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 4555. Отображено 100.
20-03-2000 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СРЕДЫ В ПАРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Номер: RU0000013097U1

1. Устройство для измерения давления среды в паровом пространстве теплообменного аппарата по соответствующей температуре насыщения пара, содержащее датчик температуры, установленный в теплообменном аппарате, отличающееся тем, что датчик температуры снабжен специальным кожухом, внутренняя полость которого сообщена с паровым пространством теплообменного аппарата, причем верхняя часть кожуха выполнена в виде защитного экрана, а нижняя часть - в виде емкости для сбора конденсата, кроме того в кожухе установлены распределительные устройства, соединенные с трубопроводом подачи жидкости, перегретой относительно температуры насыщения, соответствующей давлению среды в паровом пространстве теплообменного аппарата, и выполнены устройства для слива этой жидкости. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в трубопроводе подачи перегретой жидкости установлено дроссельное устройство. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что нерабочая часть датчика снабжена теплоизолирующими элементами, исключающими прямой контакт его с корпусом теплообменного аппарата. (19) RU (11) 13 097 (13) U1 (51) МПК G01K 13/00 (2000.01) G01L 11/00 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 99121801/20, 18.10.1999 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 18.10.1999 (46) Опубликовано: 20.03.2000 (72) Автор(ы): Эфрос Е.И., Шемпелев А.Г., Симою Л.Л. 1 3 0 9 7 R U (57) Формула полезной модели 1. Устройство для измерения давления среды в паровом пространстве теплообменного аппарата по соответствующей температуре насыщения пара, содержащее датчик температуры, установленный в теплообменном аппарате, отличающееся тем, что датчик температуры снабжен специальным кожухом, внутренняя полость которого сообщена с паровым пространством теплообменного аппарата, причем верхняя часть кожуха выполнена в виде защитного экрана, а нижняя часть - в виде емкости для сбора конденсата, кроме того в кожухе установлены распределительные ...

Подробнее
10-05-2001 дата публикации

ИЗМЕРИТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ

Номер: RU0000017986U1

Измеритель разности давлений, содержащий две камеры с установленными в них раздельными мембранами, связанными между собой плоским прямоугольным прозрачным капилляром и заполненным неметаллическим жидким кристаллом, оптронную пару, двухходовой коммутирующий вентиль с приводом, соединяющий двумя трубками для отбора давлений камеры с конфузорной вставкой, отличающийся тем, что на внутренней поверхности конфузорной вставки выполнены винтообразные канавки, продольно расположенные между первой по ходу измеряемой жидкости и второй трубой отбора давлений. (19) RU (11) 17 986 (13) U1 (51) МПК G01L 11/00 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 99115564/20, 14.07.1999 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 14.07.1999 (71) Заявитель(и): Курский государственный технический университет Адрес для переписки: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября 94, КГТУ, ОИС (73) Патентообладатель(и): Курский государственный технический университет U 1 1 7 9 8 6 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 (57) Формула полезной модели Измеритель разности давлений, содержащий две камеры с установленными в них раздельными мембранами, связанными между собой плоским прямоугольным прозрачным капилляром и заполненным неметаллическим жидким кристаллом, оптронную пару, двухходовой коммутирующий вентиль с приводом, соединяющий двумя трубками для отбора давлений камеры с конфузорной вставкой, отличающийся тем, что на внутренней поверхности конфузорной вставки выполнены винтообразные канавки, продольно расположенные между первой по ходу измеряемой жидкости и второй трубой отбора давлений. 1 7 9 8 6 (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ R U (72) Автор(ы): Полищук В.Г., Кобелев Н.С. (46) Опубликовано: 10.05.2001 U 1 U 1 1 7 9 8 6 1 7 9 8 6 R U R U Ñòðàíèöà: 2 RU 17 986 U1 RU 17 986 U1 RU 17 986 U1 RU 17 986 U1 RU 17 986 U1 RU 17 986 U1

Подробнее
10-12-2002 дата публикации

АМПЛИТУДНЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Номер: RU0000026652U1
Автор: Бялик А.Д.

Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин, содержащий чувствительный элемент в виде мембраны, штуцеры для подачи внешнего воздействия на чувствительный элемент, приемные и передающие оптические волокна, собранные в жгут, отличающийся тем, что приемные и передающие оптические волокна расположены в жгуте одиночными чередующимися слоями. (19) RU (11) 26 652 (13) U1 (51) МПК G01L 11/02 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 2002114123/20 , 27.05.2002 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 27.05.2002 (71) Заявитель(и): Новосибирский государственный технический университет (72) Автор(ы): Бялик А.Д. Адрес для переписки: 630092, г.Новосибирск, пр.К.Маркса, 20, НГТУ (73) Патентообладатель(и): Новосибирский государственный технический университет U 1 2 6 6 5 2 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 (57) Формула полезной модели Амплитудный волоконно-оптический преобразователь механических величин, содержащий чувствительный элемент в виде мембраны, штуцеры для подачи внешнего воздействия на чувствительный элемент, приемные и передающие оптические волокна, собранные в жгут, отличающийся тем, что приемные и передающие оптические волокна расположены в жгуте одиночными чередующимися слоями. 2 6 6 5 2 (54) АМПЛИТУДНЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН R U (46) Опубликовано: 10.12.2002 U 1 U 1 2 6 6 5 2 2 6 6 5 2 R U R U Ñòðàíèöà: 2 RU 26 652 U1 RU 26 652 U1 RU 26 652 U1 RU 26 652 U1

Подробнее
10-12-2003 дата публикации

Измеритель разности давлений

Номер: RU0000034732U1

Измеритель разности давлений, содержащий две камеры с установленными в них разделительными мембранами, связанными между собой плоским прямоугольным прозрачным капилляром и заполненным неметаллическим жидким кристаллом, оптронную пару, двухходовой коммутирующий вентиль с приводом, соединенный первой и второй трубками по ходу движения жидкости для отбора давлений камеры с конфузорной вставкой, отличающийся тем, что на внутренней поверхности конфузорной вставки перед первой по ходу измеряемой жидкости трубкой для отбора давлений выполнена круговая канавка, за которой установлена сетка из биметалла, причем круговая канавка соединена с грязесборником. (19) RU (11) 34 732 (13) U1 (51) МПК G01L 11/00 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ Адрес для переписки: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94, КГТУ, ОИС (73) Патентообладатель(и): Курский государственный технический университет (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 21.07.2003 R U (46) Опубликовано: 10.12.2003 (72) Автор(ы): Кобелев Н.С., Гнездилова О.А., Красных П.А., Евдокимов В.Д. (21), (22) Заявка: 2003122444/20 , 21.07.2003 3 4 7 3 2 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 Формула полезной модели Измеритель разности давлений, содержащий две камеры с установленными в них разделительными мембранами, связанными между собой плоским прямоугольным прозрачным капилляром и заполненным неметаллическим жидким кристаллом, оптронную пару, двухходовой коммутирующий вентиль с приводом, соединенный первой и второй трубками по ходу движения жидкости для отбора давлений камеры с конфузорной вставкой, отличающийся тем, что на внутренней поверхности конфузорной вставки перед первой по ходу измеряемой жидкости трубкой для отбора давлений выполнена круговая канавка, за которой установлена сетка из биметалла, причем круговая канавка соединена с грязесборником. 3 4 7 3 2 U 1 (54) Измеритель разности давлений RU 34 732 U1 RU 34 732 U1 RU 34 732 U1 RU 34 732 U1 RU 34 732 U1

Подробнее
27-03-2005 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СРЕДЫ В ПАРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Номер: RU0000044819U1

1. Устройство для измерения давления среды в паровом пространстве теплообменного аппарата по соответствующей температуре насыщения пара, содержащее датчик температуры, снабженный кожухом, внутренняя полость которого сообщена с паровым пространством теплообменного аппарата, распределительное устройство, установленное в кожухе и соединенное с трубопроводом подачи жидкости, перегретой относительно температуры насыщения, соответствующей давлению среды в паровом пространстве теплообменного аппарата, устройство отвода конденсата, отличающееся тем, что кожух представляет собой емкость, установленную вне теплообменного аппарата и сообщающуюся с его паровым пространством посредством трубопровода, проходное сечение которого обеспечивает идентичность давлений в паровых пространствах теплообменного аппарата и емкости, при этом устройство отвода конденсата выполнено в виде трубопровода, подсоединенного к нижней части емкости и снабженного регулятором уровня конденсата. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что распределительное устройство выполнено в виде патрубка, тангенциально ориентированного к внутренней поверхности емкости. 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что трубопровод отвода конденсата установлен с возможностью отвода этого конденсата в конденсатосборник теплообменного аппарата минуя его паровое пространство, а регулятор уровня конденсата выполнен в виде гидрозатвора. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 44 819 (13) U1 (51) МПК G01L 11/00 (2000.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2004114141/22 , 11.05.2004 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.05.2004 (45) Опубликовано: 27.03.2005 (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью инновационное предприятие "Энергоэффект" (RU) Ñòðàíèöà: 1 U 1 4 4 8 1 9 R U U 1 Формула полезной модели 1. Устройство для измерения давления среды в паровом пространстве теплообменного аппарата по ...

Подробнее
10-10-2005 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Номер: RU0000048412U1

1. Устройство для измерения радиальных давлений поршневых колец, содержащее упругий элемент, установленный на основании и выполненный в виде цилиндра - калибра, с прорезями и перемычками с наклеенными на них тензорезисторами, сигналы с которых передаются на регистрирующую аппаратуру, отличающееся тем, что в упругом элементе установлена опорная площадка и толкатель поршневого кольца. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что опорная площадка имеет ручку и возвратную пружину и выполнена с возможностью осевого перемещения по направляющей. 3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что направляющая опорной площадки закреплена на основании. 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что направляющей толкателя является ручка опорной площадки. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 48 412 (13) U1 (51) МПК G01L 11/00 (2000.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2005115314/22 , 19.05.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 19.05.2005 (45) Опубликовано: 10.10.2005 (73) Патентообладатель(и): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" (RU) U 1 4 8 4 1 2 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 Формула полезной модели 1. Устройство для измерения радиальных давлений поршневых колец, содержащее упругий элемент, установленный на основании и выполненный в виде цилиндра калибра, с прорезями и перемычками с наклеенными на них тензорезисторами, сигналы с которых передаются на регистрирующую аппаратуру, отличающееся тем, что в упругом элементе установлена опорная площадка и толкатель поршневого кольца. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что опорная площадка имеет ручку и возвратную пружину и выполнена с возможностью осевого перемещения по направляющей. 3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что направляющая опорной площадки закреплена на основании. 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что направляющей толкателя является ручка опорной площадки. 4 8 4 1 2 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ...

Подробнее
20-06-2009 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВНУТРИ ЕМКОСТИ С ЭЛАСТИЧНЫМИ СТЕНКАМИ

Номер: RU0000083841U1

Устройство для измерения давления внутри емкости с эластичными стенками, содержащее источник подсветки стенки емкости пучком электромагнитного излучения и канал приема отраженного от стенки емкости электромагнитного излучения, оптически сопряженный с блоком его обработки, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит устройство фокусировки пучка электромагнитного излучения подсветки на поверхность стенки емкости, при этом последний выполнен в виде когерентного источника, перед каналом приема отраженного от стенки емкости электромагнитного излучения установлена дефокусирующая линза, а блок обработки отраженного от стенки емкости электромагнитного излучения выполнен в виде последовательно установленных регистратора дефокусированного изображения стенки емкости и устройства определения сдвига дефокусированного изображения стенки емкости. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 83 841 U1 (51) МПК G01L 23/00 (2006.01) G01L 11/00 (2006.01) G01L 7/08 (2006.01) G01F 23/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ Адрес для переписки: 125424, Москва, Волоколамское ш., 95, ФГУП "НПО Астрофизика" (73) Патентообладатель(и): Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика" (RU) (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 26.08.2008 U 1 8 3 8 4 1 R U Ñòðàíèöà: 1 ru CL U 1 Формула полезной модели Устройство для измерения давления внутри емкости с эластичными стенками, содержащее источник подсветки стенки емкости пучком электромагнитного излучения и канал приема отраженного от стенки емкости электромагнитного излучения, оптически сопряженный с блоком его обработки, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит устройство фокусировки пучка электромагнитного излучения подсветки на поверхность стенки емкости, при этом последний выполнен в виде когерентного источника, перед каналом приема отраженного от стенки емкости электромагнитного излучения установлена ...

Подробнее
10-11-2009 дата публикации

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК (ВАРИАНТЫ)

Номер: RU0000088443U1

1. Волоконно-оптический датчик, содержащий капилляр с закрепленными в нем оптоволокном и светоотражающим элементом, установленным на расстоянии от торца оптоволокна, отличающийся тем, что он содержит корпус со сквозным отверстием и двумя соосными ему глухими отверстиями, в одном из которых выполнена резьба для винта, хвостовик которого установлен в сквозном отверстии и имеет светоотражающий торец, в противоположном резьбовому глухом отверстии установлена жестко прикрепленная к корпусу обойма с закрепленным в ней и расположенным внутри сквозного отверстия капилляром. 2. Волоконно-оптический датчик по п.1, отличающийся тем, что с двух сторон корпуса выполнены осесимметричные выступы, в которых просверлены отверстия для винтов, предназначенных для крепления корпуса к объекту. 3. Волоконно-оптический датчик по п.1, отличающийся тем, что к корпусу с двух сторон жестко прикреплены Г-образные пластины, предназначенные для приклеивания или приварки корпуса к объекту. 4. Волоконно-оптический датчик по п.1, отличающийся тем, что в отверстии капилляра со стороны обоймы выполнена конусная фаска. 5. Волоконно-оптический датчик по п.1, отличающийся тем, что капилляр выполнен из керамики. 6. Волоконно-оптический датчик по п.1, отличающийся тем, что капилляр выполнен из металла. 7. Волоконно-оптический датчик по п.1, отличающийся тем, что капилляр выполнен из стекла. 8. Волоконно-оптический датчик по п.1, отличающийся тем, что капилляр выполнен из пластика. 9. Волоконно-оптический датчик, содержащий капилляр с закрепленными в нем оптоволокном и светоотражающим элементом, установленным на расстоянии от торца оптоволокна, отличающийся тем, что он содержит корпус со сквозным отверстием и двумя соосными ему глухими отверстиями, в каждом из глухих отверстий установлена обойма с закрепленным в ней и расположенным внутри сквозного отверстия капилляром, одна из обойм прикреплена к корпусу жестко. 10. Волоконно-оптический датчик, содержащий капилляр с закрепленными в нем оптоволокном и ...

Подробнее
10-04-2010 дата публикации

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КНС-СТРУКТУР

Номер: RU0000092955U1

Тензопреобразователь, содержащий упругий чувствительный элемент на основе КНС-структуры с тензорезисторами, токоведущими дорожками и контактными площадками, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде свакуумированной анероидной коробочки, установленной на эластичный клей в стальной корпус с гермопроходниками и электрически контактирующей с гермопроходниками посредством тонких проволочек, присоединенных микросваркой, защищенный от воздействий окружающей среды стальной мембраной, приваренной к корпусу, внутренний объем которого заполнен кремнийорганической жидкостью для передачи давления от стальной мембраны к мембране чувствительного элемента. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 92 955 (13) U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2009148149/22, 25.12.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.12.2009 (45) Опубликовано: 10.04.2010 (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Научнопроизводственная фирма ПЕРСЕЙ" (RU) U 1 9 2 9 5 5 R U Ñòðàíèöà: 1 ru CL U 1 Формула полезной модели Тензопреобразователь, содержащий упругий чувствительный элемент на основе КНС-структуры с тензорезисторами, токоведущими дорожками и контактными площадками, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде свакуумированной анероидной коробочки, установленной на эластичный клей в стальной корпус с гермопроходниками и электрически контактирующей с гермопроходниками посредством тонких проволочек, присоединенных микросваркой, защищенный от воздействий окружающей среды стальной мембраной, приваренной к корпусу, внутренний объем которого заполнен кремнийорганической жидкостью для передачи давления от стальной мембраны к мембране чувствительного элемента. 9 2 9 5 5 (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КНС-СТРУКТУР R U Адрес для переписки: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. ...

Подробнее
20-05-2010 дата публикации

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000094337U1

1. Датчик давления, содержащий резонатор, расположенный в корпусе из магнитомягкого материала и герметично соединенный с фланцем резонатора, систему возбуждения и регистрации колебаний резонатора, расположенную внутри резонатора, а также первое кольцо, выполненное из магнитомягкого материала с высокой точкой Кюри, расположенное напротив полюсов электромагнита системы регистрации колебаний в одной с ними плоскости снаружи резонатора, отличающийся тем, что первое кольцо закреплено на внутренней поверхности корпуса через введенную первую кольцевую прокладку. 2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что внутренний диаметр кольца находится в пределах от 1,05 до 1,11 диаметра резонатора. 3. Датчик по пп.1 и 2, отличающийся тем, что первая кольцевая прокладка выполнена из немагнитного материала. 4. Датчик по п.1, отличающийся тем, что он снабжен вторым кольцом, идентичным по конструкции первому кольцу, расположенным напротив полюсов электромагнита системы возбуждения в одной с ними плоскости снаружи резонатора и закрепленным на внутренней поверхности корпуса. 5. Датчик по п.4, отличающийся тем, что второе кольцо идентично по конструкции первому кольцу. 6. Датчик по пп.4 и 5, отличающийся тем, что второе кольцо крепится через введенную вторую кольцевую прокладку. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 94 337 (13) U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2009149057/22, 30.12.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 30.12.2009 (45) Опубликовано: 20.05.2010 (72) Автор(ы): Зотов Валентин Алексеевич (RU) Адрес для переписки: 105318, Москва, ул. Ткацкая, 19, ОАО "Аэроприбор-Восход", главному специалисту по патентной работе Даниловой О.В. U 1 9 4 3 3 7 R U Ñòðàíèöà: 1 ru CL U 1 Формула полезной модели 1. Датчик давления, содержащий резонатор, расположенный в корпусе из магнитомягкого материала и герметично соединенный с фланцем резонатора, систему ...

Подробнее
20-12-2012 дата публикации

ЧАСТОТНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000123143U1

1. Частотный датчик давления, содержащий модуль давления, включающий в себя предварительный преобразователь, являющийся одновременно входом модуля давления, соединенный с вибрирующим чувствительным элементом, выход которого соединен со схемой возбуждения и поддержания колебаний, содержащей приемник сигналов резонансного контура, соединенный с усилителем и обратным преобразователем, образующим с вибрирующим чувствительным элементом положительную обратную связь, а усилитель соединен со схемой обработки и выдачи сигнала, соединенной с постоянным запоминающим устройством, отличающийся тем, что в него введены термочувствительный элемент, соединенный со схемой компенсации температурной погрешности, соединенной с постоянным запоминающим устройством, выход которой подключен к схеме обработки и выдачи сигнала, выход которой является выходом частотного датчика давления. 2. Частотный датчик давления по п.1, отличающийся тем, что термочувствительный элемент соединен с предварительным преобразователем. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 123 143 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2012123522/28, 06.06.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 06.06.2012 (45) Опубликовано: 20.12.2012 Бюл. № 35 (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП") (RU) 1 2 3 1 4 3 R U Формула полезной модели 1. Частотный датчик давления, содержащий модуль давления, включающий в себя предварительный преобразователь, являющийся одновременно входом модуля давления, соединенный с вибрирующим чувствительным элементом, выход которого соединен со схемой возбуждения и поддержания колебаний, содержащей приемник сигналов резонансного контура, соединенный с усилителем и обратным преобразователем, образующим с вибрирующим чувствительным элементом положительную обратную связь, а усилитель соединен со схемой обработки и ...

Подробнее
20-01-2013 дата публикации

ИНДИКАТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000124389U1

Индикатор высокого давления в ячейках с алмазными наковальнями, состоящий из кристаллического тетрабората стронция, допированного двухвалентным редкоземельным элементом самарием, с общей формулой SrBO:Sm, полученного твердофазным синтезом смеси стехиометрического количества соединений SrCO, НВО и SmO, отличающийся тем, что индикатор характеризуется размерами 1-5 мм, обеспеченными твердофазным синтезом при температуре 987-993°С. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 124 389 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2012119221/28, 10.05.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 10.05.2012 (45) Опубликовано: 20.01.2013 Бюл. № 2 Адрес для переписки: 630090, г.Новосибирск, пр-кт Академика Коптюга, 3, ИГМ СО РАН (54) ИНДИКАТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ R U 1 2 4 3 8 9 редкоземельным элементом самарием, с общей формулой SrB4O7:Sm2+, полученного твердофазным синтезом смеси стехиометрического количества соединений SrCO3, Н3ВО3 и Sm2O3, отличающийся тем, что индикатор характеризуется размерами 1-5 мм, обеспеченными твердофазным синтезом при температуре 987-993°С. Стр.: 1 U 1 U 1 Формула полезной модели Индикатор высокого давления в ячейках с алмазными наковальнями, состоящий из кристаллического тетрабората стронция, допированного двухвалентным 1 2 4 3 8 9 (73) Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (Институт геологии и минералогии СО РАН, ИГМ СО РАН) (RU) R U Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 10.05.2012 (72) Автор(ы): Ращенко Сергей Владимирович (RU), Беккер Татьяна Борисовна (RU), Казанцева Лидия Константиновна (RU) RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 124 389 U1 Полезная модель относится к устройствам, используемым в качестве индикатора давления в ячейках высокого давления с алмазными наковальнями. В исследованиях, связанных с моделированием ...

Подробнее
10-02-2013 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

Номер: RU0000124797U1

1. Устройство для измерения давления и скорости его изменения, состоящее из проточного пневматического канала, содержащего два анемочувствительных элемента измерения скорости изменения давления и сообщающего глухую камеру с газодинамическим объектом, микронагнетателя с электроприводом, электроизмерительной схемы, отличающееся тем, что в устройство введены измерительный анемочувствительный элемент, компенсационный анемочувствительный элемент, первое и второе формирующие сопла, канал измерения давления, канал измерения скорости изменения давления, микроконтроллер и средство отображения информации электроизмерительной схемы, при этом измерительный анемочувствительный элемент размещен в пневматическом канале, объединяющем выходы микронагнетателя по отрицательному избыточному давлению с проточным пневматическим каналом, компенсационный анемочувствительный элемент размещен в непроточной полости, сообщенной с проточным пневматическим каналом, первое и второе формирующие сопла, в створе которых расположены первый и второй анемочувствительные элементы измерения скорости изменения давления соответственно, расположены в проточном пневматическом канале встречно друг другу, первый вход канала измерения давления подсоединен к измерительному анемочувствительному элементу, а второй вход - к компенсационному анемочувствительному элементу, первый вход канала измерения скорости изменения давления подсоединен ко второму анемочувствительному элементу измерения скорости изменения давления, а второй вход - к первому анемочувствительному элементу, первый вход микроконтроллера подключен к выходу канала измерения давления, второй вход - к выходу канала измерения скорости изменения давления, а выходами микроконтроллера являются первый выход устройства по давлению, второй выход устройства по скорости изменения давления, подсоединенные ко входу системы отображения информации, и третий выход микроконтроллера подсоединен ко входу блока управления микронагнетателем, выход которого подсоединен к ...

Подробнее
10-07-2013 дата публикации

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000130073U1

1. Датчик давления, содержащий корпус, силовую мембрану, размещенную в корпусе, элемент передачи деформации, закрепленный в средней части силовой мембраны, измерительную мембрану, плоскость которой расположена под углом к плоскости силовой мембраны и смещена относительно центральной части силовой мембраны, причем средняя часть измерительной мембраны соединена с элементом передачи деформации, и преобразователь с чувствительным элементом, отличающийся тем, что преобразователь выполнен в виде оптического волокна, закрепленного на поверхности измерительной мембраны, а чувствительный элемент выполнен в виде, по крайней мере, одной волоконной брэгговской решетки, закрепленной в одной из чувствительных зон, расположенных по разные стороны от оси деформации, проходящей вдоль плоскости измерительной мембраны, через среднюю ее часть и параллельно плоскости силовой мембраны. 2. Датчик давления по п.1, отличающийся тем, что в зоне измерительной мембраны, не восприимчивой к деформации, расположена, по крайней мере, одна термокомпенсационная волоконная брэгговская решетка. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 130 073 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2013112148/28, 20.03.2013 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 20.03.2013 (45) Опубликовано: 10.07.2013 Бюл. № 19 1 3 0 0 7 3 R U Формула полезной модели 1. Датчик давления, содержащий корпус, силовую мембрану, размещенную в корпусе, элемент передачи деформации, закрепленный в средней части силовой мембраны, измерительную мембрану, плоскость которой расположена под углом к плоскости силовой мембраны и смещена относительно центральной части силовой мембраны, причем средняя часть измерительной мембраны соединена с элементом передачи деформации, и преобразователь с чувствительным элементом, отличающийся тем, что преобразователь выполнен в виде оптического волокна, закрепленного на поверхности измерительной мембраны, ...

Подробнее
10-05-2014 дата публикации

ОПТИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000140216U1

1. Оптический индикатор давления, содержащий корпусной элемент с опорной поверхностью, мембрану с жестким центром, элемент осевого смещения, оптико-волоконный модуль с оптическими волокнами, отличающийся тем, что оптико-волоконный модуль содержит отсчетное устройство со шкалой для визуального контроля давления жидкости или газа, элемент осевого смещения содержит световозвращающий указатель с отражающим покрытием, расположенный параллельно торцам оптических волокон, на торцах волокон установлены градиентные микролинзы, а отсчетное устройство снабжено фокусирующим элементом. 2. Оптический индикатор давления по п. 1, отличающийся тем, что отражающее покрытие выполнено на основе микрошариков из стекла. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 140 216 U1 (51) МПК G01L 11/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2013152350/28, 26.11.2013 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 26.11.2013 (45) Опубликовано: 10.05.2014 Бюл. № 13 1 4 0 2 1 6 R U Формула полезной модели 1. Оптический индикатор давления, содержащий корпусной элемент с опорной поверхностью, мембрану с жестким центром, элемент осевого смещения, оптиковолоконный модуль с оптическими волокнами, отличающийся тем, что оптиковолоконный модуль содержит отсчетное устройство со шкалой для визуального контроля давления жидкости или газа, элемент осевого смещения содержит световозвращающий указатель с отражающим покрытием, расположенный параллельно торцам оптических волокон, на торцах волокон установлены градиентные микролинзы, а отсчетное устройство снабжено фокусирующим элементом. 2. Оптический индикатор давления по п. 1, отличающийся тем, что отражающее покрытие выполнено на основе микрошариков из стекла. Стр.: 1 U 1 U 1 (54) ОПТИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ 1 4 0 2 1 6 Адрес для переписки: 101000, Москва, Моспочтамт, а/я 918, ФГУП "ВНИИА", заместителю начальника отделения, А.В. Стрекозову (73) Патентообладатель(и): Федеральное ...

Подробнее
20-07-2014 дата публикации

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

Номер: RU0000143347U1

Оптоэлектронный датчик давления, содержащий подвижную мембрану с отражающим покрытием, источник излучения, модулируемый генератором переменного тока, синхронный детектор, схему обработки, первый и второй фотоприёмники, телескопическую оптическую систему, делитель пучка, отличающийся тем, что по ходу луча установлена периодическая структура, образованная элементарными треугольными равнобедренными призмами, диагональные грани которых расположены в одной плоскости и отделены от подвижной мембраны зазором, толщина которого dвыбрана из условия: где λ - длина волны излучения, м; n - показатель преломления периодической структуры; n- показатель преломления среды, заполняющей зазор между мембраной и периодической структурой; α - угол падения излучения на периодическую структуру, рад. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 143 347 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2014107161/28, 25.02.2014 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.02.2014 (72) Автор(ы): Макарецкий Евгений Александрович (RU), Овчинников Александр Викторович (RU) (45) Опубликовано: 20.07.2014 Бюл. № 20 1 4 3 3 4 7 R U Формула полезной модели Оптоэлектронный датчик давления, содержащий подвижную мембрану с отражающим покрытием, источник излучения, модулируемый генератором переменного тока, синхронный детектор, схему обработки, первый и второй фотоприёмники, телескопическую оптическую систему, делитель пучка, отличающийся тем, что по ходу луча установлена периодическая структура, образованная элементарными треугольными равнобедренными призмами, диагональные грани которых расположены в одной плоскости и отделены от подвижной мембраны зазором, толщина которого d2 выбрана из условия: где λ0 - длина волны излучения, м; n1 - показатель преломления периодической структуры; n2- показатель преломления среды, заполняющей зазор между мембраной и периодической структурой; αp - угол падения излучения на ...

Подробнее
27-08-2014 дата публикации

АВТОНОМНЫЙ РЕГИСТРАТОР ИМПУЛЬСНЫХ ДАВЛЕНИЙ

Номер: RU0000144568U1

Автономный регистратор импульсных давлений, содержащий датчик импульсных давлений, автономный источник питания, согласующий усилитель и герметичный экранированный корпус, отличающийся тем, что в него введены высокоточные часы реального времени, микроконтроллер с встроенным быстродействующим аналого-цифровым преобразователем, сменная карта памяти и USB разъем для подключения к персональному компьютеру. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 144 568 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2014116429/28, 24.04.2014 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.04.2014 (45) Опубликовано: 27.08.2014 Бюл. № 24 (73) Патентообладатель(и): Щербаков Григорий Николаевич (RU), Прохоркин Александр Геннадьевич (RU), Сахнов Евгений Николаевич (RU), Моташенко Сергей Владимирович (RU), Русин Павел Владимирович (RU), Рычков Андрей Владимирович (RU), Митрясов Алексей Алексеевич (RU) 1 4 4 5 6 8 Адрес для переписки: 119270, Москва, Фрунзенская наб., 50, кв. 163, Щербакову Григорию Николаевичу R U Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 24.04.2014 (72) Автор(ы): Щербаков Григорий Николаевич (RU), Прохоркин Александр Геннадьевич (RU), Сахнов Евгений Николаевич (RU), Моташенко Сергей Владимирович (RU), Русин Павел Владимирович (RU), Рычков Андрей Владимирович (RU), Митрясов Алексей Алексеевич (RU) 1 4 4 5 6 8 R U Формула полезной модели Автономный регистратор импульсных давлений, содержащий датчик импульсных давлений, автономный источник питания, согласующий усилитель и герметичный экранированный корпус, отличающийся тем, что в него введены высокоточные часы реального времени, микроконтроллер с встроенным быстродействующим аналогоцифровым преобразователем, сменная карта памяти и USB разъем для подключения к персональному компьютеру. Стр.: 1 U 1 U 1 (54) АВТОНОМНЫЙ РЕГИСТРАТОР ИМПУЛЬСНЫХ ДАВЛЕНИЙ U 1 U 1 1 4 4 5 6 8 1 4 4 5 6 8 R U R U Стр.: 2 RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 144 568 U1 ...

Подробнее
20-10-2014 дата публикации

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000146605U1

1. Волоконно-оптический датчик давления, содержащий элементы интерферометра Фабри-Перо в виде расположенных в стеклянной трубке с гарантированным кольцевым зазором относительно ее внутренней поверхности подводящего оптического волокна и отрезка оптического волокна, смежные торцы которых расположены с зазором относительно друг друга и образуют первое и второе зеркала интерферометра Фабри-Перо соответствено, при этом стеклянная трубка сплавлена с подводящим оптическим волокном и отрезком оптического волокна таким образом, что гарантированный зазор между внутренней поверхностью стеклянной трубки, подводящим оптическим волокном и отрезком оптического волокна представляет собой негерметичную полость, изолированную от области измерения давления. 2. Волоконно-оптический датчик давления по п. 1, в котором в качестве материала стеклянной трубки и оптических волокон применено кварцевое стекло. 3. Волоконно-оптический датчик давления по п. 1, в котором для компенсации температурной погрешности в подводящее оптическое волокно введена внутриволоконная дифракционная решетка, предпочтительно, брэгговская. 4. Волоконно-оптический датчик давления по п. 1, в котором зазор между смежными торцами подводящего оптического волокна и отрезка оптического волокна расположен симметрично относительно концов стеклянной трубки. 5. Волоконно-оптический датчик давления по п. 1, в котором зазор между смежными торцами подводящего оптического волокна и отрезка оптического волокна расположен асимметрично относительно концов стеклянной трубки. 6. Волоконно-оптический датчик давления по п. 1, в котором поверхности смежных торцев подводящего оптического волокна и отрезка оптического волокна, образующих первое и второе зеркала интерферометра Фабри-Перо, имеют отражающее металлическое или диэлектрическое покрытие. 7. Волоконно-оптический датчик давления по п. 1, в котором поверхности смежных торцев подводящего оптического волокна и отрезка оптического волокна, образующих первое и второе зеркала ...

Подробнее
20-11-2014 дата публикации

ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ МЕЖДУ ДВУМЯ ОБЪЕКТАМИ

Номер: RU0000147972U1

Датчик линейных перемещений между двумя объектами, содержащий коаксиальный отрезок высокочастотной линии передачи с отверстием во внешнем проводнике и металлическим штоком, введенным в это отверстие, токосъемники и индикатор электрического сигнала, отличающийся тем, что диаметры штока и отверстия согласованы по волновому сопротивлению линии передачи, и шток гальванически связан с центральным проводником коаксиального отрезка, причём на шток установлена металлическая втулка, гальванически связанная с внешним проводником коаксиального отрезка, внутренний диаметр которой согласован по волновому сопротивлению с диаметром штока, являющаяся совместно со штоком вторым коаксиальным отрезком высокочастотной линии передачи, при этом на шток дополнительно установлен поршень, контактируемый со штоком и втулкой, причем поршень связан с одним из объектов, а внешний проводник высокочастотной линии передачи - с другим объектом, при этом к одному из токосъемников подключен генератор высокочастотных колебаний, а к другому - индикатор электрического сигнала. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 147 972 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2014129037/28, 15.07.2014 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 15.07.2014 (72) Автор(ы): Юркин Виктор Васильевич (RU), Костылев Георгий Георгиевич (RU) (45) Опубликовано: 20.11.2014 Бюл. № 32 1 4 7 9 7 2 R U Формула полезной модели Датчик линейных перемещений между двумя объектами, содержащий коаксиальный отрезок высокочастотной линии передачи с отверстием во внешнем проводнике и металлическим штоком, введенным в это отверстие, токосъемники и индикатор электрического сигнала, отличающийся тем, что диаметры штока и отверстия согласованы по волновому сопротивлению линии передачи, и шток гальванически связан с центральным проводником коаксиального отрезка, причём на шток установлена металлическая втулка, гальванически связанная с ...

Подробнее
10-12-2014 дата публикации

ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000148666U1

Газоразрядный преобразователь давления, содержащий электрический разрядник, подключенный через резисторы и накопительный конденсатор к выходу высоковольтного блока, схему управления, ждущий мультивибратор и выходной контур, отличающийся тем, что к входу ждущего мультивибратора подключен выход радиоприемника. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 148 666 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2014116001/28, 21.04.2014 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 21.04.2014 (72) Автор(ы): Шивринский Вячеслав Николаевич (RU) Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 21.04.2014 (45) Опубликовано: 10.12.2014 Бюл. № 34 R U 1 4 8 6 6 6 Формула полезной модели Газоразрядный преобразователь давления, содержащий электрический разрядник, подключенный через резисторы и накопительный конденсатор к выходу высоковольтного блока, схему управления, ждущий мультивибратор и выходной контур, отличающийся тем, что к входу ждущего мультивибратора подключен выход радиоприемника. Стр.: 1 U 1 U 1 (54) ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ 1 4 8 6 6 6 Адрес для переписки: 432027, г. Ульяновск, Северный Венец, 32, Ульяновский государственный технический университет, проректору по научной работе R U (73) Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" (RU) RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 148 666 U1 Полезная модель относится к области измерительной техники, а именно к электроразрядным устройствам, измеряющим давление газов, и может быть использована для измерения барометрической высоты. Известны устройства для измерения давления газов, основанные на функциональной зависимости значения пробивного напряжения от давления газовой среды, содержащие электрический разрядник и выходной контур (см. авт. свид. СССР №131527, класс 42k, 1404, Б.И. №17, 1960). К причинам, ...

Подробнее
27-08-2015 дата публикации

ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000154477U1

Газоразрядный датчик давления, содержащий задающий генератор, модулятор, электрический разрядник, подключенный через диод к выходу высоковольтного трансформатора, и выходной контур, отличающийся тем, что он снабжен устройством фиксирования момента пробоя газового промежутка и схемой поразрядного управления, при этом задающий генератор, модулятор и высоковольтный трансформатор соединены последовательно, выход устройства фиксирования момента пробоя газового промежутка соединен с входом схемы поразрядного управления, выход которой соединен с управляющим входом модулятора и выходным контуром. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 154 477 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2015109039/28, 13.03.2015 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 13.03.2015 (72) Автор(ы): Шивринский Вячеслав Николаевич (RU) Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 13.03.2015 (45) Опубликовано: 27.08.2015 Бюл. № 24 1 5 4 4 7 7 R U Формула полезной модели Газоразрядный датчик давления, содержащий задающий генератор, модулятор, электрический разрядник, подключенный через диод к выходу высоковольтного трансформатора, и выходной контур, отличающийся тем, что он снабжен устройством фиксирования момента пробоя газового промежутка и схемой поразрядного управления, при этом задающий генератор, модулятор и высоковольтный трансформатор соединены последовательно, выход устройства фиксирования момента пробоя газового промежутка соединен с входом схемы поразрядного управления, выход которой соединен с управляющим входом модулятора и выходным контуром. Полезная модель относится к области измерительной техники и авиационного приборостроения и может быть использована на транспорте для измерения барометрической высоты летательных аппаратов. Технический результат - увеличение быстродействия и повышение точности. Газоразрядный датчик давления, содержит выходной контур и последовательно включенные ...

Подробнее
20-10-2015 дата публикации

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000155818U1

Фотоэлектрический сенсор давления содержит фотоэлектрический преобразователь в виде интегрального фотодиода и оптомеханический узел, содержащий квадратную кремниевую измерительную диафрагму с жестким центром, опорной рамкой и V-канавкой, проходящей вдоль средней линии оптомеханического узла через одну из сторон рамки и жесткий центр, в которой расположено и клеевым способом закреплено оптоволокно, светоизлучающий конец которого направлен на интегральный фотодиод, расположенный на краю опорной рамки с противоположной стороны от места закрепления оптоволокна, отличающийся тем, что жесткий центр оптомеханического узла смещен относительно центра диафрагмы в сторону опорной рамки, где закреплено оптоволокно, на величину, не превышающую четверть длины стороны диафрагмы. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 155 818 U1 (51) МПК G01L 11/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2015113136/28, 09.04.2015 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 09.04.2015 (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "РАМИТ" (ООО "РАМИТ") (RU) (45) Опубликовано: 20.10.2015 Бюл. № 29 1 5 5 8 1 8 R U Формула полезной модели Фотоэлектрический сенсор давления содержит фотоэлектрический преобразователь в виде интегрального фотодиода и оптомеханический узел, содержащий квадратную кремниевую измерительную диафрагму с жестким центром, опорной рамкой и Vканавкой, проходящей вдоль средней линии оптомеханического узла через одну из сторон рамки и жесткий центр, в которой расположено и клеевым способом закреплено оптоволокно, светоизлучающий конец которого направлен на интегральный фотодиод, расположенный на краю опорной рамки с противоположной стороны от места закрепления оптоволокна, отличающийся тем, что жесткий центр оптомеханического узла смещен относительно центра диафрагмы в сторону опорной рамки, где закреплено оптоволокно, на величину, не превышающую четверть длины стороны диафрагмы. ...

Подробнее
10-02-2016 дата публикации

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДЕФОРМАЦИИ

Номер: RU0000159331U1

Волоконно-оптический датчик деформаций, содержащий капилляр с закрепленными в нем оптоволокном и элементом, установленным на расстоянии от торца оптоволокна, при этом корпус датчика выполнен гантелеобразным, наружные поверхности его имеют форму цилиндров, в корпусе выполнено сквозное отверстие с двумя соосными ему глухими отверстиями, в одном из которых выполнена резьба для винта, хвостовик которого установлен в сквозном отверстии, в глухом отверстии напротив резьбового установлена жестко прикрепленная к корпусу обойма с закрепленным в ней и расположенным внутри сквозного отверстия капилляром, на поверхностях концевых частей корпуса выполнены резьбы, отличающийся тем, что устройство дополнительно содержит эталонную оптоволоконную линию, одним концом соединенную с источником светового сигнала, а другим - с фотоприемником на основе лавинного фотодиода, хвостовик содержит демпфирующий элемент, установленный на нижней обойме, упирающийся в торец капилляра и соединенный с оболочкой оптоволокна, оптоволокно заключено в корпус, выполненный в виде металлического цилиндра, у которого нижнее основание неподвижно соединено с оболочкой оптоволокна, а верхняя часть жестко фиксирована на верхней обойме, на обоймах имеются разъемы для волоконно-оптических линий. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 159 331 U1 (51) МПК G01L 11/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2015133508/28, 10.08.2015 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 10.08.2015 (45) Опубликовано: 10.02.2016 Бюл. № 4 1 5 9 3 3 1 R U Формула полезной модели Волоконно-оптический датчик деформаций, содержащий капилляр с закрепленными в нем оптоволокном и элементом, установленным на расстоянии от торца оптоволокна, при этом корпус датчика выполнен гантелеобразным, наружные поверхности его имеют форму цилиндров, в корпусе выполнено сквозное отверстие с двумя соосными ему глухими отверстиями, в одном из которых выполнена резьба для ...

Подробнее
10-04-2016 дата публикации

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ

Номер: RU0000160807U1

1. Преобразователь разности давлений, содержащий корпусной элемент, две камеры, упругий элемент, силовые мембраны, оптические волокна с измерительными волоконными брэгговскими решетками, закрепленными на упругом элементе, отличающийся тем, что упругий элемент, выполненный в виде кольца, размещен внутри корпусного элемента симметрично оси симметрии его опорной поверхности и силовых мембран, измерительные волоконные брэгговские решетки размещены внутри кольцевой области упругого элемента, а оси оптических волокон с измерительными волоконными брэгговскими решетками взаимно перпендикулярны и ориентированы относительно осей силовых мембран так, что продолжения осей силовых мембран совпадают с осями оптических волокон. 2. Преобразователь разности давлений по п. 1, отличающийся тем, что оптические волокна содержат термокомпенсационные волоконные брэгговские решетки, расположенные за пределами зоны воздействия измеряемой разности давлений. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 160 807 U1 (51) МПК G01L 11/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2015151683/28, 02.12.2015 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 02.12.2015 (72) Автор(ы): Даниленко Сергей Александрович (RU) Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 02.12.2015 (45) Опубликовано: 10.04.2016 Бюл. № 10 1 6 0 8 0 7 R U Формула полезной модели 1. Преобразователь разности давлений, содержащий корпусной элемент, две камеры, упругий элемент, силовые мембраны, оптические волокна с измерительными волоконными брэгговскими решетками, закрепленными на упругом элементе, отличающийся тем, что упругий элемент, выполненный в виде кольца, размещен внутри корпусного элемента симметрично оси симметрии его опорной поверхности и силовых мембран, измерительные волоконные брэгговские решетки размещены внутри кольцевой области упругого элемента, а оси оптических волокон с измерительными волоконными брэгговскими решетками взаимно перпендикулярны и ...

Подробнее
10-06-2016 дата публикации

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

Номер: RU0000162537U1

1. Волоконно-оптическое устройство определения положения, содержащее источник оптического излучения, двухстороннюю волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), по меньшей мере одно кольцо с металлической поверхностью, установленное на штоке, приемник оптического излучения, шток и кольцо имеют различные коэффициенты отражения оптического излучения, причем шток и ВОЛС расположены таким образом, что при попадании пучка света из ВОЛС на шток с по крайней мере одним установленным на нем кольцом, часть отраженного пучка попадает в обратную линию ВОЛС. 2. Волоконно-оптическое устройство определения положения по п. 1, которое содержит два и более кольца, имеющих металлические поверхности с различными между собой коэффициентами отражения оптического излучения. 3. Волоконно-оптическое устройство определения положения по п. 2, которое содержит два кольца, выполненных из различных металлов либо их сплавов. 4. Волоконно-оптическое устройство определения положения по п. 2, которое содержит два кольца, имеющих металлические поверхности в виде различных металлических покрытий. 5. Волоконно-оптическое устройство определения положения по п. 2, которое содержит два кольца, причем одно кольцо выполнено из хрома либо имеет хромовое покрытие, а второе из никеля либо имеет никелевое покрытие. 6. Волоконно-оптическое устройство определения положения по п. 2, которое содержит два кольца, причем одно кольцо выполнено из хрома либо имеет хромовое покрытие, а второе выполнено из алюминия либо имеет алюминиевое покрытие. 7. Волоконно-оптическое устройство определения положения по п. 1, отличающееся тем, что содержит датчик источника оптического излучения, установленный непосредственно у источника оптического излучения, узел контроля, связанный первым входом с датчиком источника оптического излучения, а вторым входом с оптическим приемником. 8. Волоконно-оптическое устройство определения положения по п. 1, отличающееся тем, что датчик источника оптического излучения выполнен в виде оптического ...

Подробнее
27-06-2016 дата публикации

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000162945U1

Волоконно-оптический датчик давления, выполненный на основе оптического волокна, содержащий участок ввода излучения и участок вывода излучения, между которыми находится участок, размещенный в пропускном канале корпуса, а пропускной канал имеет участок для размещения оптического кабеля в качестве чувствительного элемента, причем один из торцов оптического волокна прижат пластиной, отличающийся тем, что устройство дополнительно содержит демпфирующий элемент, установленный на участке вывода излучения и соединенный с нижним торцом оболочки чувствительного элемента, корпус чувствительного элемента устройства выполнен в виде металлического цилиндра и шарнирно соединен с участком ввода излучения, у которого нижнее основание неподвижно соединено с оболочкой чувствительного элемента, а верхняя часть жестко фиксирована на участке ввода излучения, под цилиндром на сердцевине чувствительного элемента установлен фотоприемник на основе лавинного фотодиода и трансимпедансный усилитель сигнала, а пластина опирается на корпус чувствительного элемента. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 162 945 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2015128830/28, 15.07.2015 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 15.07.2015 (45) Опубликовано: 27.06.2016 Бюл. № 18 1 6 2 9 4 5 R U Формула полезной модели Волоконно-оптический датчик давления, выполненный на основе оптического волокна, содержащий участок ввода излучения и участок вывода излучения, между которыми находится участок, размещенный в пропускном канале корпуса, а пропускной канал имеет участок для размещения оптического кабеля в качестве чувствительного элемента, причем один из торцов оптического волокна прижат пластиной, отличающийся тем, что устройство дополнительно содержит демпфирующий элемент, установленный на участке вывода излучения и соединенный с нижним торцом оболочки чувствительного элемента, корпус чувствительного ...

Подробнее
10-01-2017 дата публикации

Фотоэлектрический сенсор давления

Номер: RU0000167677U1

Использование: для измерения давления жидкостей и газов. Сущность полезной модели заключается в том, что в фотоэлектрический сенсор давления введен дополнительный третий элемент, представляющий собой, профилированный с одной стороны путем жидкостного анизотропного травления кристалл монокристаллического кремния, размеры и конструкция которого аналогичны размерам и конструкции первого элемента, который располагается и закрепляется клеевым способом поверх первого элемента, но при этом жесткий центр дополнительного третьего кристалла смещен в сторону закрепленной части оптоволокна, а жесткий центр первого элемента смещен в сторону свободного конца оптоволокна, и таким образом, оптоволокно оказывается зажатым между двумя жесткими центрами первого и третьего элементов, а за счет появления дополнительного рычага вертикальное смещение свободного конца оптоволокна при подаче давления на диафрагму увеличивается. Технический результат обеспечение возможности повышения чувствительности фотоэлектрического сенсора давления.4 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 167 677 U1 (51) МПК G01L 11/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21)(22) Заявка: 2016134647, 24.08.2016 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.08.2016 Дата регистрации: (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "СибИС" (ООО "СибИС") (RU) Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 24.08.2016 1 6 7 6 7 7 R U (54) Фотоэлектрический сенсор давления (57) Реферат: Использование: для измерения давления жидкостей и газов. Сущность полезной модели заключается в том, что в фотоэлектрический сенсор давления введен дополнительный третий элемент, представляющий собой, профилированный с одной стороны путем жидкостного анизотропного травления кристалл монокристаллического кремния, размеры и конструкция которого аналогичны размерам и конструкции первого элемента, который располагается и закрепляется клеевым способом поверх ...

Подробнее
28-06-2017 дата публикации

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Номер: RU0000172102U1

Заявляемая полезная модель относится к области эксплуатации трубопроводов, в том числе к датчикам акустических сигналов, в частности к электроакустическим преобразователям. Преобразователь состоит из внешнего металлического корпуса, содержащего дополнительный внутренний корпус в виде герметичной коробки, в котором на мембране установлен чувствительный элемент, в котором в качестве мембраны используется дно внутреннего корпуса, на котором установлен чувствительный элемент. Внутренний корпус закреплен в открытом внешнем корпусе с помощью гермопроходника, обеспечивающего вывод контактов от чувствительного элемента на поверхность внешнего корпуса. Технический результат заключается в повышении чувствительности, надежности прибора и технологичности его изготовления. 2 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 172 102 U1 (51) МПК G01L 11/04 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21)(22) Заявка: 2017105291, 17.02.2017 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 17.02.2017 (72) Автор(ы): Супрунчик Виктор Владимирович (RU) Дата регистрации: 28.06.2017 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 17.02.2017 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 92955 A1 01.01.1951. RU 2282837 R U 1 7 2 1 0 2 (54) ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (57) Реферат: Заявляемая полезная модель относится к внутреннего корпуса, на котором установлен области эксплуатации трубопроводов, в том числе чувствительный элемент. Внутренний корпус к датчикам акустических сигналов, в частности закреплен в открытом внешнем корпусе с к электроакустическим преобразователям. помощью гермопроходника, обеспечивающего Преобразователь состоит из внешнего вывод контактов от чувствительного элемента металлического корпуса, содержащего на поверхность внешнего корпуса. Технический дополнительный внутренний корпус в виде результат заключается в повышении герметичной коробки, в котором на мембране чувствительности, надежности прибора и ...

Подробнее
30-08-2017 дата публикации

Оптический измеритель давления

Номер: RU0000173567U1

Полезная модель относится к области измерительной техники и касается оптического измерителя давления. Оптический измеритель давления включает в себя источник лазерного излучения, коллиматор, снабженный светоотражающим покрытием чувствительный элемент, светоделитель, фотодетектор, неподвижный отражатель, пьезокерамический узел и систему регистрации. Неподвижный отражатель выполнен с возможностью взаимодействия с пьезокерамическим узлом, сообщенным с выходами системы регистрации. Светоделитель выполнен в виде делительного куба, в объеме которого выполнена грань для разделения лучей, ориентированная под углом к оптической оси коллиматора. Технический результат заключается в повышение продолжительности бесперебойной работы устройства. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. Ц 1 173567 ко РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (11) 47а ва ВО те м: Цл (50) МПК СОГ. 2306 (2006.01) СО. 11/02 (2006.01) (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21)(22) Заявка: 2016150964, 26.12.2016 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 26.12.2016 Дата регистрации: 30.08.2017 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 26.12.2016 (45) Опубликовано: 30.08.2017 Бюл. № 25 Адрес для переписки: 690950, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 8, отдел интеллектуальной собственности ДВФУ (72) Автор(ы): Долгих Григорий Иванович (КП), ШВвец Вячеслав Александрович (КО), Яковенко Сергей Владимирович (КП) (73) Патентообладатель(и): Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) (КП) (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: КО 45528 01, 10.05.2005. 0$ 2008273192 А1, 06.11.2008. 05 5301010 АТ, 05.04.1994. ВО 71163 91, 27.02.2008. (54) Оптический измеритель давления (57) Реферат: Полезная модель относится к области измерительной техники и касается оптического измерителя давления. Оптический измеритель давления включает в себя источник лазерного излучения, коллиматор, ...

Подробнее
01-02-2019 дата публикации

Спектральный преобразователь вибрации

Номер: RU0000186775U1

Полезная модель относится к измерительной технике, представляет собой спектральный преобразователь вибрации и может использоваться в информационных системах контроля сейсмической активности и обнаружения подземных ударных волн. Спектральный преобразователь вибрации содержит корпусной элемент, волоконную решетку Брэгга и инерционную массу, корпусной элемент и инерционная масса выполнены в виде кварцевой мембраны с массивным жестким центром, мембрана закреплена на кварцевой пластине, волоконная решетка Брэгга закреплена между мембраной и пластиной. Техническим результатом является повышение точности спектрального преобразования вибрации. 1 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 186 775 U1 (51) МПК G01L 7/08 (2006.01) G01L 11/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01L 7/08 (2018.08) (21)(22) Заявка: 2018116436, 03.05.2018 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Дата регистрации: Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 03.05.2018 (45) Опубликовано: 01.02.2019 Бюл. № 4 1 8 6 7 7 5 R U (54) Спектральный преобразователь вибрации (57) Реферат: Полезная модель относится к измерительной технике, представляет собой спектральный преобразователь вибрации и может использоваться в информационных системах контроля сейсмической активности и обнаружения подземных ударных волн. Спектральный преобразователь вибрации содержит корпусной элемент, волоконную Стр.: 1 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2559312 C1, 10.08.2015. RU 2253850 C2, 10.06.2005. SU 416582 A1, 25.02.1974. WO 2002023148 A1, 21.03.2002. решетку Брэгга и инерционную массу, корпусной элемент и инерционная масса выполнены в виде кварцевой мембраны с массивным жестким центром, мембрана закреплена на кварцевой пластине, волоконная решетка Брэгга закреплена между мембраной и пластиной. Техническим результатом является повышение точности спектрального преобразования вибрации. 1 ил. U 1 U 1 Адрес для переписки: 127055 ...

Подробнее
12-03-2019 дата публикации

Измеритель воздушных данных

Номер: RU0000187536U1

Полезная модель относится к измерителям аэродинамических параметров и может быть использована для измерения полного и статического воздушного давления, местного аэродинамического угла в системах воздушных сигналов летательных аппаратов. Сущность: измеритель воздушных данных содержит головную часть (1) с расположенными на ней приемными отверстиями (2), соединенными пневмоканалами (3) со штуцерами (4). С тыльной стороны к головной части (1) присоединена державка (5). В пневмоканалах (3) размещена сетка капилляров (6), а вокруг которой расположен нагревательный элемент (7). Технический результат: повышение надежности функционирования измерителя воздушных данных. 2 з.п. ф-лы, 4 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 187 536 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) G01L 19/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01L 11/00 (2019.02); G01L 19/00 (2019.02) (21)(22) Заявка: 2018143588, 10.12.2018 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Дата регистрации: 12.03.2019 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2542791 C1, 27.02.2015. US (45) Опубликовано: 12.03.2019 Бюл. № 8 1 8 7 5 3 6 R U (54) Измеритель воздушных данных (57) Реферат: Полезная модель относится к измерителям аэродинамических параметров и может быть использована для измерения полного и статического воздушного давления, местного аэродинамического угла в системах воздушных сигналов летательных аппаратов. Сущность: измеритель воздушных данных содержит головную часть (1) с расположенными на ней приемными отверстиями (2), соединенными Стр.: 1 5929331 A, 27.07.1999. SU 1723879 A1, 10.09.1999. пневмоканалами (3) со штуцерами (4). С тыльной стороны к головной части (1) присоединена державка (5). В пневмоканалах (3) размещена сетка капилляров (6), а вокруг которой расположен нагревательный элемент (7). Технический результат: повышение надежности функционирования измерителя воздушных данных. 2 з.п. ф-лы, 4 ил. U 1 U 1 Адрес ...

Подробнее
22-04-2019 дата публикации

ТЕРМОКОМПЕНСАТОР ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000188695U1

Полезная модель относится к геофизике, а именно к конструированию аппаратуры для проведения точных измерений вариаций атмосферного давления. Термокомпенсатор состоит из температурного зонда, снабженного термоинерционным корпусом, закрытым теплоизолирующим экраном с малой теплопроводностью, выполненным с возможностью перемещения экрана вдоль поверхности корпуса с целью изменения коэффициента теплопередачи между окружающей средой и термоинерционным корпусом. Технический результат - повышение точности измерений давления при изменениях температуры за счет уравнивания тепловой инертности температурного зонда и тепловой инертности конструкции оптического измерителя. 1 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 188 695 U1 (51) МПК G01L 11/02 (2006.01) G01L 23/06 (2006.01) G12B 7/00 (2006.01) G01D 3/028 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01L 23/06 (2019.02); G01L 11/025 (2019.02); G12B 7/00 (2019.02); G01D 3/028 (2019.02) (21) (22) Заявка: 2019103795, 11.02.2019 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.02.2019 22.04.2019 (45) Опубликовано: 22.04.2019 Бюл. № 12 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 45528 U1, 10.05.2005. RU 2113697 C1, 20.06.1998. RU 2287791 C1, 20.11.2006. RU 167464 U1, 10.01.2017. RU 2084846 C1, 20.07.1997. JP 2008064747 A, 21.03.2008. R U (54) ТЕРМОКОМПЕНСАТОР ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ (57) Реферат: Полезная модель относится к геофизике, а поверхности корпуса с целью изменения именно к конструированию аппаратуры для коэффициента теплопередачи между окружающей проведения точных измерений вариаций средой и термоинерционным корпусом. атмосферного давления. Термокомпенсатор Технический результат - повышение точности состоит из температурного зонда, снабженного измерений давления при изменениях температуры термоинерционным корпусом, закрытым за счет уравнивания тепловой инертности теплоизолирующим экраном с малой температурного зонда и ...

Подробнее
23-04-2019 дата публикации

УСТРОЙСТВО АВТОНОМИЗАЦИИ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Номер: RU0000188747U1

Полезная модель относится к контрольно-измерительному гидрофизическому оборудованию, конкретно к автономным источникам питания с функцией регистратора. Устройство представляет собой герметичный корпус, снабженный портом подключения по кабельной линии к измерительному оборудованию, а также блок регистрации на базе микрокомпьютера с многоканальной платой ввода данных, соединенный с блоком питания, включающим аккумуляторную батарею постоянного напряжения, систему ее защиты и систему согласования электрических цепей. Технический результат заключается в универсальности и упрощении конструкции автономного регистратора, позволяющей его интеграцию с различными гидрофизическими измерительными приборами. 1 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 188 747 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01L 11/00 (2019.02) (21) (22) Заявка: 2019103793, 11.02.2019 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.02.2019 23.04.2019 (45) Опубликовано: 23.04.2019 Бюл. № 12 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 144568 U1, 27.08.2014. RU 103937 U1, 27.04.2011. RU 2610029 C1, 07.02.2017. RU 61895 U1, 10.03.2007. R U (54) УСТРОЙСТВО АВТОНОМИЗАЦИИ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ (57) Реферат: Полезная модель относится к контрольноввода данных, соединенный с блоком питания, измерительному гидрофизическому включающим аккумуляторную батарею оборудованию, конкретно к автономным постоянного напряжения, систему ее защиты и источникам питания с функцией регистратора. систему согласования электрических цепей. Устройство представляет собой герметичный Технический результат заключается в корпус, снабженный портом подключения по универсальности и упрощении конструкции кабельной линии к измерительному автономного регистратора, позволяющей его оборудованию, а также блок регистрации на базе интеграцию с различными гидрофизическими микрокомпьютера с многоканальной платой измерительными приборами. ...

Подробнее
26-09-2019 дата публикации

Многоканальный анализатор сигналов волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток

Номер: RU0000192705U1

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для измерения спектральных характеристик и показаний с волоконно-оптических датчиков, в частности в тепловой и ядерной энергетике, в химической и нефтегазовой, а также в критических узлах других отраслей промышленности.Техническим результатом настоящего технического решения является повышение точности определения относительного смещения спектра отражения брэгговской решетки, возможность определения абсолютной длины волны отражения ВБР, а также нечувствительность к спектральным потерям в линии и приемной части.Разработан анализатор сигналов, включающий перестраиваемый (на 80 нм) источник оптического излучения, средства передачи света, датчик на основе 8 линий волоконных брегговских решеток (ВБР), интерферометр и процессор. Брэгговские длины волн ВБР каждой линии различаются на постоянную величину, т.е. λ-λ=const. Средства передачи света обеспечивают направление света от источника излучения к ВБР-датчикам, а отраженное от ВБР-датчиков излучение на интерферометр, подключенный через фотоприемники к процессору, который управляет процессами перестройки источника переключением оптических переключателей в составе средств передачи света и детектора и обрабатывает сигналы с фотоприемников, сопоставляя их с калибровочными данными, выдает значение текущей длины волны отражения каждого из ВБР-датчиков в линии (линиях).Интегрально-оптическое исполнение элементов: источника, средств передачи света: ответвителя, делителя, спектрально-селективного ответвителя, коммутатора и интерферометра Маха-Цандера позволяет получить малогабаритный прибор с высокой вибростойкостью и температурной стабильностью. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 192 705 U1 (51) МПК G01M 11/00 (2006.01) G01N 21/17 (2006.01) G01D 5/353 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01L 11/02 (2019.08); G01N 21/17 (2019.08); G01D 5/35329 (2019.08) (21)(22) Заявка: ...

Подробнее
02-12-2019 дата публикации

Оптический детектор разности давлений

Номер: RU0000194195U1

Полезная модель относится к измерительной технике и может использоваться в системах детектирования разности давлений. Оптический детектор разности давлений содержит корпус, две камеры, упругие элементы, закрепленные соосно друг относительно друга, шток, оптические световоды, относительно торцов которых на расстоянии сформирована отражающая поверхность, перпендикулярная осям оптических световодов. Продолжения осей световодов пересекают левую и правую границы отражающей поверхности, а направления ее смещений совпадают с осью каждого из упругих элементов. Каждый из упругих элементов выполнен в виде сильфона. Каждый сильфон на одном конце закреплён на штоке, а на другом конце – на корпусе. Техническим результатом является повышение надежности оптического детектора разности давлений. 8 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 194 195 U1 (51) МПК G01L 11/02 (2006.01) G01L 7/06 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01L 7/065 (2019.08); G01L 11/02 (2019.08) (21)(22) Заявка: 2019133797, 24.10.2019 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Дата регистрации: 02.12.2019 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 24.10.2019 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2044288 C1, 20.09.1995. SU 1597561 A1, 07.10.1990. RU 2237875 C2, 10.10.2004. RU 2066855 C1, 20.09.1996. RU 2567176 C2, 10.11.2015. US 7047816 B2, 23.05.2006. (45) Опубликовано: 02.12.2019 Бюл. № 34 1 9 4 1 9 5 R U (54) Оптический детектор разности давлений (57) Реферат: Полезная модель относится к измерительной технике и может использоваться в системах детектирования разности давлений. Оптический детектор разности давлений содержит корпус, две камеры, упругие элементы, закрепленные соосно друг относительно друга, шток, оптические световоды, относительно торцов которых на расстоянии сформирована отражающая поверхность, перпендикулярная осям оптических световодов. Продолжения осей Стр.: 1 световодов пересекают левую и ...

Подробнее
04-02-2020 дата публикации

Датчик разности давлений

Номер: RU0000195693U1

Полезная модель относится к измерительной технике и может использоваться в устройствах преобразования давления. Датчик разности давлений содержит корпус, две камеры со штуцерами, шток, чувствительный элемент в виде балки с закрепленным на ней оптическим волокном с волоконной решеткой Брэгга. Каждая камера содержит упругий элемент в виде сильфона. Каждый сильфон на одном конце закреплен на штоке, а на другом конце – на корпусе. Техническим результатом является повышение надежности датчика разности давлений. 1 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 195 693 U1 (51) МПК G01L 11/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01L 11/02 (2019.08) (21)(22) Заявка: 2019132663, 15.10.2019 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Дата регистрации: 04.02.2020 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 15.10.2019 (45) Опубликовано: 04.02.2020 Бюл. № 4 1 9 5 6 9 3 R U (54) Датчик разности давлений (57) Реферат: Полезная модель относится к измерительной технике и может использоваться в устройствах преобразования давления. Датчик разности давлений содержит корпус, две камеры со штуцерами, шток, чувствительный элемент в виде балки с закрепленным на ней оптическим волокном с волоконной решеткой Брэгга. Каждая Стр.: 1 камера содержит упругий элемент в виде сильфона. Каждый сильфон на одном конце закреплен на штоке, а на другом конце – на корпусе. Техническим результатом является повышение надежности датчика разности давлений. 1 ил. U 1 U 1 Адрес для переписки: 127055, Москва, ул. Сущевская, 22, ФГУП "ВНИИА", начальнику отдела 36, С.В.Жмайло (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 127461 U1, 27.04.2013. RU 77420 U1, 20.10.2008. SU 1760418 A1, 07.09.1992. US 9971052 B2, 15.05.2018. WO 2018074928 A1, 26.04.2018. 1 9 5 6 9 3 (73) Патентообладатель(и): Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова" (ФГУП "ВНИИА") (RU) ...

Подробнее
15-07-2020 дата публикации

АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Номер: RU0000198558U1

Устройство относится к средствам для измерения упругих колебаний в жидких средах, в частности для приборов регистрации колебаний в скважинной сейсморазведке и приборах акустического каротажа скважин. Акустический преобразователь в виде цилиндрического корпуса с размещенным внутри сферическим пьезоэлементом, с нанесенными на его поверхность электродами, отличается тем, что корпус выполнен в виде металлической втулки 1 с валом, выступающим по продольной оси, и переходником 5 одного диаметра с корпусом 1, закрепляемым на свободном торце вала с помощью гайки 6. Устанавливаемый на валу сферический пьезоэлемент 2 выполнен с встречными торцевыми отверстиями, соосными продольной оси вала, и оснащен изоляционными втулками 3, вставляемыми во встречные торцевые отверстия, и стопорными кольцами 4 для фиксации изоляционных втулок 3 и защиты сферического элемента 2 от перемещений по валу в процессе работы устройства в скважине. 1 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 198 558 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01L 11/00 (2020.02) (21)(22) Заявка: 2020106771, 12.02.2020 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: (73) Патентообладатель(и): Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Геофизика" (АО НПФ "Геофизика") (RU) Дата регистрации: 15.07.2020 (45) Опубликовано: 15.07.2020 Бюл. № 20 1 9 8 5 5 8 R U (54) АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (57) Реферат: Устройство относится к средствам для измерения упругих колебаний в жидких средах, в частности для приборов регистрации колебаний в скважинной сейсморазведке и приборах акустического каротажа скважин. Акустический преобразователь в виде цилиндрического корпуса с размещенным внутри сферическим пьезоэлементом, с нанесенными на его поверхность электродами, отличается тем, что корпус выполнен в виде металлической втулки 1 с валом, выступающим по продольной Стр.: 1 оси, и переходником 5 одного диаметра с корпусом 1, ...

Подробнее
28-08-2020 дата публикации

Датчик давления частотный

Номер: RU0000199339U1

Заявляемый в качестве полезной модели датчик давления частотный относится к измерительной технике и может быть использован для измерения давления газообразных сред, в частности, в системах воздушных сигналов летательных аппаратов или системах измерения давления повышенной точности. Техническим результатом является компенсация влияния плотности измеряемой среды на колебания чувствительного элемента датчика давления частотного. Сущность полезной модели заключается в том, что датчик давления частотный содержит модуль давления, включающий вибрирующий чувствительный элемент, схему обработки и выдачи сигнала, постоянное запоминающее устройство, схему возбуждения и регистрации колебаний, которая, в свою очередь, содержит: приемник сигналов резонансного контура, усилитель, обратный преобразователь, термочувствительный элемент и схему компенсации температурной погрешности, схему компенсации изменения плотности среды. В состав схемы компенсации изменения плотности среды введены: вибрирующий чувствительный элемент, соединенный со схемой возбуждения и регистрации колебаний, схема обработки и выдачи сигнала, которая соединена с термочувствительным элементом, схемой компенсации температурной погрешности и схемой возбуждения и регистрации колебаний. Экспериментальные исследования датчика давления частотного показали, что погрешности измерения давления сред с различной плотностью уменьшились на величину, достигающую порядка 30-40%. Заявляемый датчик давления частотный позволяет добиться погрешности измерения давления порядка 0,01% при измерении газов различной плотности. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 199 339 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01L 11/00 (2020.05) (21)(22) Заявка: 2020118475, 25.05.2020 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Дата регистрации: 28.08.2020 (73) Патентообладатель(и): Акционерное общество "Аэроприбор-Восход" (RU) (45) Опубликовано: 28.08 ...

Подробнее
28-08-2020 дата публикации

ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

Номер: RU0000199375U1

Использование: для использования в системах противопожарной сигнализации и водяного тушения пожаров. Сущность полезной модели заключается в том, что пироэлектрический датчик, включающий пьезоэлектрический элемент с двумя металлическими электродами, выводы которых соединяют с внешней схемой регистрации и управления, отличающийся тем, что к поверхности одного из электродов пьезоэлектрического элемента прикладывают пленку из влагопоглощающей микрофибры, которую с другой стороны прижимают дополнительным электродом, соединенным с внешней схемой регистрации и управления. Технический результат: обеспечение возможности генерирования дополнительного сигнала о поступлении воды из противопожарных оросителей. 5 з.п. ф-лы, 1 ил. И 1 199375 ко РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 7 ВУ‘’” 199 375? 1 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: 11.08.2020 Дата внесения записи в Государственный реестр: 18.10.2021 Дата публикации и номер бюллетеня: 18.10.2021 Бюл. №29 Стр.: 1 па 915661 ЕП

Подробнее
15-09-2020 дата публикации

Волоконно-оптический датчик усилий

Номер: RU0000199709U1

Полезная модель относится к измерительным устройствам, содержащим оптические волокна, и может быть использована в различных измерительных системах для контроля и измерения усилий и давления. Заявленный волоконно-оптический датчик содержит основание датчика с крепежными отверстиями, оптическое волокно, эластичный материал, второе оптическое волокно, пазы под волокна, упорную крышку, демпфирующий материал и элемент изгиба с изгибающей волокна головкой. При этом на основание укладывается второе оптическое волокно перпендикулярно первому волокну на эластичный материал, который помещается в углубление основания, на котором находятся пазы под волокна, которые присутствуют и на нижней части упорной крышки, которая закрепляется на основании, в которой располагается демпфирующий материал, на который крепится элемента изгиба с изгибающей волокна головкой. 2 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 199 709 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) G08B 13/186 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01L 11/00 (2020.05); G08B 13/186 (2020.05) (21)(22) Заявка: 2020120410, 15.06.2020 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Дата регистрации: 15.09.2020 Адрес для переписки: 162600, г. Череповец, пр. Луначарского, 5, каб. 109, Шустрова Елена Николаевна - ведущий специалист отдела контрактных исследований Череповецкого государственного университета (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2674547 C1, 11.12.2018. RU 2420719 C1, 10.06.2011. RU 162945 U1, 27.06.2016. CN 103323157 A, 25.09.2013. US 5357813 A, 25.10.1994. U 1 1 9 9 7 0 9 R U Стр.: 1 U 1 (54) Волоконно-оптический датчик усилий (57) Реферат: Полезная модель относится к измерительным устройствам, содержащим оптические волокна, и может быть использована в различных измерительных системах для контроля и измерения усилий и давления. Заявленный волоконно-оптический датчик содержит основание датчика с крепежными отверстиями, оптическое ...

Подробнее
17-02-2021 дата публикации

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

Номер: RU0000202419U1

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности, к области измерения волоконно-оптическими датчиками быстро меняющегося давления жидкостей и газов, преимущественно в труднодоступных местах и при повышенных температурах, при измерении давления воздуха, топлива, масла в агрегатах газотурбинного двигателя или в нефтяных и газовых скважинах. Чувствительный элемент датчика давления, содержащий интерферометр Фабри-Перо, состоящий из мембраны из кварцевого стекла, отражающего покрытия на деформируемой части мембраны, волоконного световода, с образованием зазора между покрытием на деформируемой части мембраны и поверхностью торца волоконного световода, закрепленного в канале ферулы, при этом зазор изолирован от внешней среды, а датчик давления выполнен с корпусом. Мембрана и волоконный световод прикреплены к феруле с помощью химического сравнивания, а диаметр деформируемой части мембраны больше диаметра светопроводящей сердцевины волоконного световода в 40…60 раз, и толщина деформируемой части мембраны меньше диаметра ее деформируемой части в 10…15 раз, но не менее 40 мкм. В сердцевину волоконного световода в области ферулы введена брэгговская дифракционная решетка. На деформируемой части мембраны нанесено отражающее покрытие из материала, например, металла или диэлектрика. Корпус является составным термостойким, например, металлическим, керамическим или композитным. Защитное покрытие волоконного световода выполнено из термостойкого материала, например, из металла или полимера. Волоконный световод расположен в кабеле из термостойкого материала, преимущественно из металла или полимера. Полезная модель позволяет получить чувствительный элемент датчика давления, обладающего простой конструкцией, высокой чувствительностью и достаточной точностью в заданном диапазоне давлений и температур. 5 з.п. ф-лы, 2 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 202 419 U1 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ИЗВЕЩЕНИЯ К ПАТЕНТУ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ QZ9K ...

Подробнее
07-09-2021 дата публикации

ТЕСТОВЫЙ ОБРАЗЕЦ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА

Номер: RU0000206351U1

Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике и может быть использована для проведения испытаний на надежность волоконно-оптических датчиков различных физических величин, эксплуатируемых в условиях воздействия внешних дестабилизирующих факторов на изделиях ракетно-космической техники, АЭС. Заявленный тестовый образец волоконно-оптического датчика содержит первый цилиндрический корпус, оптический модулирующий элемент в виде металлической пластины с двумя отражающими поверхностями, относительно которых на расчетном расстоянии расположены первые торцы подводящих и отводящих оптических волокон двух измерительных каналов, объединенных на выходе из корпуса в единый волоконно-оптический кабель и с помощью втулки кабеля неподвижно закрепленные на корпусе датчика, светодиод и два фотодиода, состыкованные со вторыми торцами подводящих и отводящих оптических волокон двух измерительных каналов. Волоконно-оптический кабель имеет постоянные тестовую длину и радиус изгиба, металлическая пластина жестко закреплена в корпусе и имеет толщину, обеспечивающую ее неподвижное положение относительно торцов оптических волокон в процессе испытаний на надежность, рабочие участки всех оптических волокон закреплены внутри первого корпуса неподвижно и имеют постоянный минимально возможный радиус изгиба. Светодиод и фотодиоды двух измерительных каналов неподвижно закреплены во втулке, установленной во втором корпусе, к светодиоду подстыкован второй торец подводящего оптического волокна, к фотодиоду первого измерительного канала подстыкован второй торец отводящего оптического волокна первого измерительного канала, к фотодиоду второго измерительного канала подстыкован второй торец отводящего оптического волокна второго измерительного канала, свето- и фотодиоды подстыкованы к электрическому разъему, закрепленному во втором корпусе. Технический результат - возможность оценить надежность волоконно-оптического кабеля в составе тестового волоконно-оптического датчика, а также в части ...

Подробнее
15-09-2021 дата публикации

Устройство для измерения давления на поверхность

Номер: RU0000206545U1

Полезная модель относится к измерительным устройствам, использующим в качестве чувствительного элемента оптическое волокно, и может быть использована в системах контроля и измерения давлений на поверхность. Устройство измерения давления на поверхность, содержащее основание с крепежными отверстиями, крышку, защитную манжету, расположенную между основанием и крышкой, волоконно-оптический датчик, расположенный между основанием и крышкой в центре устройства, отличающееся тем, что содержит компенсаторы нагрузки, выполненные в виде набора тарельчатых пружин, расположенных на оси между фланцами, к которым винтами крепятся основание и крышка, при этом компенсаторы нагрузки равноудалены от волоконно-оптического датчика перемещения. Технический результат, наблюдаемый при реализации заявленного устройства, заключается в расширении функциональных возможностей и точности измерений при отрицательных температурах окружающей среды. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 206 545 U1 (51) МПК G01L 11/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК G01L 11/00 (2021.02) (21)(22) Заявка: 2020135931, 02.11.2020 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Пифагор-М" (RU) Дата регистрации: 15.09.2021 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 199709 U1 15.09.2020. RU 2491524 C2 27.08.2013. RU 2555206 C2 10.07.2015. SU 1434285 A1 30.10.1988. (45) Опубликовано: 15.09.2021 Бюл. № 26 2 0 6 5 4 5 R U (54) Устройство для измерения давления на поверхность (57) Реферат: Полезная модель относится к измерительным что содержит компенсаторы нагрузки, устройствам, использующим в качестве выполненные в виде набора тарельчатых пружин, чувствительного элемента оптическое волокно, расположенных на оси между фланцами, к и может быть использована в системах контроля которым винтами крепятся основание и крышка, и измерения давлений на поверхность. ...

Подробнее
24-12-2021 дата публикации

Многофункциональный приемник воздушных давлений

Номер: RU0000208583U1

Заявляемый в качестве полезной модели многофункциональный приемник воздушных давлений (МПВД) относится к измерительной технике и может быть использован для измерения высотно-скоростных параметров и аэродинамических углов в системах воздушных сигналов летательных аппаратов, преимущественно на объектах малой авиации. Техническим результатом является повышение технологичности при изготовлении многофункционального приемника воздушных давлений и уменьшение потребления электрической мощности для обогрева МПВД. Сущность полезной модели заключается в том, что многофункциональный приемник воздушных давлений содержит три группы отверстий для определения полного давления, статического давления и угла атаки, осесимметричное тело и стойку для крепления с расположенными внутри них пневмотрассами и электронагревательными элементами, причем отверстия для измерения статического давления - на осесимметричном теле. В состав приемника введен вычислительный модуль, содержащий датчик абсолютного давления, соединенный с пневмотрассой статического давления, датчик дифференциального давления, соединенный с пневмотрассами полного и статического давлений, датчик абсолютного давления, соединенный с пневмотрассой давления, датчик дифференциального давления, соединенный с пневмотрассами давлений, а отверстия для определения угла атаки расположены на воспринимающей части приемника, относительное расстояние L местоположения отверстий для определения угла атаки выбирается в пределах 0.3…0.6. Заявляемый многофункциональный приемник воздушных давлений позволяет снизить потребляемую электрическую мощность для обогрева на (50-60)%. Такое конструктивное изготовление, как перенос приемных отверстий восприятия давлений для определения местного аэродинамического угла со стойки приемника на осесимметричную воспринимающую часть приемника, позволяет повысить уровень технологичности при снижении требований к погрешности изготовления МПВД. Стоимость заявляемого многофункционального приемника может быть ...

Подробнее
26-04-2012 дата публикации

Optical probe containing oxygen, temperature, and pressure sensors and monitoring and control systems containing the same

Номер: US20120097270A1
Автор: Kenneth Susko
Принадлежит: Individual

A probe for measuring oxygen, temperature, and pressure having a housing, made of a thermally conductive material; an oxygen sensor within the housing, a temperature sensor disposed within the housing adjacent to the thermally conductive material, comprising a fiber Bragg grating, a pressure sensor disposed within the housing, comprising a fiber Bragg grating.

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
23-05-2013 дата публикации

SELF-STICK RESONANT ENCLOSURE THAT RESPONDS TO FLUSH TOILET FILL VALVE WATER INFLOW VIBRATION

Номер: US20130125625A1
Принадлежит: nth Solutions, LLC

An electromechanical toilet leak detector comprises first and second enclosure portions. An adhesive structure disposed on the second enclosure portion, the adhesive structure in use for being removably adhered to the porcelain outer surface of a flush toilet. One of the first and second enclosure portions includes a groove that mates with a lip provided by the other of the first and second enclosure portions to provide a substantially water-resistant seal therebetween. A vibration sensing transducer disposed between the first and second enclosure portions generates a signal responsive to vibration generated by the toilet due to water inflow turbulence. 1. A water-resistant or water-proof device for in use being vibrationally coupled to a toilet tank of the type having a fill valve therein that automatically refills the toilet tank , the water-resistant or water-proof device comprising:a water-resistant or water-proof enclosure structured to be coupled to a toilet, the enclosure in use conducting translational vibrations produced by toilet fill valve refilling, the enclosure being dimensioned and configured to define a resonant cavity therein, the resonant cavity in use supporting sympathetic resonant vibrations excited by the conducted translational vibrations; anda transducer disposed within the enclosure and vibrationally coupled to the resonant cavity, the transducer producing a signal responsive to the conducted translational vibrations and the sympathetic resonant vibrations.2. The device of wherein the enclosure is configured to self-stick on the outside of the toilet tank.3. The device of further including an adhering structure disposed on the enclosure claim 1 , the adhering structure in use being removably adherable to a flush toilet porcelain outer toilet tank surface.4. The device of wherein the adhering structure comprises foam-based double sided adhesive tape.5. The device of wherein the enclosure includes first and second enclosure portions claim 1 , ...

Подробнее
20-06-2013 дата публикации

PRESSURE SENSOR

Номер: US20130152693A1
Принадлежит: Panasonic Corporation

A pressure sensor includes a case, a vibrator, a detector, and a processor. The case includes a tubular section and a flat section. The tubular section has a hollow having an opening and is configured to be filled with a target fluid. The flat section closes the hollow. The flat section has a first surface facing the hollow, and a second surface opposite to the first surface. The vibrator is disposed on the second surface of the flat section of the case. The detector outputs a signal according to a vibration of the vibrator. The processor is operable to detect a frequency of the vibration of the vibrator based on the signal output from the detector, and to detect a pressure of the target fluid based on the detected frequency of the vibrator. This pressure sensor has a high sensitivity and excellent characteristics. 1. A pressure sensor configured to detect a pressure of a target fluid , the pressure sensor comprising: a tubular section having a hollow having an opening, the hollow being configured to be filled with the target fluid;', 'a flat section closing the hollow, the flat section having a first surface and a second surface opposite to the first surface, the first surface of the flat section facing the hollow;, 'a case including'}a first vibrator disposed on the second surface of the flat section of the case;a first driver disposed at the first vibrator;a first detector disposed at the first vibrator for outputting a signal according to a vibration of the first vibrator; and input a drive signal to the first driver as to vibrate the first vibrator,', 'detect a frequency of the vibration of the first vibrator based on the signal output from the first detector, and', 'detect a pressure of the target fluid based on the detected frequency of the first vibrator., 'a processor operable to'}2. The pressure sensor of further comprising:a second vibrator;a second driver disposed at the second vibrator; anda second detector disposed at the second vibrator for outputting ...

Подробнее
18-07-2013 дата публикации

Audio Signal Encoding Method, Audio Signal Decoding Method, Encoding Device, Decoding Device, Audio Signal Processing System, Audio Signal Encoding Program, and Audio Signal Decoding Program

Номер: US20130185075A1
Принадлежит: NTT DOCOMO, INC.

When a frame immediately preceding an encoding target frame to be encoded by a first encoding unit operating under a linear predictive coding scheme is encoded by a second encoding unit operating under a coding scheme different from the linear predictive coding scheme, the encoding target frame can be encoded under the linear predictive coding scheme by initializing the internal state of the first encoding unit. Therefore, encoding processing performed under a plurality of coding schemes including the linear predictive coding scheme and a coding scheme different from the linear predictive coding scheme can be realized. 1. An audio signal encoding method for encoding an audio signal including a plurality of frames , using a first encoder operating under a linear predictive coding scheme and a second encoder operating under a coding scheme which is different from the linear predictive coding scheme , the audio signal encoding method comprising:a switching step of switching, to encode a second frame immediately succeeding a first frame, from the second encoder to the first encoder after the first frame of the audio signal is encoded by the second encoder; andan initialization step of initializing an internal state of the first encoder according to a predetermined method after the switching step,wherein, in the initialization step, an internal state of the first encoder is initialized by setting a residual signal as a content of an adaptive codebook of the first encoder, wherein the residual signal is obtained by applying a linear predictive inverse filter to either the first frame yet to be encoded by the second encoder or a signal obtained by decoding an encoded result of the first frame generated by the second encoder, andwherein linear predictive coefficients of the first frame are included in codes of the second frame, and, in the initialization step, the linear predictive coefficients is utilized for the linear predictive inverse filter.2. An audio signal decoding ...

Подробнее
29-08-2013 дата публикации

Combined environmental parameter sensor

Номер: US20130219994A1
Принадлежит: Individual

A combination sensor and corresponding method of measuring a plurality of environmental parameters uses a pressure sensor disposed on an integrated circuit die; a humidity sensor disposed on the integrated circuit die; and a circuit coupled to and shared by the pressure sensor and the humidity sensor to facilitate pressure and humidity sensing

Подробнее
29-08-2013 дата публикации

Modified Fluorescent Protein

Номер: US20130220021A1
Принадлежит: JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY

Provided is a modified fluorescent protein which enables the detection of a power applied to a liquid where the fluorescent protein exists. A modified fluorescent protein, wherein a peptide linker is inserted into a position homologous to the position between the 144th and 145th amino acids in the amino acid sequence of a wild type fluorescent protein from jellyfish or a fluorescent protein derived from said wild type fluorescent protein, characterized in that the fluorescence properties of said modified fluorescent protein change depending on a change in a pressure that is applied to a liquid where said modified fluorescent protein exists. 110-. (canceled)11. A method of detecting a pressure or a change in pressure applied to a liquid in which a modified fluorescent protein or a fusion fluorescent protein exists , comprising:detecting fluorescent intensity of the modified fluorescent protein or the fusion fluorescent protein,wherein the modified fluorescent protein is a modified fluorescent protein comprising a peptide linker inserted into a position homologous to a position between 144th and 145th amino acids in an amino acid sequence of a wild type fluorescent protein isolated from jellyfish or a fluorescent protein derived from the wild type fluorescent protein, wherein fluorescent intensity of the modified fluorescent protein changes depending on a change in pressure applied to a liquid in which the modified fluorescent protein exists,wherein the fusion fluorescent protein is a fusion fluorescent protein in which the modified fluorescent protein is fused with a fluorescent protein having an excitation spectrum different from an excitation spectrum of the modified fluorescent protein, andwherein the wild type fluorescent protein is a green fluorescent protein (GFP) of 238 (full-length) amino acid residues.12. The method according to claim 11 , wherein the peptide linker comprises one to three amino acids.13. The method according to claim 11 , wherein the amino ...

Подробнее
03-10-2013 дата публикации

Torque detection device, and electric power steering system including the torque detection device

Номер: US20130255401A1
Автор: Yutaro ISHIMOTO
Принадлежит: JTEKT Corp

A torque detection device includes a yoke unit. The yoke unit includes a first magnetic yoke and a second magnetic yoke. The first magnetic yoke and the second magnetic yoke each are formed of a strip-shaped soft magnetic plate. The first magnetic yoke has yoke proximity portions and yoke distant portions that are formed by bending the soft magnetic plate. The second magnetic yoke has yoke proximity portions and yoke distant portion that are formed by bending the soft magnetic plate. The distance between each of the yoke proximity portions and a permanent magnet is shorter than the distance between each of the yoke distant portions and the permanent magnet.

Подробнее
24-10-2013 дата публикации

Audio Encoder and Decoder

Номер: US20130282382A1
Принадлежит: DOLBY INTERNATIONAL AB

The present invention teaches a new audio coding system that can code both general audio and speech signals well at low bit rates. A proposed audio coding system comprises linear prediction unit for filtering an input signal based on an adaptive filter; a transformation unit for transforming a frame of the filtered input signal into a transform domain; and a quantization unit for quantizing the transform domain signal. The quantization unit decides, based on input signal characteristics, to encode the transform domain signal with a model-based quantizer or a non-model-based quantizer. Preferably, the decision is based on the frame size applied by the transformation unit. 1. Audio coding system comprising:a linear prediction unit for filtering an input signal based on an adaptive filter;a transformation unit for transforming a frame of the filtered input signal into a transform domain; anda quantization unit for quantizing the transform domain signal;wherein the quantization unit decides, based on input signal characteristics to encode the transform domain signal with a model-based quantizer or a non-model-based quantizer.2. Audio coding system according to claim 1 , wherein the model in the model-based quantizer is adaptive and variable over time.3. Audio coding system according to claim 1 , wherein the quantization unit decides how to encode the transform domain signal based on the frame size applied by the transformation unit.4. Audio coding system according to claim 1 , wherein the quantization unit comprises a frame size comparator and is configured to encode a transform domain signal for a frame with a frame size smaller than a threshold value by means of a model-based entropy constrained quantization.5. Audio coding system according to claim 1 , comprising a quantization step size control unit for determining the quantization step sizes of components of the transform domain signal based on linear prediction and long term prediction parameters.6. Audio coding ...

Подробнее
24-10-2013 дата публикации

Audio Encoder and Decoder

Номер: US20130282383A1
Принадлежит: DOLBY INTERNATIONAL AB

The present invention teaches a new audio coding system that can code both general audio and speech signals well at low bit rates. A proposed audio coding system comprises linear prediction unit for filtering an input signal based on an adaptive filter; a transformation unit for transforming a frame of the filtered input signal into a transform domain; and a quantization unit for quantizing the transform domain signal. The quantization unit decides, based on input signal characteristics, to encode the transform domain signal with a model-based quantizer or a non-model-based quantizer. Preferably, the decision is based on the frame size applied by the transformation unit. 1. Audio coding system comprising:{'b': '201', 'a linear prediction (LP) unit () for filtering an audio signal based on a LP filter, the LP unit operating on a first frame length of the audio signal;'}{'b': '202', 'an adaptive length transformation unit () for transforming a frame of the audio signal into a transform domain, the transformation being a Modified Discrete Cosine Transform (MDCT) operating on a variable second frame length;'}{'b': '203', 'a quantization unit () for quantizing a MDCT-domain signal;'}{'b': '1070', 'a gain curve generation unit () for generating MDCT-domain gain curves based on magnitude responses of the LP filter; and'}{'b': '1100', 'a mapping unit () for mapping LP parameters to corresponding frames of the MDCT-domain signal.'}2. Audio coding system of claim 1 , comprising:a window sequence control unit for determining, for a block of the audio signal, the second frame lengths for overlapping MDCT windows.3. Audio coding system according to claim 1 , comprising a perceptual modeling unit that modifies a characteristic of the LP filter by chirping and/or tilting an LPC polynomial generated by the linear prediction unit for an LPC frame.4. Audio coding system according to claim 1 , comprising:a frequency splitting unit for splitting the audio signal into a lowband ...

Подробнее
14-11-2013 дата публикации

Pressure isolated fiber optic torque sensor

Номер: US20130298697A1
Автор: Delatorre Leroy C.
Принадлежит:

Fabry-Perot and Bragg grating optical measuring principles are combined with a torsional stress sensing mechanism that converts torque applied in one fluid environment to force exerted in a second environment to measure extreme environmental parameters such as pressure in a petroleum producing borehole. 1. A torque measuring instrument comprising:torque transfer means for transmitting torsional force about a torque axis;first support means secured to said torque transfer means for angular displacement about said axis by transmitted torque;second support means adjacent to said first support means;first linkage means between said first and second support means having a first displacement segment that translates in a first direction parallel with said axis upon angular displacement of said first support means relative to said second support means;second linkage means between said first and second support means having a second displacement segment that translates in a second direction substantially parallel with said axis upon angular displacement of said first support means, said second direction being substantially opposite of said first direction;first sensor support means secured to said first displacement segment;second sensor support means secured to said second displacement segment;sensor means disposed between said first and second sensor support means to detect spatial displacements between said first and second sensor supports substantially parallel with said axis;means for determining a value of said spatial displacement, and,means for relating the value of said spatial displacement to the value of transmitted torque.2. A torque measuring instrument as described by wherein a value of said spatial displacement is determined by optical means.3. A torque measuring instrument as described by wherein said means for determining a value of said displacement comprises a Fabry-Perot etalon.4. A torque measuring instrument as described by wherein said means for ...

Подробнее
02-01-2014 дата публикации

MULTI-SPECTRAL ULTRASONIC GAS LEAK DETECTOR

Номер: US20140005958A1
Автор: Baliga Shankar B.
Принадлежит: General Monitors, Inc.

An ultrasonic gas leak detector is configured to discriminate the ultrasound generated by a pressurized gas leak into the atmosphere from false alarm ultrasound. An exemplary embodiment includes multiple acoustic sensors for detecting acoustic energy and providing sensor signals, including a broadband sensor and at least one narrowband sensor, and an electronic controller responsive to the sensor signals. In one exemplary embodiment, the electronic controller is configured to provide a threshold comparator function to compare a sensor signal value representative of sensed ultrasonic energy to a gas detection threshold value, and an Artificial Neural Network (ANN) function for processing signals derived from the multitude of sensor signals and applying ANN coefficients configured to discriminate false alarm sources from gas leaks. An output function generates detector outputs in dependence on the threshold comparator output and the ANN output. 1. An ultrasonic gas leak detector configured to discriminate the ultrasound generated by a pressurized gas leak into the atmosphere from false alarm ultrasound generated by other mechanical , electrical , acoustic or biological sources in the vicinity , comprising:a sensor system for detecting ultrasonic energy and providing sensor signals, said sensor system including a broadband sensor and at least one narrowband sensor;an electronic controller responsive to digital sensor signals representative of the sensor signals, the electronic controller comprising:a threshold comparator to compare a sensor signal value representative of sensed ultrasonic energy to a gas detection threshold value to determine whether the sensor signal value exceeds the gas detection threshold value to provide a threshold comparator output indicating whether a gas leak may have been detected;an Artificial Neural Network (ANN) for processing signals derived from the digital sensor signals and applying ANN coefficients configured to discriminate false ...

Подробнее
09-01-2014 дата публикации

Sensor Device For Use in a Medical Fluid Delivery System

Номер: US20140007694A1
Принадлежит: ROCHE DIAGNOSTICS INTERNATIONAL AG

A sensor device for use in a medical fluid delivery system, or an infusion pump device, comprises a fluidic chamber with a deformable cover closing at least an area of the chamber and an optical detection system comprising at least one light emitter for emitting one or more incident light beams and a sensor unit for monitoring one or more reflected light beams is presented. In a pressurized state of the fluidic chamber, the deformable cover is deformed such that it forms an inflexion point area within the deformed cover. The one or more incident light beams emitted by the light emitter are directed on the cover such that the one or more incident light beams are reflected essentially in the inflexion point area. 1. A sensor device for use in a medical fluid delivery system , the sensor device comprising:a fluidic chamber with a deformable cover closing at least an area of the fluidic chamber, wherein, in a pressurized state of the fluidic chamber, the deformable cover is deformed such that it forms an inflexion point area within the deformed cover; andan optical detection system comprising at least one light emitter for emitting one or more incident light beams and a sensor unit for monitoring one or more reflected light beams, wherein the one or more incident light beams emitted by the light emitter are directed on the cover such that the one or more incident light beams are reflected in the inflexion point area.2. The sensor device according to claim 1 , wherein the one or more incident light beams are directed on the cover at an angle α.3. The sensor device according to claim 1 , wherein the light emitter of the sensor device is located on a side of the cover which is curved in a convex manner in an increased pressure state of the fluidic chamber.4. The sensor device according to claim 3 , wherein one side of the cover is in fluid contact and the light emitter is located on the other side of the cover.5. The sensor device according to claim 1 , wherein the ...

Подробнее
13-02-2014 дата публикации

Multistage IIR Filter and Parallelized Filtering of Data with Same

Номер: US20140046673A1
Автор: Rathi Khushbu P.

In some embodiments, a multistage filter whose biquad filter stages are combined with latency between the stages, a system (e.g., an audio encoder or decoder) including such a filter, and methods for multistage biquad filtering. In typical embodiments, all biquad filter stages of the filter are operable independently to perform fully parallelized processing of data. In some embodiments, the inventive multistage filter includes a buffer memory, at least two biquad filter stages, and a controller coupled and configured to assert a single stream of instructions to the filter stages. Typically, the multistage filter is configured to perform multistage filtering of a block of input samples in a single processing loop with iteration over a sample index but without iteration over a biquadratic filter stage index. 1. An audio encoder configured to generate encoded audio data in response to input audio data , said encoder including at least one multistage filter coupled and configured to filter the audio data , wherein the multistage filter includes:a buffer memory;at least two biquad filter stages, including a first biquad filter stage and a subsequent biquad filter stage; anda controller, coupled to the biquad filter stages and configured to assert a single stream of instructions to both the first biquad filter stage and the subsequent biquad filter stage, wherein said first biquad filter stage and said subsequent biquad filter stage operate independently and in parallel in response to the stream of instructions,wherein the first biquad filter stage is coupled to the memory and configured to perform biquadratic filtering on a block of N input samples in response to the stream of instructions to generate intermediate values, and to assert the intermediate values to the memory, wherein the intermediate values include a filtered version of each of at least a subset of the input samples, andwherein the subsequent biquad filter stage is coupled to the memory and configured to ...

Подробнее
27-02-2014 дата публикации

SENSING CABLE

Номер: US20140056553A1
Принадлежит: AFL TELECOMMUNICATIONS LLC

A sensing cable is provided which includes exposed and/or unexposed optical fibers or wires disposed through the length of the sensing cable. The sensing cable includes a slotted core which is a one-piece integral member having a plurality of channels formed on a perimeter of the slotted core and which extend along a length of the slotted core. The sensing cable includes at least one exposed component which is disposed in a first channel of the plurality of channels and which extends along a length of the first channel. The sensing cable includes at least one unexposed component which is encased by a protective member, and the unexposed component and the protective member are disposed in a second channel of the plurality of channels. The unexposed component and the protective member extend along a length of the second channel. 1. A sensing cable comprising:a slotted core which is a one-piece integral member comprising a plurality of channels formed on a perimeter of the slotted core, wherein the plurality of channels extend along a length of the slotted core.2. The sensing cable of claim 1 , wherein the plurality of channels extend along the length of the slotted core in an arrangement parallel to a longitudinal axis of the slotted core.3. The sensing cable of claim 1 , wherein the plurality of channels extend along the length of the slotted core in a helical arrangement.4. The sensing cable of claim 1 , further comprising a protective layer which encases the slotted core.5. The sensing cable of claim 1 , further comprising an exposed component which is disposed in a first channel of the plurality of channels claim 1 , wherein the exposed component extends along a length of the first channel.6. The sensing cable of claim 5 , further comprising an unexposed component which is encased by a protective member claim 5 , and the unexposed component and the protective member are disposed in a second channel of the plurality of channels claim 5 , wherein the unexposed ...

Подробнее
13-03-2014 дата публикации

Integrity Monitoring of Conduits

Номер: US20140069173A1
Принадлежит: OPTASENSE HOLDINGS LIMITED

The present invention relates to a method of integrity monitoring of a conduit. An optic fibre is provided optic fibre along the path of the conduit, and a fluid in the conduit is pressurized and depressurized. The optic fibre is interrogated to provide a distributed acoustic sensor, and data is sampled from a plurality of longitudinal portions of the fibre during the pressurizing and depressurizing. The data is processed to detect a signal characteristic of the integrity of the conduit. 2. A method according to claim 1 , wherein said signal is an acoustic signal indicative of a leak in the conduit.3. A method according to claim 1 , further comprising:determining the position of origin of the signal along the optic fibre, and hence the conduit.4. A method according to claim 1 , wherein the step of providing the pressure differential comprises the step of (i) increasing the relative pressure of the fluid in the conduit claim 1 , or (ii) decreasing the relative pressure of the fluid in the conduit.5. (canceled)6. A method according to claim 1 , wherein the conduit is a casing in a well bore.7. A method according to claim 6 , wherein the integrity monitoring method is performed in the production process of the well claim 6 , prior to the casing being cemented in place.8. A method according to claim 6 , wherein the conduit is a production casing.9. A method according to claim 8 , comprising a step of increasing the pressure of the fluid inside the production casing to a first predetermined level and allowing the pressure to reduce to a second predetermined level if a leak is present in production casing as fluid flows through the leak into a surrounding cavity.10. A method as claimed in wherein said surrounding cavity is defined by an intermediate casing positioned around the production casing.11. A method according to claim 9 , comprising performing the steps of pressurizing the fluid in the production casing to the first predetermined level and allowing it to reduce a ...

Подробнее
20-03-2014 дата публикации

MEASUREMENT INSTRUMENT AND METHOD

Номер: US20140081581A1
Автор: Borenstein Michael
Принадлежит: Brooks Automation Inc.

A measurement instrument having a processor, a first sensor and a second sensor. The processor is adapted to output a measurement signal embodying a measurement of a physical quantity. The first sensor and second sensor are connected to the processor and are operable to generate respectively first and second measurements of the physical quantity. The processor defines a first measurement range within which the measurement signal is dependent on the first measurement and not the second measurement. The processor defines a second measurement range within which the measurement signal is dependent on the second measurement and not the first measurement. The first and second ranges meet at a predetermined transition. The first and second measurements are different at the transition and the measurement embodied in the measurement signal crosses the transition without an abrupt change. 1. An apparatus comprising:a housing; and at least two sensors each being configured to generate a respective measurement signal of a physical characteristic over a respective one of a first measurement range and a second measurement range, and', 'a processor connected to the at least two sensors and defining the first and second measurement ranges so that the first and second measurement ranges meet at a predetermined transition where a measurement embodied in the respective measurement signals transitions between the first and second measurement ranges without an abrupt change, the respective measurement signals being different at the predetermined transition., 'a multi-sensor disposed within the housing, the multi-sensor including'}2. The apparatus of claim 1 , wherein the predetermined transition for a rising physical characteristic occurs at a higher measurement value than the predetermined transition for a falling physical characteristic.3. The apparatus of claim 1 , wherein the measurement embodied in the respective measurement signal for the first measurement range is adjusted ...

Подробнее
07-01-2016 дата публикации

Apparatus for detecting information of living body

Номер: US20160000339A1
Принадлежит: SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

A biometric information detecting apparatus is provided. The biometric information detecting apparatus includes a fixing unit disposed on a lower structure, and a pressure pulse wave measuring unit that is supported by the fixing unit and separate from the lower structure. An optical pulse wave measuring unit is disposed on the pressure pulse wave measuring unit. The optical pulse wave measuring unit may contact a surface of a subject's body. A pressure pulse wave of the subject's body may be measured by the pressure pulse wave measuring unit and an optical pulse wave of the subject's body may be measured by the optical pulse wave measuring unit, at the same time.

Подробнее
01-01-2015 дата публикации

MAX SOUND AUDIO PROGRAM

Номер: US20150003633A1
Автор: Trammell Lloyd
Принадлежит: Max Sound Corporation

A process and system for enhancing and customizing sound comprises receiving an input audio sound and processing the input by one or more filter blocks to dynamically reshape the dynamic, phase and frequency content of the input audio sound. The parallel processed audio is combined in a sound mixer and tube harmonics are added to the output from the mixer. The tube harmonics added audio is fed to a highpass filter which sets a frequency limit of audio passing through this block. A low pass filter movines the audio in a plus or minus direction with a dynamic envelope control. A frequency divider is provided for shifting audio sound below a selected frequency down an octave. Output from this stage is edited by feeding a certain amount of each side of the audio to a corresponding opposite side. The frequency balance is adjusted by setting a band phase coherent equalizer for frequency adjustments. The original, unprocessed sound is then mixed with the processed audio. Gain is adjusted and the processed sound is outputted for use. 1. A process and system for enhancing and customizing sound comprising:Receiving an input audio sound;Processing the input by one or more filter blocks to dynamically reshape the dynamic, phase and frequency content of the input audio sound;Combining the processed input audio sounds in a mixer;Adding tube harmonics to the output from the mixer;Providing the tube harmonics added audio to a highpass filter which sets a frequency limit of audio passing through this block;A low pass filter for moving the audio in a plus or minus direction with a dynamic envelope control;A frequency divider for shifting audio sound below a selected frequency down an octave;Editing sound output by feeding a certain amount of each side of the audio to a corresponding opposite side;Adjusting a sound frequency balance by setting a band phase coherent equalizer for frequency adjustments;Mix the original unprocessed audio with the processed audio;Adjust Gain;Output the ...

Подробнее
02-01-2020 дата публикации

INTERNAL CLADDING IN SAPPHIRE OPTICAL DEVICE AND METHOD OF MAKING SAME

Номер: US20200003949A1
Принадлежит:

Provided is a cladded single crystal sapphire optical device (e.g., a s sapphire optical fiber or wafer). In one embodiment, the innovation provides a method for forming a cladding in a single crystal sapphire optical device by reactor irradiation. The reactor irradiation creates ions external to the optical device that enter the optical device, displace atoms in the optical device, and are implanted in the optical device, thus modifying the index of refraction of the optical device near the surface of the optical device and creating a cladding in the sapphire optical device. 1. A sapphire optical device having a graded internal refractive cladding within the sapphire optical device.2. The sapphire optical device of claim 1 , wherein the sapphire optical device is a sapphire optical fiber.3. The sapphire optical device of inscribed with at least one type-II Bragg grating.4. The sapphire optical device of claim 1 , wherein the sapphire optical device is a sapphire optical wafer.5. The sapphire optical device of claim 4 , wherein the sapphire optical wafer includes an ion implanted waveguide.6. A waveguide comprising the sapphire optical device of . The waveguide of claim 4 , wherein the waveguide is implemented onto a silicon chip.87. The waveguide of claim claim 4 , wherein the silicon chip is incorporated into a photonic device.9. The waveguide of claim 9 , wherein the photonic device is a silicon chip-based spectroscopy device. This application is a Continuation of and claims priority to U.S. patent application Ser. No. 15/928,411 entitled “Internal Cladding in Sapphire Optical Device and Method of Making Same’ filed on Mar. 22, 2018 which claims the benefit of U.S. Provisional Patent Application Ser. No. 62/475,312 entitled “Creation of an Internal Cladding in Sapphire Optical Fiber by Reactor Irradiation” filed on Mar. 23, 2017, each of which is incorporated herein in its entirety by reference.The innovation relates to internal cladding in sapphire optical ...

Подробнее
14-01-2016 дата публикации

SMALL PROFILE PRESSURE AND TEMPERATURE GAUGES

Номер: US20160011066A1
Принадлежит:

Small profile apparatus for pressure and/or temperature sensing within a wellbore are provided. The apparatus may include optical sensing assemblies designed for inclusion in traditional or coiled production tubing deployments and suitable for use in high pressure, high temperature environments. One example assembly generally includes a housing having a divider for separating a first volume from a second volume inside the housing, a compressible element disposed in the first volume, wherein a first end of the compressible element is coupled to the divider and a second of the compressible element is sealed, and a large diameter optical waveguide disposed in an internal volume of the compressible element. The waveguide typically includes a first portion with a first grating and a second portion with a second grating, wherein the first portion has a greater outer diameter than the second portion. 1. The optical sensing assembly of claim 85 , volume claim 85 , wherein the first end of the compressible element is coupled to the divider claim 85 , wherein the large diameter optical waveguide is disposed in an internal volume of the compressible element claim 85 ,wherein the first portion has a greater outer diameter than the second portion, and wherein the outer diameter of the second portion is at least 300 μm.2. The assembly of claim 1 , wherein the compressible element comprises a bellows assembly.3. The assembly of claim 1 , wherein the large diameter optical waveguide has a dog-bone shape claim 1 , wherein the first portion comprises a piston portion claim 1 , and wherein the second portion comprises a narrow portion.4. The assembly of claim 1 , wherein the second end of the compressible element is sealed with an end cap.5. The assembly of claim 1 , wherein the large diameter optical waveguide comprises a third portion having a greater outer diameter than the second portion claim 1 , and wherein the third portion is configured to interact with the second end of the ...

Подробнее
15-01-2015 дата публикации

METHOD OF DETECTING DEFECTS IN HONEYCOMB STRUCTURAL BODY

Номер: US20150013435A1
Принадлежит:

In a method of detecting defects generated in a honeycomb structural body, both end sections of the honeycomb structural body is sealed along a flowing direction of exhaust gas. Air is supplied in the flowing direction of the exhaust gas from one end section to the other end section of the honeycomb structural body. Microphones are arranged at outer periphery of the honeycomb structural body and detect sounds of air leaking from a skin layer of the honeycomb structural body. A judgment step judges whether or not defects such as holes having not less than a predetermined diameter and cracks are generated on the basis of a magnitude of the detected sounds of the leaking air. 1. A method of detecting defects generated in a honeycomb structural body comprised of a plurality of cell walls arranged in a lattice shape and with a skin layer , the cell walls being arranged to form a plurality of cells , each of the cells having a polygonal shape in a cross section of the honeycomb structural body perpendicular to a gas supply direction , and an outer peripheral surface of the honeycomb structural body being covered with the skin layer , the method comprising steps of:sealing both end sections of the honeycomb structural body;supplying gas from one end section to the other end section of the honeycomb structural body;detecting sounds of gas leaking from the skin layer of the honeycomb structural body by using one or more microphones arranged at an outer periphery of the skin layer; andjudging a presence of defects such as holes having a predetermined diameter and cracks generated in the skin layer on the basis of a detected magnitude of sounds of the leaking gas.2. The method of detecting defects of the honeycomb structural body according to claim 1 , wherein the microphones are arranged parallel to a cell formation direction in the honeycomb structural body around the outer periphery of the skin layer of the honeycomb structural body claim 1 , andin the detection step of ...

Подробнее
03-02-2022 дата публикации

OPTICAL FIBER PRESSURE SENSOR GUIDEWIRE

Номер: US20220031177A1
Принадлежит:

In an example, this document discloses an apparatus for insertion into a body lumen, the apparatus comprising an optical fiber pressure sensor. The optical fiber pressure sensor comprises an optical fiber configured to transmit an optical sensing signal, a temperature compensated Fiber Bragg Grating (FBG) interferometer in optical communication with the optical fiber, the FBG interferometer configured to receive a pressure and modulate, in response to the received pressure, the optical sensing signal, and a sensor membrane in physical communication with the FBG interferometer, the membrane configured to transmit the received pressure to the FBG interferometer. 1. (canceled)2. An apparatus for insertion into a body lumen , the apparatus comprising:an optical fiber pressure sensor including:a first optical fiber anchor, to which a first portion of an optical fiber is secured;a second optical fiber anchor, to which a second portion of the optical fiber is secured; anda gasket longitudinally arranged between the first and second anchors and including a passage through which a third portion of the optical fiber passes, the gasket being more elastic or compliant than the first and second anchors,wherein the first and second anchors and the gasket are arranged to use the elastic or compliant nature of the gasket to allow at least one of longitudinal stretching or compression of the optical fiber between the first and second anchors to sense pressure at an internal location within a human body.3. The apparatus of claim 2 , comprising:the optical fiber, wherein the optical fiber is configured to communicate light between a location outside of the human body and a portion of the optical fiber that is to be located at or near the internal location within the human body at which a pressure is to be measured, wherein the optical fiber pressure sensor is coupled to the optical fiber.4. The apparatus of claim 3 , comprising:a guidewire including a solid core wire having an outer ...

Подробнее
03-02-2022 дата публикации

Fibre Optic Cables

Номер: US20220034688A1
Принадлежит:

A fibre optic cable structure () suitable for fibre optic sensing with an improved sensitivity to an environmental parameter is described. The structure () includes an optical fibre () and a bend inducer () responsive to the environmental parameter to control bending of the optical fibre. The bend inducer () is configured to adopt a first configuration, that induces a first curvature of the optical fibre, at a first value of the environmental parameter and to adopt a second configuration at a second, different, value of the environmental parameter that induces a second, different, curvature of the optical fibre. By action of the bend inducer () a change in value of the environmental parameter imparts a bending force on the optical fibre. 1. A fibre optic cable structure comprising:an optical fibre; anda bend inducer that is responsive to an environmental parameter to control bending of the optical fibre;wherein the bend inducer is configured to adopt a first configuration at a first value of the environmental parameter that induces a first curvature of the optical fibre and to adopt a second configuration at a second, different, value of the environmental parameter that induces a second, different, curvature of the optical fibre such that a change in value of the environmental parameter imparts a bending force on the optical fibre.2. The fibre optic cable structure as claimed in claim 1 , wherein the bend inducer comprises:a first component with a longitudinal dimension that varies with the environmental parameter; anda second component with a longitudinal dimension that varies with the environmental parameter;wherein the amount of variation in the longitudinal dimension of the first component to a given change in the environmental parameter differs from the amount of variation in the longitudinal dimension of the second component to the given change in the environmental parameter.3. The fibre optic cable structure of claim 2 , wherein the first component and second ...

Подробнее
19-01-2017 дата публикации

APPARATUS AND METHOD OF MONITORING GAS BASED ON VARIATION IN SOUND FIELD SPECTRUM

Номер: US20170016797A1
Автор: LEE Sung Q, PARK Kang-Ho
Принадлежит:

A gas monitoring apparatus according to the inventive concept includes a sound generator, a sound receiver, and a sound field signal processor. The sound generator continuously outputs a sound signal into a gas monitoring space. The sound receiver receives a sound signal reflected from the gas monitoring space. The sound field signal processor obtains sound field information on the received sound signal, calculates a sound field spectrum for the sound field information, uses a correlation between the calculated sound field spectrum and a reference sound field spectrum, and determines whether there are gas leak and mixing in the gas monitoring space, wherein the reference sound field spectrum is a sound field spectrum according to frequency measured in a case where a gas is not leaked in the gas monitoring space, and the sound signal is formed by a linear sum of sine waves that have a plurality of frequency components. 1. A gas monitoring apparatus comprising:a sound generator configured to continuously output a sound signal into a gas monitoring space;a sound receiver configured to receive a sound signal reflected from the gas monitoring space; anda sound field signal processor configured to obtain sound field information on the received sound signal, calculate a sound field spectrum for the sound field information, use a correlation between the calculated sound field spectrum and a reference sound field spectrum, and determine whether there are gas leak and mixing in the gas monitoring space,wherein the reference sound field spectrum is a sound field spectrum according to frequency measured in a case where a gas is not leaked in the gas monitoring space, and the sound signal is formed by a linear sum of sine waves that have a plurality of frequency components.2. The gas monitoring apparatus of claim 1 , wherein the correlation is obtained by calculating of a cross correlation coefficient between the reference sound field spectrum and the sound field spectrum of the ...

Подробнее
19-01-2017 дата публикации

SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING WATER-LEAKING PART OF VEHICLE

Номер: US20170016798A1
Автор: Kim Tae Ho
Принадлежит:

A system for detecting a water-leaking part of a vehicle comprises; a sound wave generator disposed in a vehicle; a plurality of acoustic sensors disposed outside the vehicle and receiving a sound wave generated by the sound wave generator; a time-reversed signal generator configured to time-reverse sound wave signals received by the acoustic sensors and to transmit the time-reversed sound wave signals to the vehicle; and a controller configured to determine whether the vehicle has the water-leaking part based on the sound wave signals received by the acoustic sensors and the time-reversed sound wave signals generated by the time-reversed sound wave signal generator. 1. A system for detecting a water-leaking part of a vehicle , the system comprising:a sound wave generator disposed in a vehicle;a plurality of acoustic sensors disposed outside the vehicle and receiving a sound wave generated by the sound wave generator;a time-reversed signal generator configured to time-reverse sound wave signals received by the acoustic sensors and to transmit the time-reversed sound wave signals to the vehicle; anda controller configured to determine whether the vehicle has the water-leaking part based on the sound wave signals received by the acoustic sensors and the time-reversed sound wave signals generated by the time-reversed sound wave signal generator.2. The system of claim 1 , further comprising a signal synthesizer configured to synthesize the sound wave signals received by the acoustic sensors and the time-reversed sound wave signals generated by the time-reversed sound wave signal generator.3. The system of claim 2 , wherein the signal synthesizer separately transmits a signal obtained by synthesizing the sound wave signals received by the acoustic sensors and the time-reversed sound wave signals at the water-leaking part and a signal obtained by synthesizing the sound wave signals received by the acoustic sensors and the time-reversed sound wave signals at a non-water- ...

Подробнее
21-01-2016 дата публикации

SYSTEMS AND METHODS FOR DISTRIBUTED PRESSURE SENSING

Номер: US20160018277A1
Принадлежит:

A pressure sensing cable in one embodiment includes an optical fiber having a first core and a second core. The first core extends along a length of the cable, and is sized and configured to provide propagation of light along the first core along the length of the cable. The first core has a first mode index corresponding to the speed of light propagation along the first core. The second core extends along the length, is spaced a distance from the first core, and is sized and configured to provide propagation of light along the second core along the length of the cable. The second core has a second mode index corresponding to the speed of light propagation along the second core. The second mode index is different from the first mode index, wherein light propagates along the second core at a different speed than along the first core.

Подробнее
21-01-2016 дата публикации

PHOTONIC ARTICLE, PROCESS FOR MAKING AND USING SAME

Номер: US20160018280A1
Принадлежит:

An article to determine a sample condition includes a substrate; a reference optical cavity disposed on the substrate and comprising a reference cavity, the reference optical cavity being configured to support a reference optical resonance and to maintain an axial length of the reference cavity; and a sample optical cavity disposed on the substrate and comprising a sample cavity, the sample optical cavity being configured to support a sample optical resonance and to maintain an axial length of the sample cavity.

Подробнее
21-01-2016 дата публикации

LEAK DETECTOR

Номер: US20160018283A1
Принадлежит:

Examples of a leak detection system are disclosed. In one example according to aspects of the present disclosure, a leak detection system includes a housing defining an interior, the housing connected to a component of a water distribution system. The leak detection system also includes a leak detection sensor contained within the interior of the housing and configured to detect a leak within the water distribution system. Additionally, the leak detection system includes a digital signal processing circuit in communication with the leak detection sensor. 1. A leak detection system comprising:a housing defining an interior, the housing connected to a component of a water distribution system;a leak detection sensor contained within the interior of the housing and configured to detect a leak within the water distribution system; anda digital signal processing circuit in communication with the leak detection sensor.2. The leak detection system of claim 1 , further comprising:a communication circuit contained within the interior of the housing and in communication with the leak detection sensor, the communication circuit configured to communicate leak detection data.3. The leak detection system of claim 2 , wherein the communication circuit is configured to communicate leak detection data using a radio frequency (RF).4. The leak detection system of claim 2 , wherein the communication circuit and the digital signal processing circuit are components of a circuit board.5. The leak detection system of claim 2 , wherein the communication circuit is a component of a first circuit board and the digital signal processing circuit is a component of a second circuit board.6. The leak detection system of claim 1 , wherein the digital signal processing circuit is configured to store leak detection data detected by the leak detection sensor.7. The leak detection system of claim 1 , wherein the leak detection sensor includes piezoelectric material.8. The leak detection system of claim ...

Подробнее
22-01-2015 дата публикации

Apparatus and Method of Distributed Pressure Sensing

Номер: US20150020598A1
Автор: Wang Yunmiao
Принадлежит:

Various embodiments include apparatus and methods to measure pressure using an optical fiber. The optical fiber can be structured with fiber Bragg gratings arranged along the optical fiber. Optical signals can be transmitted through the optical fiber, where the optical signals have a wavelength of a slow-light peak of a respective one of the fiber Bragg gratings. Signals resulting from the optical signals transmitted through the optical fiber can be detected and a value of pressure from the detected signals can be determined. 1. A method comprising:transmitting optical signals through an optical fiber having a plurality of fiber Bragg gratings distributed along the optical fiber, each fiber Bragg grating having a Bragg wavelength different from the other fiber Bragg gratings, each of the optical signals having an operating wavelength different from operating wavelengths of the other optical signals, each operating wavelength of the optical signals being at a wavelength of a slow-light peak of a respective one of the fiber Bragg gratings;detecting signals resulting from the optical signals transmitted through the optical fiber; anddetermining a value of pressure from the detected signals, the determined value corresponding to pressure at a location of one of the fiber Bragg gratings.2. The method of claim 1 , wherein transmitting the optical signals through the optical fiber includes propagating two orthogonal polarized modes in the optical fiber for each of the optical signals.3. The method of claim 2 , wherein propagating the two orthogonal polarized modes in the optical fiber includes using polarization elements between a source of the optical signals and an end of the optical fiber at which the optical signals are injected for transmission through the optical fiber.4. The method of claim 2 , wherein detecting signals includes using a linear polarizer at the output of the optical fiber to generate a beat signal of light in the two orthogonal polarized modes.5. The ...

Подробнее
22-01-2015 дата публикации

OPTICAL PRESSURE SENSOR

Номер: US20150020599A1
Принадлежит:

An optical pressure sensor is disclosed having a pressure sensing optical cavity. A temperature sensing optical cavity at the sensor head is used by an interrogator to correct a pressure signal for effects of temperature. The optical cavities may be, for example, Fabry Perot cavities in the sensor head. 1. An optical pressure sensor comprising:a sensor head comprising a pressure sensing optical cavity and at least one temperature sensing optical cavity; andan interrogator optically coupled to the sensor head, and arranged to generate at least one signal representing pressure at the sensor head responsive to the pressure sensing optical cavity, the at least one signal representing pressure being temperature corrected by the interrogator responsive to the at least one temperature sensing optical cavity.2. The optical pressure sensor of wherein the interrogator comprises a first optical analyser arranged to detect a response of the pressure sensing optical cavity to pressure at the sensor head claim 1 , and a second optical analyser arranged to detect a response of the at least one temperature sensing optical cavity to temperature at the sensor head.3. The optical pressure sensor of wherein the first optical analyser is arranged to separately detect the intensities of two different wavelengths of probe light reflected at the pressure sensing optical cavity claim 2 , and to generate the at least one signal representing pressure at the sensor head responsive to a relationship between the detected intensities of the two different wavelengths.4. The optical pressure sensor of wherein the second optical analyser comprises a spectral engine arranged to detect an interference spectrum in probe light reflected from the at least one temperature sensing optical cavity claim 2 , and to detect the response of the at least one temperature sensing optical cavity to temperature from the interference spectrum.5. The optical pressure sensor of wherein the second optical analyser is ...

Подробнее
16-01-2020 дата публикации

DEVICE FOR MULTI-PARAMETER INTEGRATED MONITORING OF DEEP SUBMARINE TURBIDITY CURRENT

Номер: US20200018678A1
Принадлежит: OCEAN UNIVERSITY OF CHINA

A device for multi-parameter integrated monitoring of a deep submarine turbidity current primarily includes cement pile pore-pressure monitoring, optical turbidity monitoring, floating ball flow velocity monitoring, and turbidity current sediment sampling, can observe the turbidity, excess pore pressure, flow velocity, and other parameters of the turbidity current, can fulfill simultaneous and real-time transmission for in-situ monitoring, and can complete multiple tasks at the same observing position, so that the situation where the sampling position and the observing position are different due to the movement of an apparatus along with a ship during ordinary work is avoided. 1. A device for multi-parameter integrated monitoring of a deep submarine turbidity current , comprising:an upper part and a lower part; [ 'a plurality of water-permeable stone rings are clamped in the cement pile in a spaced manner in a vertical direction and have an outer diameter identical to an outer diameter of the cement pile and an inner diameter identical to an outer diameter of the casing pipe;', 'the lower part comprises a cement pile, and a casing pipe embedded into the cement pile to form a combined-type pore-pressure monitoring probe rod;'}, 'a plurality of inner water-permeable stones and a plurality of FBG pore-pressure sensors are arranged on an inner wall of the casing pipe and are located on the water-permeable stone rings, the plurality of FBG pore-pressure sensors have bottoms connected with the plurality of inner water-permeable stones and upper parts connected with a top water-permeable stone, seawater from above enters the probe rod through the top water-permeable stone, and a pressure of the seawater and a pore pressure of seabed sediments act on the plurality of FBG pore-pressure sensors;', a control circuit board and a slide rail are mounted in the glass cover, a scattered light receiving system and an infrared excitation light source configured for emitting an ...

Подробнее
28-01-2016 дата публикации

A sensing cable

Номер: US20160025584A1
Принадлежит: OMNISENS SA

A sensing cable including one or more optical fibers and a coating which is provided on the one or more optical fibers. The coating is configured so that pressure applied to the sensing cable, along one or more axes, induces less lateral compression on the one or more optical fibers than pressure applied to the sensing cable along one or more other axes so as to change birefringence in the one or more optical fibers.

Подробнее
24-04-2014 дата публикации

MICRO-ELECTRO-MECHANICAL DEVICE AND METHOD FOR MAKING THE SAME

Номер: US20140109680A1
Автор: Tsai Ming-Han
Принадлежит: PIXART IMAGING INCORPORATION

The invention provides a micro-electro-mechanical device which includes a substrate, an electrode, and a diaphragm. The electrode includes plural vent holes. The diaphragm is disposed above and in parallel to the electrode, to form a capacitive sensor with the electrode. The diaphragm includes plural ribs protruding upward and/or downward from the diaphragm; the ribs are respectively disposed in correspondence to the plural vent holes and do not overlap nor contact the electrode. A method for making the micro-electro-mechanical device is also provided according to the present invention. 1. A micro-electro-mechanical device , comprising:an electrode including a plurality of vent holes; anda diaphragm, disposed above and in parallel to the electrode to form a capacitive sensor with the electrode, and including a plurality of ribs protruding upward and/or downward from the diaphragm which are respectively disposed in correspondence to the vent holes, wherein the ribs do not contact the electrode and do not overlap the electrode from top view.2. The micro-electro-mechanical device of claim 1 , wherein the ribs are made of a conductive material including metal claim 1 , metallic compound claim 1 , conductive polymer claim 1 , polysilicon or a combination thereof.3. The micro-electro-mechanical device of claim 1 , wherein at least one of the ribs includes at least one via layer and a metal layer.4. The micro-electro-mechanical device of claim 3 , wherein the via layer is made of a conductive material and includes an internal space which is a hollow space or filled with a dielectric material.5. The micro-electro-mechanical device of claim 1 , wherein at least one of the ribs includes a bottom opening or a top opening.6. The micro-electro-mechanical device of claim 1 , wherein the ribs near a center region of the diaphragm have a relatively higher density than the ribs near a peripheral region of the diaphragm.7. The micro-electro-mechanical device of claim 1 , wherein the ...

Подробнее
24-01-2019 дата публикации

PRESSURE SENSOR HAVING A HELMHOLTZ RESONATOR

Номер: US20190025145A1
Принадлежит:

This disclosure provides example methods, devices, and systems for a sensor having a Helmholtz resonator. In one embodiment, a system may comprise a sensing element; a header coupled to the sensing element; a housing coupled to the header; an adapter coupled to the housing; a screen disposed in an opening of the housing, wherein a first cavity is disposed between the screen and the sensing element and a second cavity is disposed between the adapter and the sensing element, and the screen in combination with the first cavity and the second cavity form a Helmholtz resonator. 1. A method , comprising:providing a sensing element having a front-side and a back-side;coupling a header to the back-side of the sensing element;coupling a housing to the header;coupling an adapter to the housing; andforming a first cavity between at least a portion of the adapter and the sensing element such that at least the front-side of the sensing element is isolated from a stress applied at the adapter.2. The method of claim 1 , further comprising securing the adapter to the housing.3. The method of claim 1 , wherein forming the first cavity defines a first gap between the sensing element and the adapter claim 1 , wherein the first gap is between 0.001 inches to 0.015 inches.4. The method of claim 1 , further comprising forming a second cavity between the header and the adapter.5. The method of claim 4 , wherein forming the second cavity at least partially isolates the header from a stress applied at the adaptor.6. The method of claim 4 , wherein forming the second cavity between the header and the adapter defines a second gap between the header and the adapter claim 4 , wherein the second gap is between 0.005 inches to 0.040 inches.7. The method of claim 1 , further comprising forming a front seal between the sensing element and a mating surface.8. The method of claim 1 , further comprising measuring an environmental condition with the sensing element.9. The method of claim 8 , wherein ...

Подробнее
28-01-2021 дата публикации

PRESSURE SENSING DEVICE AND METHOD FOR USING THE SAME

Номер: US20210025775A1
Принадлежит:

A pressure sensing film includes first and second films. The first and second films are configured to form an optical cavity therebetween. A flexible transparent film is arranged in the optical cavity. The flexible transparent film is compressible in response to a pressure change in air adjacent the pressure sensing film. A pressure sensing device and a method of sensing pressure adjacent a surface are also disclosed. 1. A pressure sensing film , comprising:first and second films, the first and second films configured to form an optical cavity therebetween; anda flexible transparent film arranged in the optical cavity, wherein the flexible transparent film is compressible in response to a pressure change in air adjacent the pressure sensing film.2. The pressure sensing film of claim 1 , wherein at least one of the first and second films is metallic.3. The pressure sensing film of claim 2 , wherein at least one of the first and second films comprises gold.4. The pressure sensing film of claim 1 , wherein at least one of the first and second film comprises stacked dielectric layers.5. The pressure sensing film of claim 1 , wherein the first film is reflective and the second film is semi-transparent.6. The pressure sensing film of claim 1 , wherein both the first and second films are semi-transparent.7. The pressure sensing film of claim 1 , wherein the flexible transparent film comprises a polymeric material.8. The pressure sensing film of claim 7 , wherein the flexible transparent film comprises luminescent particles.9. The pressure sensing film of claim 8 , wherein the luminescent particles are thermographic phosphors.10. The pressure sensing film of claim 1 , wherein the pressure sensing film is configured to sense a pressure adjacent a surface of a structure in a gas turbine engine.11. A pressure sensing device claim 1 , comprising:a pressure sensing film, comprising:first and second films, the first and second films configured to form an optical cavity ...

Подробнее
29-01-2015 дата публикации

FFR SENSOR HEAD DESIGN THAT MINIMIZES STRESS INDUCED PRESSURE OFFSETS

Номер: US20150032011A1
Принадлежит:

A pressure sensing medical device may include a guidewire including a tubular member having a lumen, the tubular member being translatable between a generally straightened position and a deflected position, and a pressure sensor attached at a distal end of a fiber optic extending within the lumen, the pressure sensor being disposed within a distal portion of the tubular member. The pressure sensor may include a pressure-sensitive membrane disposed on a distal end thereof. The pressure sensor may include one or more contact members capable of providing a contact point between the contact member and an inner surface of the tubular member when in the deflected position, the contact point being axially spaced apart from the membrane along a longitudinal axis of the pressure sensor. 1. A pressure sensing medical device , comprising:a guidewire including an elongate tubular member having a lumen extending therethrough; andan optical pressure sensor attached at a distal end of a fiber optic extending longitudinally within the lumen, the pressure sensor being disposed within a distal portion of the tubular member;wherein the pressure sensor further includes a contact member capable of providing a contact point between the contact member and an inner surface of the tubular member, the contact point being axially spaced apart from a distal end of the pressure sensor.2. The pressure sensing medical device of claim 1 , including at least one attachment member fixedly attaching the fiber optic to the tubular member within the distal portion claim 1 , the at least one attachment member being proximally spaced apart from the pressure sensor.3. The pressure sensing medical device of claim 1 , wherein the contact member is spaced apart from the inner surface of the tubular member in a generally straightened position.4. The pressure sensing medical device of claim 1 , wherein the contact member is disposed about the pressure sensor.5. The pressure sensing medical device of claim 1 , ...

Подробнее
04-02-2021 дата публикации

NON-DESTRUCTIVE MONITORING METHOD FOR INTERNAL PRESSURE INTENSITY OF PIPELINE

Номер: US20210033480A1
Автор: REN Liang, WANG Jiajian
Принадлежит:

A non-destructive monitoring method for internal pressure intensity of a pipeline. The method establishes an equation relationship by the fact that the variation of the internal diameter of the pipeline is the same as that measured by FBG sensors, and can effectively obtain the value of the internal pressure intensity of the pipeline by measuring the strain values of the FBG sensors installed on the pipeline so as to monitor the internal pressure intensity of the pipeline. The present invention has the advantages of simple principle, convenient installation, no damage to pipeline structure, long-distance real-time on-line monitoring and the like, and can measure the pressure intensity of various pipelines with different diameters by changing the calibration distance of sensors and the dimension of sensor clamps. This can complete non-destructive, real-time and accurate monitoring on the internal pressure intensity of the pipeline. 2. (canceled) The present invention belongs to the technical field of optical fiber sensing and relates to a non-destructive monitoring method for internal pressure intensity of a pipeline.With the rapid development of industrial economy, the demand for resources such as petroleum and natural gas which are vital to human development continuously increases. With the advantages of low cost, energy saving, high safety, stable supply and the like, the pipeline can be used for long-distance transportation of petroleum and natural gas and thus its usage is also on the increase. In order for the media in the pipeline to be transported normally, it is essential to apply appropriate pressure intensity in the pipeline. However, on one hand, pressure intensity that is too high makes the pipeline unable to withstand excessive pressure and thus damaged, shortening the service life of the pipeline; on the other hand, pressure intensity that is too low makes the pipeline unable to transport the media normally, increasing the economic cost. Therefore, ...

Подробнее
11-02-2016 дата публикации

METHOD OF DETERMINING AND UTILIZING SCALE AND SHAPE FACTOR EQUATION COEFFICIENTS FOR RESERVOIR FLUIDS

Номер: US20160041142A1
Принадлежит: BAKER HUGHES INCORPORATED

An apparatus for estimating conditions of reservoir fluid in an underground reservoir that includes a sensor for measuring one or more measured parameters of that fluid, the measured parameters including at least one of: temperature, pressure and density of the fluid and a processor. The processor is configured to: receive data representing the one or more measured parameters; determine or receive coefficients for an extended corresponding states (XCS) model, wherein propane is used as a reference fluid in determining the coefficients or was used in the forming of the received coefficients; and solve the XCS model with the coefficients to form estimates of the fluid conditions. 1. An apparatus for estimating conditions of reservoir fluid in an underground reservoir , the apparatus comprising:a sensor for measuring one or more measured parameters of that fluid, the measured parameters including at least one of: temperature, pressure and density of the fluid; and receive data representing the one or more measured parameters;', 'determine or receive coefficients for an extended corresponding states (XCS) model, wherein propane is used as a reference fluid in determining the coefficients or was used in the forming of the received coefficients; and', 'solve the XCS model with the coefficients to form estimates of the fluid conditions., 'a processor, the processor configured to2. The apparatus of claim 1 , wherein the processor determines the coefficients by:estimating a saturated liquid density for a component of interest;calculate saturation pressure of the component of interest;form an initial estimate of a first scale factor;form a propane equivalent temperature based on the initial estimate of the first scale factor and a measured temperature;iteratively revising the initial estimate until convergence is reached to form a first scale factor;calculate a second scale factor; andregress the first and second scale factors.4. A computer based method estimating conditions ...

Подробнее
24-02-2022 дата публикации

Fiber optic load sensors and systems therefor

Номер: US20220057283A1
Принадлежит: Simmonds Precision Products Inc

A load sensing system for sensing a load on a structure can include an optical load sensing element configured to change an optical state based on a force applied thereto, an optical source operatively connected to the optical load sensing element and configured to input an input optical signal to the optical load element, and an optical detector configured to receive a returned optical signal from the optical load sensing element. The optical detector can be configured to detect one or more frequency peaks of the returned optical signal and to use the one or more frequency peaks of the returned optical signal to correlate to a load value of the load and output the load value indicative of the load.

Подробнее
08-05-2014 дата публикации

Fiber Bragg Grating Pressure Sensor with Adjustable Sensitivity

Номер: US20140123764A1
Принадлежит:

A new type of optical pressure sensor with adjustable sensitivity is proposed based on the fiber Bragg grating (FBG). In this technique, the pressure changes the length of a metal bellows which is placed behind a spring. The fiber grating is fixed over the bellows between a fixed position and the connection point of bellows and spring. The wavelength change of FBG is caused by the change in the bellows length; however, the spring controls the total length expansion of the bellows. It will bring two benefits: first it is easy to change the pressure sensing range by changing the spring rate; and secondly the spring improves the linearity of the wavelength sift due to the pressure. The FBG is installed outside of the bellows and is not in contact with the material in which the pressure should be measured (gas or liquid) in contrast with other pressure sensors where the FBG is inside the bellows. This is an important issue because some materials could damage or change the characteristics of the fiber over the time. 1. A fiber Bragg grating pressure sensor , comprising a fiber Bragg grating connected to a metal bellows and a spring in which its spring constant can be adjusted by the screws in order to provide adjustable not only the pressure sensitivity but also the measuring pressure range.2. A device as defined in claim 1 , where said fiber grating is installed outside and connected to a metal bellow.3. A device as defined in claim 1 , where a spring is used behind the metal bellows to control and adjust the bellows displacement due to pressure.4. A device as defined in claim 1 , where the pressure sensor sensitivity can be adjusted.5. A device as defined in claim 1 , where the measuring pressure range can be adjusted.6. A device as defined in claim 1 , where the 2fiber grating is used to measure the temperature variations.7. A device as defined in claim 1 , where both fiber gratings are written in the same fiber.8. A device as defined in claim 1 , where the fiber ...

Подробнее
19-02-2015 дата публикации

Adaptive High-Pass Post-Filter

Номер: US20150051905A1
Автор: GAO Yang
Принадлежит:

In accordance with an embodiment of the present invention, a method of speech processing included receiving a coded audio signal having coding noise. The method further includes generating a decoded audio signal from the coded audio signal, and determining a pitch corresponding to the fundamental frequency of the audio signal. The method also includes determining the minimum allowable pitch and determining if the pitch of the audio signal is less than the minimum allowable pitch. If the pitch of the audio signal is less than the minimum allowable pitch, applying an adaptive high pass filter on the decoded audio signal to lower the coding noise at frequencies below the fundamental frequency. 1. A method of speech processing using a code excitation linear prediction (CELP) algorithm , the method comprising:receiving a coded audio signal comprising coding noise;generating a decoded audio signal from the coded audio signal;determining a pitch corresponding to a fundamental frequency of the audio signal;determining a minimum allowable pitch for the CELP algorithm; determining whether the pitch of the audio signal is less than the minimum allowable pitch; andwhen the pitch of the audio signal is less than the minimum allowable pitch, applying an adaptive high pass filter on the decoded audio signal to lower the coding noise at frequencies below the fundamental frequency.2. The method of claim 1 , wherein the adaptive high pass filter is included in a code-excited linear prediction (CELP) decoder.3. The method of claim 1 , when the pitch of the decoded audio signal is greater than the maximum allowable fundamental pitch claim 1 , not applying the adaptive high pass filter.4. The method of claim 1 , further comprising:determining whether the audio signal is a voiced speech signal; andnot applying the adaptive high pass filter when the decoded audio signal is determined to be not a voiced speech signal.5. The method of claim 1 , further comprising:determining whether the ...

Подробнее
03-03-2022 дата публикации

STRETCHABLE STRAIN SENSOR, COMBINATION SENSOR, AND DISPLAY PANEL AND DEVICE

Номер: US20220065717A1
Принадлежит: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

A stretchable strain sensor includes a light-emitting element, an optical structure, and a photo-detective element. The stretchable strain sensor is located in a path of light emitted from the light-emitting element. The optical structure is configured to have optical properties that change in response to stretching of at least a portion of the stretchable strain sensor. The photo-detective element is configured to detect light transmitted through the optical structure or reflected through the optical structure. 1. A stretchable strain sensor , comprisinga light-emitting element;an optical structure located in a path of light emitted from the light-emitting element, the optical structure configured to have optical properties that change in response to stretching of at least a portion of the stretchable strain sensor; anda photo-detective element configured to detect light transmitted through the optical structure or reflected by the optical structure.2. The stretchable strain sensor of claim 1 , wherein at least one of transmittance or reflectance of the optical structure changes according to a strain change or a thickness change of the portion of the stretchable strain sensor in response to the stretching of the portion of the stretchable strain sensor.3. The stretchable strain sensor of claim 1 , wherein the optical structure includes a material which is configured to change at least one of transmittance or reflectance according to a strain change or a thickness change of the portion of the stretchable strain sensor in response to the stretching of the portion of the stretchable strain sensor.4. The stretchable strain sensor of claim 3 , wherein the optical structure includes a light absorbing organic material claim 3 , a light absorbing inorganic material claim 3 , a light absorbing organic-inorganic material claim 3 , a metal claim 3 , a semi-metal claim 3 , a carbon material claim 3 , or a combination thereof.5. The stretchable strain sensor of claim 3 , ...

Подробнее
03-03-2022 дата публикации

Fiber Optic Pressure Sensor

Номер: US20220065724A1
Принадлежит: Intelligent Fiber Optic Systems, Inc.

A temperature correcting pressure gauge which has a diaphragm having at least one surface coupled to a source of pressure to be measured, the diaphragm first surface having a first FBG from a first optical fiber attached in an appropriately sensitive region of the diaphragm, a FBG from a second optical fiber attached to the opposite surface from the first FBG, the first and second FBGs reflecting or transmitting optical energy of decreasing or increasing wavelength, respectively, in response to an applied pressure. The first and second FBGs have nominal operating wavelength ranges that are adjacent to each other but are exclusive ranges and the FBGs also have closely matched pressure coefficients and temperature coefficients. 114-. (canceled)15. A pressure sensor system comprising:a diaphragm formed by material between a first blind aperture opening on one end of a rod and a second blind aperture opening on an opposite end of the rod, the first blind aperture forming an enclosed chamber configured to be coupled to a source of pressure;an optical fiber having a first fiber Bragg grating (FBG) attached to a sensing region of the diaphragm, the sensing region generating a strain upon application of a pressure to the enclosed chamber;a second FBG attached to a region of the diaphragm which does not generate a stain upon application of a pressure to the enclosed chamber, the second FBG thermally coupled to the first FBG;a controller configured to determine a pressure and optionally a temperature from a reflected or transmitted wavelengths from the first FBG and the second FBG.16. The pressure sensor of where the first FBG and the second FBG are reflection or transmission gratings.17. The pressure sensor of where the diaphragm has a first pressure coupled to the first aperture and a second pressure coupled to the second aperture.18. The pressure sensor of where the first FBG and the second FBG are either coupled to different optical fibers or are coupled to the same ...

Подробнее
26-02-2015 дата публикации

Leakage signal analysis method

Номер: US20150052979A1
Принадлежит: LG CNS Co Ltd

A method for determining leak probability of a pipe includes receiving first and second signal data respectively for sound pressure (dB) of the pipe from a leak detection sensor operatively coupled to the pipe, the first and second signal data respectively associated with first and second time durations. The method further includes calculating a Root Mean Square (RMS) value of the first signal data for the first time duration, calculating a RMS average for the second signal data, where the second signal data includes a plurality of RMS values for the second time duration, calculating a RMS standard deviation for the second digital signal, and determining a first leak probability value based on a first excess rate of a first comparison value over the RMS standard deviation, the first comparison value being calculated based on the RMS value of the first signal data and the RMS average for the second signal data.

Подробнее
23-02-2017 дата публикации

OPTICAL FIBER SENSOR ASSEMBLY

Номер: US20170049341A1
Принадлежит: Fugro Technology B.V.

A sensor assembly comprises an optical fiber having a sensing fiber portion that comprises at least one Fiber Bragg Grating. Further, the sensor assembly comprises a sensing body having body ends coupled to the fiber at opposite axial sides of the sensing fiber portion. Optionally, the optical fiber is arranged within a capillary, and the body ends of the sensing body are attached to the capillary, at opposite axial sides of the sensing fiber portion. The capillary may be filled with glue for attaching the optical fiber to the capillary. 1. A Sensor assembly comprising:an optical fiber having a sensing fiber portion that comprises at least one Fiber Bragg Grating (FBG);a sensing body having body ends attached to attachment points of the fiber at opposite axial sides of the sensing fiber portion.2. The Sensor assembly according to claim 1 , further comprising a capillary claim 1 , wherein the optical fiber is arranged in the capillary and wherein the attachment points of the fiber are attached to the body ends of the sensing body via the capillary.3. The Sensor assembly according to claim 2 , wherein the optical fiber is at least partially attached to the capillary claim 2 , wherein the capillary is preferably filled with glue for attaching the optical fiber to the capillary.4. (canceled)5. The Sensor assembly according to claim 2 , wherein the capillary extends at least over the entire length or substantially the entire length of the sensing body.6. The Sensor assembly according to claim 2 , wherein the capillary has capillary portions extending over fiber portions adjacent the FBG while the FBG is free from capillary.7. The Sensor assembly according to claim 6 , wherein a capillary portions extends from the body ends of the sensing body to adjacent the FBG.8. The Sensor assembly according to claim 2 , wherein the capillary extends to protect the fiber even beyond the sensing body.911-. (canceled)12. The Sensor assembly according to claim 2 , wherein the sensing ...

Подробнее
25-02-2016 дата публикации

METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL STRAIN SENSING

Номер: US20160054186A1
Принадлежит:

Mechanical parameters of an object subjected to a force or condition are measured. A curved portion of a multicore optical fiber is attached to the object, and the multicore optical fiber includes a center core and plural off-center cores. A distributed, optically-based sensing technique is used to obtain information at each of multiple points along the curved portion from multiple ones of the cores of the multicore optical fiber. A curvature associated with the fiber attached to the object is determined using the information obtained from multiple ones of the cores. Strain information is obtained for the center core without having to obtain strain information for the off-center cores. Mechanical parameters are determined based on the strain information obtained for the center core and the curvature information obtained from the multiple ones of the cores. 1. Apparatus for measuring one or more mechanical parameters of an object subjected to a force and a temperature , where at least a curved portion of an optical fiber is attached to the object , the apparatus comprising electronic circuitry configured to:use a distributed, optically-based, strain sensing technique to determine distributed strain information at each of multiple points along the curved portion of the optical fiber while the object is subjected to the force and the temperature;process the determined distributed strain information to distinguish between temperature-induced strain and stress-induced strain on the object; andgenerate an output corresponding to one or both of the temperature-induced strain and stress-induced strain on the object.2. The apparatus in claim 1 , wherein the electronic circuitry is configured to process the determined distributed strain information to calculate a 3order or 4order harmonic value of the strain measured over a loop of optical fiber.3. The apparatus in claim 2 , wherein the calculation of a 3order or 4order harmonic strain value includes a frequency transform of ...

Подробнее
25-02-2016 дата публикации

Use of Wheel Slip to Help Identify Soft Spots

Номер: US20160054471A1
Принадлежит: Caterpillar Paving Products Inc.

A compactor gathers GPS, orientation and wheel slip data to identify the location of a soft spot in a surface that is being compacted and to isolate the soft spot to a particular side of the compactor if the wheel slip data indicates that the soft spot is located beneath only one of the compactor wheels. The GPS, orientation and wheel slip data are displayed as location information to an operator and/or sent to a remote location to facilitate the fast and accurate repair of the soft spot. 1. A system for identifying and mapping soft spots traversed by a vehicle , the vehicle including a first wheel and a second wheel , the first and second wheels disposed on opposite sides of the vehicle , the system comprising:a first slip sensor for detecting a rotational speed of the first wheel and generating first wheel rotational speed data, the first slip sensor linked to a mapping system for transmitting the first wheel rotational speed data to the mapping system;a GPS sensor for detecting and generating GPS data, the GPS sensor linked to the mapping system for transmitting the GPS data to the mapping system; andthe mapping system configured to identify a location of a first wheel slip based on the first wheel rotational speed data and the GPS data.2. The system of claim 1 , wherein the first slip sensor is a speed sensor.3. The system of claim 1 , wherein the first slip sensor is a pressure sensor in fluid communication with a hydraulic circuit of the vehicle that powers the first wheel of the vehicle.4. The system of claim 1 , further including an orientation sensor for detecting a directional orientation of the vehicle and generating vehicle orientation data claim 1 , andwherein the mapping system is linked to the orientation sensor for receiving the vehicle orientation data from the orientation sensor and determining vehicle orientation in addition to the location of the first wheel slip.5. The system of claim 1 , wherein the mapping system is linked to a mapping network ...

Подробнее
25-02-2021 дата публикации

INTERROGATOR FOR TWO FIBER BRAGG GRATING MEASUREMENT POINTS

Номер: US20210055172A1
Принадлежит: Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

A measuring arrangement for fiber Bragg grating measurement points and particularly a measuring arrangement for two fiber Bragg gratings (FBG), wherein a first measurement point is subjected to tension and a second measurement point is subjected to pressure, or vice versa. The circuit arrangement includes a broadband light source, a first beam splitter, a second beam splitter, a third beam splitter, a fourth beam splitter, a fifth beam splitter, photodiodes and an optical delay element. 12.-. (canceled)3. A circuit arrangement for evaluating FBG signals , said circuit arrangement comprising:a plurality of photo diodes;an optical delay element having first and second connections;a plurality of beam splitters, with a first connection of a first one of the beam splitters connected to a first connection of a second one of the beam splitters via an optical fiber, with a second connection of the first one of the beam splitters connected to a first one of the photodiodes via an optical fiber, with a second connection of the second one of the beam splitters connected to the first connection of the optical delay element via an optical fiber, with the second connection of the optical delay element connected to a first connection of a third one of the beam splitters via an optical fiber, with a third connection of the second one of the beam splitters connected to a first connection of a fourth one of the beam splitters, with a second connection of the third one of the beam splitters connected to a first connection of a fifth one of the beam splitters via an optical fiber, with a second connection of the fourth one of the beam splitters connected to a second connection of the fifth one of the beam splitters via an optical fiber, with a third connection of the fifth one of the beam splitters connected to a second one of the photodiodes via an optical fiber, with a fourth connection of the fifth one of the beam splitters connected to a third one of the photodiodes via an optical ...

Подробнее
25-02-2021 дата публикации

SENSOR COMPRISING A WAVEGUIDE WITH OPTICAL RESONATOR AND SENSING METHOD

Номер: US20210055473A1
Принадлежит:

A sensor () comprises a waveguide () having a longitudinal axis and an end face (), the waveguide () comprising a Bragg grating (). The sensor comprises at least one reflector () on the end face () of the waveguide (). An optical resonator () is formed by the Bragg grating (), the at least one reflector (), and an inner portion of the optical resonator () between the Bragg grating () and the at least one reflector (). The inner portion of the optical resonator () extends within a portion of the waveguide (). The sensor () comprises a detector () configured to detect at least one spectral characteristic of the optical resonator () or a change of at least one spectral characteristic of the optical resonator (). 1. A sensor , comprising:a waveguide having a longitudinal axis and an end face, the waveguide comprising a Bragg grating;at least one reflector on the end face of the waveguide;wherein an optical resonator is formed by the Bragg grating, the at least one reflector, and an inner portion of the optical resonator between the Bragg grating and the least one reflector, the inner portion of the optical resonator extending within a portion of the waveguide; anda detector configured to detect at least one spectral characteristic of the optical resonator or a change of at least one spectral characteristic of the optical resonator.2. The sensor of claim 1 ,wherein the sensor is an acoustic sensor, a pressure sensor or a temperature sensor.3. The sensor of claim 1 ,wherein the optical resonator is configured to confine electromagnetic radiation in proximity to the end face.4. The sensor of claim 1 ,wherein the sensor further comprises a source configured to supply electromagnetic radiation to the optical resonator through the Bragg grating, andwherein the detector is configured to detect electromagnetic radiation passing from the optical resonator through the Bragg grating and propagating along the waveguide.5. The sensor of claim 4 ,wherein the detector is configured to ...

Подробнее
21-02-2019 дата публикации

SENSOR

Номер: US20190056281A1
Автор: Kapartis Savvas
Принадлежит: FT Technologies (UK) Ltd

A sensor () is provided, having an acoustic resonator () for containing a fluid such as air and at least one transducer () arranged to emit an acoustic signal into the acoustic resonator () in response to an excitation signal provided to the transducer () by an electronic unit (). The electronic unit () receives a response signal from at least one transducer (), and processes the excitation signal and the response signal to derive the acoustic signal response of the acoustic resonator. The pressure and/or temperature of the fluid may be derived from the acoustic signal response. More specifically, the electronic unit () may derive the temperature of fluid inside the acoustic resonator () by obtaining the resonant frequencies of the acoustic signal inside the acoustic resonator (), or may derive the barometric pressure from the acoustic signal response in the vicinity of the fundamental frequency and its harmonics. 1. A sensor , comprising:a resonator unit, the resonator unit comprising an acoustic resonator for containing a fluid, the acoustic resonator being operable to support standing acoustic waves, the resonator unit being operable to convert an electrical excitation signal into an acoustic signal in the acoustic resonator to establish the standing acoustic waves and operable to convert the acoustic signal in the acoustic resonator into an electrical response signal; andan electronic unit coupled to the resonator unit, the electronic unit being operable to provide the electrical excitation signal to the resonator unit and to receive the electrical response signal from the resonator unit, to process the electrical excitation signal and the electrical response signal to determine an acoustic signal response, and to derive one or more of a pressure and a temperature of the fluid in the acoustic resonator from the acoustic signal response.2. The sensor as claimed in claim 1 , wherein the electronic unit is operable to determine a resonant frequency of the standing ...

Подробнее
04-03-2021 дата публикации

SUBSTRATE SUPPORT WITH REAL TIME FORCE AND FILM STRESS CONTROL

Номер: US20210066038A1
Принадлежит:

Embodiments disclosed herein include a substrate support having a sensor assembly, and processing chamber having the same. In one embodiment, a substrate support has a puck. The puck has a workpiece support surface and a gas hole exiting the workpiece support surface. A sensor assembly is disposed in the gas hole and configured to detect a metric indicative of a deflection of a workpiece disposed on the workpiece support surface, wherein the sensor assembly is configured to allow gas to flow past the sensor assembly when positioned in the gas hole. 1. A sensor assembly , comprising:a sensor configured to detect a metric indicative of a deflection of a workpiece disposed above the sensor; and a split plate having a central opening with an inner perimeter disposed around the sensor; and', 'a mounting head disposed below the split plate., 'a porous sensor housing, the sensor disposed in the porous sensor housing, the porous sensor housing comprising2. The sensor assembly of claim 1 , wherein the mounting head is conical and the split plate is hexagonal.3. The sensor assembly of claim 2 , wherein mounting head comprises:one or more holes configured to allow gas to flow around the sensor.4. The sensor assembly of claim 3 , wherein split plate comprises:one or more holes configured to allow gas to flow around the sensor.5. The sensor assembly of claim 4 , wherein the holes in the split plate align with the holes in the mounting head to promote fluid to flow through the sensor assembly.6. The sensor assembly of claim 5 , wherein the sensor housing is formed from a porous ceramic material.7. The sensor assembly of claim 4 , wherein the split plate comprises:pins interfacing with and locating the split plate in the mounting head in an orientation that aligns holes in the mounting head with holes in the split plate.8. The sensor assembly of claim 2 , wherein the mounting head and the split plate are made from at least one of stainless steel (SST) claim 2 , titanium claim 2 , ...

Подробнее
22-05-2014 дата публикации

SPEECH ENCODING UTILIZING INDEPENDENT MANIPULATION OF SIGNAL AND NOISE SPECTRUM

Номер: US20140142936A1
Автор: Vos Koen Bernard
Принадлежит: Skype

Some embodiments describe methods, programs, and systems for speech encoding. Among other things, a received input signal representing a property of speech is quantized to generate a quantized output signal. Prior to the quantization, a version of the input signal is supplied to a first noise shaping filter having a first set of filter coefficients effective to generate a first filtered signal. Following the quantization, the quantized output signal is supplied to a second noise shaping filter having a second set of filter coefficients, thus generating a second filtered signal. A noise shaping operation is performed to control a frequency spectrum of a noise effect in the quantized output signal caused by the quantization, wherein the noise shaping operation is based on both the first and second filtered signals. Finally, the quantised output signal is transmitted in an encoded signal. 1. A device comprising:at least one processor; and receive an input signal associated with speech;', 'supply the input signal to a first instance of a prediction filter effective to generate a first predicted signal;', 'subtract the first predicted signal from the input signal effective to generate a modified input signal;', a first filtered signal subtracted from a second filtered signal,', 'wherein the first filtered signal comprises the first addition stage output signal filtered with a first noise shaping filter comprising a first set of filter coefficients, and', 'wherein the second filtered signal comprises a quantized version of the first addition stage output signal filtered with a second noise shaping filter comprising a second set of filter coefficients;, 'supply the modified input signal and a second input signal to an addition stage effective to generate a first addition stage output signal, wherein the second input signal to the addition stage comprises, 'quantize the first addition stage output signal; and', 'supply the quantized first addition stage signal and a third ...

Подробнее
08-03-2018 дата публикации

HIGH PRESSURE SENSOR FOR USE WITH A FLUID DELIVERY SYSTEM

Номер: US20180064866A1
Принадлежит:

A pressure sensor for use with a fluid delivery system having good sensitivity at low pressure, but also configured to remain in operating condition after being exposed to high pressures is disclosed herein. In one variation, the pressure sensor includes a fluid path set, a deformable element associated with the fluid path set and configured to deform in response to an external pressure, and a pressure transducer for monitoring deformation of the deformable element. In certain embodiments, the pressure sensor is configured to measure fluid pressure within the range of between about 0 mm Hg to about 300 mm Hg. However, the sensor pressure is also be configured to remain functional after being exposed to pressure in excess of about 60,000 mm Hg. 1. A fluid path set for a fluid delivery system comprising:a manifold comprising a plurality of fluid control valves in series fluid communication, wherein the first fluid control valve comprises a first port, a second port, and a third port, wherein the second port of the first fluid control valve is in fluid connection with a first port of a second fluid control valve and wherein a second port of the second fluid control valve is in fluid connection with a catheter connector conduit;a connector for providing fluid connection between a low pressure hand-operated syringe and the first port of the first fluid control valve;a tubing for providing fluid connection between a high pressure syringe and the third port of the first fluid control valve; anda pressure sensor in continuous fluid communication with fluid in a tubing portion in the catheter connector conduit and adapted to measure fluid pressure in the tubing portion, the pressure sensor comprising a deformable element configured to deform in response to changing fluid pressure in the tubing portion, andwherein the pressure sensor converts to an electronic signal a representation of the amount of deformation of the deformable element to measure the changing fluid pressure ...

Подробнее
28-02-2019 дата публикации

COMPOUND SENSOR

Номер: US20190064013A1
Автор: Kandori Atsushi
Принадлежит:

A compound sensor that is capable of being used with robotics is provided such that the compound sensor includes a distance measurement unit and a pressure measurement unit. Further, a contact detection unit, which is dedicated to performing a detection when a measurement target contacts with a surface of the sensor is included. 1. A compound sensor comprising:a distance measurement unit configured to measure a distance from a measurement target by transmitting an ultrasonic wave and receiving the ultrasonic wave returned from the measurement target;a pressure measurement unit configured to measure a pressure applied from the measurement target; anda contact detection unit configured to detect a presence of a contact with the measurement target.2. The compound sensor according to claim 1 , whereina vibrating membrane having a piezoelectric film is included in one or more of the distance measurement unit, the pressure measurement unit, or the contact detection unit.3. The compound sensor according to claim 1 , whereina vibrating membrane having an electrode and another electrode that faces the electrode is included in one or more of the distance measurement unit, the pressure measurement unit, or the contact detection unit.4. The compound sensor according to claim 3 , whereinone or more of the distance measurement unit, the pressure measurement unit, or the contact detection unit is a static capacitance type sensor.5. The compound sensor according to claim 1 , further comprisinga unit configured to switch between a distance measurement mode in which only the distance measurement unit operates, a pressure detection mode in which the pressure measurement unit operates, and a contact detection mode in which all the distance measurement unit, the pressure measurement unit, and the contact detection unit operate.6. The compound sensor according to claim 1 , further comprisinga shear force detection unit.7. The compound sensor according to claim 1 , whereinon a first ...

Подробнее
28-02-2019 дата публикации

Method Of Determining Stress Variations Over Time In An Undersea Pipe For Transporting Fluids

Номер: US20190064030A1
Автор: SUNDERMANN Axel
Принадлежит:

A method of determining stress variations over time in an undersea pipe for transporting fluids, the method comprising: installing along the entire length of the pipe () at least one distributed optical fiber sensor (- to -) using Rayleigh backscattering, the sensor being dedicated to measuring at least one degree of freedom of movement variation over time in the pipe at each cross section of the pipe; continuously measuring movement variation of the optical fiber sensor over time; and determining stress variations over time at each point in the pipe by time integration of the measured movement variation of the optical fiber sensor. 2. The method according to claim 1 , wherein the distributed optical fiber sensors are installed helically around the pipe.3. The method according to claim 1 , wherein the distributed optical fiber sensors are installed in straight lines around the pipe.4. The method according to claim 1 , comprising installing along the entire length of the pipe at least four distributed optical fiber sensors dedicated to measuring three degrees of freedom in rotation simultaneously with measuring one degree of freedom in movement of the pipe at each cross section of the pipe.5. The method according to claim 1 , further comprising installing along the entire length of the pipe an optical fiber pressure sensor for measuring pressure in the pipe.6. The method according to claim 5 , wherein the optical fiber pressure sensor is arranged in a straight line parallel to the longitudinal axis (X-X) of the pipe or helically around the pipe.7. The method according to claim 1 , further comprising installing along the entire length of the pipe an optical fiber temperature sensor for measuring temperature in the pipe.8. The method according to claim 1 , further comprising determining the movements over time at each point of the pipe by time and spatial integration of the measured movement variation of the optical fiber sensor situated on the section corresponding to ...

Подробнее