkrav 1, k ä. n n e t e c k n a t där-av, att det olinjâra sambandet är anordnat att erhållas i ett halvledarmaterial med olinjär ljusabsorption eller fotoluminiscens, där olinjäriteter erhålles genom utnyttjande av indopade störcentra och/eller yteffekter.
10. Mätdon enligt patentkrav 1, k ä. n n e t e c k n a t därav, att det olinjära sambandet anordnat att erhållas* i en elektrisk krets, kopplad mellan en fotodiod och en lysdiod i givaren
SE8103100A 1981-05-18 1981-05-18 Fiberoptiskt metdon for metning av fysikaliska och/eller kemiska storheter, baserat pa sensormaterial med en olinjer ljus in/ljus ut karakteristik SE426345B (sv)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8103100A SE426345B (sv) 1981-05-18 1981-05-18 Fiberoptiskt metdon for metning av fysikaliska och/eller kemiska storheter, baserat pa sensormaterial med en olinjer ljus in/ljus ut karakteristik
DE19823217078 DE3217078A1 (de) 1981-05-18 1982-05-07 Faseroptische messanordnung
JP57080844A JPS57197699A (en) 1981-05-18 1982-05-13 Apparatus for measuring physical and chemical quantity
US06/379,026 US4498004A (en) 1981-05-18 1982-05-17 Fiber optical measuring device, employing a sensor material with a non-linear intensity response characteristic for measuring physical quantities

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8103100A SE426345B (sv) 1981-05-18 1981-05-18 Fiberoptiskt metdon for metning av fysikaliska och/eller kemiska storheter, baserat pa sensormaterial med en olinjer ljus in/ljus ut karakteristik

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE8103100L SE8103100L (sv) 1982-11-19
SE426345B true SE426345B (sv) 1982-12-27

Family

ID=20343860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8103100A SE426345B (sv) 1981-05-18 1981-05-18 Fiberoptiskt metdon for metning av fysikaliska och/eller kemiska storheter, baserat pa sensormaterial med en olinjer ljus in/ljus ut karakteristik

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4498004A (sv)
JP (1) JPS57197699A (sv)
DE (1) DE3217078A1 (sv)
SE (1) SE426345B (sv)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE430437B (sv) * 1982-03-15 1983-11-14 Asea Ab Fiberoptiskt metdon for metning av elektriska och magnetiska storheter
NL8301701A (nl) * 1983-05-11 1984-12-03 Ihc Holland Nv Stelsel en inrichting voor het detekteren van depotvorming.
US4628197A (en) * 1984-05-21 1986-12-09 The Babcock & Wilcox Company Electronics for fiber optic vortex shedding flow meter
US4703175A (en) * 1985-08-19 1987-10-27 Tacan Corporation Fiber-optic sensor with two different wavelengths of light traveling together through the sensor head
US4933545A (en) * 1985-12-30 1990-06-12 Metricor, Inc. Optical pressure-sensing system using optical resonator cavity
DE3606488A1 (de) * 1986-02-28 1987-09-03 Philips Patentverwaltung Verfahren zur ermittlung von messdaten ueber eine optische uebertragungsstrecke mittels eines optischen sensors
US4751517A (en) * 1987-02-02 1988-06-14 Xerox Corporation Two-dimensional ink droplet sensors for ink jet printers
US5039491A (en) * 1989-01-27 1991-08-13 Metricor, Inc. Optical oxygen sensor
US5039492A (en) * 1989-01-27 1991-08-13 Metricor, Inc. Optical pH and gas concentration sensor
US5021731A (en) * 1989-02-21 1991-06-04 Metricor, Inc. Thermo-optical current sensor and thermo-optical current sensing systems
US5008525A (en) * 1989-08-03 1991-04-16 Abb Power T & D Company, Inc. Current monitoring circuit error compensation
US4990932A (en) * 1989-09-26 1991-02-05 Xerox Corporation Ink droplet sensors for ink jet printers
US5102625A (en) * 1990-02-16 1992-04-07 Boc Health Care, Inc. Apparatus for monitoring a chemical concentration
US5319978A (en) * 1990-05-02 1994-06-14 Dynisco, Inc. Optical pressure transducer
US5351547A (en) * 1990-05-02 1994-10-04 Dynisco, Inc. Optical pressure transducer having a fixed reflector and a movable reflector attached to a diaphragm
US5276322A (en) * 1990-10-17 1994-01-04 Edjewise Sensor Products, Inc. Fiber optic accelerometer
US5087810A (en) * 1990-10-17 1992-02-11 Edjewise Sensor Products, Inc. Fiber optic magnetic field sensor
US5140155A (en) * 1990-10-17 1992-08-18 Edjewise Sensor Products, Inc. Fiber optic sensor with dual condition-responsive beams
US5345076A (en) * 1991-11-06 1994-09-06 The Boeing Company Optically trimmed sensor for reducing influence of differential node losses
US5359192A (en) * 1992-06-10 1994-10-25 Quantic Industries Inc. Dual-wavelength low-power built-in-test for a laser-initiated ordnance system
DE59308272D1 (de) * 1992-07-30 1998-04-23 Siemens Ag Einrichtung für Messungen an Lichtwellenleitern und Verfahren zur Durchführung der Messung
US5343045A (en) * 1993-06-11 1994-08-30 Ontario Hydro Method and device for measuring moisture content
JP2647798B2 (ja) * 1993-12-27 1997-08-27 工業技術院長 化学/物理量の識別方法及び装置
US9016896B1 (en) 2011-02-23 2015-04-28 Hughey & Phillips, Llc Obstruction lighting system
US9010969B2 (en) 2011-03-17 2015-04-21 Hughey & Phillips, Llc Lighting system
US9013331B2 (en) 2011-03-17 2015-04-21 Hughey & Phillips, Llc Lighting and collision alerting system
CA2927419A1 (en) 2015-04-16 2016-10-16 Hughey & Phillips, Llc Obstruction lighting system configured to emit visible and infrared light
US11178741B1 (en) 2015-12-22 2021-11-16 Hughey & Phillips, Llc Lighting system configured to emit visible and infrared light

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5813038B2 (ja) * 1976-09-13 1983-03-11 富士通株式会社 Led変調方式
SE415397B (sv) * 1978-06-02 1980-09-29 Asea Ab Fiberoptiskt metdon
SE413808B (sv) * 1978-09-22 1980-06-23 Asea Ab Metdon for overforing av metsignaler via en optisk lenk
SE435427B (sv) * 1979-10-29 1984-09-24 Asea Ab Anordning for metning av strom, genomflytande en eller flera ljusemitterande strukturer

Also Published As

Publication number Publication date
JPS57197699A (en) 1982-12-03
DE3217078A1 (de) 1982-12-02
US4498004A (en) 1985-02-05
SE8103100L (sv) 1982-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE426345B (sv) Fiberoptiskt metdon for metning av fysikaliska och/eller kemiska storheter, baserat pa sensormaterial med en olinjer ljus in/ljus ut karakteristik
US4356448A (en) Apparatus for measuring electrical or magnetic fields by absorption spectrum change
US4493995A (en) Fiber optical measuring device with a frequency sensitive transducer
CA1168891A (en) Optical measurement system for spectral analysis
SE413555B (sv) Fiberoptiskt metdon
US4378496A (en) Current measuring apparatus using light-emitting devices
US5414266A (en) Measuring system employing a luminescent sensor and methods of designing the system
WO1998017991A1 (en) Multi-wavelength based ozone measurement method and apparatus
SE435966B (sv) Fiberoptiskt metdon
CN106017533A (zh) 一种快速调谐实时校准光纤光栅解调装置及工作方法
CN101769762B (zh) 一种光纤啁啾光栅传感解调系统
US4669872A (en) Temperature measuring device
SU574631A1 (ru) Устройство дл измерени температуры в электрических аппаратах
US3610938A (en) Apparatus for monitoring operational parameters of high-voltage valves
JPS645644B2 (sv)
GB2201798A (en) Electric current measurement
CA1069977A (en) Device for measuring the alternating current flowing in a high tension line
SU1035483A1 (ru) Газоанализатор
SU945682A1 (ru) Устройство дл дистанционного измерени температуры
SU911180A1 (ru) Устройство дл измерени температуры
SU796257A1 (ru) Устройство дл измерени развесалЕНТы
SU1151068A1 (ru) Измеритель энергии излучени
SU1747949A1 (ru) Устройство дл измерени температуры
JP3066947B2 (ja) センサ回路
SU1062802A1 (ru) Способ определени рабочего напр жени питани фотоэлектронного прибора