Fiber optic sensor

G - Physics – 01 – B

Patent

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Details

G01B 9/02 (2006.01) G01D 5/353 (2006.01) G01K 11/32 (2006.01) G01L 1/24 (2006.01) G02B 6/26 (2006.01) G02B 6/10 (2006.01)

Patent

CA 2355105

A fiber optic sensor (10) for simultaneously and independently measuring temperature and axial stress includes a polarized light source (80) and a detector assembly (90) connected to a Mach-Zehnder device (20), which includes a pair of polarization-maintaining fibers (30, 40) that have known strain and temperature response curves. A coupling region (50) is formed between the polarization-maintaining fibers for evanescent coupling of the fibers. Each polarization-maintaining fiber (30, 40) has a plurality of fiber segments (32, 34, 36, 42, 44, 46) in which the elliptical cores are rotated 45 degrees relative to the core of the preceding segment. A segment (34, 44) from each fiber is disposed in an environment (100) to be measured. A phase shift induced by temperature or stress in each of the fibers is detected, and the strain and temperature are derived from the detected phase shift. The fiber optic sensor is capable of dual operation as both a temperature sensor and an axial stress sensor.

Ce détecteur à fibres optiques (10) servant à mesurer, simultanément et de façon indépendante, une température et une contrainte axiale, est pourvu d'une source de lumière polarisée (80) et d'un ensemble de détection (90) en connexion avec un dispositif de Mach-Zehnder (20) comprenant deux fibres de maintien de la polarisation (30, 40) dont les courbes de réponse en température et en contrainte sont connues. Il existe une zone de couplage (50) entre les fibres de maintien de la polarisation servant à un couplage évanescent des fibres. Chacune de ces fibres de maintien de la polarisation (30, 40) comporte plusieurs segments de fibre (32, 34, 36, 42, 44, 46) dont les coeurs elliptiques sont tournés de 45· par rapport au coeur du segment précédent. Un segment (34, 44) de chaque fibre se trouve dans un environnement (100) à mesurer. Un décalage de phase provoqué par une contrainte ou la température dans chacune des fibres est détecté et on dérive la mesure de la température et de la contrainte au moyen de ce décalage. Ce détecteur à fibres optiques fonctionne à la fois en tant que capteur de température et en tant que capteur de contrainte axiale.

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