Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск

Исследование погрешностей волоконно-оптических датчиков давления аттенюаторного типа

Аннотация

Представлены исследования погрешностей волоконно-оптических датчиков давления аттенюаторного типа. Проанализированы источники погрешностей этих датчиков и предложены способы их уменьшения конструктивно-технологическими решениями на стадии проектирования.

Об авторах

А. В. Гориш
Московская академия рынка труда и информационных технологий, Москва
Россия


Д. А. Крючков
Московский государственный университет леса, Москва
Россия


А. Г. Пивкин
Пензенский политехнический университет, Пенза
Россия


Список литературы

1. Toshiko Yoshino. Optical fiber sensors for electric industry // SPIE. 1987. V. 798. Fiber Optic Sensors II, P. 258-256.

2. Rogers A. J. Optical fiber current measurement // Intern. J. Optoelectronics. 1998. V. 3. N 5. P. 120-126.

3. Takada H. e. a. Application on fibre-optic magnetic-field sensor to kicker magnet // Phys. E. Sci Instrum. 1988. V. 21. P. 371-374.

4. Papp A., Harms H. Magnetooptical current transformer // Appl. Optics 1980. V. 19 (I:Principles) P. 3729; (II:Components) P. 3735; (III:Measurements) P. 3741.

5. Азам Р., Башара Н. Эллипсометрия и поляризированный свет / Пер. с англ. М.: Мир, 1981.

6. C. M. M. van den Tempel. Model of new temperature-compensated optical current sensor using Bi12SiO20 // Appl. Opt. 1993. V. 32. N 25. P. 4869 -4874.

7. Patterson R. L. e. a. A Fiber-Optic Current Sensor for aerospace Application to Fault Location Systems for Substations // IEEE AES System Magazine. December 1990. P.

8. Yamagata Y. e. a. Development of Optical Current Transformer and Application to Fault Location Systems for Substations // IEEE Trans. of Power Del. 1993. V. 8. N 3. P.

9. Mitsui N. e. a. Development of fiber-optic voltage and magnetic-field sensors // IEEE Trans. of Power Delivery. 1987. V. PWRD-2. N 1. P. 87-93.

10. Потапов Т. В. Экспериментальное исследование термостабильности чувствительных элементов ВОД магнитного поля на основе кристалла Bi12SiO20 / М., ИРЭ РАН. 1997. Препринт № 5(620).

11. Потапов Т. В. Температурная стабилизация магнитнооптической модуляции в кристаллах силиката висмута // Радиотехника. 1998. № 4. С. 29 - 33.

12. Кухта А. В., Потапов В. Т., Потапов Т. В. Волоконно-оптический датчик магнитного поля и электрического тока с термостабильным чувствительным элементом, на основе Bi12SiO20» // Экология, мониторинг и рациональное природопользование. М.: МГУЛ, 1998. Вып. 294(II). С. 129-138.

13. Листвин В. Н., Потапов Т. В. Температурная стабилизация датчиков использующих магнитооптическую модуляцию в кристаллах со структурой силленита // Материалы 51-й науч. сессии, посвященной Дню радио. М., 1996.

14. Потапов В. Т., Удалов М. Е., Котов А. Н. Анализ характеристик многопроходного чувствительного элемента волоконно-оптического датчика магнитного поля и электрического тока // Экология, мониторинг и рациональное природопользование. М.: МГУЛ, 2000. Вып. 307(II). С. 197 - 204.

15. Котов А. Н. и др. Влияние линейного двулучепреломления на характеристики волоконно-оптического датчика магнитного поля // Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе: Труды междунар. конф. IT'SE, 2001. С. 289 -290.

16. Гориш А. В. и др. Анализ влияния остаточного линейного двулучепреломления Bi12SiO20 на характеристики волоконно-оптических датчиков магнитного поля // Информационно-измерительная техника, экология и мониторинг: Науч. труды. М. Росавиакосмос. 2001. Т. 1. С. 589-594.

17. Бурков В. Д. и др. Математическое моделирование чувствительного элемента волоконно-оптического датчика магнитного поля и электрического тока. // Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе: XXIX междунар. конф. и дискус. науч. клуб. М.: МГУЛ, 2002. С. 174-176.

18. Котов А. Н. Тенденция современного развития ВОД // Региональная информатика - 2002: Материалы VIII Санкт-Петербургской междунар. конф. СПб, 2002. Ч. 2. С.17.

19. Бадеева Е. А. и др. Волоконно-оптические датчики магнитного поля и электрического тока на основе кристаллов Bi12SiO20 // Информационно-измерительная техника, экология и мониторинг: Науч. труды. М.: Росавиакосмос, 2003. Вып. 6. С.188-205.

20. Котов А. Н. Требования к элементной базе информационно-измерительного волоконно-оптического канала бортового базирования // Там же. С. 275-285.

21. Бадеева Е. А. и др. Влияние линейного двулучепреломления на характеристики волоконно-оптических датчиков магнитного поля // Там же. С. 282-285.

22. Пат. 2157512 РФ / Я. В. Малков и др. Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик магнитных полей // Изобретения. Полезные модели. 2000. № 28.

23. Пат. 21673354 РФ / Я. В. Малков и др. Волоконно-оптический автогенератор // Изобретения. Полезные модели. 2001. № 5.

24. Пат 2170439 РФ / Я. В. Малков и др. Микрорезаноторный волоконно-оптический датчик электрического тока // Изобретения. Полезные модели. 2001. № 19.

25. Бадеева Е. А. и др. Теоретические основы проектирования амплитудных волоконно-оптических датчиков давления с открытым оптическим каналом: Монография М.: МГУЛ, 2003.

26. Бадеева Е. А., Мурашкина Т. И., Мещеряков В. А. Классификация амплитудных волоконно-оптических преобразователей // Датчики и системы. 2003. № 2. С. 20-25.

27. Бадеева Е. Н. и др. Теоретические основы проектирования амплитудных ВОДД с открытым оптическим каналом. Монография. М.: МГУЛ, 2004.

28. Мурашкина Т. И. Теория, расчет и проектирование волоконно-оптических измерительных приборов и систем: Учеб. пособие. Пенза. ПГУ, 1999.

29. Бадеева Е. А., Мещеряков В. А., Мурашкина Т. И. Теория измерений: Учеб. пособие. Пенза: ПГУ, 2003.


Рецензия

Для цитирования:


Гориш А.В., Крючков Д.А., Пивкин А.Г. Исследование погрешностей волоконно-оптических датчиков давления аттенюаторного типа. Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2010;(9):42-47.

Просмотров: 127


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)