Волоконно-оптический датчик температуры

 

Изобретение относится к технике измерения температуры, например, в условиях сильных электромагнитных помех. Цель изобретения - увеличение чувствительности в условиях измерений с высоким пространственным разрешением. В качестве чувствительного элемента датчика используется высокоапертурный, многомодовый волоконно-оптический световод, выполненный в виде U-образной петли, консольно закрепленной на конце держателя. При этом часть оболочки на обеих ветвях петли вблизи заделки заменена светопоглощающим покрытием, обладающим коэффициентом линейного расширения, существенно отличающимся от коэффициента линейного расширения материала ядра световода. При изменении температуры окружающей среды вследствие различия коэффициентов линейного расширения слоя покрытия и ядра световода чувствительный элемент в виде U-образной петли прогибается. При этом интенсивность проходящего по световоду светового потока изменяется. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

А1 (19) (И) (51)5 G 01 K 11/12

Й:.1 (мC)3 i !:., у g !т;,," !

E, !ÜË ". . ;= ".к.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕ1ЕНИЯ

К А8ТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4408941/31-10 (22) 12. 04. 88 (46) 30. 01. 90. Вюл. F- 4 (71) Ярославский государственный педагогический институт (72) В.M.Âèíoãðàäîâ, С.В.Турунтаев, С.И,Щукин, 9).N.ÃåëüÔãàò и Л.А.Горбунов (53) 536.53 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р- 1185123, кл. G 01 К 11/12, 1985.

Красюк В.А., Корнеев Г.И. Оптические системы связи и световодные датчики. M.: Радио и связь. 1985. (54) ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

ТЕМПЕРАТУРЫ (57) Изобретение относится к технике измерения температуры, например, в ,условиях сильных электромагнитных .помех. Цель изобретения — увеличение чувствительности в условиях измереИзобретение относится к технике измерения температуры и может быть использовано при контроле технологических процессов в условиях воздействия сильных электромагнитных полей.

Цель изобретения — увеличение чувствительности в условиях измерений с высоким пространственным разрешением.

На фиг.1 дана конструкция устройства; на фиг.2 — датчик.

Источник света 1 подключен к одному концу волоконно-оптической линии

2, проходящей через держатель 3, на торце а которого жестко укреплен

2 ний с высоким пространственным разрешением. В качестве чувствительного элемента датчика используется вы:сокоапертурный, многомодовый волоконно-оптический световод, выполненный в виде U-образной петли, консольно закрепленной на конце держателя. При этом часть оболочки íà обеих ветвях петли вблизи заделки заменена светопоглощающим покрытием, обладающим коэффициентом линейного расширения, существенчо отличающимся от коэффициента линейного расширения материала ядра световода. При изменении температуры окружающей среды вследствие различия коэффициентов линейного расширения слоя покрытия и ядра световода чувствительный элемент в виде U-образной петли прогибается. При этом интенсивность проходящего по световоду светового потока изменяется. 2 ил.

I термочувствительный элемент 4, выполненный из U-oe ðàçío изогнутого многомодового высокоапертурного оптического волокна б с удаленной вблизи мест жесткого крепления внешней оболочкой в и нанесенным вместо нее светопоглащающим слоем r, имеющим температурный коэффициент линейного расширения, отличный от температурного коэффициента линейного расширения материала оптического волокна.

Второй конец волоконно-оптической линии связан с фотоприемником 5, подключенным через усилитель 6 к регистрирующему прибору 7 °

1539544

Датчик работает следующим образом.

Световой поток от источника излучения 1 (фиг.1) проходит по волоконному кабелю 2 и попадает в состыко5 ванный с ннм и консольно закрепленный на ножке зонда 3 петлеобразный волоконный чувствительный элемент 4.

Распространяясь по ядру световода б чувствительного элемента (фиг.2), попавшее в него излучение испытывает полное внутреннее отражение от наружной оболочки а эа исключением

1 слоя г, где оно частично поглощается.

При этом сте*ень поглощения светового потока зависит от величины прогиба чувствительного элемента. В свою очередь величина прогиба, обусловленная различием термических коэффициентов линейного расширения материа- 20 лов покрытия и ядра световода, зависит от температуры. Прошедшая через чувствительный элемент часть излучения попадает на фотоприемник 5, где преобразуется в фототон, затем усили- 25 вается и подается на регистрирующий прибор 7. В качестве чувствительных элементов используются многомодовые высокоапертурные световоды (стеклянные или кварцевые), которые допускают весьма крутые изгибы без значительной потери в них света. Чувствительный элемент в форме U-образной петли изготавливается путем локального нагрева до температуры размягчения оптического волокна, который затем изгибается с радиусом кривизны порядка 0,25-0,3 мм. Потери света на изгибе U-образного чувствительного элемента не имеют принципиального значения для работы датчика и практически не зависят от температуры.

Увеличение чувствительности в предлагаемом устройстве достигается за счет применения поглощающего свет покрытия, коэффициент линейного расширения которого заметно отличается от коэффициента линейного расширения материала световода. При этом, как показано на фиг.2 на чувствительном элементе образуется структура, 50 аналогичная структуре биметаллической пластинки. Различие в продольном расширении и сжатии слоев покрь1тия и материала световода (волокна) при изменении температуры вызывает изгиб чувствительного элемента в o6" ласти светопоглощающей структуры волокна. Этот изгиб, в свою очередь, вызывает изменение светопропускания волокна.

Испытания показали, что при длине консольной части петли датчика 5»

«10 ь м, расстоянии между волокнами в основании петли ? ° 10 м, диаметре

-з световолокна 15 10 5 м и толщине покрытия (оптического клея ОК-72 с добавкой О, 1Х-ной мелкодисперсной сажи) 5 10 м на длине 2,5 10 м относительная точность измерений составляет 0,17. в интервале 0-200 С.

Подбирая материал слоя покрытия с большим или меньшим коэффициентом линейного расширения, можно сужать или расширять динамический диапазон измеряемых температур с сохранением относительной точности измерений в

О, 17..

Выбор размеров светопоглащающего покрытия зависит от диапазона измеряемых температур при заданной чувствительности и обосновывается экспериментальным путем. Как следует из экспериментов, оптимальная длина светопоглащающего покрытия находится в диапазоне 10-15 диаметров световода в зависимости от требуемого диапазона измерения температуры.

Формула изобретения

Волоконно-оптический датчик температуры, содержащий волоконно-оптическую линию, соединенную с термочувст" вительным элементом, выполненным в виде U-образно изогнутого световода, жестко закрепленного на концах в торце держателя, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью увеличения чувствительности в условиях измерений с высоким пространственным разрешением, U-образно изогнутый световод выполнен из многомодового высокоапертурного оптического волокна с удаленной вблизи мест жесткого крепления внешней оболочкой и нанесенным в этом месте светопоглощающим слоем с имеющим температурный коэффициент линейного расширения, отличный от температурного коэффициента линей ного расширения материала оптического волокна.

1539544

В-В

Составитель Ю.Андриянов

Редактор М.Товтин Техред Л.Сердокова Корректор В.Кабацнй

Заказ 208 Тираж 488 Подписное

ВЯИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Волоконно-оптический датчик температуры Волоконно-оптический датчик температуры Волоконно-оптический датчик температуры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность измерений и чувствительность

Изобретение относится к термометрии

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к волоконно-оптическим преобразователям физических величин (температуры, давления, ускорения и др.) на основе микромеханических резонаторов, возбуждаемых светом

Изобретение относится к волоконно-оптическим автоколебательным системам на основе микромеханического резонатора и может быть использовано в системах измерения различных физических величин (температуры, давления, ускорения и др.)

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано в системах дистанционного контроля и регулирования температуры

Изобретение относится к волоконно-оптическим преобразователям физических величин с использованием микромеханических резонаторов, возбуждаемых светом

Изобретение относится к средствам измерения температурного распределения в протяженных объектах и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля качества нефтепродуктов электрическими методами, в частности при определении температуры, при которой исследуемый продукт (моторное топливо, дизтопливо, нефть, мазут) теряет текучесть

Изобретение относится к области оптоэлектронной измерительной техники и предназначено для измерения температур в областях с ионизирующим излучением

Изобретение относится к области измерительной техники, телеметрии и оптоэлектроники и может быть использовано для контроля деформаций крупных сооружений, в электротехнической промышленности при измерении температурных режимов трансформаторов, в геологической разведке при измерении распределения температуры вдоль скважин, в авиационной промышленности при контроле деформаций конструкций летательных аппаратов и т.д

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в конструкциях волоконно-оптических датчиков температуры, предназначенных для дистанционного измерения температуры, в том числе в условиях воздействия электромагнитных полей

Изобретение относится к методам и средствам для определения температуры нагретых тел и расплавленных металлов
Наверх