×
24.05.2019
219.017.5eec

Результат интеллектуальной деятельности: Волоконно-оптический датчик угла поворота

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к средствам измерения угловых перемещений. Волоконно-оптический датчик угла поворота состоит из лазерного диода, микроконтроллера, оптического делителя мощности, двух фотодетекторов и двух отрезков оптического волокна. Отрезки оптического волокна свернуты в полукольца вокруг шарнира. Оптическое волокно соединяет лазерный диод с фотодетекторами через оптический делитель мощности. Оптический делитель мощности делит в равных отношениях сигнал лазерного диода на два отрезка оптического волокна. Концы отрезков оптического волокна неподвижно закреплены на подвижном и неподвижном элементах конструкции с возможностью при угловом повороте шарнира изменения радиусов первого и второго полуколец. Микроконтроллер подключен к лазерному диоду и управляет его мощностью излучения, так чтобы обеспечить постоянной величину суммы сигналов фотодетекторов. Технический результат заключается в уменьшении температурной погрешности датчика. 4 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения угловых перемещений, и может быть использовано в различных областях, например в промышленной автоматике, в робототехнике, в частности для измерения угловых перемещений фаланг пальцев захватов антропоморфного робота и др.

Известен оптоволоконный датчик, основанный на деформации свободно установленного отрезка волокна (патент США US 5818982 А, Fiber optic sensor based upon buckling of a freely suspended length of fiber, МПК G02B 6/00, опубл. 06.10.1998 г.). Данный датчик основан на нелинейной деформации оптических волокон и оптических потерях при их изгибе. Для реализации датчика могут применяться одно - и многомодовые оптические волокна.

Недостатком данной конструкции датчика является неоднозначность результатов измерения, возникающая из-за изменения модового состава оптического излучения, происходящего вследствие деформации оптического волокна при его изгибе и низкая температурная стабильность датчика.

Известен оптический датчик положения и/или формы (заявка на патент США US 20110109898, Optical position and/or shape sensing, МПК G01N 21/84, опубл. 12.05.2011 г.), принцип действия которого основан на определении изменений длины оптических путей в каждой из жил многожильного кабеля, возникающих в результате изгиба участка кабеля. При этом угол изгиба волокна пропорционален удлинению периферийных волокон. Конечный угол изгиба многожильного кабеля представляет собой сумму всех предыдущих углов изгиба кабеля. В случае использования волокон с решетками Брэгга разность фаз, измеряемая относительно исходного состояния кабеля, аккумулируется. Суммарный угол изгиба на участке кабеля определяется коэффициентом пропорциональности, длиной участка кабеля, удлинением периферийных волокон. Блок-схема устройства измерения положения и формы многожильным оптоволоконным кабелем, включает в себя следующие элементы: устройство отображения формы изгиба (монитор); сеть лазерного мониторинга; системный контроллер и процессор для обработки данных; сеть сбора данных; опрашивающая сеть; контроллер поляризации; поляризационные светоделители; оптические разветвители; фотодетекторы; оптические интерферометры; оптические циркуляторы; выводные разветвители; оптоволоконный кабель, определяющий форму изгиба; волоконная катушка задержки; фарадеевское вращающее зеркало.

Недостатком данного датчика движения тела является недостаточная точность и стабильность результата измерения, большие габаритно-массовые показатели кабеля, не позволяющие использовать его в качестве датчика углового положения фаланг пальцев захватов, высокая стоимость кабеля с регулярной укладкой оптоволокна и высокая стоимость элементов и устройств обработки информации, например оптического интерферометра и др.

Известен оптоволоконный лист и датчик движения тела (патент США US 9420964, Optical fiber sheet and body motion sensor, МПК A61B 5/113, G01D 5/353, A61B 5/00, опубл. 23.08.2016 г.), содержащий волоконно-оптический лист, источник оптического излучения, компьютер. В качестве чувствительного элемента используется градиентное кварцевое оптоволокно, уложенное определенным образом на плоский листовой материал с клеевым слоем, формирующее волоконно-оптический измерительный лист. В кварцевом оптическом волокне возникают микроизгибные потери под действием нагрузки. Амплитудно-модулированный сигнал поступает в преобразователь оптического сигнала в электрический и обрабатывается программным обеспечением, установленным на ПК. Движение тела (изгиб волоконно-оптического листа) обнаруживается путем измерения изменения количества передаваемого оптического сигнала и определения избыточных потерь в полученном сигнале.

Данный датчик позволяет определить только суммарную деформацию/изгиб волоконно-оптического листа и не позволяет определить место деформации/изгиба волоконно-оптического листа. Датчик позволяет измерять только микроизгибы, что не позволяет использовать его в качестве датчика углового положения фаланг пальцев захватов.

Известен волоконно-оптический датчик изгиба и положения с изогнутыми светоизлучающими поверхностями (патент США US 5633494, Fiber optic bending and positioning sensor with selected curved light emission surfaces, МПК G01D 5/353, G02B 6/28, опубл. 27.05.1997 г.), принцип действия которого заключается в использовании в качестве чувствительного элемента участка оптоволокна, оптическая оболочка которого имеет определенную структуру. Чувствительный участок формируется в виде зубцов, глубина которых доходит до сердцевины оптоволокна, при этом целостность сердцевины не нарушается. Снаружи оптическая оболочка может быть закрыта защитной буферной оболочкой. При изгибе чувствительного участка волокна происходит нарушение закона полного внутреннего отражения и возникают потери регистрируемого оптического сигнала, пропорциональные изгибающему воздействию. Приведенное в патенте конструктивное исполнение включает чувствительное волокно с микроструктурированной оптической оболочкой в виде зубцов, защищенное буферной оболочкой, задатчики перемещения, платформы для установки волокна. При этом зависимость пропускания оптического волокна от угла изгиба имеет практически линейный характер.

Недостатком данного волоконно-оптического датчика изгиба и положения является недостаточная надежность конструкции вследствие нарушения целостности оптической оболочки и низкая температурная стабильность.

Известна оптическая линейная измерительная система и метод измерения (US 009470559 В2, Optical linear measurement system and method, 18.10.2016).

Оптическая линейная измерительная система и метод, определяющие движение подвижного объекта на основе измерения интенсивности оптического сигнала, распространяющегося в первом оптическом волокне, соединенным с подвижным объектом. При изменении линейного положения подвижного объекта изменяется радиус катушки первого оптического волокна. По мере изменения радиуса катушки интенсивность оптического сигнала изменения. Второе статическое стекловолокно используется для компенсации влияния температуры на результат измерения.

Недостатком данной конструкции датчика является неоднозначность результатов измерения, возникающая из-за изменения модового состава оптического излучения, происходящего вследствие деформации оптического волокна при его изгибе и низкая температурная стабильность.

Наиболее близким к настоящему изобретению по технической сути является датчик положения (патент ЕР 1867958 А2, Position Sensor, 19.12.2007 г.). Принцип работы датчика основан на определения положения шарнира, механически соединенного с отрезком оптического волокна, который в свою очередь оптически соединяет между собой лазерный светодиод и фотодетектор. Отрезок оптического волокна, свернутый в виде полукольца, в процессе поворота шарнира изменяет радиус и, как следствие, уровень оптической мощности, которая фиксируется фотодетектором и измеряется микроконтроллером.

Недостатком данной конструкции датчика положения является его низкая стабильность, связанная с влиянием изменения температуры на характеристики фотодетектора, лазерного диода и оптического волокна.

Так, увеличение температуры приводит к уменьшению выходной мощности РИзл лазерного диода (фиг. 1) с температурным коэффициентом около минус 2,5%/град.

Для фотодетектора (фотодиода) при увеличении температуры на 10°С величина темнового тока увеличивается примерно в 2 раза, а шунтирующее сопротивление удваивается при увеличении температуры на 6°С.

Кроме того, датчик обладает существенной нелинейность передаточной функции (фиг. 2).

Технический результат достигается за счет того, что в волоконно-оптический датчик угла поворота вводится дополнительно оптический делитель мощности, второй отрезок оптического волокна и второй фотодетектор. Оптический делитель мощности установлен с возможностью деления в равных отношениях сигнала лазерного диода на два отрезка оптического волокна., причем второй отрезок оптического волокна свернут в виде полукольца и его концы неподвижно закреплены на подвижном и неподвижном элементах конструкции с возможностью при угловом повороте шарнира изменения радиусов первого и второго полуколец, при этом микроконтроллер подключен к лазерному диоду и управляет его мощностью излучения так, что бы обеспечить постоянной величину суммы сигналов фото детекторов.

Техническая сущность предложенного технического решения поясняется чертежами, где:

- на Фиг. 1 представлены выходные характеристики лазерного диода при различных температурах;

- на Фиг. 2 представлена позиционная (передаточная) характеристика датчика угла поворота: кривая 1 - выходной оптический сигнал первого полукольца, кривая 2 - выходной оптический сигнал второго полукольца, кривая 3 - результирующий выходной сигнал предлагаемого волоконно-оптического датчика угла поворота;

- на Фиг. 3 представлена структурная схема предлагаемого волоконно-оптического датчика угла поворота;

-на Фиг. 4 представлена позиционная (передаточная) характеристика предлагаемого волоконно-оптического датчика угла поворота: кривая 1 -зависимость U1(ϕ,t)+U2(ϕ,t) кривая 2 - позиционная характеристика волоконно-оптического датчика угла поворота U(ϕ).

Таким образом, предлагаемый волоконно-оптический датчик угла поворота содержит микроконтроллер 1, подключенный к нему лазерный диод 2, оптический делитель мощности 3, фотодетекторы 6, 7, выходы которых подключены к микроконтроллеру, а также два отрезка оптического волокна 4 и 5, свернутых в полукольца и оптически соединяющих оптический делитель мощности 3 с фотодетекторами 6, 7 (фиг. 3). Концы отрезков оптического волокна 4, 5 неподвижно закреплены на подвижном и неподвижном элементах конструкции таким образом, чтобы при угловом повороте шарнира радиус одного полукольца увеличивался/уменьшался, а радиус другого полукольца уменьшался/увеличивался.

Выходной сигнал (позиционная характеристика) такого волоконно-оптического датчика угла поворота определяется, согласно следующему выражению:

где U(ϕ) - зависимость выходного сигнала волоконно-оптического датчика от угла поворота ϕ;

U1(ϕ, t)=Y1(ϕ, t)⋅k, U2(ϕ, t)=Y2(ϕ, t)⋅k, Y1(ϕ, t), Y2 (ϕ, t) - электрические сигналы на выходах и оптические сигналы Y1(ϕ, t), Y2(ϕ, t) входах фотодетекторов 6, 7;

k - коэффициенты преобразования оптических сигналов в электрический фотодетекторами 6, 7.

При этом, для исключения влияния изменения сигналов U1(ϕ, t) и U2(ϕ, t) на эффективность температурной стабилизации характеристик фотодетекторов 6, 7, лазерного диода 2, оптического делителя 3 и отрезков оптического волокна 4, 5 микроконтроллер 1 управляет током накачки лазерного диода 2 так, что бы обеспечить постоянство суммы сигналов фотодетекторов 6, 7 при изменении, как угла поворота шарнира, так и температуры элементов 2-7 датчика:

U1(ϕ, t)+U2(ϕ, t)=Const.

Литература

1. Патент США US 5818982 А, Fiber optic sensor based upon buckling of a freely suspended length of fiber, МПК G02B 6/00, опубл. 06.10.1998 г.

2. Заявка на патент США US 20110109898, Optical position and/or shape sensing, МПК G01N 21/84, опубл. 12.05.2011 г.

3. Патент США US 9420964, Optical fiber sheet and body motion sensor, МПК A61B 5/113, G01D 5/353, A61B 5/00, опубл. 23.08.2016 г.

4. Патент США US 5633494, Fiber optic bending and positioning sensor with selected curved light emission surfaces, МПК G01D 5/353, G02B 6/28, опубл. 27.05.1997 г.

5. Патент US 009470559 B2, Optical linear measurement system and method, 18.10.2016 г.

6. Патент ЕР 1867958 A2, Position Sensor, 19.12.2007 г.

7. Д. Бейли, Э. Райт. Волоконная оптика: теория и практика/Пер. с англ. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006. - 320 с.

8. W. W. Chow, S. W. Koch. Semiconductor Laser, Fundamentals. Springer, 1998.

Волоконно-оптический датчик угла поворота, состоящий из лазерного диода и микроконтроллера, подключенного к нему фотодетектора, отрезка оптического волокна, свернутого в полукольцо вокруг шарнира и оптически соединяющего лазерный диод с фотодетектором, причем концы полукольца неподвижно закреплены на подвижном и неподвижном элементах конструкции шарнира, а полукольцо расположено с возможностью изменения радиуса при угловом повороте, отличающийся тем, что в волоконно-оптический датчик угла поворота введены оптический делитель мощности, второй отрезок оптического волокна и второй фотодетектор, причем оптический делитель мощности установлен с возможностью деления в равных отношениях сигнала лазерного диода на два отрезка оптического волокна, а второй отрезок оптического волокна свернут в виде полукольца и его концы неподвижно закреплены на подвижном и неподвижном элементах конструкции с возможностью при угловом повороте шарнира изменения радиусов первого и второго полуколец, при этом микроконтроллер подключен к лазерному диоду и управляет его мощностью излучения так, чтобы обеспечить постоянной величину суммы сигналов фотодетекторов.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 77 items.
15.12.2018
№218.016.a7bb

Способ измерения частотных характеристик механических конструкций оптическим методом

Изобретение относится к измерительной технике. Способ измерения частотных характеристик механических конструкций заключается в том, что исследуемую конструкцию освещают когерентным лазерным излучением. Формируют опорную и предметную оптические волны. Используя оптическую систему, формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675076
Дата охранного документа: 14.12.2018
13.01.2019
№219.016.af50

Способ импульсного электромагнитного воздействия на клеточные культуры в медицинских или биологических целях

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для импульсного электромагнитного воздействия на клеточную культуру в медицинских и биологических целях. Действуют на клеточную культуру импульсным электромагнитным полем при индукции магнитного поля В=(0,35÷4) Тл, частоте f=(10÷70)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676846
Дата охранного документа: 11.01.2019
25.01.2019
№219.016.b3d2

Комбинированная установка опреснения морской воды и выработки электроэнергии

Изобретение относится к теплоэнергетике, а точнее к направлению опреснения морской воды и выработки электроэнергии. Установка содержит: газотурбинную установку 1 с компрессором, камерой сгорания и газовой турбиной, электрогенератор 2, паропровод 3 перегретого пара, паровую турбину 4 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678065
Дата охранного документа: 22.01.2019
02.02.2019
№219.016.b5df

Упругодемпфирующий зажим для трубопровода

Изобретение относится к средствам виброзащиты трубопроводных систем, преимущественно авиационных и ракетных двигателей, работающих в условиях повышенной вибрации и температуры. Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в повышении функциональности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678610
Дата охранного документа: 30.01.2019
06.04.2019
№219.016.fdb7

Устройство с кормовым диффузором для высотных испытаний ракетных двигателей малой тяги

Изобретение относится к области испытаний ракетных двигателей малой тяги. Устройство для высотных испытаний ракетных двигателей выполнено с кормовым диффузором для обеспечения безотрывного течения продуктов сгорания в сопле ракетного двигателя при испытаниях и включает две вакуумные камеры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684071
Дата охранного документа: 03.04.2019
06.04.2019
№219.016.fe1b

Автоматическое устройство термомеханического управления радиальным зазором между концами рабочих лопаток ротора и статора компрессора или турбины двухконтурного газотурбинного двигателя

Группа изобретений относится к авиационным газотурбинным двигателям и газотурбинным установкам, а именно к устройствам регулирования радиального зазора между концами рабочих лопаток ступени ротора компрессора или турбины и статором первого контура двухконтурного газотурбинного двигателя. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684073
Дата охранного документа: 03.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d9d

Место крепления рабочих лопаток роторов компрессора низкого и высокого давления авиадвигателей пятого поколения, ротор компрессора низкого давления и ротор компрессора высокого давления авиадвигателя пятого поколения с рабочими лопатками, закрепляемыми с помощью замков типа "ласточкин хвост" в кольцевых канавках этих устройств, способ сборки места крепления рабочих лопаток роторов компрессора

Группа изобретений относится к области гашения вибраций рабочих лопаток бустера и компрессора авиационных газотурбинных двигателей пятого поколения. Место крепления рабочих лопаток роторов компрессора низкого и высокого давления авиадвигателей пятого поколения, выполненное в виде кольцевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686353
Дата охранного документа: 25.04.2019
20.05.2019
№219.017.5c56

Установка для опреснения морской воды и выработки электроэнергии

Изобретение может быть использовано в теплоэнергетике и экологии. Установка для опреснения морской воды и выработки электроэнергии содержит газотурбинную установку 1 с компрессором, камерой сгорания, газовой турбиной и электрогенератором 2, паропровод перегретого пара 3, паровую турбину 4 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687922
Дата охранного документа: 16.05.2019
24.05.2019
№219.017.5ecb

Способ предварительной обработки и активации воздухом морской воды перед ее опреснением

Изобретение относится к области предварительной обработки морской воды перед опреснением в адиабатном многоступенчатом опреснителе путем ее гидродинамической кавитационной обработки и активации атмосферным воздухом. Исходную морскую воду подают через тангенциальные сопла во внутреннюю часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688617
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5ed6

Компрессорная станция магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами

Изобретение относится к области транспорта газа и может быть применено на компрессорных станциях (КС) магистральных газопроводов. Компрессорная станция снабжена электроприводными ГПА и регенеративными энергетическими газотурбинными установками с высокооборотными компрессорами, газовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688640
Дата охранного документа: 21.05.2019
Showing 1-2 of 2 items.
20.06.2013
№216.012.4d91

Индуктивный датчик линейного перемещения

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано, в частности, в гидравлических системах летательных аппаратов, где требуется информация о перемещениях исполнительных гидроцилиндров. Технический результат состоит в повышении крутизны преобразования при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485439
Дата охранного документа: 20.06.2013
31.07.2019
№219.017.ba84

Волоконно-оптический датчик угла поворота

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения угловых перемещений. Волоконно-оптический датчик угла поворота состоит из микроконтроллера, лазерного диода, оптического делителя мощности, фотодетектора, двух отрезков оптического волокна, свернутых в полукольца и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695955
Дата охранного документа: 29.07.2019
+ добавить свой РИД