Волоконно-оптический датчик физических величин

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить чувствительность волоконно-оптических датчиков без увеличения размеров волоконно-оптического контура . Волоконно-оптический датчик имеет кольцевой оптический участок 5, соединенный ответвителем 4 со световодом 3, на концах которого расположены источник 1 и приемник 2.излучения. Для увеличения чувствительности датчика за счет MHOJ:O- кратного прохождения оптического излучения через кольцевой оптический участок источник излучения вьтолнен импульсным и снабжен модуляторрм 7. Для выделения оптического импульса, многократно прошедшего кольцевой участок, в устройство введены схема 8 задержки и демодулятор 6. Время задержки равно времени прохождения оптическим импульсом световода плюс интервал времени, кратный времени прохождения тем же импульсом кольцевого участ1{а. .2 ил. а S (Л С

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„1462206 А 1 ц1) 4 G 01 Р 3/36

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АBTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЦТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4136471/24-10 (22) 21. 10.86 (46) 28 ° 02 ° 89. Бюл. ¹ 8 (72) С.А.Мерцалов и А.Т.Полухин (53) 681,586(088.8) :,(56) EP ¹ 0104943, кл. G 02 В 7/26, :опублик. 27,09.83.

Бусурин В.И., Семенов А.С., Удалов Н.П. Оптические и волоконнооптические датчики, Обзор. — Кван-товая электроника, 1985, 12 № 5, с.930. (54) ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН (57) Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить чувствительность волоконно-оптических датчиков без увеличения размеров волоконно-оптического кон-! тура. Волоконно-оптический датчик имеет кольцевой оптический участок

5, соединенный ответвителем 4 со световодом 3, на концах которого расположены источник 1 и приемник

2.излучения. Для увеличения чувствительности датчика за счет многократного прохождения оптического излучения через кольцевой оптический участок источник излучения выполнен импульсным и снабжен модуляторрм 7.

Для выделения оптического импульса, многократно прошедшего кольцевой участок, в устройство введены схема

8 задержки и демодулятор 6. Время задержки равно времени прохождения оптическим импульсом световода плюс интервал времени, кратный времени прохождения тем же импульсом кольцевого участка. 2 ил.

1462206

Изобретение относится к технике оптического приборостроения и может быть использовано для увеличения чувствительности волоконно-оптиче5 ских датчиков (ВОД) при регистрации

" внешних воздействий.

Целью изобретения является увеличение чувствительности Волоконнооптических датчиков за счет многократного прохождения оптического излучения через кольцевой оптический участок.

Посредством модуляции входного излучения создают оптические импульсы с длительностью меньше времени оборота оптического импульса по кольцевому оптическому участку, а в приемнике излучения регистрируют оптические импульсы, задержанные отно- 2р сительно оптических импульсов входного излучения на время прохождения оптическим импульсом прямых участков в волоконно-оптическом датчике (ВОД) плюс интервал времени, кратный 25 времени оборота оптического импульса по кольцевому оптическому участку, но меньше периода повторения оптических импульсов входного излучения.

При этом регистрируются только им- ЗО пульсы, прошедшие определенное число оборотов по кольцевому участку

ВОД, задаваемое величиной времени задержки выходных .и регистрируемых в приемнике излучения оптических импульсов относительно входных.

На фиг.1 приведена функциональная схема ВОД; на фиг.2 — серия оптических импульсов.

Волоконно-оптический датчик содержит источник 1излучения, приемник 2 излучения, световод 3, ответви" тель 4, кольцевой оптический участок 5, демодулятор б; модулятор 7, схему 8 задержки.

Устройство работает следующим образом.

Иодулятор 7 подает импульсы тока с длительностью с и периодом повторения Т на источник 1 излучения, который возбуждает световод 3 оптическими импульсами той же длительности. В ответвителе 4 часть оптического излучения ответвляется на кольцевой оптический участок 5, другая часть прямо проходит к приемнику излучения 2. На кольцевом участке 5 оптические. импульсы циркулируют с периодом обращения с,, часточно попадая после каждого оборота через ответвитель 4 к приемнику излучения 2. В результате после ответвителя 4 образуется серия оптических импульсов, представленная на фиг.2.

Для выделения (К+1)-ro оптического импульса каждой серии от модулятора 7 через схему 8 задержки на демодулятор 6 подаются коммутирующие электрические импульсы, которые открывают демодулятор 6 только на время регистрации (К+1)-го оптического импульса в каждой серии. формула изобретения

Волоконно-оптический датчик физических величин, содержащий источник излучения с модулятором, соединенный световодом с приемником излучения, электрический выход которого подключен к демодулятору, а также кольцевой оптический участок, соединенный ответвителем со световодом, отличающийся тем, что, с целью увеличения чувствительности датчика за счет многократного прохождения оптического излучения через кольцевой оптический участок,источник излучения выполнен импульсным с длительностью импульса где с, — время оборота оптического импульса по кольцевому оптическому участку, демодулятор соединен с источником излучения через схему задержки с постоянной времени задержки, равной времени прохождения оптическим импульсом световода плюс интервал времени, кратный величине

С, но меньше периода повторения оптических импульсов источника излучения.

1462206

Составитель Е.Немчинов

Техред М.Дидык

Корректор В.Гирняк

Редактор Л.Веселовская

Заказ 668/42

Тираж 788

Подписное

ВНИИПИ 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 физических величин Волоконно-оптический датчик физических величин Волоконно-оптический датчик физических величин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к магнитным измерениям, основанным на регистрации смещения доменных стенок в чувствительном элементе при введении его в исследуемое поле

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при изготовлении магнитоэлектрических преобразователей, а также визуализации измерения магнитА12 ньгх полей (МП) магнитных головок на копителей на магнитных дисках и тонких магнитных пластин ферритгранатовьгх структур

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области измерений магнитного поля (МП) и является усовершенствованием изобретения по авт.св

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет осуществлять дистанционное измерение и конт-

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оптикоэлектронным устройствам для измерения скорости и направления перемещения объекта

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерений за счет исключения влияния ширины спектральной полосы излучения лазера

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить чувствительность устр-ва за счет амплитудного согласования фотодетектируемого излучения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости перемещения протяжепньк оптических неоднородных объектов, в аэрофотографии, прокатном производстве и на транс-порте

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет уменьшить погрешность и габариты устр-ва

Изобретение относится к измерителям скорости медленно перемещающихся физиологических объектов радиотехническим методом с использованием инфракрасного излучения и может быть использовано для определения скорости и длины шага бегуна, конькобежца, лыжника и позволяет расширить функциональные возможности путем измерения длины и скорости шага на прямолинейном и криволинейном участках беговой дорожки

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к классу электронно-оптических приборов, позволяющих определять параметры движения объекта или узла механизма, и может быть использовано в высокоточных быстродействующих системах дистанционного измерения линейной скорости, в системах ориентации и управления космическими и другими летательными аппаратами, а также в приборах и устройствах навигационных и геодезических систем
Наверх