[go: up one dir, main page]

RU2381489C1 - Оптический датчик деформации - Google Patents

Оптический датчик деформации Download PDF

Info

Publication number
RU2381489C1
RU2381489C1 RU2008124872/28A RU2008124872A RU2381489C1 RU 2381489 C1 RU2381489 C1 RU 2381489C1 RU 2008124872/28 A RU2008124872/28 A RU 2008124872/28A RU 2008124872 A RU2008124872 A RU 2008124872A RU 2381489 C1 RU2381489 C1 RU 2381489C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
multimode fiber
strain gauge
light guide
light
Prior art date
Application number
RU2008124872/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008124872A (ru
Inventor
Сергей Викторович Василевич (RU)
Сергей Викторович Василевич
Яков Борисович Гольдберг (RU)
Яков Борисович Гольдберг
Original Assignee
Сергей Викторович Василевич
Яков Борисович Гольдберг
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 Сергей Викторович Василевич, Яков Борисович Гольдберг filed Critical Сергей Викторович Василевич
Priority to RU2008124872/28A priority Critical patent/RU2381489C1/ru
Publication of RU2008124872A publication Critical patent/RU2008124872A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2381489C1 publication Critical patent/RU2381489C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Optical Transform (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптическим датчикам, предназначенным для измерения деформации твердых тел и амплитуды движений, и может быть использовано в медицинской и метрологической технике. Согласно изобретению оптический датчик деформации состоит из оптически связанных источника импульсного или статического светового излучения широкого или узкого участка спектра, многомодового световода и оптического детектора. При этом многомодовый световод изготовлен из эластичного материала, на удлиняющейся поверхности которого расположены повторяющиеся объемные выемки. Многомодовый световод может быть изготовлен из полимерного материала и может быть окружен эластичной защитной оболочкой. В недеформируемой области многомодового световода около источника светового излучения может быть установлен дополнительный оптически связанный детектор светового излучения. Технический результат - создание компактного и простого датчика деформации, позволяющего регистрировать деформацию на протяженном участке и одновременно имеющего улучшенные технические характеристики. 6 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к оптическим датчикам, предназначенным для измерения деформации твердых тел и амплитуды движений, и может быть использовано в медицинской и метрологической технике.
Предшествующий уровень техники
Известен оптический датчик деформаций, состоящий из корпуса, оптически связанных источника светового излучения, светопроводящего материала и оптического детектора. Этот датчик содержит средство поляризации света и зеркало, при этом устройство приема и обработки оптического сигнала обеспечивает обработку света, отраженного от зеркала, RU 64772 U1.
Принцип действия основан на том, что датчик на основе поляризатора света отражает световой сигнал, который регистрируется оптическим детектором с последующей оценкой спектральных характеристик принятого сигнала.
К недостаткам данного устройства можно отнести сложность изготовления и высокую стоимость спектрального прибора. К тому же, датчик громоздок и не предполагается его использование в портативных целях, например, для оценки амплитуды движений человека.
Известен также оптический датчик деформации, состоящий из оптически связанных источника импульсного или статического светового излучения широкого или узкого участка спектра, многомодового световода и оптического детектора, RU 2322649 С1.
Данное техническое решение принято за прототип настоящего изобретения.
Принцип работы датчика основан на зависимости коэффициента пропускания света от изменения кривизны участка многомодового световода, которая обусловлена сжатием световода между двумя поверхностями.
Недостатками прототипа являются следующие обстоятельства:
- наличие дополнительного элемента в виде толкателя, необходимость жесткой фиксации многомодового световода между опорой и толкателем;
- возможность появления остаточных деформаций на многомодовом световоде после снятия нагрузки;
- значительный размер устройства.
Сущность изобретения
Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, заключается в создании компактного и простого датчика деформации, позволяющего регистрировать деформацию на протяженном участке и одновременно имеющего улучшенные технические характеристики.
Принцип работы устройства основан на зависимости коэффициента пропускания света от изменения кривизны участка многомодового световода.
Указанный технический результат достигается тем, что в оптическом датчике деформации, состоящем из оптически связанных источника импульсного или статического светового излучения широкого или узкого участка спектра, многомодового световода и оптического детектора, согласно изобретению многомодовый световод изготовлен из эластичного материала, на удлиняющейся поверхности которого расположены повторяющиеся объемные выемки.
Многомодовый световод может быть изготовлен из полимерного материала.
Многомодовый световод может быть окружен эластичной защитной оболочкой.
Повторяющиеся объемные выемки могут быть нанесены на многомодовый световод с различной периодичностью и/или скважностью.
Повторяющиеся объемные выемки на многомодовом световоде могут иметь различную пространственную геометрию.
Многомодовый световод может быть установлен на упругое основание.
Заявителем не выявлены какие-либо технические решения, идентичные настоящему изобретению, что позволяет, по мнению заявителя, сделать вывод о его соответствии критерию «новизна» (N).
Реализация отличительных признаков изобретения обеспечивает важные новые свойства объекта, которые состоят в простоте и компактности устройства, стабильности работы и возможности измерения значительных величин деформации, а также амплитуды движений на протяженном участке.
Таким образом, принципиально увеличиваются возможности датчика по оценке измерения деформаций твердых тел и амплитуды движений.
Заявителем не выявлены источники информации, в которых содержались бы сведения о влиянии отличительных признаков изобретения на достигаемый технический результат.
Указанные новые свойства объекта обусловливают, по мнению заявителя, соответствие изобретения критерию «изобретательский уровень» (IS).
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется подробным описанием примеров его осуществления со ссылками на чертежи, на которых представлены:
на фиг.1 - внешний вид оптического датчика деформации;
на фиг.2 - фрагменты продольных сечений многомодового световода;
на фиг.3 - схематичное распространение светового потока по многомодовому световоду, имеющему светопроводящую защитную оболочку, в исходном положении;
на фиг.4 - то же, что и на фиг.3, многомодовый световод в положении изгиба;
на фиг.5 - схематичное распространение луча света по многомодовому световоду, имеющему светоотражающую защитную оболочку, в исходном положении.
на фиг.6 - то же, что и на фиг.5, многомодовый световод в положении изгиба;
на фиг.7 - схематичное распространение луча света по многомодовому световоду, имеющему светопроницаемую защитную оболочку, в исходном положении.
на фиг.8 - возможный вариант распространения светового потока по изогнутому многомодовому световоду.
на фиг.9 - то же, что и на фиг.7, при отличающейся геометрии объемных выемок.
на фиг.10 - многомодовый световод на упругом основании.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
Оптический датчик деформации состоит из оптически связанных источника импульсного или статического светового излучения 1 широкого или узкого участка спектра, многомодового световода 2 и оптического детектора 3. В конкретном примере в качестве источника светового излучения использован светодиод. Источник светового излучения может работать в непрерывном или импульсном режиме для уменьшения энергопотребления. Возможно использование и других источников света: лазерных светодиодов, ламп и др. Многомодовый световод 2 выполнен из эластичного полимерного материала, например поликарбоната, возможно его выполнение из полиэтилентерефталата, метилметакрилата, капрона, нейлона, лавсана или силикатного материала и т.п. В качестве оптического детектора 3 использован фотодиод. Возможно использование других фотоэлементов, например фототранзисторов, фоторезисторов.
Многомодовый световод 2 изготовлен из эластичного материала с такими характеристиками, чтобы при деформации в рабочем диапазоне измерений в нем не возникали остаточные деформации.
Многомодовый световод окружен эластичной защитной оболочкой 4, которая необходима для исключения возможного влияния внешнего освещения на оптический детектор 3, а также механических повреждений многомодового световода, помимо этого может выполнять функцию отражения падающего света или поглощения преломляемого света.
На удлиняющейся поверхности многомодового световода по фиг.1-10 нанесены повторяющиеся объемные выемки 5 с различной периодичностью и/или скважностью. Объемные выемки 5 могут иметь различную пространственную геометрию, например форму сечения, и/или глубину, и/или ширину, и/или направление. Изменение перечисленных пространственных характеристик объемных выемок 5 на многомодовом световоде 2 на фиг.2, 8, 9 обеспечивает различную чувствительность детектора при измерении деформаций различной амплитуды.
Многомодовый световод 2 может быть установлен на упругое основание 6 с такими упругопластическими характеристиками, которые позволят эксплуатацию оптического датчика деформации в условиях без возникновения в многомодовом световоде 2 остаточных деформаций (фиг.10).
Устройство работает следующим образом.
Оптический датчик деформации закрепляют на исследуемом объекте, например туловище пациента или в области сустава, так, чтобы многомодовый световод 2 был расположен в зоне деформации (или оценки амплитуды движений). Источник светового излучения 1 формирует световой сигнал, распространяющийся по многомодовому световоду. Работа датчика основана на использовании известных процессов отражения и преломления оптической волны на границе раздела двух сред с различными оптическими свойствами в многомодовом световоде согласно закону Снеллиуса. При падении луча на границу раздела двух сред в общем случае появляются преломленная и отраженная волны.
Места нанесения на многомодовый световод 2 объемных выемок 5 являются источником энергетических потерь светового потока (например, появление вытекающих и излучаемых мод). При изгибе многомодового световода объемные выемки, являясь геометрическим препятствием на пути распространения света, изменяют угол падения до величины меньше предельного угла полного внутреннего отражения, при этом происходит уменьшение значений энергетических характеристик отраженной части света, распространяющегося по многомодовому световоду, вследствие преломления (рассеивания) или обратного отражения света. Если эластичная защитная оболочка 4 светопроницаемая, то при угле падения меньше предельного угла, помимо отражения, будет происходить преломление света (рассеивание) на объемных выемках 5 многомодового световода 2 (фиг.3, 4, 7). Если эластичная защитная оболочка 4 непрозрачная, то при угле падения света на объемные выемки меньше предельного угла происходит поглощение и/или отражение света, если оболочка отражающая - только отражение света (фиг.5, 6, 8, 9). На светопроводящие характеристики многомодового световода 2 будут оказывать влияния геометрические параметры объемных выемок, например их периодичность и/или скважность, форма сечения, и/или глубина, и/или ширина. Так, на фиг.5 схематично изображено направление света по многомодовому световоду с защитной светоотражающей оболочкой 4, находящемуся в исходном положении. Объемные выемки 5 не меняют направления светового потока и не изменяют энергетических характеристик светового потока. При изгибе многомодового световода часть светового потока, отражаясь от объемных выемок, меняет свое направление, не доходит до оптического детектора 3, таким образом, уменьшаются значения энергетических характеристик светового потока, регистрируемые оптическим детектором 3 (фиг.6). На фиг.8 и фиг.9 представлены примеры влияния геометрических параметров объемных выемок 6 на пропускную оптическую способность многомодового световода при их одинаковом радиусе деформации.
Оптический датчик деформации был опробован в качестве чувствительного элемента в тренажере-корректоре осанки (RU 2006138904 А), а также оценки амплитуды движений в крупных суставах у 83 пациентов. Датчик портативен, удобен в эксплуатации и обеспечивает стабильную и точную оценку измеряемых показателей (деформация или амплитуда движений).
Промышленная применимость
Для реализации изобретения используются известные материалы, электронные комплектующие и обычное заводское оборудование, что обусловливает, по мнению заявителя, его соответствие критерию «промышленная применимость» (IA).

Claims (7)

1. Оптический датчик деформации, состоящий из оптически связанных источника импульсного или статического светового излучения широкого или узкого участка спектра, многомодового световода и оптического детектора, отличающийся тем, что многомодовый световод изготовлен из эластичного материала, на удлиняющейся поверхности которого расположены повторяющиеся объемные выемки.
2. Оптический датчик деформации по п.1, отличающийся тем, что многомодовый световод изготовлен из полимерного материала.
3. Оптический датчик деформации по п.1, отличающийся тем, что многомодовый световод выполнен из силикатного материала.
4. Оптический датчик деформации по п.1, отличающийся тем, что многомодовый световод окружен эластичной защитной оболочкой.
5. Оптический датчик деформации по п.1, отличающийся тем, что повторяющиеся объемные выемки нанесены на многомодовый световод с различной периодичностью и/или скважностью.
6. Оптический датчик деформации по п.1, отличающийся тем, что повторяющиеся объемные выемки на многомодовом световоде имеют различную пространственную геометрию.
7. Оптический датчик деформации по п.1, отличающийся тем, что многомодовый световод установлен на упругое основание.
RU2008124872/28A 2008-06-09 2008-06-09 Оптический датчик деформации RU2381489C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008124872/28A RU2381489C1 (ru) 2008-06-09 2008-06-09 Оптический датчик деформации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008124872/28A RU2381489C1 (ru) 2008-06-09 2008-06-09 Оптический датчик деформации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008124872A RU2008124872A (ru) 2009-12-20
RU2381489C1 true RU2381489C1 (ru) 2010-02-10

Family

ID=41625452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008124872/28A RU2381489C1 (ru) 2008-06-09 2008-06-09 Оптический датчик деформации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2381489C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504350C1 (ru) * 2012-07-25 2014-01-20 Сергей Викторович Василевич Интерактивное устройство коррекции осанки человека и способ коррекции осанки
RU2796756C1 (ru) * 2022-05-18 2023-05-29 Игорь Александрович Комолкин Устройство для лечения пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4994682A (en) * 1989-05-19 1991-02-19 Focal Technologies Incorporated Fiber optic continuous liquid level sensor
RU2029748C1 (ru) * 1991-08-16 1995-02-27 Акционерное общество "Стеквар" Способ получения волоконно-оптических световодов
RU2054189C1 (ru) * 1992-10-15 1996-02-10 Коробкин Анатолий Владимирович Световод для облучения биообъектов
RU2079862C1 (ru) * 1994-11-08 1997-05-20 Игорь Александрович Коробченко Способ обработки входного торца пучка полимерных световодов
RU51728U1 (ru) * 2005-08-08 2006-02-27 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" Световод подсветки приборов
RU2322649C1 (ru) * 2006-06-22 2008-04-20 Федор Андреевич Егоров Измеритель деформации и способы измерения деформации (варианты)
RU2006138904A (ru) * 2006-10-30 2008-05-10 Яков Борисович Гольдберг (RU) Тренажер-корректор осанки

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4994682A (en) * 1989-05-19 1991-02-19 Focal Technologies Incorporated Fiber optic continuous liquid level sensor
RU2029748C1 (ru) * 1991-08-16 1995-02-27 Акционерное общество "Стеквар" Способ получения волоконно-оптических световодов
RU2054189C1 (ru) * 1992-10-15 1996-02-10 Коробкин Анатолий Владимирович Световод для облучения биообъектов
RU2079862C1 (ru) * 1994-11-08 1997-05-20 Игорь Александрович Коробченко Способ обработки входного торца пучка полимерных световодов
RU51728U1 (ru) * 2005-08-08 2006-02-27 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" Световод подсветки приборов
RU2322649C1 (ru) * 2006-06-22 2008-04-20 Федор Андреевич Егоров Измеритель деформации и способы измерения деформации (варианты)
RU2006138904A (ru) * 2006-10-30 2008-05-10 Яков Борисович Гольдберг (RU) Тренажер-корректор осанки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504350C1 (ru) * 2012-07-25 2014-01-20 Сергей Викторович Василевич Интерактивное устройство коррекции осанки человека и способ коррекции осанки
RU2796756C1 (ru) * 2022-05-18 2023-05-29 Игорь Александрович Комолкин Устройство для лечения пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008124872A (ru) 2009-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102144919B (zh) 生物体信息检测器、生物体信息测定装置
US10631763B2 (en) Method for glucose monitoring
US9417179B2 (en) Acoustic wave acquisition apparatus
JP5553672B2 (ja) 音響波測定装置および音響波測定方法
JP6120647B2 (ja) 被検体情報取得装置およびその制御方法
ES2543464T3 (es) Procedimiento de detección por resonancia de plasmones superficiales y sistema de detección
JP3881960B2 (ja) 携帯自動屈折計
US8553076B2 (en) Contact measuring endoscope apparatus
US8342028B2 (en) Photoacoustic measurement apparatus
CN111466884B (zh) 一种光学相干弹性成像装置
JP4170262B2 (ja) 生体情報測定装置及び標準素子
JP7168097B2 (ja) 光音響プローブ
RU2381489C1 (ru) Оптический датчик деформации
JP7044305B2 (ja) 光音響画像化装置及び光音響画像化方法
CN108362313A (zh) 一种传感器和信号处理方法
JP2016038395A (ja) 光導波路への光の入射方法
JP2013088138A (ja) 屈折率測定装置および濃度測定装置並びにその方法
JP2012163526A (ja) 測定装置
Lee et al. A simple optical angular sensors to measure the human joint angle
JP4365827B2 (ja) 生体光計測プローブ
CN105249931B (zh) 多焦点聚光生理感测装置
CN207231634U (zh) 一种光谱测量装置
KR101824475B1 (ko) 광섬유 센서 및 그를 포함하는 측정 장치
CN203443766U (zh) 用于检测综合验光仪的光学系统和光学检测装置
JP3775034B2 (ja) 赤外線検出器およびこれを用いた放射体温計

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110610

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140310

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170610