×
01.11.2019
219.017.dc0c

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКИЙ ВОЛОКОННЫЙ ДАТЧИК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к оптическим элементам, в частности к компактным элементам фокусировки и сбора лазерного излучения. Оптический волоконный датчик включает фокусирующий и собирающий элемент, которые сформированы из оптического волокна датчика путем оплавления торца с приданием ему сфероподобной формы, диаметр которого превышает диаметр оптического волокна в 1,2-1,5 раз. Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение технологичности изготовления, уменьшение стоимости, уменьшение габаритов. 2 ил.

Изобретение относится к оптическим элементам, в частности, к компактным элементам фокусировки и сбора лазерного излучения.

Известен оптический сварной датчик (патент US 7,397,985 В2 публ. 08.07.2008), состоящий из оптического волокна, фокусирующей линзы, корпуса и наполнителя из стеклянного припоя. Особенностью его конструкции является то, что торец оптического волокна приваривается непосредственно к линзе, а место сочленения заполняется стеклянным припоем с высокой температурой плавления. Благодаря этому подобный датчик способен выдерживать оптические сигналы повышенной мощности.

Недостатком устройства является сложность и дороговизна конструкции а также относительно большие габариты.

В качестве ближайшего аналога заявляемому устройству может служить один из вариантов оптического волоконного датчика с большим рабочим расстоянием и низким уровнем вносимых потерь, представленных в материалах заявки на изобретение US 2002/0197020 (публ. 26.12.2002). Взятое за ближайший аналог устройство изображено на л.1 рисунков описания к заявке US 2002/0197020. Устройство включает: оптическое волокно, стеклянную зажимную муфту, фокусирующий и собирательный элемент (градиентную линзу), стеклянную трубку и металлическую трубку. Градиентная линза и оптоволокно в стеклянной зажимной муфте прецизионно монтируются в стеклянную трубку на фиксированном расстоянии друг от друга для обеспечения требуемых рабочих характеристик. Далее стеклянная трубка с содержимым заключается в защитную металлическую трубку. Участок оптоволокна на выходе из металлической трубки фиксируется с помощью эпоксидной смолы. Смежные поверхности градиентной линзы и стеклянной зажимной муфты выполняются скошенными под углом порядка 8° для уменьшения обратного отражения.

Недостатками ближайшего аналога являются высокая стоимость, относительно большие габаритные размеры и трудоемкость изготовления. Кроме того, к конструкции предъявляются требования по центровке торца оптического волокна относительно линзы. Большие габариты ограничивают количество размещаемых датчиков на единицу площади исследуемой поверхности, что уменьшает информативность исследований.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение технологичности изготовления, уменьшение стоимости, уменьшение габаритов.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в оптическом волоконном датчике, включающем фокусирующий и собирающий элемент, новым является то, что фокусирующий и собирающий элемент сформирован из оптического волокна датчика путем оплавления торца с приданием ему сфероподобной формы, диаметр которого превышает диаметр оптического волокна в 1,2-1,5 раз.

Формирование фокусирующего и собирающего элемента из оптического волокна датчика путем оплавления торца позволяет выполнить датчик в бескорпусном варианте, из конструкции исключив линзу, упростив изготовление и существенно уменьшив габариты. Благодаря малым габаритам заявляемого датчика можно использовать их большее количество на единицу площади исследуемой поверхности.

Обработка торца волокна, например, с помощью нагревательной установки до приобретения им сфероподобной формы, позволяет получить фокусирующий элемент в интегрированном варианте, что исключает жесткие требования по центровке и расположению торца относительно линзы. Также за счет того, что для изготовления малогабаритного волоконного датчика требуется только оптическое волокно и нагревательная установка, сам технологический процесс сравнительно прост и не занимает много времени.

Выбор диаметра сфероподобного торца превышающим диаметр оптического волокна в 1,2-1,5 раз, был выполнен расчетно-экспериментальным путем и связан с обеспечением оптимальных оптических характеристик датчика более простым методом.

На фиг. 1 изображена схема конкретного выполнения оптического волоконного датчика, где: 1 - оптоволоконный канал, 2 - интегрированная полусфера, сформированная с помощью нагревательной установки, 3 - лазерное излучение, 4 - исследуемая поверхность, 5 - фокусное расстояние.

Примером конкретного выполнения заявляемого устройства может служить млогабаритный волоконный датчик МВД, общий вид которого показан на фиг. 2. Датчик МВД изготовлен из одномодового оптического волокна Corning SMF-28, интегрированная полусфера сформирована с помощью волоконного сварочного электродугового аппарата с ручным управлением. Способ изготовления датчика включает следующие операции:

- Снятие защитного покрытия оптоволокна

- Очистка оголенного волокна изопропиловым спиртом

- Скалывание торца оптоволокна

- Расположение оптоволокна в нагревательной установке на расстоянии 6 мм от электрической дуги

- Установка времени нагрева на уровне 2 с.

- Выбор мощности электрической дуги на уровне 100 ед.

- Пятикратное повторение запуска электрической дуги без задержек по времени между итерациями

При штатном использовании сварочный аппарат находится в горизонтальном положении. При изготовлении МВД перед запуском электрической дуги корпус сварочного аппарата устанавливается в вертикальном положении для обеспечения осесимметричности формируемой полусферы. Результирующий диаметр интегрированной полусферы МВД составляет порядка 160 мкм и в 1.3 раза превышает начальный диаметр оптического волокна. Фокусное расстояние МВД составляет 10-15 мм.

Работа заявляемого устройства осуществляется следующим образом. Лазерное излучение 3 на выходе из оптоволоконного канала 1 фокусируется с помощью интегрированной полусферы 2 на фокусном расстоянии 5 и направляется на исследуемую поверхность 4. Отраженное лазерное излучение 3, содержащее информацию об исследуемой поверхности 4, с помощью интегрированной полусферы 2 собирается и направляется обратно в оптоволоконный канал 1, а затем передается на регистрирующую аппаратуру.

Заявляемое устройство представляет собой предельно простой и дешевый в изготовлении волоконный оптический датчик. Глобальным преимуществом МВД является его малый габарит и, как следствие, возможность зондирования малой площади исследуемой поверхности большим количеством датчиков. Обеспечена возможность в короткие сроки получить необходимое количество датчиков с минимальными трудозатратами и затратами на их изготовление. Использование МВД обеспечивает высокую экономическую эффективность проведения исследований и открывает новые методические возможности.

Оптический волоконный датчик, включающий фокусирующий и собирающий элемент, отличающийся тем, что фокусирующий и собирающий элемент сформирован из оптического волокна датчика путем оплавления торца с приданием ему сфероподобной формы, диаметр которого превышает диаметр оптического волокна в 1,2-1,5 раз.
ОПТИЧЕСКИЙ ВОЛОКОННЫЙ ДАТЧИК
ОПТИЧЕСКИЙ ВОЛОКОННЫЙ ДАТЧИК
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-190 из 796.
25.08.2017
№217.015.cdf3

Генератор

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках. Достигаемым техническим результатом является повышение устойчивости и стабильности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619714
Дата охранного документа: 17.05.2017
25.08.2017
№217.015.ceac

Способ восстановления параметров движения летательного аппарата

Изобретение относится к области авиационного приборостроения и может найти применение для восстановления фактических (опытных) параметров движения при проведении летных испытаний летательного аппарата (ЛА). Технический результат – расширение функциональных возможностей. Для этого на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620786
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.cebe

Устройство ввода импульсного лазерного пучка в волоконно-оптическую линию связи

Изобретение относится к области лазерной техники и касается устройства ввода импульсного лазерного пучка в волоконно-оптическую линию связи. Устройство включает в себя фокусирующую систему линз и волоконный световод с коллектором. Фокусирующая система линз выполнена в виде m линз, размещенных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620783
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.cee9

Способ определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд

Изобретение относится к области метеорологии и касается способа определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд. Способ включает в себя определение величины относительной мощности излучения двух звезд. При измерениях используют прибор с зарядовой связью. Величину относительной мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620784
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.d1e1

Способ визуализации оптических неоднородностей

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа визуализации оптических неоднородностей. Способ включает в себя регистрацию по крайней мере двух изображений фонового экрана при наличии оптической неоднородности в кадре. Структура экрана содержит множество мелких деталей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621620
Дата охранного документа: 06.06.2017
25.08.2017
№217.015.d2b5

Уплотнение штока

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к уплотнительной технике, и может быть применено в качестве уплотнительного устройства для уплотнения штока поршня. Уплотнение штока содержит упругие элементы, установленные на шток поршня. Для обдавливания упругих элементов предусмотрены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621922
Дата охранного документа: 08.06.2017
25.08.2017
№217.015.d369

Двухконтурный газовый лазер и способ его эксплуатации

Изобретение относится к лазерной технике. Двухконтурный газовый лазер содержит лазерную камеру, внутри которой размещены полая кювета с окнами, прозрачными к оптическому излучению и снабженными затвором с датчиком положения и устройством охлаждения, управляемым блоком. Два контура циркуляции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621616
Дата охранного документа: 06.06.2017
26.08.2017
№217.015.d3cb

Твердотельный волновой гироскоп

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к гироскопии, и может быть использовано в системах управления. Твердотельный волновой гироскоп содержит герметичный корпус, состоящий из кожуха и основания с выводами, во внутренней полости которого установлен центрирующий элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622238
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d3d5

Устройство для цифрового управления импульсным преобразователем

Изобретение относится к электротехнике, может быть использовано для управления преобразователями постоянного напряжения на входе в постоянное напряжение на выходе. Устройство для цифрового управления импульсным преобразователем содержит цифровой компаратор (1), задающий вход (2), импульсный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622287
Дата охранного документа: 14.06.2017
26.08.2017
№217.015.d3fe

Квантрон твердотельного лазера с диодной накачкой

Изобретение относится к лазерной технике. Квантрон содержит активный элемент в виде стержня, источники оптической накачки, расположенные на держателях вокруг активного элемента, систему охлаждения активного элемента и источников оптической накачки, фланцы и элемент, соединяющий фланцы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622237
Дата охранного документа: 13.06.2017
Показаны записи 1-4 из 4.
20.07.2014
№216.012.def2

Устройство для одновременной трансляции сигналов в оптическом и радиочастотном диапазонах излучения

Изобретение относится к области измерений кинематических параметров движущейся поверхности в быстропротекающих процессах. Технический результат - обеспечение возможности производить измерения кинематических параметров фиксированного участка (точки) движущейся поверхности. Для этого устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522860
Дата охранного документа: 20.07.2014
11.06.2018
№218.016.60f2

Устройство доплеровского измерителя скорости движущейся поверхности на основе интерферометра с волоконным вводом излучения

Изобретение относится к области исследований быстропротекающих процессов с применением эффекта Доплера с помощью лазерной гетеродинной диагностики и может быть использовано для непрерывной регистрации скорости движущегося объекта/объектов. Измерительный модуль заявляемого устройства включает 16...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657135
Дата охранного документа: 08.06.2018
07.09.2019
№219.017.c8a7

Устройство для регистрации состояния, симметрии и динамики движения лайнеров в газовой среде

Использование: для исследований квазиизэнтропической сжимаемости газов в мегабарной области давлений. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит размещенные на основании полусферический заряд взрывчатого вещества, в полости которого осесимметрично последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699382
Дата охранного документа: 05.09.2019
17.06.2023
№223.018.7eb6

Устройство измерения задержки распространения оптического сигнала в среде

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства измерения задержки распространения оптического сигнала в среде. Устройство включает в себя два фемтосекундных инфракрасных лазера, интерферометр Майкельсона с известным опорным плечом и измерительным плечом - измеряемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775380
Дата охранного документа: 30.06.2022
+ добавить свой РИД