Настройки

Укажите год
-

Небесная энциклопедия

Космические корабли и станции, автоматические КА и методы их проектирования, бортовые комплексы управления, системы и средства жизнеобеспечения, особенности технологии производства ракетно-космических систем

Подробнее
-

Мониторинг СМИ

Мониторинг СМИ и социальных сетей. Сканирование интернета, новостных сайтов, специализированных контентных площадок на базе мессенджеров. Гибкие настройки фильтров и первоначальных источников.

Подробнее

Форма поиска

Поддерживает ввод нескольких поисковых фраз (по одной на строку). При поиске обеспечивает поддержку морфологии русского и английского языка
Ведите корректный номера.
Ведите корректный номера.
Ведите корректный номера.
Ведите корректный номера.
Укажите год
Укажите год

Применить Всего найдено 9752. Отображено 100.
16-08-1996 дата публикации

ВИБРОМЕТР

Номер: RU0000002647U1

Виброметр, содержащий источник коллимированного лазерного излучения, акустооптический модулятор, светоделитель, фокусирующую систему, поворотный элемент и фотоприемник, отличающийся тем, что источник коллимированного лазерного излучения, выход нулевого порядка дифракции акустооптического модулятора, светоделитель и фокусирующаяся система расположены последовательно и оптически сопряжены между собой, а выход второго порядка дифракции акустооптического модулятора посредством поворотного элемента оптически сопряжен с последовательно расположенными и оптически сопряженными между собой светоделителем и фотоприемником. (19) RU (11) (13) 2 647 U1 (51) МПК G01H 9/00 (1995.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 93057448/28, 28.12.1993 (46) Опубликовано: 16.08.1996 U 1 2 6 4 7 R U (54) ВИБРОМЕТР (57) Формула полезной модели Виброметр, содержащий источник коллимированного лазерного излучения, акустооптический модулятор, светоделитель, фокусирующую систему, поворотный элемент и фотоприемник, отличающийся тем, что источник коллимированного лазерного излучения, выход нулевого порядка дифракции акустооптического модулятора, светоделитель и фокусирующаяся система расположены последовательно и оптически сопряжены между собой, а выход второго порядка дифракции акустооптического модулятора посредством поворотного элемента оптически сопряжен с последовательно расположенными и оптически сопряженными между собой светоделителем и фотоприемником. Ñòðàíèöà: 1 U 1 (73) Патентообладатель(и): Гришанов Юрий Николаевич, Цуриков Юрий Леонидович, Квасновская Наталья Петровна, Grishanov Jurij Nikolaevich , Tsurikov Jurij Leonidovich , Kvasnovskaja Natal'ja Petrovna 2 6 4 7 (72) Автор(ы): Гришанов Юрий Николаевич, Цуриков Юрий Леонидович, Квасновская Наталья Петровна, Grishanov Jurij Nikolaevich , Tsurikov Jurij Leonidovich , Kvasnovskaja Natal'ja Petrovna R U (71) Заявитель(и): Гришанов Юрий Николаевич, Цуриков Юрий ...

Подробнее
16-08-1997 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ

Номер: RU0000004820U1

Устройство для бесконтактного измерения параметров вибрации, содержащее СВЧ-генератор, антенно-фидерный тракт с направленными ответвителями опорного и отраженного сигналов, к выходам которых соответственно подключены фазовращатель и дисперсионная линия задержки, в свою очередь выходы которых через смесители в цепях опорного и отраженного сигналов и имеющие общий гетеродин подключены к входам фазового детектора, электрически управляемым фазовращателем, блок управления, вход которого подключен к выходу фазового детектора, а выход - к параллельно включенным регистратору и фазовращатель, отличающееся тем, что оно снабжено двумя дополнительными направленными ответвителями, каждый из которых подключен к выходу смесителя цепи опорного и отраженного сигналов соответственно, двумя детекторными секциями, соединенными с дополнительными направленными ответвителями, дифференциальным усилителем, двумя входами соединенными с детекторными секциями, а выходом - с управляющим входом усилителя с управляемым коэффициентом усиления, включенным в цепь отраженного сигнала между смесителем и фазовым детектором. (19) RU (11) (13) 4 820 U1 (51) МПК G01H 9/00 (1995.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 95114031/20, 03.08.1995 (46) Опубликовано: 16.08.1997 (71) Заявитель(и): Научно-исследовательский институт механики и физики при Саратовском государственном университете им.Н.Г.Чернышевского 4 8 2 0 R U (57) Формула полезной модели Устройство для бесконтактного измерения параметров вибрации, содержащее СВЧ-генератор, антенно-фидерный тракт с направленными ответвителями опорного и отраженного сигналов, к выходам которых соответственно подключены фазовращатель и дисперсионная линия задержки, в свою очередь выходы которых через смесители в цепях опорного и отраженного сигналов и имеющие общий гетеродин подключены к входам фазового детектора, электрически управляемым фазовращателем, блок управления, вход которого ...

Подробнее
27-04-2001 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИЙ

Номер: RU0000017806U1
Автор: Никитин А.А.

1. Измеритель вибраций, содержащий последовательно соединенные генератор СВЧ, детектор с зондом, с подключенным к детектору индикатором и антенну, отличающийся тем, что расположение детектора выбрано из соотношения где l - расстояние от генератора до антенны; l - расстояние от антенны до контролируемого объекта, при этом l и l связаны соотношением где λ - длина волны в линии передачи; λ - длина волны в свободном пространстве; k - простое число. 2. Измеритель вибраций по п.1, отличающийся тем, что длина зонда детектора (h), выступающего в волновод (линию передачи), определена из соотношения: (19) RU (11) 17 806 (13) U1 (51) МПК G01H 9/00 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 2001102462/20 , 29.01.2001 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 29.01.2001 (71) Заявитель(и): Никитин Анатолий Александрович, Слонов Владимир Николаевич (72) Автор(ы): Никитин А.А. Адрес для переписки: 410090, г.Саратов, ул. Перспективная, д.25, кв.98, А.А. Никитину (73) Патентообладатель(и): Никитин Анатолий Александрович, Слонов Владимир Николаевич где l1 - расстояние от генератора до антенны; l2 - расстояние от антенны до контролируемого объекта, где λв - длина волны в линии передачи; λ0 - длина волны в свободном пространстве; k - простое число. 2. Измеритель вибраций по п.1, отличающийся тем, что длина зонда детектора (h3), выступающего в волновод (линию передачи), определена из соотношения: R U 1 7 8 0 6 при этом l1 и l2 связаны соотношением Ñòðàíèöà: 1 U 1 U 1 (57) Формула полезной модели 1. Измеритель вибраций, содержащий последовательно соединенные генератор СВЧ, детектор с зондом, с подключенным к детектору индикатором и антенну, отличающийся тем, что расположение детектора выбрано из соотношения 1 7 8 0 6 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИЙ R U (46) Опубликовано: 27.04.2001 U 1 U 1 1 7 8 0 6 1 7 8 0 6 R U R U Ñòðàíèöà: 2 RU 17 806 U1 RU 17 806 U1 RU 17 806 U1 RU 17 806 U1 RU 17 806 U1 ...

Подробнее
10-06-2006 дата публикации

УСТРОЙСТВО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИИ КОРПУСА СУДНА

Номер: RU0000054180U1

1. Устройство радиолокационного измерения вибрации корпуса судна, содержащее антенное устройство, подключенное к приемопередатчику, в состав которого входят генератор СВЧ и детектор; выход генератора СВЧ через когерентный гетеродин подключен ко второму входу детектора, а также соединенные параллельной электрической связью с приемопередатчиком индикаторное устройство и электронное вычислительное устройство цифровой обработки сигналов, снабженное пакетом прикладных программ, отличающееся тем, что в качестве устройства радиолокационного измерения вибрации корпуса судна, использован радиолокационный импульсный обнаружитель, в котором конструктивно объединены в одном корпусе антенное устройство и приемопередатчик, а система измерения дальности радиолокационного импульсного обнаружителя размещена в индикаторном устройстве, с возможностью измерения расстояния до исследуемого объекта; кроме того, в приемопередатчик включены модулятор, генератор СВЧ, смеситель, местный гетеродин, усилитель промежуточной частоты, фазовый детектор, видеоусилитель и усилитель низкой частоты, причем в усилителе промежуточной частоты, видеоусилителе и усилителе низкой частоты реализована низкочастотная фильтрация, при помощи фильтров нижних частот, с возможностью измерения инфразвукового диапазона вибрации, а детектор использован в режиме фазового детектирования. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в генераторе СВЧ использован двухсантиметровый диапазон длин волн. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что антенное устройство остронаправленного типа выполнено в виде рупорного облучателя и отражателя в форме усеченного параболоида вращения. 4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что приемопередатчик и индикаторное устройство выполнены с возможностью интегрированного измерения вибрации поверхностно распределенных объектов. 5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что электронное вычислительное устройство цифровой обработки сигналов, в виде персональной электронно-вычислительной машины, ...

Подробнее
27-10-2006 дата публикации

ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ КОНСТРУКЦИЙ

Номер: RU0000057895U1

Устройство для измерения угловых колебаний деталей конструкций, содержащее лазер, зеркальную отражающую поверхность, установленную на конструкции, фазовую дифракционную решетку, установленную на пути падающего и отраженного от зеркала лазерного пучка, фотодетектор с резистором нагрузки, установленный в первом дифракционном порядке дифракционной картины, образованной после взаимодействия лазерного пучка с фазовой дифракционной решеткой, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит блок-сенсор в виде прозрачной пластины, на одной стороне которой нанесена фазовая дифракционная решетка, а на противоположной стороне напылена зеркальная отражающая пленка. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 57 895 (13) U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2006117556/22 , 23.05.2006 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 23.05.2006 (45) Опубликовано: 27.10.2006 (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ" (RU) U 1 5 7 8 9 5 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 Формула полезной модели Устройство для измерения угловых колебаний деталей конструкций, содержащее лазер, зеркальную отражающую поверхность, установленную на конструкции, фазовую дифракционную решетку, установленную на пути падающего и отраженного от зеркала лазерного пучка, фотодетектор с резистором нагрузки, установленный в первом дифракционном порядке дифракционной картины, образованной после взаимодействия лазерного пучка с фазовой дифракционной решеткой, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит блок-сенсор в виде прозрачной пластины, на одной стороне которой нанесена фазовая дифракционная решетка, а на противоположной стороне напылена зеркальная отражающая пленка. 5 7 8 9 5 (54) ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ КОНСТРУКЦИЙ R U Адрес для переписки: ...

Подробнее
10-03-2008 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ

Номер: RU0000071429U1

Устройство для исследования форм колебаний, содержащее источник когерентного излучения, канал формирования предметного пучка, канал формирования опорного пучка, светоделитель, трубку телекамеры, соединенную с ЭВМ, отличающееся тем, что каналы формирования предметного и опорного пучков совмещены, а светоделитель выполнен в виде слабого диффузора с возможностью малых периодических перемещений вдоль оптической оси и расположен перед исследуемым объектом на расстоянии не более половины длины когерентности используемого лазерного излучения. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 71 429 (13) U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2007134499/22 , 14.09.2007 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 14.09.2007 (45) Опубликовано: 10.03.2008 (73) Патентообладатель(и): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС им. Н.Д. КУЗНЕЦОВА" (RU) U 1 7 1 4 2 9 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 Формула полезной модели Устройство для исследования форм колебаний, содержащее источник когерентного излучения, канал формирования предметного пучка, канал формирования опорного пучка, светоделитель, трубку телекамеры, соединенную с ЭВМ, отличающееся тем, что каналы формирования предметного и опорного пучков совмещены, а светоделитель выполнен в виде слабого диффузора с возможностью малых периодических перемещений вдоль оптической оси и расположен перед исследуемым объектом на расстоянии не более половины длины когерентности используемого лазерного излучения. 7 1 4 2 9 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ R U Адрес для переписки: 443026, г.Самара, ул. С. Лазо, 2а, ОАО "СНТК им. Н.Д. КУЗНЕЦОВА" (72) Автор(ы): Жужукин Анатолий Иванович (RU) RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 71 429 U1 Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для исследования форм колебаний деталей и узлов конструкций в машиностроении методом спекл ...

Подробнее
20-07-2008 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ

Номер: RU0000075035U1

Устройство для измерения параметров вибрационных колебаний, содержащее неподвижные лазерный и оптический блоки, между которыми установлена экранирующая пластина с двумя отверстиями, и блок обработки данных, отличающееся тем, что в него дополнительно введена цилиндрическая стеклянная призма, установленная между лазерным блоком и экранирующей пластиной, причем экранирующая пластина закрепляется на контролируемом объекте, а отверстия в ней имеют прямоугольную форму и располагаются на заданном расстоянии друг от друга, превышающем ширину полоски лазерного света, которая получена при пропускании луча от лазерного блока через цилиндрическую стеклянную призму и направлена между отверстиями экранирующей пластины, а в оптическом блоке применены два параллельно включенных фотодиода, светочувствительные площадки которых размещены напротив прямоугольных отверстий экранирующей пластины, причем фотодиоды подключены к входу формирователя импульсов на операционном усилителе с комбинированной обратной связью, к выходу которого подключен блок обработки данных на основе микропроцессора и двух цифровых счетчиков, один из которых срабатывает по фронту, а второй - по срезу импульсов формирователя, при этом выходы цифровых счетчиков подключены к двум входам микропроцессора, один из выходов которого подключен к входам установки нуля этих счетчиков. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 75 035 (13) U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2008108442/22 , 04.03.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 04.03.2008 (45) Опубликовано: 20.07.2008 (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) (RU) Ñòðàíèöà: 1 U 1 7 5 0 3 5 R U U 1 Формула полезной модели Устройство для измерения параметров вибрационных колебаний, ...

Подробнее
10-12-2008 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ

Номер: RU0000078930U1

Устройство для исследования форм колебаний, содержащее источник когерентного излучения, совмещенные каналы формирования предметного и опорного пучков, трубку телекамеры, соединенную с ЭВМ, светоделитель, выполненный в виде слабого диффузора с возможностью малых периодических перемещений вдоль оптической оси и расположенный перед исследуемым объектом на расстоянии не более половины длины когерентности используемого лазерного излучения, отличающееся тем, что светоделитель дополнительно снабжен механизмом многократного смещения в направлении перпендикулярном оптической оси. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 78 930 (13) U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2008104084/22 , 04.02.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 04.02.2008 (45) Опубликовано: 10.12.2008 (73) Патентообладатель(и): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС им. Н.Д. КУЗНЕЦОВА" (RU) U 1 7 8 9 3 0 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 Формула полезной модели Устройство для исследования форм колебаний, содержащее источник когерентного излучения, совмещенные каналы формирования предметного и опорного пучков, трубку телекамеры, соединенную с ЭВМ, светоделитель, выполненный в виде слабого диффузора с возможностью малых периодических перемещений вдоль оптической оси и расположенный перед исследуемым объектом на расстоянии не более половины длины когерентности используемого лазерного излучения, отличающееся тем, что светоделитель дополнительно снабжен механизмом многократного смещения в направлении перпендикулярном оптической оси. 7 8 9 3 0 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ R U Адрес для переписки: 443026, г.Самара, ул. С. Лазо, 2а, ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова" (72) Автор(ы): Баданин Александр Павлович (RU), Жужукин Анатолий Иванович (RU) U 1 U 1 7 8 9 3 0 7 8 9 3 0 R U R U Ñòðàíèöà: 2 RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 78 930 U1 Полезная ...

Подробнее
10-02-2009 дата публикации

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК УГЛОВЫХ ОТКЛОНЕНИЙ И КОЛЕБАНИЙ

Номер: RU0000080563U1

Устройство для измерения угловых отклонений и колебаний объекта, содержащее лазер, блок-сенсор, включающий фазовую дифракционную решетку, расположенную на пути лазерного пучка, фотодетектор с диафрагмой и резистором нагрузки, установленный в области дифракционной картины лазерного пучка после его взаимодействия с дифракционной решеткой, отличающееся тем, что фазовая дифракционная решетка блока-сенсора выполнена в виде рельефа прямоугольной формы, с глубиной рельефа, превышающей половину длины волны лазерного излучения, и покрыта высокоотражающей металлической пленкой, фотодетектор установлен в нулевом дифракционном порядке. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 80 563 U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2008133395/22, 15.08.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 15.08.2008 (45) Опубликовано: 10.02.2009 (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" (RU) U 1 8 0 5 6 3 R U Ñòðàíèöà: 1 ru CL U 1 Формула полезной модели Устройство для измерения угловых отклонений и колебаний объекта, содержащее лазер, блок-сенсор, включающий фазовую дифракционную решетку, расположенную на пути лазерного пучка, фотодетектор с диафрагмой и резистором нагрузки, установленный в области дифракционной картины лазерного пучка после его взаимодействия с дифракционной решеткой, отличающееся тем, что фазовая дифракционная решетка блока-сенсора выполнена в виде рельефа прямоугольной формы, с глубиной рельефа, превышающей половину длины волны лазерного излучения, и покрыта высокоотражающей металлической пленкой, фотодетектор установлен в нулевом дифракционном порядке. 8 0 5 6 3 (54) ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК УГЛОВЫХ ОТКЛОНЕНИЙ И КОЛЕБАНИЙ R U Адрес для переписки: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, РУДН, отдел интеллектуальной собственности (72) ...

Подробнее
20-06-2009 дата публикации

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ" ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ТОКОСЪЕМА

Номер: RU0000083839U1

Измерительно-аналитический комплекс «Система технического зрения» для контроля процесса токосъема, включающий телевизионные камеры, фиксирующие зрительные данные о процессе взаимодействия контактной сети и токоприемников, устройство записи зрительных данных, системный блок, состоящий из устройства ввода данных и электронно-вычислительной машины с математическим обеспечением, и подключенные к электронно-вычислительной машине системного блока дисплей и принтер, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен блоком регистрации качества токосъема по длительности искрения, вход которого подключен к устройству записи зрительных данных, а выход - к системному блоку. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 83 839 U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) B60L 5/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ Адрес для переписки: 107174, Москва, ул. Новая Басманная, 2, ОАО "РЖД", ЦУИС (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (RU) (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 18.12.2008 U 1 8 3 8 3 9 R U Ñòðàíèöà: 1 ru CL U 1 Формула полезной модели Измерительно-аналитический комплекс «Система технического зрения» для контроля процесса токосъема, включающий телевизионные камеры, фиксирующие зрительные данные о процессе взаимодействия контактной сети и токоприемников, устройство записи зрительных данных, системный блок, состоящий из устройства ввода данных и электронно-вычислительной машины с математическим обеспечением, и подключенные к электронно-вычислительной машине системного блока дисплей и принтер, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен блоком регистрации качества токосъема по длительности искрения, вход которого подключен к устройству записи зрительных данных, а выход - к системному блоку. 8 3 8 3 9 (54) ИЗМЕРИТЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ" ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ТОКОСЪЕМА R U (45) Опубликовано: 20.06.2009 (72) ...

Подробнее
10-07-2009 дата публикации

СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ И ВИБРАЦИИ

Номер: RU0000084547U1

1. Средство измерения параметра, воздействие которого на оптический элемент обеспечивает изменение интенсивности света, включающее, по меньшей мере, один сенсорный элемент, обеспечивающий изменение количества проходимого света при изменении кривизны световода, сенсорный элемент заключен в корпус, выполненный с обеспечением возможности воздействия на сенсорный элемент, с одной стороны посредством толкателя в виде, по меньшей мере, одной упругой стенки корпуса или посредством толкателя, проходящего через стенку корпуса и имеющего возможность воздействия на сенсорный элемент, а с другой стороны - посредством упора в виде неподвижной стенки корпуса, при этом толкатель обеспечивает восприятие деформации среды или поверхности, а корпус обеспечивает возможность подключения, по меньшей мере, одного световода для подвода света от источника света к сенсорному элементу и отвода выходного света от сенсорного элемента к средствам приема и обработки светового сигнала измерительной информации, при этом выполнение корпуса обеспечивает возможность установки внутри или снаружи конструкционного элемента, чья деформация подлежит измерению, отличающееся тем, что средства приема и обработки светового сигнала измерительной информации обеспечивают возможность измерения вибрации конструкционного элемента. 2. Средство по п.1, отличающееся тем, что сенсорный элемент образован световодом, соединенным с упругим телом. 3. Средство по п.2, отличающееся тем, что световод расположен снаружи упругого тела и/или внутри пустотелого тела, состоящего, по меньшей мере, из одного слоя материала. 4. Средство по п.2, отличающееся тем, что световод заключен внутри материала упругого тела. 5. Средство по п.2, отличающееся тем, что упругое тело имеет форму цилиндра. 6. Средство по п.2, отличающееся тем, что, по меньшей мере, часть световода имеет волнообразную форму, и при этом световод соединен с упругим телом с обеспечением возможности сокращения длины этого участка световода, расположенного приблизительно ...

Подробнее
10-06-2011 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Номер: RU0000105439U1

Устройство для контроля наличия акустических колебаний, содержащее микрофон, соединенный через устройство обработки электрического сигнала с индикатором, отличающееся тем, что на мембране микрофона закреплена стойка, на противоположном конце которой установлена дополнительная мембрана, выполненная из материала, обеспечивающего зеркальное отражение звуковых волн, а размеры которой не меньше длины волны в нижнем ультразвуковом диапазоне частот контролируемых приборов. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 105 439 (13) U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21)(22) Заявка: 2010152671/28, 22.12.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.12.2010 (72) Автор(ы): Новик Александр Алексеевич (RU), Новик Александр Александрович (RU) (45) Опубликовано: 10.06.2011 1 0 5 4 3 9 R U Формула полезной модели Устройство для контроля наличия акустических колебаний, содержащее микрофон, соединенный через устройство обработки электрического сигнала с индикатором, отличающееся тем, что на мембране микрофона закреплена стойка, на противоположном конце которой установлена дополнительная мембрана, выполненная из материала, обеспечивающего зеркальное отражение звуковых волн, а размеры которой не меньше длины волны в нижнем ультразвуковом диапазоне частот контролируемых приборов. Ñòðàíèöà: 1 ru CL U 1 U 1 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 1 0 5 4 3 9 Адрес для переписки: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20, ЗАО "Ультразвуковая техника-ИНЛАБ" R U (73) Патентообладатель(и): Закрытое акционерное общество "Ультразвуковая техника-ИНЛАБ" (RU) Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 22.12.2010 U 1 U 1 1 0 5 4 3 9 1 0 5 4 3 9 R U R U Ñòðàíèöà: 2 RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 105 439 U1 Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к акустическим измерениям, и может быть использована при контроле наличия акустических колебаний при ...

Подробнее
20-09-2011 дата публикации

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ

Номер: RU0000108607U1

Установка для определения частот собственных колебаний лопаток турбины, включающая подключенные к компьютеру усилитель, вибратор с устройством крепления исследуемой лопатки и триангуляционный лазерный датчик, установленный с возможностью продольного перемещения и поворота под углом 70-110° относительно лопатки, причем вибратор подключен к звуковому выходу компьютера. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 108 607 (13) U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21)(22) Заявка: 2011105440/28, 14.02.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 14.02.2011 (72) Автор(ы): Дубин Алексей Иванович (RU), Комаров Александр Владимирович (RU) (45) Опубликовано: 20.09.2011 1 0 8 6 0 7 R U Формула полезной модели Установка для определения частот собственных колебаний лопаток турбины, включающая подключенные к компьютеру усилитель, вибратор с устройством крепления исследуемой лопатки и триангуляционный лазерный датчик, установленный с возможностью продольного перемещения и поворота под углом 70110° относительно лопатки, причем вибратор подключен к звуковому выходу компьютера. Ñòðàíèöà: 1 ru CL U 1 U 1 (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ 1 0 8 6 0 7 Адрес для переписки: 450039, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ферина, 2, ОАО "УМПО", начальнику ОИС Н.П. Козиной R U (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" (RU) Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 14.02.2011 U 1 U 1 1 0 8 6 0 7 1 0 8 6 0 7 R U R U Ñòðàíèöà: 2 RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 108 607 U1 Полезная модель относится к области измерительной техники, а именно к определению частот собственных колебаний лопаток компрессора и турбины при проведении контроля частот собственных колебаний при испытании на усталость, и может быть использована на вибростендах для диагностирования лопаток компрессора и ...

Подробнее
27-05-2012 дата публикации

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Номер: RU0000116632U1

1. Диагностическая система для измерения свободных колебаний контролируемого объекта, содержащая корпус, оптический контур с лазерным излучателем и блоком линз, формирующих перетяжку лазерного луча, датчик вибрации поверхности исследуемого объекта, оптическую линзу, соединенную с фотодетектором, выход которого соединен с усилителем мощности, который через аналого-цифровой преобразователь подключен к электронному блоку обработки измеренных сигналов, отличающаяся тем, что в качестве датчика вибрации используется металлическая игла, контактирующая с поверхностью исследуемого объекта, являющаяся одновременно модулятором лазерного луча, в систему дополнительно введены блок смещения положения перетяжки лазерного луча, включающий держатель с рамкой, в которой размещены, по крайней мере, два отражающих зеркала, причем первое отражающее зеркало размещено с возможностью направления лазерного луча на второе отражающее зеркало, установленное параллельно первому и изменяющее направление лазерного луча из вертикального в горизонтальное, соосное с торцом металлической иглы, а также блок коррекции положения лазерного луча, содержащий привод, на валу которого установлен толкатель, контактирующий с держателем рамки блока смещения положения перетяжки и демпфером, размещенным на опорной стойке корпуса, для возвращения блока смещения в исходное положение. 2. Диагностическая система по п.1, отличающаяся тем, что датчик вибрации поверхности контролируемого объекта установлен в упругом элементе, размещенном на основании корпуса. 3. Диагностическая система по п.1, отличающаяся тем, что к основанию корпуса прикреплен постоянный магнит и виброизолирующие опоры для установки и удержания корпуса на поверхности контролируемого объекта. 4. Диагностическая система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве электронного блока обработки измеренных сигналов может быть применен компьютер, в памяти которого хранится в виде файлов программа обработки сигналов. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (51) МПК ...

Подробнее
27-10-2012 дата публикации

ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ АМПЛИТУД И ЧАСТОТ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Номер: RU0000121567U1

Лазерный измеритель амплитуд и частот линейных и угловых виброперемещений, включающий лазер, две полупрозрачные пластины, одна из которых установлена под углом 45° к оптической оси лазерного пучка, две телекамеры, двухканальное устройство сопряжения с ПЭВМ и ПЭВМ, оптическая ось первой телекамеры ориентирована наклонно к оптической оси падающего на вибрирующую поверхность лазерного пучка, оптическая ось второй камеры перпендикулярна вибрирующей поверхности, матричный фотоприемник второй телекамеры установлен в фокальной плоскости ее объектива, выходы обеих телекамер соединены с входами двухканального устройства сопряжения, выход которого соединен с входом ПЭВМ, отличающийся тем, что лазер установлен с регулируемой частотой следования импульсов. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (51) МПК G01H 9/00 (13) 121 567 U1 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2012121018/28, 22.05.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.05.2012 (45) Опубликовано: 27.10.2012 Бюл. № 30 1 2 1 5 6 7 R U Формула полезной модели Лазерный измеритель амплитуд и частот линейных и угловых виброперемещений, включающий лазер, две полупрозрачные пластины, одна из которых установлена под углом 45° к оптической оси лазерного пучка, две телекамеры, двухканальное устройство сопряжения с ПЭВМ и ПЭВМ, оптическая ось первой телекамеры ориентирована наклонно к оптической оси падающего на вибрирующую поверхность лазерного пучка, оптическая ось второй камеры перпендикулярна вибрирующей поверхности, матричный фотоприемник второй телекамеры установлен в фокальной плоскости ее объектива, выходы обеих телекамер соединены с входами двухканального устройства сопряжения, выход которого соединен с входом ПЭВМ, отличающийся тем, что лазер установлен с регулируемой частотой следования импульсов. Стр.: 1 U 1 U 1 (54) ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ АМПЛИТУД И ЧАСТОТ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ 1 2 1 5 6 7 Адрес для переписки: 443086, ...

Подробнее
20-11-2012 дата публикации

СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРА СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ДИСКОВ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

Номер: RU0000122171U1

Стенд для определения спектра собственных частот металлокерамических дисков гидромеханических трансмиссий, состоящий из штатива, на который вывешен металлокерамический диск, генератора сигналов низкочастотного, выход которого соединен через усилитель мощности с акустическим излучателем, воздействующим на металлокерамический диск, на котором закреплен акселерометр, отличающийся тем, что выход акселерометра соединен через дополнительно установленный аналого-цифровой преобразователь с персональной электронной вычислительной машиной, выход которой соединен с блоком управления генератора сигналов низкочастотного. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (51) МПК G01H 9/00 (13) 122 171 U1 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2012126204/28, 22.06.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.06.2012 (45) Опубликовано: 20.11.2012 Бюл. № 32 R U 1 2 2 1 7 1 Формула полезной модели Стенд для определения спектра собственных частот металлокерамических дисков гидромеханических трансмиссий, состоящий из штатива, на который вывешен металлокерамический диск, генератора сигналов низкочастотного, выход которого соединен через усилитель мощности с акустическим излучателем, воздействующим на металлокерамический диск, на котором закреплен акселерометр, отличающийся тем, что выход акселерометра соединен через дополнительно установленный аналогоцифровой преобразователь с персональной электронной вычислительной машиной, выход которой соединен с блоком управления генератора сигналов низкочастотного. Стр.: 1 U 1 U 1 (54) СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРА СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ДИСКОВ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ 1 2 2 1 7 1 Адрес для переписки: 640000, г.Курган, ул. Пролетарская, 62, КГУ, зав. кафедрой ГМ В.Б. Держанскому (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт "Мехмаш" (RU) R U Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 22.06.2012 (72) ...

Подробнее
27-12-2012 дата публикации

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО АКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Номер: RU0000123518U1

1. Волоконно-оптическое устройство акустического мониторинга протяженных объектов, содержащее лазерный источник непрерывного излучения, формирователь прямоугольных импульсов, светоделительное устройство, фотоприемник, устройство обработки сигнала и волоконно-оптическую линию с чувствительным оптическим волокном, отличающееся тем, что включает формирователь чередующихся пар прямоугольных электрических импульсов с длительностями τ и 2τ, модулятор интенсивности оптического излучения, фотоприемник, выполненный в виде балансного детектора с дифференциальным усилителем, а также установленный перед фотоприемником волоконно-оптический интерферометр Маха-Цендера с разностью плеч ΔL, которую выбирают из соотношения ΔL=2V·τ, где V - групповая скорость излучения в оптическом волокне; τ - длительность прямоугольного импульса. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит эрбиевые усилители в линиях прямого и рассеянного излучения. 3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что светоразделительное устройство выполнено в виде циркулятора. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 123 518 U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) G01N 21/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2012129537/28, 13.07.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 13.07.2012 (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Уникальные волоконные приборы" (RU) (45) Опубликовано: 27.12.2012 Бюл. № 36 1 2 3 5 1 8 R U Формула полезной модели 1. Волоконно-оптическое устройство акустического мониторинга протяженных объектов, содержащее лазерный источник непрерывного излучения, формирователь прямоугольных импульсов, светоделительное устройство, фотоприемник, устройство обработки сигнала и волоконно-оптическую линию с чувствительным оптическим волокном, отличающееся тем, что включает формирователь чередующихся пар прямоугольных электрических импульсов с длительностями τ и 2τ, модулятор интенсивности ...

Подробнее
10-01-2013 дата публикации

ЛАЗЕРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

Номер: RU0000123943U1

Лазерный исследовательский комплекс для спекл-интерферометрии, содержащий оптическую систему с пересекающими и взаимно перпендикулярными оптическими осями элементов, включающую лазер с расширителем луча, коллиматор, светоделительное зеркало, узел опорного зеркала и видеокамеру с объективом, платформу с приводом сканирования и вычислительные средства, характеризующийся тем, что содержит стойку Т-образной формы, установленную на платформе и светоотражающее зеркало, установленное на приводе сканирования под объектом измерений, элементы оптической системы расположены в вертикальной плоскости, при этом лазер с расширителем, коллиматором, светоделительным зеркалом и узлом опорного зеркала установлены вдоль горизонтальной оптической оси на плите стойки, а видеокамера, привод сканирования и светоотражающее зеркало установлены вдоль вертикальной оптической оси, причем видеокамера закреплена на боковой плите стойки над приводом сканирования. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (51) МПК G01H 9/00 (13) 123 943 U1 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2012113840/28, 09.04.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 09.04.2012 (73) Патентообладатель(и): Гребенников Вячеслав Александрович (RU) (45) Опубликовано: 10.01.2013 Бюл. № 1 1 2 3 9 4 3 R U Формула полезной модели Лазерный исследовательский комплекс для спекл-интерферометрии, содержащий оптическую систему с пересекающими и взаимно перпендикулярными оптическими осями элементов, включающую лазер с расширителем луча, коллиматор, светоделительное зеркало, узел опорного зеркала и видеокамеру с объективом, платформу с приводом сканирования и вычислительные средства, характеризующийся тем, что содержит стойку Т-образной формы, установленную на платформе и светоотражающее зеркало, установленное на приводе сканирования под объектом измерений, элементы оптической системы расположены в вертикальной плоскости, при этом лазер с расширителем, ...

Подробнее
27-02-2014 дата публикации

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ АКУСТОШУМОВЫХ СИГНАЛОВ

Номер: RU0000137977U1

1. Устройство контроля акустошумовых сигналов, включающее последовательно соединенные микрофон, усилитель и фильтр, отличающееся тем, что в него дополнительно введены последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь, цифровой сигнальный процессор, выполненный с возможностью реализации алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ), а также устройство обработки и представления информации, причем усилитель выполнен с возможностью регулировки усиления, при этом выход фильтра подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, а второй выход цифрового сигнального процессора к входу автоматической регулировки усиления усилителя, кроме того, фильтр выполнен по схеме фильтра низких частот. 2. Устройство контроля акустошумовых сигналов по п.1, отличающееся тем, что в качестве устройства обработки и представления информации может использоваться персональный компьютер. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (51) МПК G01H 9/00 (13) 137 977 U1 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2013136880/28, 06.08.2013 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 06.08.2013 (45) Опубликовано: 27.02.2014 Бюл. № 6 1 3 7 9 7 7 R U Формула полезной модели 1. Устройство контроля акустошумовых сигналов, включающее последовательно соединенные микрофон, усилитель и фильтр, отличающееся тем, что в него дополнительно введены последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь, цифровой сигнальный процессор, выполненный с возможностью реализации алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ), а также устройство обработки и представления информации, причем усилитель выполнен с возможностью регулировки усиления, при этом выход фильтра подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, а второй выход цифрового сигнального процессора к входу автоматической регулировки усиления усилителя, кроме того, фильтр выполнен по схеме фильтра низких частот. 2. Устройство контроля акустошумовых сигналов по п.1, ...

Подробнее
10-07-2014 дата публикации

УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРОУСКОРЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Номер: RU0000142934U1

Устройство измерения виброускорения подвижных элементов машин и механизмов, содержащее роторный блок, жестко закрепленный на валу и размещенный перпендикулярно оси его вращения, и соосно размещенный с минимальным расстоянием до роторного блока статорный блок, жестко закрепленный на корпусе механизма, причем роторный блок содержит обмотки питания и данных для беспроводной передачи энергии и данных, как минимум, один датчик виброускорения, функционально связанный, как минимум, с одним микропроцессором через аналоговый фильтр сигналов и аналогово-цифровой преобразователь, выпрямитель напряжения и приемопередатчик данных, а статорный блок содержит обмотки питания и данных для беспроводной передачи энергии и данных, и разъемы для подключения питания и данных. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 142 934 U1 (51) МПК G01P 15/02 (2013.01) G01H 9/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2014109714/28, 12.03.2014 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 12.03.2014 (45) Опубликовано: 10.07.2014 Бюл. № 19 (73) Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮжноУральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) (RU) 1 4 2 9 3 4 R U Формула полезной модели Устройство измерения виброускорения подвижных элементов машин и механизмов, содержащее роторный блок, жестко закрепленный на валу и размещенный перпендикулярно оси его вращения, и соосно размещенный с минимальным расстоянием до роторного блока статорный блок, жестко закрепленный на корпусе механизма, причем роторный блок содержит обмотки питания и данных для беспроводной передачи энергии и данных, как минимум, один датчик виброускорения, функционально связанный, как минимум, с одним микропроцессором через аналоговый фильтр сигналов и аналогово-цифровой преобразователь, выпрямитель напряжения и ...

Подробнее
20-07-2015 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ И ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

Номер: RU0000153454U1

1. Устройство для измерения колебаний и оценки положения деталей в пространстве, включающее диск, вращающийся при перемещении исследуемой детали, с закрепленной на нем любым известным способом измерительной конструкцией с метками, диск с помощью оси соединяют со стойкой, снабженной измерительной площадкой для установки измерительного оборудования с возможностью перемещения вдоль стойки, закрепление измерительной площадки на стойке выполняется фиксатором. 2. Устройство для измерения колебаний и оценки положения деталей в пространстве по п. 1, отличающееся тем, что торцевая поверхность диска, контактирующая с деталью, обладает демпфирующими свойствами в радиальном направлении от линии контакта диска и детали к оси вращения диска. 3. Устройство для измерения и оценки положения деталей в пространстве по п. 1, отличающееся тем, что между стойкой и неподвижным основанием любым известным способом устанавливают демпфер, гасящий колебания, передающиеся от неподвижного основания. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (51) МПК G01H 9/00 (13) 153 454 U1 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2014150314/28, 11.12.2014 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.12.2014 (72) Автор(ы): Глушков Сергей Сергеевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Глушков Сергей Сергеевич (RU) R U Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 11.12.2014 (45) Опубликовано: 20.07.2015 Бюл. № 20 1 5 3 4 5 4 R U Формула полезной модели 1. Устройство для измерения колебаний и оценки положения деталей в пространстве, включающее диск, вращающийся при перемещении исследуемой детали, с закрепленной на нем любым известным способом измерительной конструкцией с метками, диск с помощью оси соединяют со стойкой, снабженной измерительной площадкой для установки измерительного оборудования с возможностью перемещения вдоль стойки, закрепление измерительной площадки на стойке выполняется фиксатором. 2. Устройство для измерения колебаний и ...

Подробнее
20-11-2015 дата публикации

СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МОДАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

Номер: RU0000157159U1

Стенд для определения пространственных модальных характеристик фрикционных дисков гидромеханических трансмиссий, состоящий из штатива, на который вывешен фрикционный диск, генератора сигналов низкочастотного, выход которого соединен через усилитель мощности с акустическим излучателем, воздействующим на фрикционный диск, компьютера, выход которого соединен с блоком управления генератором сигналов, отличающийся тем, что конструкция дополнительно оснащена сканирующим лазерным доплеровским виброметром, выполненным в виде трех лазерных головок, оптические оси которых установлены под различными углами по отношению к диску, в каждую из головок встроен лазерный интерферометр, сканер и видеокамера, электронные выходы лазерных головок, как и генератора колебаний, соединены с входным декодирующим каскадом, обеспечивающим сбор данных измерений и связанным с компьютером, определяющим компоненты пространственных виброскоростей и виброперемещений колеблющихся элементов диска по сдвигу частоты и длины световой волны, отраженной от перемещающейся поверхности диска. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (51) МПК G01H 9/00 (13) 157 159 U1 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2015106397/28, 25.02.2015 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.02.2015 (45) Опубликовано: 20.11.2015 Бюл. № 32 1 5 7 1 5 9 R U Формула полезной модели Стенд для определения пространственных модальных характеристик фрикционных дисков гидромеханических трансмиссий, состоящий из штатива, на который вывешен фрикционный диск, генератора сигналов низкочастотного, выход которого соединен через усилитель мощности с акустическим излучателем, воздействующим на фрикционный диск, компьютера, выход которого соединен с блоком управления генератором сигналов, отличающийся тем, что конструкция дополнительно оснащена сканирующим лазерным доплеровским виброметром, выполненным в виде трех лазерных головок, оптические оси которых установлены ...

Подробнее
10-06-2016 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ШУМОВОЙ ОБСТАНОВКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Номер: RU0000162541U1

Устройство для контроля шумовой обстановки на производственных объектах, имеющее датчики шума, панели световой сигнализации уровня шума, блок управления, датчик присутствия для включения устройства только на период пребывания в помещении персонала, отличающееся тем, что дополнительно содержит датчик применения средств индивидуальной защиты, выполненный с возможностью подачи сигнала в блок управления на выключение измерительного тракта при снятии с него наушников и на включение при возврате их на датчик применения СИЗ (средств индивидуальной защиты). РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (51) МПК G01H 9/00 (13) 162 541 U1 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2015149993/28, 20.11.2015 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 20.11.2015 (45) Опубликовано: 10.06.2016 Бюл. № 16 (73) Патентообладатель(и): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР" (RU) 1 6 2 5 4 1 R U Формула полезной модели Устройство для контроля шумовой обстановки на производственных объектах, имеющее датчики шума, панели световой сигнализации уровня шума, блок управления, датчик присутствия для включения устройства только на период пребывания в помещении персонала, отличающееся тем, что дополнительно содержит датчик применения средств индивидуальной защиты, выполненный с возможностью подачи сигнала в блок управления на выключение измерительного тракта при снятии с него наушников и на включение при возврате их на датчик применения СИЗ (средств индивидуальной защиты). Стр.: 1 U 1 U 1 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ШУМОВОЙ ОБСТАНОВКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 1 6 2 5 4 1 Адрес для переписки: 350063, г. Краснодар, ул. Мира-Октябрьская, 32/ 46, Филиал ООО "Газпром трансгаз Краснодар", Инженерно-технический центр, начальнику В.Г. Гераськину R U Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 20.11.2015 (72) Автор(ы): Ткаченко Игорь Григорьевич (RU), Сусликов Сергей Петрович (RU), Шабля Сергей ...

Подробнее
27-10-2016 дата публикации

ДАТЧИК ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Номер: RU0000165705U1

Датчик для интегральной оценки динамических состояний, содержащий цилиндрический корпус с токовыводами, свободно перемещающиеся инерционные элементы, отличающийся тем, что корпус выполнен герметичным, наполнен воздухом, к верхнему основанию с внутренней стороны подсоединен микрофон, мембрана которого передает колебания воздушного столба, созданные движением инерционных элементов, в аналого-цифровой преобразователь через токовыводы, а нижнее основание жестко крепится на горизонтальную вибрирующую поверхность, при этом инерционные элементы модельной среды датчика идентичны элементам рабочей среды вибрационной технологической машины. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 165 705 U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) G01P 15/097 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2016117868/28, 05.05.2016 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.05.2016 (45) Опубликовано: 27.10.2016 U 1 1 6 5 7 0 5 R U Стр.: 1 U 1 (54) ДАТЧИК ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ (57) Реферат: Полезная модель относится к измерительной выполнен герметичным, наполнен воздухом, к технике, в частности, к датчикам, верхнему основанию с внутренней стороны предназначенным для определения косвенных подсоединен микрофон, посредством мембраны интегральных параметров вибрационных которого, колебания воздушного столба, режимов в технологических машинах, созданные движением инерционных элементов, представляющих собою механические передается через токовыводы в аналого-цифровой колебательные системы, где в качестве элементов преобразователь, а нижнее основание жестко выступают гранулированные сыпучие смеси. крепится на горизонтальную вибрирующую Датчик для интегральной оценки поверхность, при этом инерционные элементы динамических состояний, содержащий модельной среды датчика идентичны элементам цилиндрический корпус с токовыводами, рабочей среды вибрационной технологической свободно перемещающиеся инерционные машины. ...

Подробнее
17-01-2017 дата публикации

УСТРОЙСТВО ИНДИКАЦИИ ЗВУКОВЫХ ВОЛН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЕВОГО ПРИБОРА

Номер: RU0000168087U1

Полезная модель относится к области оптического приборостроения. Устройство индикации звуковых волн содержит источник излучения в виде лазерного модуля, состоящего из лазерного диода и оптической системы, формирующей квазипараллельный световой пучок в исследуемом объеме, приемный объектив, нож и фотоприемник, усилитель и блок обработки информации. Между лазерным модулем и фотоприемной частью установлены два плоских параллельных зеркала с наружным покрытием, между которыми сформирован исследуемый объем, причем объектив фокусирует световой пучок на ноже. Технический результат заключается в обеспечении возможности повышения чувствительности прибора при уменьшении его габаритов. 1 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 168 087 U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21)(22) Заявка: 2016118724, 13.05.2016 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 13.05.2016 Дата регистрации: Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 13.05.2016 (45) Опубликовано: 17.01.2017 Бюл. № 2 U 1 2484436 C1, 10.06.2013. US 20110170117 A1, 14.07.2011. US 4174634 A1, 20.11.1979. R U (54) УСТРОЙСТВО ИНДИКАЦИИ ЗВУКОВЫХ ВОЛН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЕВОГО ПРИБОРА (57) Реферат: Полезная модель относится к области фотоприемной частью установлены два плоских оптического приборостроения. Устройство параллельных зеркала с наружным покрытием, индикации звуковых волн содержит источник между которыми сформирован исследуемый излучения в виде лазерного модуля, состоящего объем, причем объектив фокусирует световой из лазерного диода и оптической системы, пучок на ноже. Технический результат формирующей квазипараллельный световой заключается в обеспечении возможности пучок в исследуемом объеме, приемный объектив, повышения чувствительности прибора при нож и фотоприемник, усилитель и блок обработки уменьшении его габаритов. 1 ил. информации. Между лазерным модулем и Стр.: 1 U 1 1 6 8 0 8 7 (56) Список документов, цитированных в ...

Подробнее
22-03-2017 дата публикации

УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ И ФИКСАЦИИ НОРМИРОВАННОГО НАТЯЖЕНИЯ ВОЛОКОННОГО СВЕТОВОДА В КОРПУСЕ ГЕОФОНА

Номер: RU0000169554U1

Полезная модель относится к области производства подводных сейсмических датчиков и может быть использована при изготовлении ненаправленных волоконно-оптических сейсмоакустических датчиков - геофонов. Устройство установки и фиксации нормированного натяжения волоконного световода в корпусе геофона содержит стойку с размещенным на ее верхнем конце механическим блоком, выполненным с возможностью прохождения через него волоконного световода, расположенный на стойке блок фиксации, в котором закреплен волоконный световод, проходящий через механический блок, и примыкающую верхней частью к стойке наклонную поверхность, на которой размещен корпус геофона с установленными в нем двумя опорами, верхние части которых снабжены канавками, в которых размещены и зафиксированы концы чувствительного участка волоконного световода. Технический результат - повышение точности и стабильности нормированного натяжения чувствительного участка волоконного световода в корпусе геофона. 6 з.п. ф-лы, 1 ил. И 1 169554 ко РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ‘7 ВУ” 169 5547 91 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ИЗВЕЩЕНИЯ К ПАТЕНТУ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ ММ9К Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Дата прекращения действия патента: 05.05.2021 Дата внесения записи в Государственный реестр: 22.06.2022 Дата публикации и номер бюллетеня: 22.06.2022 Бюл. №18 Стр.: 1 па чб 9 р ЕП

Подробнее
18-04-2019 дата публикации

Оптико-электрический преобразователь ультразвуковых волн

Номер: RU0000188623U1

Использование: для измерения ультразвуковых колебаний в жидкости. Сущность полезной модели заключается в том, что в водяной емкости с излучателем ультразвуковых колебаний установлена с возможностью колебаний частично погруженная оптически прозрачная треугольная призма, выполненная из монодисперсного пористого стекла с размерами пор, по крайней мере, на порядок меньше длины волны излучения осветителя, которое пропускают через призму. Под действием ультразвукового капиллярного эффекта жидкость проникает в поры призмы и изменяет ее показатель преломления. Кроме того, под действием ультразвуковых волн призма находится в состоянии колебаний. Излучение, преломленное призмой, воспринимается светочувствительным элементом. Чем больше амплитуда колебаний, тем меньше времени сечение преломленного луча перекрывает светочувствительный элемент, тем меньше его ток, то есть преобразователь работает в обратной шкале. Действие капиллярного эффекта смещает центр колебаний луча со светочувствительного элемента, еще больше уменьшая ток через него. Технический результат: повышение чувствительности преобразования амплитуды ультразвуковых колебаний в жидкости в электрический сигнал, снимаемый со светочувствительного устройства. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 188 623 U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01H 9/00 (2019.02) 20.12.2018 Дата регистрации: 18.04.2019 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 20.12.2018 (45) Опубликовано: 18.04.2019 Бюл. № 11 Адрес для переписки: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49, Университет ИТМО, ОИС и НТИ (73) Патентообладатель(и): федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) (RU) 1 8 8 6 2 3 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: (72) Автор(ы): Бобцов ...

Подробнее
12-01-2012 дата публикации

Reproduction of Sound of Musical Instruments by Using Fiber Optic Sensors

Номер: US20120006184A1
Принадлежит: OPTOADVANCE Srl

The present invention proposes a new system for reproducing of sound of musical instruments through the detection of acoustic vibrations by using fiber optic sensors, preferably fiber Bragg gratings. This system has the potential to be immune to radio-frequency interference and may provide a faithful representation of the instrument's acoustic spectrum without distorting the sound of the instrument.

Подробнее
07-10-2021 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЭФФЕКТА ТАЛЬБОТА НА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛНАХ ЖИДКОСТИ

Номер: RU0000207039U1

Заявленное техническое решение относится к устройствам для исследования механических колебаний или ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых колебаний, в частности, для создания колебаний и наблюдения волн на поверхности жидкости. Устройство для наблюдения эффекта Тальбота на поверхностных волнах жидкости содержит кювету, заполняемую жидкостью, систему стержней, состоящую из рамки с отверстиями и стержней, проходящих через эти отверстия, соленоид, закрепленный на рамке системы стержней, МОП-транзистор, микроконтроллер, камеру, блок питания с выключателем, блок памяти, и устройство приема-передачи; при этом микроконтроллер обеспечивает синхронизацию частоты колебаний стержней и частоты кадров камеры. Технический результат, достигаемый при использовании полезной модели, заключается в том, что конструкция заявленного устройства обеспечивает возможность получения интерференционной картины высокой точности, не требующей дополнительной обработки, без дополнительной калибровки устройства. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 207 039 U1 (51) МПК G01H 9/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01H 9/00 (2021.02) (21)(22) Заявка: 2020137039, 11.11.2020 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Дата регистрации: 07.10.2021 (73) Патентообладатель(и): Акционерное общество "Центр прикладной физики МГТУ им. Н.Э. Баумана" (RU) (45) Опубликовано: 07.10.2021 Бюл. № 28 2 0 7 0 3 9 R U (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 1760537 A1, 07.09.1992. RU 2414695 C2, 20.03.2011. GB 2390152 A, 31.12.2003. WO 2002059583 A1, 01.08.2002. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЭФФЕКТА ТАЛЬБОТА НА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛНАХ ЖИДКОСТИ (57) Реферат: Заявленное техническое решение относится к камеру, блок питания с выключателем, блок устройствам для исследования механических памяти, и устройство приема-передачи; при этом колебаний или ультразвуковых, звуковых или микроконтроллер обеспечивает синхронизацию ...

Подробнее
12-04-2012 дата публикации

Speckle jitter sensor

Номер: US20120086944A1
Автор: Thomas G. Chrien
Принадлежит: Chrien Thomas G

A jitter sensor including a light source and a light sensor utilizes speckle pattern analysis to detect motion.

Подробнее
07-06-2012 дата публикации

Fibre Optic Acoustic Sensing

Номер: US20120137781A1
Принадлежит: Qinetiq Ltd

This invention relates to the fibre optic distributed acoustic sensing to detect P and S waves in a solid medium. Distributed acoustic sensing can be achieved using an unmodified fibre optic by launching optical pulses into the fibre and detecting radiation which is Rayleigh backscattered there from. By analysing the returns in analysis bins, acoustic disturbances can be detected in a plurality of discrete longitudinal sections of the fibre. The present invention extends such fibre distributed acoustic sensing to detection of S and P waves.

Подробнее
26-07-2012 дата публикации

Sensor probe and methods of assembling same

Номер: US20120187960A1
Принадлежит: Individual

A method of assembling a sensor probe for use in a sensor assembly is provided. The method includes providing an emitter configured to generate at least one forward propagating electromagnetic field from at least one microwave signal and to generate at least one backward propagating electromagnetic field. A data conduit is coupled to the emitter. Moreover, a ground conductor is extended substantially circumferentially about the data conduit. The ground conductor is configured to substantially reduce electromagnetic radiation within the sensor assembly.

Подробнее
06-09-2012 дата публикации

Optic fibres and fibre optic sensing

Номер: US20120222487A1
Принадлежит: Optasense Holdings Ltd

Fibre optic cables with improved performance for use in distributed sensing, for instance in distributed acoustic sensors, are disclosed. In one embodiment a fibre optic cable ( 210 ) comprises a core ( 208 ) and cladding ( 206 ) disposed within a buffer material ( 202 ) and surrounded by a jacket ( 204 ) and arranged so that the core is offset from the centre of the cable. By offsetting the core from the centre of the jacket any bending effects on the core can be maximised compared with the core being located at the centre of the cable.

Подробнее
06-09-2012 дата публикации

Improvements in Distributed Fibre Optic Sensing

Номер: US20120226452A1
Принадлежит: Optasense Holdings Ltd

Techniques for determining lateral offset of the source of an acoustic disturbance in a distributed acoustic fibre optic sensor are described. The sensor comprises an optical source ( 112 ) for interrogating an optical fibre ( 104 ) and a detector ( 116 ) and processor ( 108 ) arranged to detect any backscattered radiation and determine a measurement signal for a plurality of discrete longitudinal sensing portions of the optical fibre. The processor is also arranged to analyse the measurement signals to identify signals corresponding to the same acoustic wave arriving at different parts of the fibre and determine from the time of arrival of said acoustic wave the direction and/or distance of the origin of said acoustic wave from the optical fibre. The geometry of the fibre may be arranged to ensure that any positional ambiguity can be resolved and the use of multiple fibres ( 501, 502 ) is disclosed.

Подробнее
11-10-2012 дата публикации

Fiber optic transducers, fiber optic accelerometers and fiber optic sensing systems

Номер: US20120257208A1

A fiber optic transducer is provided. The fiber optic transducer includes a fixed portion configured to be secured to a body of interest, a moveable portion having a range of motion with respect to the fixed portion, a spring positioned between the fixed portion and the moveable portion, and a length of fiber wound between the fixed portion and the moveable portion. The length of fiber spans the spring. The fiber optic transducer also includes a mass engaged with the moveable portion. In one disclosed aspect of the transducer, the mass envelopes the moveable portion.

Подробнее
08-11-2012 дата публикации

Modalmetric fibre sensor

Номер: US20120281946A1
Принадлежит: FUTURE FIBRE TECHNOLOGIES PTY LTD

A modalmetric fibre sensor comprises a multimode sensor fibre ( 26 ) and a light source ( 14 ) for launching light into the sensor fibre to produce a multimode speckle pattern at an end of the sensor fibre. A single mode fibre ( 22 ) receives light from the multimode speckle pattern for transmission to a detector (18). A further multimode fibre ( 41 ) is disposed between the sensor fibre ( 26 ) and the single mode fibre ( 22 ) so that the single mode fibre ( 22 ) receives light from the speckle pattern by transmission through the further multimode fibre ( 41 ) and the received light includes higher order modes regenerated in the further multimode fibre ( 41 ). The light source may be connected to the single mode fibre ( 22 ) so as to launch light through the single mode fibre into the multimode sensor fibre ( 26 ) via the further multimode fibre ( 41 ) and the remote end ( 28 ) of the sensor fibre ( 26 ) may be mirrored to reflect light back through the sensor fibre to produce the speckle pattern.

Подробнее
15-11-2012 дата публикации

Methods, systems, and apparatus for detecting light and acoustic waves

Номер: US20120286795A1
Принадлежит: Individual

A sensor includes a sensor head including an acoustic detector configured to receive light from a first light source and to reflect the light upon incidence of acoustic waves. The sensor also includes at least one optical fiber and at least one fluorescent material within at least one of the sensor head and the at least one optical fiber. The at least one fluorescent material is configured to receive light from a second light source external to the sensor and emit visible light in response to the light received from the second light source.

Подробнее
22-11-2012 дата публикации

Method and device for determining acoustic coefficients and acoustic power

Номер: US20120296600A1
Автор: Ysbrand Hans Wijnant
Принадлежит: Individual

A method for determining the acoustic absorption coefficient and/or the transmission coefficient at a chosen position in a space in which a certain sound field prevails as a result of the operation of a sound-emitting source.

Подробнее
03-01-2013 дата публикации

Sound sources separation and monitoring using directional coherent electromagnetic waves

Номер: US20130006624A1
Автор: Tal BAKISH
Принадлежит: AUDIOZOOM LTD

An apparatus and a method that achieve physical separation of sound sources by pointing directly a beam of coherent electromagnetic waves (i.e. laser). Analyzing the physical properties of a beam reflected from the vibrations generating sound source enable the reconstruction of the sound signal generated by the sound source, eliminating the noise component added to the original sound signal. In addition, the use of multiple electromagnetic waves beams or a beam that rapidly skips from one sound source to another allows the physical separation of these sound sources. Aiming each beam to a different sound source ensures the independence of the sound signals sources and therefore provides full sources separation.

Подробнее
04-04-2013 дата публикации

Long Distance Optical Fiber Sensing System and Method

Номер: US20130081472A1
Автор: Huffman John Sinclair
Принадлежит: AT&T Intellectual Property I, L.P.

A long-distance fiber optic monitoring system having a sensing unit and an analyzer that is remotely located from the sensing unit is provided. The sensing unit comprises a source of optical energy for injecting optical energy into the fiber optical cable and an optical detector configured to detect an optical return signal from the optical fiber. The detected optical return signal is associated with an acoustic signal impinging on the optical fiber. The analyzer receives a signal from the remote sensing unit via the optical fiber that is representative of the optical return signal, and determines a location of a disturbance based at least on the received signal. The representative signal can be transmitted from the remote sensing unit to the analyzer as an optical signal or via a metallic wired included with the optical fiber. 120-. (canceled)21. A method of determining locations of acoustic disturbances of an optical fiber , the method comprising:receiving, from a remote sensing unit via an optical fiber deployed in a multi-dimensional layout, a first plurality of signals representative of a first plurality of optical return signals at respective first plurality of times, wherein the first plurality of optical return signals are associated with acoustic disturbances impinging on the optical fiber; anddetermining, based on the multi-dimensional layout, a plurality of locations of the acoustic disturbance based on the first plurality of signals.22. The method of claim 21 , further comprising:injecting optical energy into the optical fiber at the remote sensing unit, and wherein the optical energy injected into the optical fiber has a wavelength that is different from a wavelength of the first plurality of signals.23. The method of claim 21 , further comprising:determining one of a path of travel and a velocity of motion based on the plurality of locations of the acoustic disturbances.24. The method of claim 21 , wherein the remote sensing unit is located under water ...

Подробнее
18-04-2013 дата публикации

Downhole monitoring with distributed acoustic/vibration, strain and/or density sensing

Номер: US20130091942A1
Принадлежит: Halliburton Energy Services Inc

Distributed acoustic, vibration, density and/or strain sensing is utilized for downhole monitoring. A method of tracking fluid movement along a wellbore of a well includes: detecting vibration, density, strain (static and/or dynamic) and/or Brillouin frequency shift in the well using at least one optical waveguide installed in the well; and determining the fluid movement based on the detected vibration, density, strain and/or Brillouin frequency shift. Another method of tracking fluid movement along a wellbore of a well includes: detecting a change in density of an optical waveguide in the well; and determining the fluid movement based on the detected density change.

Подробнее
09-05-2013 дата публикации

Apparatus to measure blade vibration in a turbine engine based on series of images exposed by an imager in response to a sequence of illumination bursts

Номер: US20130115050A1
Автор: Michael Twerdochlib
Принадлежит: Siemens Energy Inc

Apparatus ( 12 ) to measure blade vibration in a gas turbine engine ( 8 ). An illumination source ( 20 ) generates a sequence of illumination bursts in a field of view capturing a passing rotating blade ( 10 ) of the gas turbine engine. An imager ( 22 ) generates image data including a series of images capturing views of the passing rotating blade. The images are exposed in response to respective illumination bursts. A controller ( 30 ) is configured to process the series of images to identify one or more vibration modes of the rotating blade.

Подробнее
06-06-2013 дата публикации

Wavelength division sensing rf vibrometer for accurate measurement of complex vibrations

Номер: US20130139597A1

Embodiments of the present invention provide a method for non-contact detection techniques of mechanical vibrations utilizing a radio frequency system incorporating multiple carrier wavelengths. The new detection method measures multiple harmonic pairs at a carrier frequency and improves the detection accuracy and reliability by first inspecting the Bessel function coefficient of each harmonic and then determining the harmonic amplitude. The original mechanical vibration can then be reconstructed. Embodiments can be used to realize sensing of complex non-sinusoidal vibrations using a wavelength division sensing technique and allow non-contact detection through walls, smoke, fog or other low visibility environments with the advantage of longer range detection and easy integration at a low cost.

Подробнее
06-06-2013 дата публикации

Gunfire Detection

Номер: US20130139600A1
Принадлежит: OPTASENSE HOLDINGS LIMITED

An apparatus and method for detecting gunfire is provided which uses distributed acoustic sensing to provide the gunfire detection. The method comprises interrogating an optical fibre with electromagnetic radiation to provide a distributed acoustic sensor comprising a plurality of sensing portions of the optical fibre, and analysing a measurement signal from said sensing portions to detect gunfire events. A gunfire event will typically be relatively intense but of short duration and affect multiple sensing channels. The method may detect a characteristic of a muzzle blast and/or a characteristic of pressure wave from a supersonic round and may determine the location of the gunfire and the location at which the round crosses the sensor. 1. A method of gunfire detection , comprising:interrogating an optical fibre with electromagnetic radiation to provide a distributed acoustic sensor comprising a plurality of sensing portions of the optical fibre; andanalysing a measurement signal from said sensing portions to detect an acoustic event characteristic of gunfire.23-. (canceled)4. A method according to claim 1 , further comprisingdetermining an evolution of the measurement signal along the length of the optical fibre portions to detect an acoustic event characteristic of gunfire.5. A method according to claim 1 , further comprising:analysing the frequency of the acoustic disturbance to detect a spectral characteristic of gunfire to distinguish the acoustic disturbance from other acoustic events.6. A method according to claim 1 , wherein the measurement signal is determined to be an acoustic event characteristic of gunfire if the intensity of the is substantially larger than the background noise and the duration of the acoustic event is relatively short.7. A method according to claim 1 , the method further comprising identifying acoustic signatures associated with non-gunfire events.8. A method according to claim 1 , further comprising applying one or more filters based ...

Подробнее
06-06-2013 дата публикации

Method of detecting an acceleration

Номер: US20130141729A1
Принадлежит: Leland Stanford Junior University

A method detects an acceleration. The method includes providing a spatial mode filter positioned such that light emitted from the spatial mode filter is reflected by at least a portion of a reflective surface. The spatial mode filter and the portion of the reflective surface form an optical resonator having an optical resonance with a resonance lineshape. The method further includes emitting light from the spatial mode filter and irradiating the portion of the reflective surface. The portion of the reflective surface is responsive to acceleration of the optical resonator by changing curvature. The method further includes measuring a change of the resonance lineshape due to the acceleration of the optical resonator.

Подробнее
06-06-2013 дата публикации

OPTICAL MICROPHONE

Номер: US20130142519A1
Принадлежит: Panasonic Corporation

An optical microphone includes: a propagation medium portion; a light source to output a light wave passing through the propagation medium portion across the acoustic wave propagating through the propagation medium portion; a reflecting section to retroreflect the light wave having passed through the propagation medium portion; and a photoelectric conversion section to receive the light wave having been reflected by the reflecting section and passed through the propagation medium portion to output an electric signal. 0-order, +1-order and −1-order diffracted light waves are respectively produced on outward and return paths, by virtue of a refractive index distribution across the propagation medium portion caused by the propagation of the acoustic wave therethrough. The photoelectric conversion section detects interference light between the +1-order or −1-order diffracted light wave of the outward path and the −1-order or +1-order diffracted light wave of the return path. 1. An optical microphone for detecting an acoustic wave propagating through an environment fluid by using a light wave , the optical microphone comprising:a propagation medium portion through which the acoustic wave propagates;a light source configured to output a light wave passing through the propagation medium portion across the acoustic wave propagating through the propagation medium portion;a reflecting section configured to retroreflect the light wave having passed through the propagation medium portion; anda photoelectric conversion section configured to receive the light wave having been reflected by the reflecting section and passed through the propagation medium portion to output an electric signal, wherein:{'sup': th', 'st', 'st, 'on an outward path along which the light wave output from the light source passes through the propagation medium portion, a 0-order diffracted light wave, a +1-order diffracted light wave and a −1-order diffracted light wave are produced by virtue of a ...

Подробнее
13-06-2013 дата публикации

Detection of Moving Objects

Номер: US20130151203A1
Принадлежит: OPTASENSE HOLDINGS LIMITED

A system for moving object () detection is provided, the system comprising a fibre optic interrogator () adapted to provide distributed acoustic sensing on a optic fibre (), for example arranged along a border. The measurement signals from each of a plurality of sensing portions () of said fibre are analysed to determined a characteristic of a Doppler shift. The characteristic of a Doppler shift may be a generally continuous decrease in detected frequency. By detecting the time at which the rate of change of frequency is at a maximum for each of the sensing portions the time of closest approach (ti, t, tt, t) of the object to those sensing portions can be determined with the sensing portion the object approaches closest to showing the greatest value of maximum rate of change of frequency. The distance of closest approach and velocity can be determined. 1. A distributed acoustic sensor apparatus comprising:an interrogator unit for, in use, interrogating an optical fibre with optical radiation and producing a measurement signal indicative of incident acoustic signals from each of a plurality of sensing portions of said optical fibre; anda processor configured to analyse said measurement signals to identify a signal characteristic of a Doppler shift so as to detect a moving object.2. (canceled)3. An apparatus as claimed in wherein said characteristic of a Doppler shift comprises a decrease in the frequency of detected signal at a particular sensing portion of optical fibre over time.4. (canceled)5. An apparatus as claimed in wherein said characteristic of a Doppler shift comprises detection of signals of different frequency at different sensing portions of the optical fibre which are spatially separated.6. An apparatus as claimed in wherein the processor is configured to analyse the characteristic of a Doppler shift to detect the range and/or location of the object relative to the sensing fibre.7. An apparatus as claimed in wherein the processor is configured to ...

Подробнее
27-06-2013 дата публикации

ACOUSTIC WAVE ACQUIRING APPARATUS

Номер: US20130160557A1
Принадлежит: CANON KABUSHIKI KAISHA

Provided is a technique capable of changing resolution or an imaging area during imaging, in an acoustic wave acquiring apparatus using a Fabry-Perot probe. An acoustic wave acquiring apparatus includes a measurement light source emitting measurement light, a probe having a Fabry-Perot interferometer including a first mirror, upon the side of which the measurement light is incident, and a second mirror, upon the side of which an elastic wave from an object is incident, an optical system changing a beam diameter of the measurement light, a controller controlling change in the beam diameter performed by the optical system, a photosensor measuring a light intensity of the measurement light reflected on the Fabry-Perot interferometer, and a processor acquiring intensity of the elastic wave on the basis of change in the light intensity measured by the photosensor due to incidence of the elastic wave. 1. An acoustic wave acquiring apparatus comprising:a measurement light source configured to emit measurement light;a probe having a Fabry-Perot interferometer including a first mirror, upon the side of which the measurement light is incident, and a second mirror, upon the side of which an elastic wave from an object is incident;an optical system configured to change a beam diameter of the measurement light;a controller configured to control the change in the beam diameter performed by the optical system;a photosensor configured to measure a light intensity of the measurement light reflected on the Fabry-Perot interferometer; anda processor configured to acquire intensity of the elastic wave on the basis of the change in the light intensity measured by the photosensor due to incidence of the elastic wave.2. The acoustic wave acquiring apparatus according to claim 1 , whereinthe controller is configured to control the optical system such that the beam diameter when the measurement light is incident upon the Fabry-Perot interferometer changes and such that the beam diameter ...

Подробнее
15-08-2013 дата публикации

MULTI-CHANNEL LASER INTERFEROMETRIC METHOD AND APPARATUS FOR DETECTION OF ULTRASONIC MOTION FROM A SURFACE

Номер: US20130208284A1
Автор: Pouet Bruno François
Принадлежит:

An apparatus and a method for detecting surface motion of an object subject to ultrasound are disclosed. The method comprises generating a laser beam, dividing the laser beam into a reference beam and an object beam to be directed onto the surface, thereby producing a scattered object beam, introducing a small-amplitude modulation in the optical path difference between the reference beam and the scattered object beam, detecting the interference between the scattered object beam and the phase modulated reference beam using a plurality of detecting elements to generate a plurality of electrical interference signals, wherein the electrical interference signals each comprise a wanted signal component indicative of the surface motion and a noise signal component, and processing the electrical interference signals to determine the surface motion of the object. 1. A method for detecting surface motion of an object subject to ultrasound , comprising:generating a laser beam;dividing the laser beam into a reference beam and an object beam to be directed onto the surface, thereby producing a scattered object beam;introducing a small-amplitude modulation in the optical path difference between the reference beam and the scattered object beam;detecting the interference between the scattered object beam and the phase modulated reference beam using a plurality of detecting elements to generate a plurality of electrical interference signals, wherein the electrical interference signals each comprise a wanted signal component indicative of the surface motion and a noise signal component; andprocessing the electrical interference signals to determine the surface motion of the object.2. The method according to claim 1 , wherein the frequency of the small-amplitude modulation is selected to be above or below a frequency bandwidth of interest of surface motion of the object.3. The method according to claim 1 , wherein the processing comprises:separating each of the electrical interference ...

Подробнее
15-08-2013 дата публикации

Detecting broadside and directional acoustic signals with a fiber optical distributed acoustic sensing (das) assembly

Номер: US20130211726A1
Принадлежит: Individual

A Distributed Acoustic Sensing (DAS) fiber optical assembly comprises adjacent lengths of optical fiber A, B with different directional acoustic sensitivities, for example by providing the first length of optical fiber A with a first coating 35, such as acrylate, and the second length of optical fiber B with a second coating 36 , such as copper, wherein the first and second coatings 35 and 36 may be selected such that the Poisson's ratio of the first length of coated fiber A is different from the Poisson's ratio of the second length of coated fiber B. The different Poisson's ratios and/or other properties of the adjacent lengths of optical fiber A and B improve their directional acoustic sensitivity and their ability to detect broadside (radial) acoustic waves.

Подробнее
12-09-2013 дата публикации

METHOD AND APPARATUS OF DETECTING AN OBJECT

Номер: US20130233084A1
Принадлежит:

A portable non-contact sensor system including a laser generator subsystem, a laser detector subsystem, an an analysis subsystem. The laser generator subsystem is configured to project a plurality of laser pulses at a surface of an object that is to be characterized. The laser detector subsystem is configured to receive return laser pulses from the object. The analysis subsystem is configured to analyze the received return pulses and characterize the object. 1. A portable non-contact sensor system , comprising:a laser generator subsystem configured to project a plurality of laser pulses at a surface of an object that is to be characterized, wherein the projected laser pulses generate ultrasonic waves within the object;a laser detector subsystem configured to project a laser beam at the surface and to receive return laser pulses from the object based on the generated ultrasonic waves; andan analysis subsystem configured to analyze the received return pulses and characterize the object,wherein the sensor system is configured to be hand-held.2. The sensor system of claim 1 , further comprising a communications interface configured to enable communication between the sensor system and a device external to the sensor system.3. The sensor system of claim 1 , wherein the object comprises at least one of plastic claim 1 , glass claim 1 , a ferrous metal claim 1 , and a non-ferrous metal.4. The sensor system of claim 1 , wherein the object comprises a container.5. The sensor system of claim 4 , wherein the analysis subsystem characterizes contents of the container.6. The sensor system of claim 4 , wherein the object is at least one of a closed container claim 4 , a shipping container claim 4 , a drum claim 4 , a container of a chemical weapon claim 4 , and a container of a biological weapon.7. The sensor system of claim 1 , wherein the object is organic.8. The sensor system of claim 1 , wherein the laser detector subsystem comprises a probe laser having a wavelength range on ...

Подробнее
10-10-2013 дата публикации

Probe and manufacturing method thereof, and object information acquisition apparatus using the same

Номер: US20130263669A1
Автор: Koichiro Nakanishi
Принадлежит: Canon Inc

A probe is provided where a problem of reduction in a reflective performance of an optical reflection layer due to the surface roughness of a support layer of an optical reflection member provided on an element for reflecting irradiation light onto an object or scattered light thereof is solved. The probe includes an element including cells. The probe further includes: an optical reflection layer 108 that is provided closer to the object than the element is; a support layer 104 supporting the optical reflection layer 108; and a smooth layer 106 that is provided between the support layer and the optical reflection layer, and has a smoother surface than the surface of the support layer 104.

Подробнее
24-10-2013 дата публикации

LIGHT OUTPUT CALIBRATION IN AN OPTOACOUSTIC SYSTEM

Номер: US20130276542A1
Принадлежит:

An optoacoustic system includes first and second light sources capable of generating pulse of light at first and second wavelengths, first and second electrically controlled optical attenuators, first and second light sync detectors, and a combiner. A power meter that is calibrated to determine power at the first and second predominant wavelength measures power at the first wavelength after the first light sync is detected and measures power at the second wavelength after the second light sync is detected. The system includes a calibration mode wherein it electrically attenuates the first optical attenuator when the power measured by the power meter at the first wavelength after the first light sync is detected is above a first level, and electrically attenuated the second optical attenuator when the power measured by the power meter at the second wavelength after the second light sync is detected is above a second level. 1. An apparatus comprising:first light source capable of generating pulses of light at a first predominant wavelength;second light source capable of generating pulses of light at a second predominant wavelength; first and second electrically controlled optical attenuators for the first and second light source, respectively;', 'first and second light sync detectors for the first and second light source, respectively; and', 'combiner, to direct at least a portion of the pulses of each of the first and second light sources along a common path;', 'common light output connection terminal;, 'internal light path comprising plurality of optical fibers having a first end formed into at least one fiber bundle providing an input, and a second end terminating in a handheld probe; and', 'at least one optical window at the distal end of the handheld probe;, 'external light path connected to the internal light path via the common light output connection terminal, the external light path comprisingpower meter calibrated to determine power at the first and second ...

Подробнее
24-10-2013 дата публикации

Nonlinear imaging with dual band pulse complexes

Номер: US20130279294A1
Принадлежит: SURF Technology AS

The invention presents methods and instrumentation for measurement or imaging of a region of an object with waves of a general nature, for example electromagnetic (EM) and elastic (EL) waves, where the material parameters for wave propagation and scattering in the object depend on the wave field strength. The invention specially addresses suppression of 3order multiple scattering noise, referred to as pulse reverberation noise, and also suppression of linear scattering components to enhanced signal components from nonlinear scattering. The pulse reverberation noise is divided into three classes where the invention specially addresses Class I and Class II 3order multiple scattering that are generated from the same three scatterers, but in opposite sequence. 1. A method for measurement or imaging of a region of an object with waves where object material parameters for wave propagation and scattering are modified by the wave field strength , comprising a low frequency (LF) pulse with frequencies in an LF band transmitted from an LF array aperture with LF array elements, and', 'a high frequency (HF) pulse with frequencies in an HF band transmitted from an HF array aperture with HF array elements, where', 'the pulse length of the transmitted HF pulse being less than half an oscillation period of the transmitted LF pulse, and where', 'the transmitted HF pulse propagating spatially so close to the transmitted LF pulse that the HF pulse observes a manipulation of the object material parameters by the co-propagating LF pulse at least for a part of a propagation depth of the HF pulse, and where', 'at least the transmitted LF pulse varies for each transmitted pulse complex to produce different manipulations of the object, where the transmitted LF pulse also can be zero, and, 'a) transmitting at least two pulse wave complexes towards said region, each of said pulse complexes being composed of'}b) picking up HF receive element signals from one or both of scattered and ...

Подробнее
07-11-2013 дата публикации

Fibre Optic Distributed Sensing

Номер: US20130291642A1
Принадлежит: OPTASENSE HOLDINGS LIMITED

This application describes methods and apparatus for fibre optic distributed acoustic sensing (DAS) where microstructured fibre (), such as holey fibre or photonic crystal fibre is used as the sensing fibre (). The microstructured fibre is configured so to provide at least one of enhanced sensitivity to a given incident acoustic signal; an enhanced non-linear optical power threshold and directional sensitivity. By configuring the microstructured fibre to be more compliant than an equivalent solid fibre and/or provide a large refractive index variation in response to applied strain, the response to a given acoustic stimulus may be larger than for the equivalent fibre, Providing a hollow core may allow higher optical powers and by providing a directionality to microstructured () allows the fibre to be used in a DAS system with a directional response. 1. A fibre optic distributed acoustic sensor comprising an interrogator unit and an optical fibre , the interrogator unit being configured to transmit optical pulse into said optical fibre and detect radiation backscattered from within the fibre wherein said optical fibre comprises a microstructured optical fibre wherein the microstructure to configured so as to provide directional sensitivity to incident acoustic stimuli from different transverse directions.2. A sensor as claimed in wherein said microstructured optical fibre comprises a photonic band-gap fibre.3. A sensor as claimed in wherein said photonic band-gap fibre comprises a core region surrounded by a plurality of holes claim 2 , the holes arranged to provide light guiding within the core region.4. A sensor as claimed in wherein said core region is hollow.5. A sensor as claimed in wherein said microstructured optical fibre comprises a holey fibre comprising a core region surrounded by a cladding region comprising a plurality of holes claim 1 , the holes being arranged to effectively control the refractive index of the cladding region so as to provide light ...

Подробнее
07-11-2013 дата публикации

DETECTING THE DIRECTION OF ACOUSTIC SIGNALS WITH A FIBER OPTICAL DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING (DAS) ASSEMBLY

Номер: US20130291643A1
Принадлежит:

A directionally sensitive Distributed Acoustic Sensing (DAS) fiber optical assembly comprises adjacent lengths of optical fiber (A,B) with different directional acoustic sensitivities, which are used to detect the direction (a) of acoustic signals relative to the lengths of optical fiber (A, B). 1. A directionally sensitive Distributed Acoustic Sensing(DAS) fiber optical assembly comprising at least two substantially parallel lengths of adjacent optical fibers with different directional acoustic sensitivities , wherein the at least two lengths of adjacent optical fiber comprise a first length of optical fiber with a first ratio between its axial and radial acoustic sensitivity and the second length of optical fiber with a second ratio between its axial and radial acoustic sensitivity; and an algorithm is provided for detecting a direction of propagation of an acoustic signal relative to a longitudinal axis of the first and second lengths of optical fiber on the basis of a comparison of differences of radial and axial strain in the first and second lengths of optical fiber resulting from the acoustic signal.3. The DAS assembly of claim 1 , wherein the first ratio is between 300 and 1000 and the second ratio is between 100 and 300.4. The DAS assembly claim 1 , wherein the at least two lengths of adjacent optical fiber comprise a first length of coated fiber having a first coating and a second length of coated fiber having a second coating claim 1 , wherein the first and second coatings are selected such that the Young's Modulus and Poisson's ratio of the first length of coated fiber is less than the Young's Modulus and Poisson's ratio of the second length of coated fiber.5. The DAS assembly of claim 1 , wherein the first length of optical fiber has an acrylate coating and the second length of optical fiber has a copper coating.6. The DAS assembly of claim 1 , wherein the at least two lengths of adjacent optical fiber comprise a first length of optical fiber with a ...

Подробнее
21-11-2013 дата публикации

APPARATUS FOR MONITORING A ROTATING MACHINE PART

Номер: US20130305827A1
Принадлежит: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG

An apparatus for monitoring a machine element (), which moves with respect to a base and rotates about its own axis, having a sensor () and evaluation electronics (). According to the invention, the sensor () and the evaluation electronics () and also a power supply unit and a transmitter unit () are arranged on the moving machine element (). 1. An apparatus for monitoring a machine element which moves with respect to a base , and moves or rotates about its own axis the apparatus comprising a sensor and evaluation electronics , the sensor and the evaluation electronics as well as a power supply unit and a transmitting unit are arranged on the machine element.2. The apparatus as claimed in claim 1 , wherein the machine element is a transmission element.3. The apparatus as claimed in claim 1 , further comprising a transmission including a planetary gear mechanism and the machine element is a planet gear.4. The apparatus as claimed in claim 1 , wherein the sensor is a smart sensor which comprises a measured variable detection system claim 1 , signal conditioning system claim 1 , signal evaluation system and signal processor in one housing.5. The apparatus as claimed in claim 1 , wherein the power supply unit is a generator which is integrated into a bearing arrangement of the machine element claim 1 , an energy harvester or an energy store.6. The apparatus as claimed in claim 1 , wherein the sensor is annular or is shaped as an annular section.7. The apparatus as claimed in claim 3 , wherein the sensor is integrated into the planet gear.8. The apparatus as claimed in claim 1 , wherein the transmitting unit is a radio transmitting unit.912. The apparatus as claimed in claim 8 , wherein the radio transmitting unit () operates by a WPAN claim 8 , WLAN claim 8 , or UMTS protocol.10. The apparatus as claimed in claim 1 , wherein a plurality of moving machine elements each have a separate one of the sensors claim 1 , and a common receiving unit is arranged fixed to a housing ...

Подробнее
05-12-2013 дата публикации

Distributed Acoustic Sensing

Номер: US20130319121A1
Принадлежит: OPTASENSE HOLDINGS LIMITED

This application describes methods and apparatus for distributed acoustic sensing providing enhanced sensitivity for certain acoustic signals. The method uses a fibre optic distributed acoustic sensing (DAS) apparatus () to detect acoustic signals wherein the fibre optic distributed acoustic sensor comprises at least one optical fibre () deployed in an area of interest () such that at least one section of said optical fibre is deployed to monitor the acoustic response of a cavity () to incident acoustic signals. The cavity is dimensioned such that the cavity resonates at a desired frequency and thus the relevant sensing portions of the DAS sensor show an enhanced response to acoustic signals which excite resonance in the cavity. The optical fibre () may be deployed to run through said cavity. 1. A method of distributed acoustic sensing comprising: using a fibre optic distributed acoustic sensor to detect acoustic signals wherein the fibre optic distributed acoustic sensor comprises at least one optical fibre deployed in an area of interest such that at least one section of said optical fibre is deployed to monitor the acoustic response of a cavity to incident acoustic signals wherein the cavity is dimensioned such that the cavity resonates at a desired frequency.2. (canceled)3. A method as claimed in wherein at least one section of said optical fibre is deployed to run through said cavity.45-. (canceled)6. A method as claimed in wherein the cavity comprises the internal space of a hollow object embedded within the area of interest.78-. (canceled)9. A method as claimed in wherein at least part of the optical fibre is buried in the ground and the hollow object is also buried in the ground.10. A method as claimed in claim 9 , wherein said optical fibre is permanently buried in the cavity in the ground.11. (canceled)12. A method as claimed in wherein the location of the cavity in the area of interest is known and the method comprises analysing the acoustic signals ...

Подробнее
05-12-2013 дата публикации

Photoacoustic Probe

Номер: US20130319123A1
Принадлежит: University of Massachusetts

A photoacoustic transducer, such as a photoacoustic probe includes an optical fiber, diaphragm, at the optical fiber, whereby the optical fiber and diaphragm define a cavity, and an energy absorption film at the optical fiber, whereby an activating laser directed through the optical fiber can excite the energy absorption film to thereby generate an acoustic wave that, upon reflection upon a remote surface, can deflect the diaphragm and modify reflection of a detecting laser also directed through the optical fiber. A method of detecting an acoustic wave includes directing an activating laser through an optical fiber to an energy absorption film at the optical fiber, directing a detecting laser through the optical fiber and cavity to the diaphragm at the optical fiber, and measuring an interference pattern generated at least in part by reflection of the detecting laser from a surface of the diaphragm. 1. A photoacoustic probe , comprisinga) an optical fiber;b) a diaphragm at the optical fiber, whereby the optical fiber and the diaphragm define a cavity; and 'whereby an activating laser directed through the optical fiber can excite the energy absorption film to thereby generate an acoustic wave that, upon reflection from a remote surface, can deflect the diaphragm and modify reflection of a detecting laser also directed through the optical fiber.', 'c) an energy absorption film at the optical fiber,'}2. The photoacoustic probe of claim 1 , wherein the optical fiber defines a first planar surface.3. The photoacoustic probe of claim 2 , wherein the energy absorption film is at the first planar surface.4. The photoacoustic probe of claim 3 , wherein the diaphragm is within the cavity.5. The photoacoustic probe of claim 4 , wherein the diaphragm is recessed within the cavity from the first surface.6. The photoacoustic probe of claim 2 , wherein the optical fiber includes a second surface that is raised from the first surface and is essentially parallel to the first surface ...

Подробнее
19-12-2013 дата публикации

METHOD OF MEASURING ACOUSTIC DISTRIBUTION AND DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSOR

Номер: US20130333476A1
Принадлежит: FUJIKURA LTD.

Optical pulses are output from a light source to an optical fiber at one selected emission wavelength, a reflection light reflected at a fiber Bragg grating at the optical fiber is received at an optical receiver and is converted to a reflection signal by an optical to electrical conversion, a fiber Bragg grating which reflects the reflection light is identified by the signal processing unit when an intensity of the reflection signal obtained by the optical receiver is over a predetermined threshold value, and a measurement step that calculates acoustic frequencies at the fiber Bragg grating based on a temporal change of the intensity of the reflection signal at the fiber Bragg grating is repeated more than two times while changing an emission wavelength of the light source. The acoustic frequency at each fiber Bragg grating is calculated to determine an acoustic distribution along a longitudinal direction of the fiber. 1. A method of measuring an acoustic distribution , the method comprising: a light source unit which is capable of emitting optical pulses at two or more emission wavelengths;', 'an optical fiber which comprises two or more fiber Bragg gratings disposed between a first end of the optical fiber and a second end of the optical fiber along a longitudinal direction of the optical fiber, the first end being close to the light source unit and the second end being far from the light source unit;', 'an optical receiver unit, which receives a reflection light emitted from the light source unit and reflected at one or more of the two or more fiber Bragg gratings and which converts the reflection light to a reflection signal by an optical to electrical conversion;', 'a light branching unit which separates a light output from the light source unit into a measurement light which is directed to the two or more fiber Bragg gratings and a reference light which is to be converted to a reference signal by an optical to electrical conversion without reaching any of the ...

Подробнее
19-12-2013 дата публикации

MEASURING SYSTEM

Номер: US20130333477A1
Автор: Kataoka Kenichi
Принадлежит:

A measuring system for measuring a physical quantity related to one of an electromagnetic wave and a magnetic field includes a vibration-type actuator, a waveform generating unit configured to generate a driving waveform signal of the vibration-type actuator, an optical transmitter unit configured to receive the driving waveform signal and convert the driving waveform signal into an optical signal, an optical receiver unit configured to receive the optical signal and convert the optical signal into an alternating-current voltage signal, and a drive circuit configured to receive the alternating-current voltage signal and apply the alternating-current voltage signal to the vibration-type actuator. The waveform generating unit and the optical transmitter unit are disposed outside a magnetic shield room. The optical receiver unit, the drive circuit, and the vibration-type actuator are disposed inside the magnetic shield room, and the optical signal is transmitted between the optical transmitter unit and the optical receiver unit. 1. A measuring system for measuring a physical quantity related to one of an electromagnetic wave and a magnetic field comprising:a vibration-type actuator;a waveform generating unit configured to generate a driving waveform signal of the vibration-type actuator;an optical transmitter unit configured to receive the driving waveform signal and convert the driving waveform signal into an optical signal;an optical receiver unit configured to receive the optical signal and convert the optical signal into an alternating-current voltage signal; anda drive circuit configured to receive the alternating-current voltage signal and output a drive voltage to be applied to the vibration-type actuator,wherein the waveform generating unit and the optical transmitter unit are disposed outside a magnetic shield room, the optical receiver unit, the drive circuit, and the vibration-type actuator are disposed inside the magnetic shield room, and the optical signal ...

Подробнее
26-12-2013 дата публикации

METHOD OF FABRICATING AN OPTICAL-FIBER-COMPATIBLE SENSOR

Номер: US20130340232A1

A method for fabricating a sensor is provided, with the sensor including a reflective element and an optical fiber positioned relative to the reflective element such that light emitted from the optical fiber is reflected by the reflective element and propagates in an optical cavity between the optical fiber and the reflective element. The method includes positioning an element within the optical cavity. The element has a coefficient of thermal expansion and a thickness that compensate a refractive index change with temperature of a medium within the optical cavity. 1. A method of fabricating a sensor , the method comprising:providing a movable element;positioning an optical fiber relative to the movable element to form an optical cavity such that light propagates in the optical cavity between the optical fiber and the movable element and is reflected by the movable element, the optical cavity comprising a medium having a refractive index change with temperature; andpositioning an element within the optical cavity, the element having a coefficient of thermal expansion and a thickness that compensate the refractive index change with temperature.2. The method of claim 1 , wherein the movable element comprises a reflective element and a diaphragm claim 1 , the medium comprises water claim 1 , and the element within the optical cavity comprises silica and has a thickness approximately equal to a distance between the optical fiber and the movable element.3. The method of claim 2 , wherein the element within the optical cavity comprises the diaphragm.4. The method of claim 1 , wherein the movable element comprises a reflective element and a diaphragm claim 1 , the medium comprises water in a region between the optical fiber and the movable element claim 1 , and the element within the optical cavity comprises silica and has a thickness approximately equal to a thickness of the region between the optical fiber and the movable element.5. The method of claim 1 , wherein the ...

Подробнее
06-02-2014 дата публикации

Ultrasonic transducer, and ultrasonic wave generating apparatus and ultrasonic system including the same

Номер: US20140033822A1
Принадлежит: SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

An ultrasonic transducer, and an ultrasonic wave generating apparatus and an ultrasonic system including the same. The ultrasonic transducer includes a light-absorbing layer configured to absorb light incident on the light-absorbing layer and to generate heat based on the absorbed light; and a thermoelastic layer which is disposed on the light-absorbing layer and which is configured to thermally expand based on the heat to generate ultrasonic waves.

Подробнее
06-02-2014 дата публикации

ALL-OPTICAL HYDROPHONE INSENSITIVE TO TEMPERATURE AND TO STATIC PRESSURE

Номер: US20140036635A1
Принадлежит: THALES

The invention consists of an optical hydrophone, an optical fiber element forming a laser cavity, housed in a mechanical structure which comprises an open cylindrical rigid body, defining the cavity enclosing a fluid and in which the optical fiber element is housed, and closed at its ends by two end caps which keep the optical fiber element permanently under tension, in a longitudinal rectilinear position inside the cavity. The end caps are configured in such a way that when the exterior pressure varies, they undergo a deformation giving rise to a variation in the length of the optical fiber element and that when the temperature varies, they undergo a deformation giving rise to a variation in the length of the optical fiber element which compensates for that induced on this element by the temperature variation. The mechanical structure furthermore exhibits one or more orifices allowing equilibration of the static pressures. 1. A laser cavity based hydrophone of the type comprising:an active optical fiber element with Bragg gratings inscribed in the optical fiber forming the laser cavity; a substantially cylindrical hollow rigid body forming the cavity inside which is placed the optical fiber element;', 'two end caps configured and designed to seal the ends of the rigid body and traversed by the optical fiber element, said optical fiber element being fixed with prestrain to the end caps at the level of the points of traversal so as to be permanently under tension; wherein the two end caps each comprise a part rigidly tied to the rigid body, and a mobile part comprising a deformable wall able to be deformed when it is subjected to variations in the pressure exerted by the exterior medium in which the hydrophone is immersed; the deformation of the end caps giving rise to a variation of the length of the optical fiber element, the deformable wall comprising an internal face directed toward the interior of the cavity and an external face directed toward the exterior of ...

Подробнее
13-02-2014 дата публикации

METHOD AND DEVICE FOR THE OPTICAL NON-CONTACT OSCILLATION MEASUREMENT OF AN OSCILLATING OBJECT

Номер: US20140041456A1
Принадлежит: POLYTEC GMBH

A device for the optical non-contact vibration measurement of an vibrating object, including a laser Doppler vibrometer that has a laser () as the light source for a laser beam, a first beam splitter assembly (S1) for splitting the laser beam into a measuring beam () and a reference beam (), a means () for shifting the frequency of the reference beam () or of the measuring beam () in a defined manner, a second beam splitter assembly (S2, S3) by which the measuring beam () back-scattered by the oscillating object () is merged with the reference beam () and superimposed on the same, and a detector () for receiving the superimposed measuring and reference beam () and for generating a measurement signal. The laser () is provided with a polarization filter arranged inside the optical resonator of the laser and the laser () is frequency stabilized by regulating to a beat signal of the laser. 1123432263571. A device for optical , contactless vibration measurement of a vibrating object , comprising a laser Doppler vibrometer with a laser () as light source for a laser beam , a first beam splitter arrangement (S1) that splits the laser beam into a measurement beam () and a reference beam () , with a frequency shifting element () that provides a defined shift of the frequency of the reference beam () or the measurement beam () , a second beam splitter arrangement (S2 , S3) , by which the measurement beam () scattered back from the vibrating object () is combined with the reference beam () and superposed thereon , and a detector () that receives the superposed measurement and reference beam () and generates a measurement signal , and the laser () is provided with a polarization filter arranged within an optical resonator thereof and a control loop for frequency stabilization.21. The device as claimed in claim 1 , wherein the control loop regulates to a beat signal of the laser ().3. The device as claimed in claim 1 , wherein the polarization filter is formed by at least one ...

Подробнее
20-02-2014 дата публикации

Sagnac interferometer event sensing and locating device

Номер: US20140050473A1
Принадлежит: Cleveland Electric Laboratories Co

A Sagnac interferometer event sensing device is disclosed herein. The device includes a first light source operable to emit a first light beam. The device also includes a second light source operable to emit a second light beam. The device also includes an optical fiber path including a first portion along which only the first light beam travels, a second portion along which only the second light beam from the second light source travels, and a third portion along which both of the first and second light beams travel. The device also includes a first detector disposed at an end of the first portion of the optical fiber path to receive the first light beam. The device also includes a second detector disposed at an end of the second portion of the optical fiber path to receive the second light beam. The device also includes a first plurality of depolarizers disposed along the first portion of the optical fiber path. The device also includes a second plurality of depolarizers disposed along the second portion of the optical fiber path. The first and second light beams are at first and second, different characteristic wavelengths.

Подробнее
27-02-2014 дата публикации

Wind turbine including optical sensor system

Номер: US20140054894A1
Автор: Ib Svend Olesen
Принадлежит: Vestas Wind Systems AS

A wind turbine includes an optical sensor system comprising one or more optical sensors comprising: a sensor membrane; a light source for illuminating a surface of the sensor membrane; an optical dispersive element arranged to disperse the light from the light source; and a light detector for receiving a portion of the dispersed light beam after reflection from the surface of the sensor membrane and dispersion of the light beam by the optical dispersive element. The wavelength of the light received at the light detector varies as a function of the displacement of the sensor membrane and the light detector operatively provides an output based on changes in the wavelength of the received light. The wind turbine is operable based on an input to a wind turbine control system received from the optical sensor system.

Подробнее
06-03-2014 дата публикации

Detection of seismic signals using fiber optic distributed sensors

Номер: US20140064028A1
Принадлежит: Schlumberger Technology Corp

A fiber optic distributed vibration system for detecting seismic signals in an earth formation is provided. The system includes a fiber optic cable deployed in a borehole that extends into the earth formation and which is configured to react along its length to a seismic wave incident on the fiber optic cable from outside the borehole. An optical source launches an optical signal into the fiber optic cable while the seismic wave is incident thereon. A receiver detects coherent Rayleigh noise (CRN) produced in response to the optical signal. A processing circuit processes the detected CRN signal to determine characteristics of the earth formation.

Подробнее
13-03-2014 дата публикации

DEVICE FOR MEASURING THE RELATIVE ALIGNMENT OF TWO ARTICLES, METHOD FOR DETERMINING A QUALITY CHARACTERISTIC AND VIBRATION MEASUREMENT DEVICE AND METHOD

Номер: US20140069196A1
Принадлежит: PRUEFTECHNIK DIETER BUSCH AG

An alignment device with one or two optoelectronic transmitting and/or receiving units and an evaluation unit. At least one optoelectronic transmitting and/or receiving unit contains an inclinometer. Furthermore, the transmitting and/or receiving unit is connected to a vibration sensor which can be the inclinometer. Both the result of the alignment process and also the result of the vibration measurement are communicated to the user as an easily understandable characteristic on a display of the evaluation unit. For vibration measurement at a non-rotating part of a machine, an accelerometer/inclinometer sensor may be used for measuring acceleration forces resulting from machine vibrations to be measured and for measuring gravity and an electronic evaluation unit determining the orientation of the sensor with regard to gravity from a stationary component of the sensor output and determining sensor orientation from evaluation of non-stationary components of sensor output. 1. A device for vibration measurement at a non-rotating part of a machine , comprising:an accelerometer/inclinometer sensor for measuring acceleration forces resulting from machine vibrations to be measured and for measuring gravity andan electronic evaluation unit connected to receive output of the sensor and adapted to determine the orientation of the sensor with regard to gravity from a stationary component of the sensor output and to determine sensor orientation from an evaluation of non-stationary components of the sensor output.2. The device of claim 1 , further comprising a first optoelectronic transmitting and/or receiving unit in a first housing claim 1 , a second housing with one of a second optoelectronic transmitting and/or receiving unit and a reflector claim 1 , and at least one optoelectronic transmitting and/or receiving units being connected to the electronic evaluation unit and the sensor.3. The device of claim 2 , wherein the connection of the sensor to the optoelectronic ...

Подробнее
20-03-2014 дата публикации

Acoustic wave receiving apparatus

Номер: US20140076055A1
Принадлежит: Canon Inc

Use of an acoustic wave receiving apparatus which includes: a resonator including a first mirror on which measurement light is incident, a second mirror which is arranged to face the first mirror and on which acoustic waves from an object are incident, an acoustic wave reception layer interposed between the first mirror and the second mirror, and a compensation layer; and a detector for detecting a variation in an optical path length between the first mirror and the second mirror that occurs in response to deformation of the acoustic wave reception layer caused by incidence of the acoustic waves, wherein the variation in the optical path length due to a film thickness distribution of the acoustic wave reception layer is compensated by refraction in the compensation layer.

Подробнее
03-04-2014 дата публикации

Long Distance Optical Fiber Sensing System and Method

Номер: US20140090474A1
Автор: Huffman John Sinclair
Принадлежит: AT&T Intellectual Property I, L.P.

A long-distance fiber optic monitoring system having a sensing unit and an analyzer that is remotely located from the sensing unit is provided. The sensing unit comprises a source of optical energy for injecting optical energy into the fiber optical cable and an optical detector configured to detect an optical return signal from the optical fiber. The detected optical return signal is associated with an acoustic signal impinging on the optical fiber. The analyzer receives a signal from the remote sensing unit via the optical fiber that is representative of the optical return signal, and determines a location of a disturbance based at least on the received signal. The representative signal can be transmitted from the remote sensing unit to the analyzer as an optical signal or via a metallic wired included with the optical fiber. 120-. (canceled)21. A method of operation of a remote sensing unit of a monitoring system , the method comprising:injecting optical energy into a first optical fiber of a plurality of optical fibers having an overlapping point;receiving an optical return signal via the first optical fiber;generating a representative signal comprising a plurality of features of the optical return signal, the plurality of features associated with acoustic disturbances impinging on the first optical fiber; andtransmitting the representative signal to an analysis engine of the monitoring system.22. The method of claim 21 , further comprising:determining locations of the acoustic disturbances based on an analysis of the representative signal.23. The method of claim 22 , further comprising:determining one of a path of travel and a velocity of motion based on the locations of the acoustic disturbances.24. The method of claim 21 , further comprising:water-cooling the remote sensing unit.25. The method of claim 21 , wherein the transmitting the representative signal comprises:transmitting the representative signal over a metallic wire of the first optical fiber.26. ...

Подробнее
03-04-2014 дата публикации

Laser apparatus and photoacoustic apparatus

Номер: US20140092932A1
Автор: Shigeru Ichihara
Принадлежит: Canon Inc

A laser apparatus that allows selection of a wavelength of output light from a plurality of options. The laser apparatus includes: a resonator made up from an output mirror and reflection means having a plurality of reflective surfaces fixed in position; a laser medium disposed on an optical axis inside the resonator; branch means branching an optical path of a light beam formed on the optical axis when light oscillates in the laser medium into a plurality of optical paths having an end at one reflective surface of the reflection means, the branch means forming a first optical path coinciding with the optical axis when located out of the optical axis, and forming a branch path by moving the light of the optical axis parallel when located on the optical axis.

Подробнее
01-01-2015 дата публикации

Detecting Train Separation

Номер: US20150000415A1
Автор: Kelley John
Принадлежит: OPTASENSE HOLDINGS LIMITED

This application describes method and apparatus for detecting train separation, where one or more railway cars/carriages () accidentally decouple from the rest of the train. The method involves performing distributed acoustic sensing on at least one optical fibre () to provide a plurality of longitudinal acoustic sensor portions along the railway (). The acoustic response is analysed to detect a signature indicative of a train separation. This may involve detecting acoustic events () associated with different parts of the train and detecting when the separation between the two events exceeds a threshold amount. The method may identify the front of the train and the rear of the train and detect when the distance between the front and rear changes by more than a threshold amount and/or sounds associated with wheelsets passing track features () may be used to determine the intervals (T, T) between wheelsets of adjacent cars and determine when the interval exceeds a threshold amount. The threshold may be based on the interval (T) between wheelsets of the same car passing the track feature. 1. A method detecting separation of a train comprising:performing distributed acoustic sensing on at least one optical fibre deployed along the length of a railway so as to provide a plurality of longitudinal acoustic sensor portions along the railway;analysing the acoustic response from said acoustic sensor portions to detect a signature indicative of a train having separated.2. A method as claimed in wherein said detecting said signature comprises detecting a first acoustic event associated with a first part of a train and a second acoustic event associated with a second different part of the train and detecting that the separation between the first acoustic event and second acoustic event is beyond a threshold.3. A method as claimed in comprising analysing the acoustic response from the acoustic sensor portions to locate an acoustic signal indicative of the front of the train and ...

Подробнее
07-01-2021 дата публикации

LASER DOPPLER VIBROMETRY FOR EYE SURFACE VIBRATION MEASUREMENT TO DETERMINE CELL DAMAGE

Номер: US20210000645A1
Принадлежит: Xinova, LLC

Technologies are described for detection of eye surface vibrations to determine cell damage within a treatment area of an eye undergoing laser treatment. Eye surface vibrations may be caused by intraocular pressure waves that form during the laser treatment. For example, the pressure waves may originate from a plurality of bubbles forming and/or rupturing inside cells located in the treatment area. The bubbles may form as energy from a treatment laser beam is absorbed by the retinal tissue. The pressure waves may be measured at the surface of the eye through Doppler vibrometry to determine if the cells within the treatment area have been damaged. The damage to the cells may include cell lysis, a rupture of cell membranes, scarring, and/or photocoagulation, among other examples. 1. A method to determine cell damage within an eye undergoing laser treatment , the method comprising: splitting the probe laser beam into a first beam and a second beam; and', 'directing the second beam toward the surface of the eye;, 'directing a probe laser beam toward a surface of the eye bydetecting a beat pattern signal between the first beam and a reflected beam, the reflected beam being a reflected portion of the second beam that is reflected from the surface of the eye; anddetermining a damage to one or more cells within a treatment area of the eye based on a frequency of the detected beat pattern signal.2. The method of claim 1 , further comprising:directing a treatment laser beam to the treatment area of the eye prior to or while directing the probe laser beam toward the surface of the eye.3. (canceled)4. The method of claim 1 , wherein directing the probe laser beam toward the surface of the eye comprises one of:directing the probe laser beam toward a cornea of the eye; ordirecting the probe laser beam toward a contact lens positioned on the cornea of the eye.5. The method of claim 1 , further comprising:directing the first beam along a first optical path away from the surface of ...

Подробнее
06-01-2022 дата публикации

Phase measurement method, signal processing device, and program

Номер: US20220006521A1
Принадлежит: Nippon Telegraph and Telephone Corp

It is an object to enable offline measurement with a high SN ratio of the phase of scattered light of an optical fiber to be measured in an optical receiving system for real-time measurement (direct measurement). The phase measurement method according to the present invention performs coherent detection of scattered light using a 90-degree optical hybrid, obtains an estimated quadrature component value by averaging a measured quadrature component value that is directly measured and a calculated quadrature component value obtained by Hilbert transforming a measured in-phase component value that is directly measured, obtains an estimated in-phase component value by averaging the measured in-phase component value and a calculated in-phase component value obtained by inverse Hilbert transforming the measured quadrature component value, and calculates the phase of scattered light based on the estimated quadrature component value and the estimated in-phase component value.

Подробнее
05-01-2017 дата публикации

Filtering Distributed Sensing Data

Номер: US20170003177A1

A distributed sensing device for determining a physical quantity which comprises a measuring unit configured for measuring signals over time and space by distributed sensing, a determining unit configured for determining, based on the measured signals, data being correlated to the physical quantity, and a filtering unit configured for filtering the data to reduce noise and substantially preserve real features based on at least one filter parameter which is determined depending on the data which relate to the physical quantity at a plurality of different times.

Подробнее
07-01-2016 дата публикации

OPTICAL FIBER VIBRATION SENSOR AND METHOD OF MEASURING VIBRATION USING THE SAME

Номер: US20160003669A1
Принадлежит:

An optical fiber vibration sensor includes a polarization-diversity loop based interference unit having a polarization-maintaining fiber configured to generate an interference spectrum, a polarizing beam splitter connected to the polarization-maintaining fiber and configured to split light incident from a narrowband light source into two polarized beams, and a polarization controller connected to the polarization-maintaining fiber or the polarizing beam splitter and configured to control the two polarized beams split through the polarizing beam splitter, and an optical fiber vibration test unit combined to the polarization-maintaining fiber so as to apply an external vibration to the polarization-maintaining fiber, wherein light output intensity of the polarization-diversity loop based interference unit is converted to an electrical signal by a light detector, and the vibration applied to the polarization-maintaining fiber may be measured through the optical fiber vibration test unit. 1. An optical fiber vibration sensor , comprising:a polarization-diversity loop-based interference unit having a polarization-maintaining fiber configured to generate an interference spectrum, a polarizing beam splitter connected to the polarization-maintaining fiber and configured to split light incident from a narrowband light source into two polarized beams, and a polarization controller connected to the polarization-maintaining fiber or the polarizing beam splitter and configured to control the two polarized beams split through the polarizing beam splitter; andan optical fiber vibration test unit combined to the polarization-maintaining fiber so as to apply an external vibration to the polarization-maintaining fiber,wherein light output intensity of the polarization-diversity loop-based interference unit is converted to an electrical signal by a light detector, and the vibration applied to the polarization-maintaining fiber is measured through the optical fiber vibration test unit. ...

Подробнее
04-01-2018 дата публикации

GAUGE LENGTH OPTIMIZATION IN DISTRIBUTED VIBRATION SENSING

Номер: US20180003550A1
Принадлежит:

A technique facilitates the use and application of a distributed vibration sensing system in, for example, a well application. The technique enables selection of a desired gauge length to achieve an optimum trade-off between the spatial resolution of a distributed vibration sensing/distributed acoustic sensing system and signal-to-noise ratio. The optimum gauge length can vary according to specific factors, e.g. depth within a well, and the present technique can be used to account for such factors in selecting an optimal gauge length which facilitates accurate collection of data on dynamic strain. 1. A method for use in a well , comprising:deploying an optical fiber along a well system;positioning the well system in a wellbore;connecting the optical fiber into a distributed vibration sensing system;employing the optical fiber to measure signals indicative of vibrations incurred along the well system; andusing a wavelength of interest in the signals to be detected to select a suitable range of gauge length values for a desired portion of the optical fiber.2. The method as recited in claim 1 , wherein using comprises estimating the wavelength from prior knowledge so as to optimize the gauge length.3. The method as recited in claim 2 , wherein using comprises using prior knowledge of the geology surrounding the desired portion.4. The method as recited in claim 1 , wherein employing comprises using the optical fiber to measure signals in the form of seismic waves.5. The method as recited in claim 4 , wherein using comprises estimating the wavelength based on estimates of seismic wave velocity and seismic signal spectrum in the desired portion so as to optimize the gauge length.6. The method as recited in claim 5 , wherein using further comprises estimating the wavelength based on the angle of arrival of the seismic waves and thus the apparent velocity of the seismic waves when detected at the optical fiber.7. The method as recited in claim 1 , further comprising making ...

Подробнее
04-01-2018 дата публикации

OPTICAL FIBRE SENSOR

Номер: US20180003551A1
Принадлежит:

A fiber optic sensor for detecting an excitation in proximity to a fiber optic assembly, the excitation inducing a modulation of the phase of an optical signal propagating in the fiber optic assembly, the sensor comprises: a laser assembly emitting at least one laser beam; a fiber optic assembly; an optical system configured to: inject at least one portion of the laser beam; generate at least one laser signal beam issued from the laser beam injected into and propagated in the fiber assembly; generate at least one reference beam from the laser beam or the signal beam; produce at least one interference zone corresponding to the interference between a portion of the reference beam and a portion of the interference signal beam corresponding to the interference between a portion of the reference beam and a portion of the signal beam; a digital holography assembly comprising: a liquid-crystal spatial light modulator; a video camera configured to receive the interference zone and to transcribe it electrically to the liquid-crystal spatial light modulator in order to create thereon a phase hologram corresponding thereto; at least one optical detector configured to detect an output optical signal beam. 1. A fiber optic sensor for detecting an excitation in proximity to a fiber optic assembly , said excitation inducing a modulation of the phase of an optical signal propagating in said fiber optic assembly , said sensor comprising:a laser assembly of at least one laser, said laser assembly being configured to emit at least one laser beam;a fiber optic assembly having a first end and a second end; inject via said first or said second end, at least one portion of said laser beam;', 'receive via said first end, at least one signal beam issued from the portion of the laser beam injected into and propagated in said fiber assembly;', 'generate at least one reference beam from said laser beam or said signal beam;', 'produce at least one interference zone corresponding to the ...

Подробнее
04-01-2018 дата публикации

MULTIPLEXED FIBER SENSOR

Номер: US20180003552A1
Принадлежит:

Some embodiments are directed to a multiplexed fiber sensor for a fiber optic hydrophone array, including a signal receiver configured to receive a signal from the fiber optic hydrophone sensor array and an interferometer. The interferometer is configured to produce a first signal component and a second signal component from the signal received from the hydrophone array, and also provided with a first polarisation controller configured to control the polarisation of the first signal component and a second polarisation controller configured to control the polarisation of the second signal component. A modulated carrier signal generator configured to generate a modulated carrier signal component based on the first signal component is also provided. A detector configured to output a demodulated output signal from the modulated signal component and the second signal component is included, wherein the modulated signal component and the second signal component output separately from the interferometer. 1. A multiplexed fiber sensor comprising:a signal receiver configured to receive a signal from a fiber optic hydrophone sensor array;an interferometer configured to produce a first signal component and a second signal component from the signal received from the hydrophone array, the interferometer provided with a first polarization controller configured to control the polarization of the first signal component, a second polarization controller onfigured to control the polarization of the second signal component and a modulated carrier signal generator configured to generate a modulated carrier signal component based on the first signal component; anda detector configured to output a demodulated output signal derived from the modulated signal component and the second signal component;wherein the modulated signal component and the second signal component are output separately from the interferometer.2. The fiber sensor of claim 1 , wherein the interferometer is a Michelson ...

Подробнее
02-01-2020 дата публикации

NON-ACOUSTIC MEASUREMENT UNIT

Номер: US20200003587A1
Принадлежит:

A non-acoustic measurement unit is provided to be integrated into an all-optical acoustic antenna, the non-acoustic measurement unit including a portion of an optical fiber, termed non-acoustic, intended to convey non-acoustic measurements, at least one non-acoustic sensor with electrical output able to deliver at least one electrical signal representative of at least one physical quantity, and a passive electro-optical transducer subjected to the electrical signal, the passive electro-optical transducer acting on a mechanical constraint undergone by a first sensitive zone of the optical fiber portion, in such a way that a value of a measurable property of a first optical signal conveyed by the non-acoustic optical fiber is representative of the electrical signal, and at least one photovoltaic cell coupled electrically to the non-acoustic sensor so as to electrically supply the sensor. 1. A non-acoustic measurement unit intended to be integrated into an all-optical antenna comprising at least one hydrophone , said non-acoustic measurement unit comprising at least one non-acoustic sensor with electrical output able to deliver at least one electrical signal representative of at least one physical quantity , a passive electro-optical transducer subjected to said electrical signal and a portion of an optical fiber intended to convey non-acoustic measurements comprising a first sensitive zone on which said passive electro-optical transducer acts , the passive electro-optical transducer acting on a mechanical constraint undergone by the first sensitive zone in such a way that a value of a measurable property of a first optical signal conveyed by the optical fiber intended to convey non-acoustic measurements is representative of the electrical signal , and at least one photovoltaic cell coupled electrically to said non-acoustic sensor so as to electrically supply said sensor.2. The non-acoustic measurement unit as claimed in claim 1 , in which the photovoltaic cell is ...

Подробнее
02-01-2020 дата публикации

TWO STAGE DETECTION METHOD FOR DISTRIBUTED VIBRATION DETECTION

Номер: US20200003612A1
Автор: Hu Junqiang, Wang Ting
Принадлежит: NEC LABORATORIES AMERICA, INC

Aspects of the present disclosure describe systems, methods and structures employing a two-stage detection for distributed vibration detection (DVS) in which a first step provides an abstracted/pre-processing data and the second step—based on the first step result—only processes locations that have or might have activity. 1. A distributed optical fiber sensing system , said system operative to generate an optical pulse , input the optical pulse into the optical fiber , and determine activity for locations along the fiber from reflected signals , said system CHARACTERIZED BY:a two-stage detection and analysis system having a first stage and a second stage, the first stage employs pre-processing to generate an abstracted result signal for each and then output the abstracted signals; the second stage receiving the abstracted signals, the second stage includes a per-location capture buffer, the second stage obtaining continuous data from any location identified by the first stage as exhibiting activity, the second stage using that continuous data to determine whether there exists actual activity of interest.2. The distributed optical fiber sensing system of FURTHER CHARACTERIZED BY:the first stage pre-processing incudes a band-pass filter followed by a power accumulator to generate power in a pre-determined interval, the power in that interval used to generate an output signal.3. The distributed optical fiber sensing system of FURTHER CHARACTERIZED BY:the second stage provides feedback to the first stage such that the first stage may adjust its output detection signals.4. The distributed optical fiber sensing system of FURTHER CHARACTERIZED BY:the first stage classifies its output result(s) to three classifications based on probable levels of activity, and only uncertain classifications are subsequently provided to the second stage.5. The distributed optical fiber sensing system of FURTHER CHARACTERIZED BY:the second stage performs per-location capturing.6. The ...

Подробнее
03-01-2019 дата публикации

METHOD AND SYSTEM FOR NON-INTRUSIVE PIPELINE TESTING

Номер: US20190003499A1
Принадлежит: Hifi Engineering Inc.

A method for non-intrusive pipeline testing involves constructing the pipeline at a construction location that is above ground, affixing an optical fiber along a surface of a length of the pipeline that is at the construction location, measuring dynamic strain experienced by the length of the pipeline by performing optical interferometry using the optical fiber, and moving the length of the pipeline from the construction location to a different installation location. The optical fiber includes at least one pair of fiber Bragg gratings (“FBGs”) tuned to reflect substantially identical wavelengths with a segment of the optical fiber extending between the FBGs. 1. A method for non-intrusive pipeline testing , the method comprising:(a) constructing the pipeline at a construction location that is above ground;(b) affixing an optical fiber along a surface of a length of the pipeline that is at the construction location, wherein the optical fiber comprises at least one pair of fiber Bragg gratings (“FBGs”) tuned to reflect substantially identical wavelengths with a segment of the optical fiber extending between the FBGs;(c) measuring dynamic strain experienced by the length of the pipeline by performing optical interferometry using the optical fiber; and(d) moving the length of the pipeline from the construction location to a different installation location.2. The method of wherein the installation location comprises a trench.3. The method of or further comprising prior to moving the length of the pipeline claim 1 , removing the optical fiber from the length of the pipeline.4. The method of wherein the fiber remains affixed to the length of the pipeline after the length of the pipeline is moved to the installation location.5. The method of any one of to wherein the fiber extends substantially linearly along the length of the pipeline.6. The method of any one of to wherein the fiber is helically wrapped around the pipeline.7. The method of or wherein the fiber is clamped to ...

Подробнее
03-01-2019 дата публикации

IMPROVED OPTICAL FIBER SENSING SYSTEM

Номер: US20190003879A1
Принадлежит:

An optical fiber sensing system is disclosed for sensing presence of an acoustic event such as acoustic waves or vibration along a path. The sensing system includes means for producing a plurality of pulses of coherent light. The system includes a first optical sensing fiber for receiving at least a first portion of the pulses of coherent light and adapted to be positioned along the path, the first optical sensing fiber producing first backscattered light in response to receiving said pulses of coherent light. The system includes a second optical sensing fiber for receiving at least a second portion of said pulses of coherent light pulses and adapted to be positioned along said path, the second optical sensing fiber producing second backscattered light in response to receiving said pulses of coherent light. The system includes first receiving means arranged to receive the first backscattered light for producing a first optical signal in response to a perturbation in the first backscattered light, and second receiving means arranged to receive the second backscattered light for producing a second optical signal in response to a perturbation in the second backscattered light. The system further includes means for generating a resultant signal in response to the first and/or the second optical signal wherein the resultant signal is indicative of presence of the acoustic event along the path. A method of sensing presence of an acoustic event such as acoustic waves or vibration along a path is also disclosed. 1. An optical fiber sensing system for sensing presence of an acoustic event such as acoustic waves or vibration along a path , said sensing system comprising:at least one of an optical switch or an optical intensity modulator for producing a plurality of pulses of coherent light;a first optical sensing fiber for receiving at least a first portion of said pulses of coherent light and adapted to be positioned along said path, said first optical sensing fiber ...

Подробнее
03-01-2019 дата публикации

ELECTRO-OPTICAL TRANSDUCER

Номер: US20190003880A1
Принадлежит:

An electro-optical transducer includes a section of optical fiber including a sensitive area conveying an optical signal representative of an elongation of the sensitive area, the section of optical fiber being taut and extending longitudinally at rest substantially along a longitudinal axis, a piezoelectric actuator including at least one piezoelectric assembly including a piezoelectric bar, the piezoelectric bar extending longitudinally at rest substantially parallel to the longitudinal axis, the piezoelectric bar being provided with a pair of electrodes between which the piezoelectric bar is intended to be supplied with electric power by way of an electrical signal delivered by a sensor, the piezoelectric bar being intended to deform essentially through expansion or contraction of said bar parallel to the longitudinal axis in response to a variation in the electrical signal and being coupled mechanically to the section of optical fiber such that this expansion or contraction of the piezoelectric bar brings about a variation in elongation of the sensitive area, and the piezoelectric bar is formed of a single crystal and intended to vibrate in mode. 1. An electro-optical transducer for converting an electrical signal delivered by a physical measurement sensor into an optical signal , said electro-optical transducer comprising:an optical fiber comprising a section of optical fiber comprising a sensitive area, the optical fiber conveying said optical signal, said optical signal being representative of an elongation of the sensitive area, the section of optical fiber being taut and extending longitudinally at rest substantially along a longitudinal axis,a piezoelectric actuator comprising at least one piezoelectric assembly comprising a piezoelectric bar, the piezoelectric bar extending longitudinally at rest substantially parallel to the longitudinal axis, said piezoelectric bar being provided with a pair of electrodes between which the piezoelectric bar is intended ...

Подробнее
20-01-2022 дата публикации

OPTICAL MANDREL, OPTICAL-FIBER ASSEMBLY INCLUDING AN OPTICAL MANDREL, AND SYSTEM FOR DETECTING AN ACOUSTIC SIGNAL INCIDENT ON AN OPTICAL-FIBER ASSEMBLY

Номер: US20220021983A1
Принадлежит: Adelos, Inc.

An embodiment of a system includes a light source, an optical assembly, and an electronic circuit. The light source (e.g., a laser) is configured to generate a source optical signal. The optical assembly is configured to direct the source optical signal into an end of an optical-fiber assembly that includes an optical fiber having a section wrapped multiple turns around a mandrel and including mandrel zones, and to receive, from the end of the optical-fiber assembly, a return optical signal. The electronic circuit is configured to select at least one mandrel zone in response to a component of the return optical signal from the at least one mandrel zone, and to detect an acoustic signal incident on the mandrel in response to the component of the return optical signal. 1a connector having first and second aligned openings and a third opening between the first and second openings; anda form coupled to the connector at the third opening, having an outer surface, a cavity, an end, and fourth and fifth openings between the cavity and the outer surface, and configured to receive an optical fiber that extends into the first opening of the connector, through the third opening of the connector, into the cavity at the end of the form, and through the fourth opening of the form, that forms one or more turns around the outer surface of the form, and that extends through the fifth opening of the form into the cavity, out from the cavity at the end, into the third opening of the connector, and out from the second opening of the connector.. A mandrel, comprising: This patent application is a continuation to U.S. application Ser. No. 16/563,578 filed Sep. 6, 2019 which claims priority to U.S. Provisional Application Ser. No. 62/728,031, which was filed 6 Sep. 2018, which is titled OPTICAL MANDREL, AND FIBER-OPTIC-SENSING SYSTEM THAT INCLUDES THE MANDREL, and both of which are incorporated by reference.This disclosure applies to a class of optical-fiber sensors that launch light into ...

Подробнее
14-01-2021 дата публикации

ACOUSTICALLY ENHANCED OPTICAL CABLES

Номер: US20210008657A1
Принадлежит:

Methods and apparatus to control the acoustic properties of optical cables used as in-well oil and gas probes for acoustic monitoring, such as distributed acoustic sensing (DAS). One example aspect provides a solid path for the acoustic wave to propagate from an outside armor layer of the cable to the sensing optical waveguide embedded therein. Another example aspect offers ways to spatially dispose the optical sensing elements to create response delays indicative of the propagation speed and/or direction of an acoustic wave. Yet another example aspect provides ways to utilize additional spectral interrogation to increase ultimate spatial resolution. Yet another example aspect provides ways to locally vary the acoustic properties along the length of the cable. 1. An optical cable comprising:a tube;an optical waveguide disposed in the tube; andone or more solid structures disposed between an inner surface of the tube and an outer surface of the optical waveguide, the one or more solid structures being configured to form at least a portion of a solid path for acoustic waves to travel from an environment outside the tube to the optical waveguide.2. The optical cable of claim 1 , wherein the one or more solid structures contact the optical waveguide.3. The optical cable of claim 1 , wherein the one or more solid structures are attached to the inner surface of the tube at one or more locations along a length of the tube.4. The optical cable of claim 3 , wherein the one or more solid structures are attached to the inner surface of the tube via at least one of solder or an adhesive.5. The optical cable of claim 1 , wherein the one or more solid structures comprise a strip of material having a plurality of bends.6. The optical cable of claim 5 , wherein the plurality of bends are periodic for at least a portion of the strip.7. The optical cable of claim 6 , wherein the plurality of bends have a first periodicity for a first portion of the strip and a second periodicity for ...

Подробнее
12-01-2017 дата публикации

POLYMER COATED OPTICAL FIBER

Номер: US20170010412A1
Принадлежит:

Coated optical fibers and uses of such fibers as sensors in high temperature and/or high pressure environments. The coated optical fiber has improved sensing properties at elevated pressure and/or temperature, such as enhanced acoustic sensitivity and/or a reduced loss in acoustic sensitivity. The use of the coated optical fibers in various sensing applications that require operation under elevated pressure and/or temperature, such as, acoustic sensors for various geological, security, military, aerospace, marine, and oil and gas applications are also provided. 1. A coated optical fiber comprising:an optical fiber, anda polymeric coating over the optical fiber, the polymeric coating comprising a thermoset, thermoplastic or UV cured elastomer having a Poisson's Ratio of between about 0.350 and about 0.4995, and a shear modulus of between about 20 psi and about 2900 psi.2. The coated optical fiber according to claim 1 , the thermoset claim 1 , thermoplastic or UV cured elastomer further having a Shore A hardness of between about 20 and about 95.3. The coated optical fiber according to claim 1 , wherein the Poisson's Ratio is less than about 0.490.4. The coated optical fiber according to claim 1 , wherein the polymeric coating comprises a thermoset elastomer that is stable at operating temperatures up to about 300° C.5. The coated optical fiber according to claim 4 , wherein the thermoset elastomer is a silicone.6. The coated optical fiber according to claim 1 , wherein the polymeric coating comprises a thermoplastic or UV cured elastomer that is stable at operating temperatures up to about 150° C.7. The coated optical fiber according to claim 6 , wherein the thermoplastic elastomer is a polyester-polyether copolymer.8. The coated optical fiber according to claim 7 , wherein the thermoplastic elastomer is Hytrel® 3078.9. The coated optical fiber according to claim 6 , wherein the UV cured elastomer is an aliphatic urethane acrylate claim 6 , aromatic urethane acrylate ...

Подробнее
11-01-2018 дата публикации

OBJECT INFORMATION OBTAINING DEVICE, DISPLAY METHOD, AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE STORAGE MEDIUM

Номер: US20180010957A1
Автор: Abe Hiroshi, SUZUKI Koichi
Принадлежит:

An object information obtaining device includes a light source which emits light, an acoustic wave detecting unit which detects a photoacoustic wave generated by irradiation of an object with the light, and outputs an electric signal in response to detection of the photoacoustic wave, and a processing unit configured to perform two or more types of processing to photoacoustic signal data based on the electric signal to obtain object information corresponding to each of the two or more types of processing, and to display on a display unit the object information corresponding to at least one processing selected by a user out of the two or more types of processing. 1. An image generating apparatus , comprising:a light source configured to emit light;an acoustic wave detecting unit configured to detect a photoacoustic wave generated by irradiation of an object with the light and output an electric signal in response to detection of the acoustic wave; andan arithmetic unit configured to generate photoacoustic signal data based on the electric signal and generate image data based on the photoacoustic signal data, perform first image reconstruction processing on first photoacoustic signal data from among the photoacoustic signal data or second image reconstruction processing on second photoacoustic signal data from among the photoacoustic signal data;', 'generate the image data by performing the first image reconstruction processing or the second image reconstruction processing selected by a user; and', 'cause a display unit to display an image based on the image data,', 'wherein each of the first photoacoustic signal data and the second photoacoustic signal data includes common photoacoustic signal data., 'wherein the arithmetic unit is configured to2. The image generating apparatus according to claim 1 , whereinthe first image reconstruction is time-domain image reconstruction processing or Fourier-domain image reconstruction processing, andthe second image ...

Подробнее
11-01-2018 дата публикации

FIBER OPTIC SENSOR, MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND VIBROSCOPE USING SAME

Номер: US20180010958A1
Автор: KIM Young Tae
Принадлежит:

The present invention relates to a fiber optic sensor, a method of manufacturing the same, and a vibroscope using the same. A fiber optic sensor according to an embodiment of the present invention includes: an optical cable; an optical fiber taken out of the optical cable and provided with a fiber Bragg grating (FBG); a mold housing as a case into or to which the optical cable and the optical fiber are partially inserted and fixed, the mold housing including an optical cable accommodation groove to accommodate the optical cable, an optical fiber accommodation hole extending from the optical cable accommodation groove to accommodate the optical fiber, and a coating agent introduction hole communicated with the optical fiber accommodation hole so as to allow fluid to flow therebetween from an outer side of the mold housing so that a liquid-type coating agent permeates via the optical fiber accommodation hole; and a coating layer filling the optical fiber accommodation hole and the coating agent introduction hole and formed on an outer circumference of the optical fiber including the FBG and a surface of the mold housing. 1. A fiber optic sensor comprising:an optical cable;an optical fiber taken out of the optical cable and provided with a fiber Bragg grating (FBG);a mold housing as a case into or to which the optical cable and the optical fiber are partially inserted and fixed, the mold housing comprising an optical cable accommodation groove to accommodate the optical cable, an optical fiber accommodation hole extending from the optical cable accommodation groove to accommodate the optical fiber, and a coating agent introduction hole communicated with the optical fiber accommodation hole so as to allow fluid to flow therebetween from an outer side of the mold housing so that a liquid-type coating agent permeates via the optical fiber accommodation hole; anda coating layer filling the optical fiber accommodation hole and the coating agent introduction hole and formed ...

Подробнее
11-01-2018 дата публикации

Optical Vibration Detection System and Method

Номер: US20180011006A1
Автор: Kingscott Lisa
Принадлежит: BRAGI GmbH

A system includes at least one earpiece wherein each earpiece comprises an earpiece housing, a light source operatively connected to each earpiece housing and configured to transmit substantially coherent light toward an outer surface of a user's body, a light receiver operatively connected to the earpiece housing proximate to the light source and configured to receive reflected light from the outer surface of the user's body, and one or more processors disposed within the earpiece housing and operatively connected to the light source and light receiver, wherein one or more processors is configured to determine bone vibration measurements from the reflected light. A method of determining bone vibrations includes providing at least one earpiece, transmitting substantially coherent light toward an outer surface of a user's body using the earpiece, receiving reflected light from the outer surface of the user's body using the earpiece, and determining bone vibration measurements using the earpiece. 1. A system comprising:at least one earpiece, wherein each earpiece comprises an earpiece housing;a light source operatively connected to the earpiece housing and configured to transmit light toward an outer surface of a user's body, wherein the light source is substantially coherent;a light receiver operatively connected to the earpiece housing proximate to the light source configured to receive reflected light from the light transmitted to the outer surface of the user's body; andat least one processor disposed within the earpiece housing and operatively connected to the light source and the light receiver, wherein the at least one processor is configured to determine bone vibration measurements from the reflected light.2. The system of wherein the at least one earpiece comprises a set of earpieces.3. The system of wherein the light source transmits the light intermittently toward the outer surface of the user's body.4. The system of wherein the light source transmits the ...

Подробнее
11-01-2018 дата публикации

Quantitative Texture Measurement Apparatus and Method

Номер: US20180011069A1
Принадлежит:

A non-destructive measurement apparatus and method for quantitatively measuring texture of a food snack is disclosed. The apparatus includes a laser generating tool, an ultrasound excitation device, an acoustic capturing device, an ultrasound capturing device and a data processing unit. The laser generating tool and the ultrasound excitation tool direct energy towards a food snack placed on a surface and produce an acoustic signal and an ultrasound signal. The data processing unit further comprises a digital signal processing module that processes the received acoustic signal and ultrasound signal. A statistical processing module further filters the acoustic signal from the data processing unit and generates a quantitative acoustic model for texture attributes such as hardness and fracturability. The quantitative model is correlated with a qualitative texture measurement from a descriptive expert panel. Texture of food snacks are quantitatively measured with the quantitative acoustic model. 1. An apparatus for quantitative non-destructive texture attribute measurement of a food product comprising:a housing;a laser generator attached to said housing;an acoustic capturing device proximally located to said housing;an ultrasound excitation device proximally located to said housing;an ultrasound capturing device proximally positioned with respect to said acoustic capturing device;a data processing unit in communication with at least said acoustic capturing device and at least said ultrasound capturing device;wherein a laser from said laser generator is directed to strike said food product, thereby producing an acoustic signal to be detected by said acoustic capturing device; and an ultrasound wave from said ultrasound exciting device is directed to strike said food product, thereby producing an ultrasound signal to be detected by said ultrasound capturing device;wherein further said data processing unit is configured to quantitatively measure said texture attribute of ...

Подробнее
10-01-2019 дата публикации

Method for Phase Resolved Heterodyne Shearographic Measurements

Номер: US20190011247A1
Принадлежит:

A phase-resolved heterodyne shearing interferometer has been developed for high-rate, whole field observations of transient surface motion. The sensor utilizes polarization multiplexing and multiple carrier frequencies to separate each segment of a shearing Mach-Zehnder interferometer. Post-processing routines have been developed to recombine the segments by extracting the scattered object phase from Doppler shifted intermediate carrier frequencies, providing quantitative relative phase changes and information to create variable shear, phase resolved shearographic fringe patterns without temporal or spatial phase shifting. 1. A digital signal process to compute on a computer a phase resolved gradient of displacement based on phase resolved heterodyne shearographic measurements , the digital signal process comprising the steps of:accessing temporal spatial irradiance data stored on a computer as a sequence of pixel-based image frames;isolating heterodyne signal from a complete measurement by high-pass filtering each pixel independently to output heterodyne information at local oscillator frequencies of first and second carrier frequencies;multiplying each pixel by sine and cosine of the first carrier frequency to calculate in-phase and quadrature phase time sequences for the first carrier frequency;low pass filtering the resulting in-phase and quadrature time sequences to remove unwanted components predominantly at twice the first carrier frequency and produce first filtered in-phase and quadrature time sequences;producing an estimate of Doppler phase at each pixel for the first carrier frequency by arctangent demodulation of the first filtered in-phase and quadrature time sequences using the first carrier frequency;multiplying each pixel by sine and cosine of the second carrier frequency to calculate in-phase and quadrature phase time sequences for the second carrier frequency;low pass filtering the resulting in-phase and quadrature time sequences to remove unwanted ...

Подробнее
14-01-2021 дата публикации

FIBER OPTIC NOISE MITIGATION FOR DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING

Номер: US20210011185A1
Принадлежит:

To mitigate zigzag noise and increase the quality of data provided from DAS VSP in wells with significant vertical sections, zigzag noise characteristics are identified and quantified. The zigzag noise properties can be extracted from an analysis of an autocorrelation of DAS VSP traces. The zigzag noise has a characteristic time period or repeat time delay that is the time period for the noise to propagate along the wireline through a zone of the wellbore with poor acoustic coupling between the fiber optic cable and formation. This period can be identified from analysis of the autocorrelation referred to herein as a crosswise lag summation function. The crosswise lag summation function identifies groups of DAS data traces containing zigzag noise and outputs zigzag noise periodicity for each group of traces. Once it has been identified, the zigzag noise can be removed from the VSP data and improve formation evaluation. 1. A method comprising:generating autocorrelation values for distributed acoustic sensing (DAS) acoustic traces acquired at different depths over time in a wellbore;identifying one or more groups of acoustic traces that correspond to zigzag noise based, at least in part, on the autocorrelation values; performing a summation of the autocorrelation values as a function of lag;', 'identifying a zigzag noise periodicity based, at least in part, on the summation of the autocorrelation values;', 'generating an estimated noise signal based, at least in part, on the identified zigzag noise periodicity for the group of traces;', 'removing the estimated noise signal from the group of acoustic traces which generates noise mitigated traces; and, 'for each group of acoustic traces that corresponds to zigzag noise,'}reconstructing the DAS acoustic traces based, at least in part, on replacing the one or more groups of acoustic traces with the noise mitigated traces for the one or more groups of traces corresponding to zigzag noise.2. The method of claim 1 , wherein ...

Подробнее
14-01-2021 дата публикации

DIRECT COUPLING FIBER-DEVICE STRUCTURE

Номер: US20210011232A1
Автор: CHEN Li-Yi
Принадлежит:

A direct coupling fiber-device structure including an optical fiber and a micro device is provided. The optical fiber has a first end, a second end opposite to the first end, and an inner cavity recessed from the first end. The micro device is in the inner cavity. The micro device has a first surface and a second surface. The first surface is substantially facing away from the first end. The second surface is opposite to the first surface and facing toward the first end. 1. A direct coupling fiber-device structure , comprising:an optical fiber having a first end, a second end opposite to the first end, and an inner cavity recessed from the first end; anda micro device in the inner cavity and having a first surface substantially facing away from the first end and a second surface opposite to the first surface and facing toward the first end.2. The direct coupling fiber-device structure of claim 1 , further comprising a base portion in contact with the first end claim 1 , wherein the micro device is between the first end and the base portion.3. The direct coupling fiber-device structure of claim 2 , wherein the base portion is in contact with the first surface of the micro device.4. The direct coupling fiber-device structure of claim 2 , further comprising a supporting element connecting the optical fiber and the base portion claim 2 , wherein the supporting element is in contact with an outer periphery of the optical fiber.5. The direct coupling fiber-device structure of claim 1 , further comprising a transparent layer in the inner cavity and between the micro device and the first end claim 1 , wherein a refractive index of the transparent layer is greater than 1.6. The direct coupling fiber-device structure of claim 5 , wherein the refractive index of the transparent layer is smaller than a refractive index of the micro device.7. The direct coupling fiber-device structure of claim 1 , wherein the micro device is a micro light emitting device.8. The direct coupling ...

Подробнее
09-01-2020 дата публикации

Transducer Structure, Transducer Comprising Such Transducer Structure, and Sensor Comprising said Transducer

Номер: US20200011748A1
Принадлежит:

A transducer structure for converting a deformation along an axis into a corresponding deformation on a plane orthogonal to the axis itself, including: two end plates facing each other and aligned along a common reference axis (X); connection members projecting radially from each end plate according to respective different directions; lateral bars connecting the end plates to one another through two connection members. The connection members are deformable within respective deformation planes to allow relative movements between the end plates and the lateral bars such as to convert an axial movement of mutual approach between the two end plates into a corresponding radial movement of the lateral bars away from the reference axis (X), and vice-versa. 1. A transducer structure for converting a deformation along an axis into a corresponding deformation on a plane orthogonal to said axis , comprising:two end plates facing each other and aligned along a common reference axis (X);{'b': 2', '3, 'a plurality of connection members projecting radially from each end plate (, ) according to respective mutually different directions;'}a plurality of lateral bars, each connecting said end plates to one another through two respective of said connection members;wherein said connection members are deformable within respective deformation planes to allow relative movements between said end plates and said lateral bars such as to convert an axial movement of mutual approach between said two end plates into a corresponding radial movement of said lateral bars away from said reference axis (X), and vice-versa.2. The transducer structure according to claim 1 , wherein each connection member comprises one or two hinge elements claim 1 , each hinge element being configured to allow mutual rotation between two mutually adjacent parts within said connection member according to a corresponding hinge axis orthogonal to the respective deformation plane.3. The transducer structure according to ...

Подробнее
03-02-2022 дата публикации

ROAD MONITORING SYSTEM, ROAD MONITORING DEVICE, ROAD MONITORING METHOD, AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE MEDIUM

Номер: US20220032943A1
Принадлежит: NEC Corporation

A road monitoring system according to the present disclosure includes a cable () including a communication optical fiber laid on a road (), a reception unit () configured to receive an optical signal from at least one communication optical fiber included in the cable (), and a detection unit () configured to detect, based on the optical signal, a pattern according to a traveling state of a vehicle on the road (), and detect, based on the detected pattern, a traveling state of a vehicle on the road (). 1. A road monitoring system comprising:a cable including a communication optical fiber, being laid on a road;a reception unit configured to receive an optical signal from at least one communication optical fiber included in the cable; anda detection unit configured to detect, based on the optical signal, a pattern according to a traveling state of a vehicle on the road, and detect, based on the detected pattern according to the traveling state of the vehicle on the road, a traveling state of a vehicle on the road.2. The road monitoring system according to claim 1 , wherein the detection unit detects claim 1 , based on the optical signal claim 1 , a pattern according to traveling states of a plurality of vehicles on the road claim 1 , and detects claim 1 , based on the detected pattern according to the traveling states of the plurality of vehicles on the road claim 1 , traveling states of a plurality of vehicles on the road.3. The road monitoring system according to claim 2 , wherein the detection unit detects a traffic state of the road claim 2 , based on the detected traveling states of the plurality of vehicles on the road.4. The road monitoring system according to claim 3 , further comprising a distribution unit configured to distribute information of the detected traffic state of the road to a driver of a vehicle.5. A road monitoring device comprising:a reception unit configured to receive an optical signal from at least one communication optical fiber included in ...

Подробнее
15-01-2015 дата публикации

SONIC/ACOUSTIC MONITORING USING OPTICAL DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING

Номер: US20150016220A1
Автор: Bostick, III Francis
Принадлежит:

Methods and apparatus for performing sonic well logging within a wellbore based on optical Distributed Acoustic Sensing (DAS) are provided. A sonic well logging system based on DAS may be capable of producing the functional equivalent of tens, hundreds, or even thousands of acoustic sensors. In this manner, the emplacement of the sonic well logging system based on DAS may not be nearly as complex or expensive as emplacing a sonic well logging system based on traditional methods. Furthermore, multiplexing may be simpler, downhole electronics need not be used, and the sonic well logging system may be used in extreme, high temperature environments. 1. An apparatus for performing sonic well logging in a wellbore , comprising:an acoustic energy source disposed between a casing disposed in the wellbore and a tubing disposed in the casing, wherein the acoustic energy source is configured to generate acoustic signals in the wellbore for interacting with at least one of the wellbore, a wellbore completion, and formations adjacent the wellbore to form transmitted, reflected, refracted, or absorbed acoustic signals; andan optical waveguide for distributed acoustic sensing (DAS) disposed in the wellbore, wherein the transmitted, reflected, or refracted acoustic signals affect light propagating in the waveguide.2. The apparatus of claim 1 , wherein at least one of the acoustic energy source and the waveguide is permanently emplaced in the wellbore.3. The apparatus of claim 1 , wherein the acoustic energy source and the waveguide are suspended in a cable in the wellbore.4. The apparatus of claim 1 , wherein the acoustic energy source and the waveguide are coupled to the tubing.5. The apparatus of claim 1 , wherein the waveguide is disposed outside the casing disposed in the wellbore.6. The apparatus of claim 1 , wherein the waveguide is disposed outside the casing disposed in the wellbore and wherein the acoustic energy source is coupled to the tubing disposed in the casing.7. ...

Подробнее
14-01-2021 дата публикации

METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING OPERATIONAL CONDITIONS OF AN OPTICAL LINK IN AN OPTICAL NETWORK

Номер: US20210013962A1
Принадлежит: Huawei Technologies Co., Ltd.

There is provided apparatuses to detect occurrence and location of damages on optical fiber links in advance by converting an optical span in optical network to an interferometry based sensing media. The interferometry based sensing media may enable detection of mechanical perturbation or mechanical vibration occurred on optical fiber links across optical network. The system employed with the interferometry based sensing media can detect occurrence of mechanical perturbation or mechanical vibration as well as discover the location of such event occurred using standard interferometry based sensing techniques. 1. An apparatus for converting optical spans in an optical network to an interferometry-based sensing media for detecting operational conditions of an optical fiber , the apparatus comprising: a transmitter to send an optical probe signal, the optical probe signal being transmitted into both the first end of the first optical fiber span and the first end of the second optical fiber span; and', 'a receiver to receive a first returning optical probe signal from the first end of the first optical fiber span and a second returning optical probe signal from the first end of the second optical fiber span; and, 'a probe transceiver module communicatively connected to a first end of a first optical fiber span and a first end of a second optical span, the probe transceiver module comprisinga loop back module communicatively connected to a second end of the first optical fiber span and a second end of the second optical fiber span, the loop back module configured to transfer optical signals between the first optical fiber span and the second optical fiber span;wherein combining of the first returning optical probe signal and the second returning optical probe signal enables detection of operational conditions of the optical fiber including the first optical fiber span and the second optical fiber span.2. The apparatus of claim 1 , wherein the receiver comprises:a coupler ...

Подробнее
19-01-2017 дата публикации

DEVICE FOR MEASURING THE VIBRATIONAL AMPLITUDE OF A CAPILLARY TUBE OF A WIRE BONDER

Номер: US20170016760A1
Принадлежит:

In a device for measuring the vibrational amplitude of a capillary tube of a wire bonder, the capillary tube is placed between a light source and a detector system, so that the vibrational amplitude is able to be ascertained from the shading of a beam of light by the capillary tube. The beam of light emitted by the light source is split into a measuring beam of light and a reference beam of light, an edge of the capillary tube at least partially shading the measuring beam of light in the vibrating state, while the reference beam of light is not shaded. The detector system includes a measuring detector assigned to the measuring beam of light as well as at least one reference detector assigned to the reference beam of light, and the vibrational amplitude of the capillary tube is ascertainable from the interconnected output signals of the measuring detector and the reference detector. 110-. (canceled)11. A device for measuring a vibrational amplitude of a capillary tube of a wire bonder , comprising:a light source adapted to emit a beam of light; anda detector system adapted to ascertain the vibrational amplitude of the capillary tube placed between the light source and the detector system from the shading of the beam of light by the capillary tube;wherein the beam of light emitted by the light source is split into a measuring beam of light and a reference beam of light, an edge of the capillary tube at least partially shading the measuring beam of light in a vibrating state, while the reference beam of light is not shaded; andwherein the detector system includes a measuring detector assigned to the measuring beam of light and at least one reference detector assigned to the reference beam of light, the measuring detector and the reference detector being connected to each other, the vibrational amplitude of the capillary tube being ascertainable from output signals of the measuring detector and the reference detector.12. The device according to claim 11 , further ...

Подробнее