STRUCTURAL MINIMIZATION OF THE FIBER OPTIC SENSORNETS FOR ECOLOGICAL MONITORING


Cite item

Full Text

Abstract

The methodical approach to structural minimization basing of fiber optic sensor nets for instrumental ecological monitoring of dangerous materials dislocation regions is stated in present article. General statement of basing problem is considered. Methods and principles for its decision based on two frequency and two waves probing of fiber Bragg grating net's sensors are offered.

References

  1. Военная экология. Под ред. А.И. Юнака и А.В. Тертышникова. М.: МО РФ, 2005. - 220 с.
  2. Бурков В.Д., Крапивин В.Ф. Экоинформатика: алгоритмы, методы и технологии. М.: МГУЛ, 2009. - 432 с.
  3. Александриди Т.М., Морозов И.А. Выбор типа беспроводной сети при построении системы экологического мониторинга // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. № 12, 2006. - С. 24-28.
  4. Бурков В.Д., Крапивин В.Ф., Потапов И.И. Повышение экономической эффективности информационно-измерительных систем природного мониторинга // Экономика природопользования. № 6, 2007. - С. 11-16.
  5. Буймистрюк Г.Я., Гулиянц Р.Ц., Мелехов Ю.С. Интегрированная система безопасной эксплуатации морских магистральных газопроводов на арктическом шельфе // Оборонный заказ. №17, 2007. - С. 64-69.
  6. Ильин Г.И., Царева М.А. Особенности поведения фазы сигнала биений в дифференциальных лидарных системах // Оптика атмосферы и океана. Тезисы докладов VII МС. Томск: ИОА СО РАН, 2000. - С. 112.
  7. Богданов Н.Г., Плотников С.Н., Щекотихин С.Н. Контроль толщины немагнитных покрытий на ферромагнитной основе // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. № 12, 2007. - С. 30-33.
  8. Aybatov D.L., Morozov O.G. Two-frequency scanning ofFBG with arbitrary reflection spectrum // Proc. SPIE. V. 6605, 2007. - P. 660506-1 - 660506-9.
  9. WO 020838. Thermal drift compensation system and method for optical network / Weaver T. 2008. - 40 p.
  10. SU 1338647. Способ преобразования одночастотного когерентного излучения в двухчастотное // Ильин Г.И., Морозов О.Г. 2004.
  11. Айбатов Д.Л., Морозов О.Г., Просвирин В.П., Смирнов А.С., Алюшина С.Г. Источник двухчастотного лазерного излучения для спектрометрии ВРБ // Волоконные лазеры: Материалы Российского НС. Уфа, УГАТУ, 2009. - С.54.
  12. Волоконно-оптические датчики. Под ред. Э. Удда. М.: Техносфера, 2008. - 345 с.
  13. K. Srimannarayana et al. Fiber Bragg grating and long period grating sensor for simultaneous measurement and discrimination of strain and temperature effects // Optica Applicata, Vol. XXXVIII, № 3, 2008. - Р. 601-609.
  14. Васильев С.А., Медведков О.И., Королев И.Г., Дианов Е.М. Фотоиндуцированные волоконные решетки показателя преломления и их применения // Фотон-Экспресс. № 6, 2004. - С. 163-183.
  15. Джексон Р.Г. Новейшие датчики. М.: Техносфера, 2007. - 384 с.
  16. WO 0212917. Fiber Optic Temperature and Pressure Sensor and System Incorporating Same // Chen Yu. 2008. - 21 p.
  17. Karalekas D. On the use of FBG sensors for measurement of curing strains in photocurable resins // Rapid Prototyping Journal. Vol. 14, № 2, 2008. - Р. 81-86.
  18. Andreev V.A., Burdin V.A., Troshin A.V. Analysis of spectral characteristics of Rayleigh scattering parameters for different types of single-mode fibers // Proc. of SPIE, V. 6277, 2005. - P. 72-81.
  19. US 5380995. Fiber optic grating sensor systems for sensing environmental effects // Udd E., Clark T.E. 1995. - 34 p.
  20. RU 2005133274. Оптоволоконная мультисенсорная система датчик температуры (деформации) // Бабин С.А. 2005.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2009 Kurevin V.V., Morozov O.G., Prosvirin V.P., Salihov A.M., Smirnov A.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies