RU2413259C1 - Способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде - Google Patents
Способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде Download PDFInfo
- Publication number
- RU2413259C1 RU2413259C1 RU2009127902/28A RU2009127902A RU2413259C1 RU 2413259 C1 RU2413259 C1 RU 2413259C1 RU 2009127902/28 A RU2009127902/28 A RU 2009127902/28A RU 2009127902 A RU2009127902 A RU 2009127902A RU 2413259 C1 RU2413259 C1 RU 2413259C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bragg gratings
- fiber
- fbgs
- interrogated
- reflected
- Prior art date
Links
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title claims abstract description 49
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 24
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 21
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims abstract description 20
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 7
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 18
- 238000000253 optical time-domain reflectometry Methods 0.000 claims description 5
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000001364 causal effect Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области мониторинга деформации и термических процессов с использованием контрольно-измерительных систем на основе волоконных брэгговских решеток. Оптический рефлектометр формирует зондирующий импульс, который через циркулятор попадает на первую опрашиваемую брэгговскую решетку. От решетки отражается часть зондирующего импульса и попадает на опорные решетки, спектры отражения которых находятся на одинаковом расстоянии от спектра опрашиваемой решетки. Формируются два отраженных сигнала с мощностью, которая определяется спектральным промежутком между спектром опрашиваемой решетки и спектром соответствующей опорной. Отраженные сигналы возвращаются в рефлектометр и отображаются на рефлектограмме в виде двух пиков с амплитудой, пропорциональной мощности этих сигналов. При внешнем физическом воздействии на опрашиваемую решетку ее спектр отражения смещается. При этом один из пиков растет, другой уменьшается, а регистрируемым сигналом является разница амплитуд этих пиков. Для регистрации сигналов последующих групп опрашиваемых волоконных брэгговских решеток опорные брэгговские решетки перестраиваются, чтобы исходные резонансные длины волны опрашиваемых волоконных брэгговских решеток находились точно между резонансными длинами волн опорных брэгговских решеток. Технический результат - увеличение диапазона измерений и повышение устойчивости к амплитудным помехам. 7 ил.
Description
Изобретение относится к измерениям, а именно к области мониторинга деформационных и термических процессов с использованием контрольно-измерительных систем на основе волоконных брэгговских решеток.
В настоящее время волоконно-оптические датчики (ВОД) являются магистральным направлением развития метрологии. Это обусловлено целым рядом их принципиальных преимуществ по отношению к традиционным измерительным устройствам: полная невосприимчивость к электромагнитным помехам, чувствительность к широкому кругу физических величин, химическая устойчивость, долговечность, простота сопряжения с высокоскоростными и помехозащищенными волоконно-оптическими линиями связи, а также возможность мультиплексирования и объединения большого количества датчиков в распределенные информационно-измерительные системы. Как известно, лидирующее положение среди волоконно-оптических датчиков занимают измерительные преобразователи на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР) [1-4]. Датчики данного типа наиболее широко применяются для измерения температуры и механических напряжений в области мониторинга состояния техногенных объектов ответственного назначения, таких как мосты, тоннели, здания, башни, плотины, дамбы, морские нефтедобывающие платформы, корабли, самолеты, космические аппараты и пр. [3].
Известно «Комбинированное спектрально-временное детектирование сигналов от волоконных брэгговских решеток с применением метода оптической временной рефлектометрии» [5]. В основу способа положена спектральная фильтрация зондирующих импульсов, генерируемых волоконно-оптическим рефлектометром, с помощью полосового фильтра, образованного волоконным циркулятором и ВБР. Опрашиваемые брэгговские решетки записываются на волоконной линии группами с одинаковыми резонансными длинами волн внутри группы и различными - для разных групп. При этом разделение сигналов от ВБР, имеющих различные резонансные длины волн, достигается перестройкой полосы пропускания фильтра, а разделение сигналов от ВБР с одинаковой длиной волны осуществляется путем временного разделения откликов брэгговских решеток на зондирующий импульс. Пороговая чувствительность метода при регистрации относительного удлинения ВБР составила 0,5×10-4 при диапазоне измерений 2×10-3. Указанный способ опроса брэгговских датчиков основан на временном, а также совмещенном спектрально-временном разделении измерительных каналов [5, 6].
Основным недостатком указанного способа явилась зависимость результатов измерений от мощности зондирующих импульсов, используемых для детектирования резонансной длины волны опрашиваемых ВБР, что приводит к подверженности измерительной системы амплитудным помехам вследствие флуктуации мощности источника излучения, потерь интенсивности направляемого излучения в подводящих световодах и пр.
В основу изобретения поставлена задача разработать такой способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе ВБР, записанных в едином волоконном световоде, который позволит обеспечить устойчивость измерительной системы к амплитудным помехам, а также значительно увеличить диапазон измерений.
Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом способе регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе волоконных брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде, включающем формирование оптическим временным рефлектометром зондирующего импульса и распространение этого импульса по волоконным линиям, содержащим ВБР, последующее формирование отраженных оптических импульсов в спектральной полосе, соответствующей спектру отражения волоконных брэгговских решеток, при прохождении через них оптических импульсов, прохождение зондирующего и отраженных от ВБР оптических импульсов через волоконный циркулятор, регистрацию отраженных оптических импульсов с помощью рефлектометра в виде пиков отражения на рефлектограмме, определение по амплитуде пиков отражения резонансной длины волны опрашиваемых волоконных брэгговских решеток, которая прямо пропорциональна их относительному удлинению и температуре, предварительно волоконные брэгговские решетки записывают в единый волоконный световод с пространственным интервалом до 10 м группами с одинаковой исходной резонансной длиной волны внутри группы, а последовательность отраженных импульсов, формирующихся при прохождении зондирующего импульса через световод с опрашиваемыми ВБР, через циркулятор поступает в волоконный световод с двумя перестраиваемыми опорными ВБР, резонансные длины волн которых предварительно настраиваются таким образом, чтобы исходная резонансная длина волны опрашиваемых ВБР первой группы находилась точно между ними, при этом при прохождении каждого из отраженных от опрашиваемых брэгговских решеток оптических импульсов через опорные ВБР формируются два отраженных импульса, которые через циркулятор поступают в рефлектометр и отображаются на рефлектограмме, после чего по разнице амплитуд этих двух пиков отражения определяется резонансная длина волны каждой из опрашиваемых ВБР первой группы, а для регистрации сигналов второй и последующих групп опрашиваемых ВБР опорные брэгговские решетки перестраиваются, чтобы исходные резонансные длины волны опрашиваемых ВБР находились точно между резонансными длинами волн опорных брэгговских решеток.
Совокупность существенных признаков заявленного способа регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе волоконных брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде, имеет причинно-следственную связь с достигнутым техническим результатом, т.е. благодаря данной совокупности существенных признаков способа стало возможным решить поставленную техническую задачу.
На основании изложенного можно заключить, что заявленный способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе волоконных брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде, является новым, обладает изобретательским уровнем, т.е. он явным образом не следует из уровня техники и пригоден для промышленного применения.
Сущность заявленного способа поясняется чертежами, где: на фиг.1 представлена схема регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе волоконных брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде; на фиг.2 - схематическое изображение спектра исходного зондирующего импульса; на фиг.3 - отражение зондирующего импульса от опрашиваемой ВБР; на фиг.4 - формирование дифференциального оптического сигнала; на фиг.5 - схематическое изображение рефлектограммы при настройке опорных ВБР на группу опрашиваемых брэгговских решеток с резонансной длиной волны λ1 и λ2 (фиг.1); фиг.6 - результаты расчета зависимости PR1(Δλ)/PR2(Δλ) для одной из опрашиваемых ВБР; фиг.7 - зависимость регистрируемого сигнала от относительного удлинения опрашиваемой ВБР.
На чертежах приняты обозначения: 1 - оптический временный рефлектометр, 2 - волоконный циркулятор, 3 - опрашиваемые ВБР, 4 - перестраиваемые опорные ВБР, 5 - спектр зондирующего импульса, 6 - спектр отражения ВБР, 7, 8 - спектры отражения опорных ВБР, 9 - спектр зондирующего импульса после отражения от опрашиваемой ВБР.
Реализация заявленного способа регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе волоконных брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде, осуществляется следующим образом.
Зондирующие импульсы, генерируемые стандартным оптическим временным рефлектометром 1 (фиг.1), через волоконный циркулятор 2 поступают в линию с опрашиваемыми ВБР, которые записаны с пространственным интервалом до 10 м группами с одинаковой резонансной длиной волны для каждой группы. Когда зондирующий импульс достигает первой из опрашиваемых ВБР 3, формируется отраженный оптический сигнал в спектральной полосе, соответствующей спектру отражения брэгговской решетки (фиг.2), который через циркулятор 2 поступает в линию с двумя перестраиваемыми опорными ВБР 4. Резонансные длины волн (РДВ) опорных ВБР λ01 и λ02 предварительно настраиваются таким образом, чтобы исходная резонансная длина волны опрашиваемых ВБР первой группы λ1 находилась точно между ними: |λ01-λ1|=|λ02-λ1| (фиг.4). При этом спектральный промежуток между РДВ опорных ВБР выбирается равным диапазону возможных изменений резонансной длины волны опрашиваемых ВБР вследствие регистрируемых механических напряжений и/или температуры. Поскольку опорные брэгговские решетки 4 записываются с пространственным интервалом до 10 м, они формируют два отраженных оптических импульса, мощность которых определяется интегралом перекрытия между спектром зондирующего импульса, отраженного от опрашиваемой ВБР S(λ, Δλ), и спектром отражения соответствующей опорной ВБР R1(λ) или R2(λ):
где Δλ=2neffΛmod(α1ε+α2ΔT) - сдвиг резонансной длины волны брэгговской решетки в зависимости от температуры (7) и механического напряжения (ε), α1, α2 - коэффициенты, определяемые свойствами материала ВС, neff - эффективный показатель преломления волоконного световода, Λmod - глубина модуляции показателя преломления в ВБР.
Далее указанные оптические импульсы через волоконный циркулятор 2 поступают на оптический рефлектометр 1, где отображаются на рефлектограмме в виде двух пиков отражения, амплитуда которых пропорциональна PR1 и PR2 и изменяется в соответствии с Δλ. Если опрашиваемая ВБР 3 не подвергается механическому напряжению или изменению температуры, то Δλ=0 и PR1=PR2; если Δλ<0, то PR1 увеличивается, PR2 - уменьшается; при Δλ>0 имеет место обратная ситуация (фиг.5).
Через некоторую временную задержку, определяемую расстоянием между опрашиваемыми ВБР 3, на опорные брэгговские решетки 4 поступает оптический импульс, отраженный от второй опрашиваемой ВБР в группе, и на рефлектограмме формируются еще два пика отражения и т.д. В общей сложности на рефлектограмме будет отображено 2N пиков, где N - количество опрашиваемых ВБР в группе. Чтобы опросить следующую группу ВБР с исходной РДВ λ2 опорные брэгговские решетки перестраиваются так, чтобы |λ01-λ2|=|λ02-λ2|, при этом полученная рефлектограмма будет содержать пики отражения, соответствующие ВБР во второй группе (фиг.5).
Для реализации способа регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе ВБР требуется выполнение следующих условий [6, 7]:
- для устранения осцилляции мощности отраженного оптического сигнала вследствие многомодовой структуры спектра зондирующих импульсов необходимо, чтобы Λ≥λ0, где Λ - полуширина спектра отражения ВБР, λ0 - промежуток между соседними продольными модами в спектре зондирующих импульсов;
- для исключения возможности насыщения высокочувствительного фотоприемника рефлектометра требуется, чтобы коэффициент отражения опрашиваемых ВБР на резонансной длине волны не превышал 2-3%.
На фиг.6 приведены результаты расчета зависимости PR1(Δλ)/PR2(Δλ) для одной из опрашиваемых ВБР. Учитывая, что для рефлектометра λ0~0.7 нм, спектры отражения ВБР были аппроксимированы гауссовыми функциями с полушириной 1 нм (фиг.6, а). Также в расчетах использовались следующие параметры: λ1=1556,5 нм, λ01=1555 нм, λ02=1558 нм. Зависимости PR1(Δλ)/PR2(Δλ) и PR2(Δλ)/PR1(Δλ), рассчитанные в логарифмических единицах на основе выражений (1) и (2), приведены на фиг.6, b. Как видно из чертежа, они имеют линейный характер.
Таким образом, измеряя отношение PR1/PR2 с помощью рефлектометра, становится возможным определить Δλ, следовательно, механическое напряжение и температуру опрашиваемых ВБР. При этом, поскольку PR1/PR2 не зависит от мощности зондирующих импульсов, обеспечивается полная невосприимчивость измерительной системы к неконтролируемым амплитудным помехам вследствие флуктуации мощности источника излучения, потерь мощности направляемого излучения в подводящих световодах и пр.
При практической реализации способа в качестве опрашиваемых ВБР использовались две брэгговские решетки (λ1=1552,8 нм, λ2=1556,7 нм) с коэффициентами отражения на резонансной длине волны ~3%. В качестве опорных применялись две ВБР с коэффициентом отражения ~30%, которые настраивались на λ01=1551,3 нм и λ02=1554,3 нм для регистрации сигнала от первой опрашиваемой ВБР и на λ01=1555,2 нм и λ02=1558,2 - для регистрации сигнала от второй. Опрашиваемые ВБР подвергались калиброванной деформации с шагом 0,1·10-3, при этом измерялась разница амплитуд соответствующих пиков отражения (PR1/PR2) на рефлектограмме, полученной при помощи рефлектометра ANDO AQ7250. Как видно из фиг.7, зависимость регистрируемого сигнала от относительного удлинения опрашиваемой ВБР носит линейный характер, что подтверждает сделанные ранее выводы. При регистрации относительного удлинения опрашиваемых ВБР достигнута пороговая чувствительность ~50·10-6.
С учетом возможности организации до 10 спектральных каналов по 3 нм (что соответствует диапазону измеряемых величин ~300°C по температуре и ~3·10-3 по относительному удлинению) в пределах спектра зондирующих импульсов с центром в районе 1550 нм и шириной ~35 нм, а также того, что опрашиваемые ВБР обладают чрезвычайно низким коэффициентом отражения, максимальное количество ВБР, мультиплексируемых в рамках предложенного подхода, оценивается в несколько сотен и более, что значительно превышает требования большинства практических приложений.
Таким образом, разработан и исследован способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе волоконных брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде, с комбинированным спектрально-временным разделением измерительных каналов. Пороговая чувствительность способа при регистрации относительного удлинения ВБР составила 0,5·10-4, при диапазоне измерений 4·10-3, максимальное количество опрашиваемых брэгговских решеток - несколько сотен и более.
Благодаря простоте и возможности использования стандартного и широкодоступного рефлектометрического оборудования разработанный способ может найти широкое применение в области мониторинга деформационных и термических процессов с использованием контрольно-измерительных систем на основе волоконных брэгговских решеток.
Источники, принятые во внимание
1. Y.J. Rao Recent progress in applications of in-fibre Bragg grating sensors // Optics and Lasers in Engineering. - v.31. - 1999. - P.297-324.
2. Alan D. Kersey et al. Fiber Grating Sensors // Journal of lightwave technology. - vol. 15. - No. 8. - P.1442-1463. - 1997.
3. Jinping Ou Some recent advances of intelligent health monitoring systems for civil infrastructures in HIT // Proc. SPIE. - 2004. - V.5851. - P.147.
4. S.A.Vasiljev, O.I.Medvedkov, I.G.Korolev, A.S.Bozhkov, A.S.Kurkov, E.M.Dianov // Quantum Electronics. - 2005. - 35. - 12. - p.1085-1103.
5. Yu. N. Kulchin, O.B.Vitrik, A.V.Dyshlyuk, A.M.Shalagin, S.A.Babin, I.S.Shelemba, A.A.Vlasov // Laser Physics. - 2008. - Vol.18. - No.11. - pp.1301
6. Yu. N. Kulchin, O.В.Vitrik, A.V.Dyshlyuk, A.M.Shalagin, S.A.Babin, A.A.Vlasov, // LaserPhysics. - Vol.17. - No.11. - pp.1335-1339. - 2007.
Claims (1)
- Способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР), записанных в едином волоконном световоде, включающий формирование оптическим временным рефлектометром зондирующего оптического импульса и распространение этого импульса по волоконным линиям, содержащим ВБР, последующее формирование отраженных оптических импульсов в спектральной полосе, соответствующей спектру отражения волоконных брэгговских решеток, при прохождении через них оптических импульсов, прохождение зондирующего и отраженных от ВБР оптических импульсов через волоконный циркулятор, регистрацию отраженных оптических импульсов с помощью рефлектометра в виде пиков отражения на рефлектограмме, определение по амплитуде пиков отражения резонансной длины волны опрашиваемых волоконных брэгговских решеток, которая прямо пропорциональна их относительному удлинению и температуре, отличающийся тем, что волоконные брэгговские решетки записывают в единый волоконный световод с пространственным интервалом до 10 м группами с одинаковой исходной резонансной длиной волны внутри группы, а последовательность отраженных импульсов, формирующихся при прохождении зондирующего импульса через световод с опрашиваемыми ВБР, через циркулятор поступает в волоконный световод с двумя перестраиваемыми опорными ВБР, резонансные длины волн которых предварительно настраиваются таким образом, чтобы исходная резонансная длина волны опрашиваемых ВБР первой группы находилась точно между ними, при этом при прохождении каждого из отраженных от опрашиваемых ВБР оптических импульсов через опорные ВБР формируются два отраженных импульса, которые через циркулятор поступают в рефлектометр и отображаются на рефлектограмме, после чего по разнице амплитуд этих двух пиков отражения определяется резонансная длина волны каждой из опрашиваемых ВБР первой группы, а для регистрации сигналов второй и последующих групп опрашиваемых ВБР опорные брэгговские решетки перестраиваются, чтобы исходные резонансные длины волны опрашиваемых ВБР находились точно между резонансными длинами волн опорных брэгговских решеток.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009127902/28A RU2413259C1 (ru) | 2009-07-20 | 2009-07-20 | Способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009127902/28A RU2413259C1 (ru) | 2009-07-20 | 2009-07-20 | Способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2413259C1 true RU2413259C1 (ru) | 2011-02-27 |
Family
ID=46310720
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009127902/28A RU2413259C1 (ru) | 2009-07-20 | 2009-07-20 | Способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2413259C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2014017946A1 (ru) * | 2012-07-27 | 2014-01-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) | Устройство оптической идентификации оптических каналов |
| RU2602998C1 (ru) * | 2015-08-27 | 2016-11-20 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Способ контроля спектральных параметров волоконной брэгговской решетки |
| RU182543U1 (ru) * | 2018-04-20 | 2018-08-22 | Общество с ограниченной ответственностью "АДМ Фотоникс" (ООО "АДМ Фотоникс") | Устройство измерения спектра отражения волоконной брэгговской решетки |
| RU2783171C1 (ru) * | 2021-06-10 | 2022-11-09 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" | Способ и устройство для опроса сенсорных элементов волоконных брегговских решеток через торец волокна с использованием кольцевой спекл-картины |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1402026A (zh) * | 2002-09-06 | 2003-03-12 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 取样光纤光栅的刻制方法 |
| CA2358659A1 (fr) * | 2001-10-09 | 2003-04-09 | Yves Painchaud | Technique d'ecriture de reseaux de bragg par controle des franges |
| RU2282142C1 (ru) * | 2004-12-28 | 2006-08-20 | Закрытое акционерное общество ЦНИТИ "Техномаш-ВОС" (ЗАО ЦНИТИ "Техномаш-ВОС") | Волоконно-оптический датчик деформаций |
| JP2007194541A (ja) * | 2006-01-23 | 2007-08-02 | Univ Of Yamanashi | 所望の波形をもつ光パルス信号または電気パルス信号を生成する方法および装置 |
| RU2326345C2 (ru) * | 2002-08-26 | 2008-06-10 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Устройство для мониторинга напряжения в стальных подъемных трубопроводах, уложенных по цепной линии |
-
2009
- 2009-07-20 RU RU2009127902/28A patent/RU2413259C1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA2358659A1 (fr) * | 2001-10-09 | 2003-04-09 | Yves Painchaud | Technique d'ecriture de reseaux de bragg par controle des franges |
| RU2326345C2 (ru) * | 2002-08-26 | 2008-06-10 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Устройство для мониторинга напряжения в стальных подъемных трубопроводах, уложенных по цепной линии |
| CN1402026A (zh) * | 2002-09-06 | 2003-03-12 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 取样光纤光栅的刻制方法 |
| RU2282142C1 (ru) * | 2004-12-28 | 2006-08-20 | Закрытое акционерное общество ЦНИТИ "Техномаш-ВОС" (ЗАО ЦНИТИ "Техномаш-ВОС") | Волоконно-оптический датчик деформаций |
| JP2007194541A (ja) * | 2006-01-23 | 2007-08-02 | Univ Of Yamanashi | 所望の波形をもつ光パルス信号または電気パルス信号を生成する方法および装置 |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2014017946A1 (ru) * | 2012-07-27 | 2014-01-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) | Устройство оптической идентификации оптических каналов |
| EA026181B1 (ru) * | 2012-07-27 | 2017-03-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) | Устройство оптической идентификации измерительных каналов системы встроенного неразрушающего контроля на основе волоконно-оптических брэгговских датчиков |
| RU2602998C1 (ru) * | 2015-08-27 | 2016-11-20 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Способ контроля спектральных параметров волоконной брэгговской решетки |
| RU182543U1 (ru) * | 2018-04-20 | 2018-08-22 | Общество с ограниченной ответственностью "АДМ Фотоникс" (ООО "АДМ Фотоникс") | Устройство измерения спектра отражения волоконной брэгговской решетки |
| RU2783171C1 (ru) * | 2021-06-10 | 2022-11-09 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" | Способ и устройство для опроса сенсорных элементов волоконных брегговских решеток через торец волокна с использованием кольцевой спекл-картины |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Gholamzadeh et al. | Fiber optic sensors | |
| Zhang et al. | A large capacity sensing network with identical weak fiber Bragg gratings multiplexing | |
| AU2010308572B2 (en) | Stimulated brillouin system with multiple FBG's | |
| EP3488191B1 (en) | Brillouin-based distributed bend fiber sensor and method for using same | |
| Hongo et al. | Applications of fiber Bragg grating sensors and high‐speed interrogation techniques | |
| Igawa et al. | Distributed measurements with a long gauge FBG sensor using optical frequency domain reflectometry (1st report, system investigation using optical simulation model) | |
| KR20110032514A (ko) | 다중 필터 창 fp 필터를 이용한 fbg 센서의 다중 파장 고속 복조화 장치 | |
| US11391645B2 (en) | Birefringent multi-peak optical reference element and birefringent sensor system | |
| RU2413259C1 (ru) | Способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде | |
| Jiansheng et al. | Study on multiplexing ability of identical fiber Bragg gratings in a single fiber | |
| Zaidi et al. | Integrated hybrid Raman/fiber Bragg grating interrogation scheme for distributed temperature and point dynamic strain measurements | |
| Wada et al. | Simultaneous distributed measurement of strain and temperature by polarizationmaintaining fiber Bragg grating based on optical frequency domain reflectometry | |
| CN111537010A (zh) | 基于otdr的f-p干涉型传感头多点测量方法及装置 | |
| Nagatsuka et al. | Precise measurement technique of long period fiber grating sensors using Fourier transform method | |
| Magalhães et al. | Curvature sensor based on a long-period grating in a fiber ring resonator interrogated by an OTDR | |
| Kuznetsov et al. | FBG based brush length sensors for onboard measurement systems | |
| Kulchin et al. | Differential reflectometry of FBG sensors in the wide spectral range | |
| Kim | Dynamic strain measurement with fiber Bragg grating sensor system for smart structure | |
| Xu et al. | Fabry-Perot temperature sensor for quasi-distributed measurement utilizing OTDR | |
| Kulchin et al. | Differential interrogation of FBG sensors using conventional optical time domain reflectometry | |
| Kulchin et al. | Differential reflectometry of fiber Bragg gratings | |
| KR101394816B1 (ko) | 광섬유 기반 온도 및 장력 측정 시스템 | |
| Iadicicco et al. | Advanced fiber optical refractometers based on partially etched fiber Bragg gratings | |
| Urakseev et al. | Differential Fiber Optic Sensor Based on Bragg Gratings | |
| Babin et al. | Comparison of temperature distribution measurement methods with the use of the Bragg gratingsand Raman scattering of light in optical fibers |