пендйкупяриой направлению сх;и волокна, и ординатой {кч-с направленной вдоль оси волокна и равной длине консольной части оптического волокна, где Е - модуль упругости оптическо го волокна; tJ - момент инерции оптического волокна; ЛЛ - масса единицы длины оптиче кого волокна; КиС- граничные частоты колебани преобразователя. На чертеже показан описываемый прербразоватеп ь. Преобразователь содержит источник света (на чертеже не показан), уставов ленный перед непрозрачным корпусом 1, в котором параллельно и регулярно вакреплены передние концы оптических волокон 2. Плоскости входного и выходного торцов волокон 2 и переднего торца 3 кор пуса 1 параллельны. Поверхность 4 заднего торца корпуса выполнена цилиндрической с образующей, нормальной к напр пению .осей волокон, а направляющая 5 имеет вид кривой с абсциссой X, направление которой перпевдикулярно направлению осей волокон 2, с ординатой ,..4ГЁЗ VKX-C Для описанного преобразователя собственная резонансная частота колебаний волокон изменяется по линейному закону:Если к корпусу 1 преобразователя приложить сложный механический сигнал то консольные концы врлокон 2, собственная частота которых совпадает с гар мониками сигнала, начнут колебаться. Таким образом, данное устройство являе ся аналогом матрицы электрических филь тров. Описанный оптико-волоконный преобраователь, у которого резонансные частоы оптических волокон отличаются друг т друга на одинаковую величину, позвояет получить большую точность при амлитудно-частотном анализе широкопоосных сигналов. Формулаизобретения Преобразователь механическюс колебаний в световые, содержащий источник света, за которым размешен непрозрачный корпус установленный с возможностью механических колебаний в заданном диапазоне частот с параллельными регулярно уложенными оптическими волокнами, консопьно укрепленными в корпусе своими входными концами, при втом плойкости входных и выходных торцов Вопокрн и переднего торца корпуса, примыкающего к входным торцам волокон, па- раллепшы, отличающийся тем, 4tx, с целью линеаризации изменения амплитуды колебаний выходного светового потока, задний торец корпуса выполнен в виде цилиндрической поверхности, образующая которой нормальна к оси волокна, а направляющая имеет вид кривой с абсциссой X, перпендикулярной направлению оси волокна, и с ординатой .направленной вдоль оси волокна и равной длине консольной части оптического волокна, где - модуль упругости оптического волокна; 3 - момент инерции оптического волокна; М - масса единицы длины оптического волокна; К и С - граничные частоты колебания преобразовател я. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1,Капани Н. Волоконная оптика, М., 1969, с. 355-358. 2.Мясников А. Л. Автоматическое ржпознавание звуковых образцов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО для ОБУЧЕНИЯ ГЛУХИХ РЕЧИ | 1972 |
|
SU343290A1 |
Оптико-волоконный преобразователь пульсаций температуры и давления | 1984 |
|
SU1250855A1 |
ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ДВУХЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР | 2017 |
|
RU2679474C1 |
Перестраиваемый волоконный отражательный интерферометр | 2019 |
|
RU2720264C1 |
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ И РАСХОДА ОПТИЧЕСКИ НЕПРОЗРАЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ | 2003 |
|
RU2254579C1 |
ПРИБОР НОЧНОГО ВИДЕНИЯ | 2004 |
|
RU2263937C1 |
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОСТНЫХ И ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ | 2020 |
|
RU2741276C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ СРЕДНЕГО ДИАМЕТРА ОБЪЕКТОВ В ГРУППЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2044265C1 |
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР НАБЛЮДЕНИЯ | 1993 |
|
RU2042164C1 |
СОСТАВНОЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КОННЕКТОР И ПРИЕМНИК РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ (ВАРИАНТЫ) | 2013 |
|
RU2536788C1 |
Авторы
Даты
1978-11-15—Публикация
1976-11-25—Подача