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DE102018106710A1 - temperature sensor - Google Patents

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Publication number
DE102018106710A1
DE102018106710A1 DE102018106710.0A DE102018106710A DE102018106710A1 DE 102018106710 A1 DE102018106710 A1 DE 102018106710A1 DE 102018106710 A DE102018106710 A DE 102018106710A DE 102018106710 A1 DE102018106710 A1 DE 102018106710A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
temperature sensor
optical waveguide
capillary
sheath
cladding
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
DE102018106710.0A
Other languages
German (de)
Inventor
Tobias Möller
Sascha Kienitz
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
fos4X GmbH
Original Assignee
fos4X GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by fos4X GmbH filed Critical fos4X GmbH
Priority to DE102018106710.0A priority Critical patent/DE102018106710A1/en
Priority to PCT/EP2019/057121 priority patent/WO2019180161A1/en
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K11/00Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00
    • G01K11/32Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres
    • G01K11/3206Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres at discrete locations in the fibre, e.g. using Bragg scattering

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Abstract

Es wird Temperatursensor (100) angegeben. Der Temperatursensor (100) umfasst einen Lichtwellenleiter (10) aus einem Lichtwellenleitermaterial mit mindestens einem integrierten Temperatursensorelement (11); eine vom Lichtwellenleiter (10) radial beabstandete und das Temperatursensorelement (11) des Lichtwellenleiters (10) umgebende Umhüllung (20) aus einem nicht-metallischen Umhüllungsmaterial; und eine von der Umhüllung (20) radial beabstandete und die Umhüllung (20) zumindest bereichsweise umgebende Kapillare (30) aus einem nicht-metallischen Kapillarmaterial. Der Lichtwellenleiter (10) ist an einem Eintrittsende (E3) der Umhüllung (20) an der Umhüllung (20) fixiert. Der Lichtwellenleiter (10) ist an einem Austrittsende (E4) der Umhüllung (20) an der Umhüllung (20) fixiert. Der Lichtwellenleiter (10) ist an einem Eintrittsende (E1) der Kapillare (30) an der Kapillare (30) fixiert. Das Umhüllungsmaterial weist einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten auf, der größer ist als der thermische Ausdehnungskoeffizient des Lichtwellenleitermaterials.

Figure DE102018106710A1_0000
Temperature sensor (100) is indicated. The temperature sensor (100) comprises an optical waveguide (10) made of an optical waveguide material having at least one integrated temperature sensor element (11); a cladding (20) of a non-metallic cladding material radially spaced from the optical waveguide (10) and surrounding the temperature sensor element (11) of the optical waveguide (10); and a capillary (30) of a non-metallic capillary material radially spaced from the sheath (20) and surrounding the sheath (20) at least in regions. The optical waveguide (10) is fixed to the sheath (20) at an entry end (E3) of the sheath (20). The optical waveguide (10) is fixed to the sheath (20) at an exit end (E4) of the sheath (20). The optical waveguide (10) is fixed to the capillary (30) at an inlet end (E1) of the capillary (30). The cladding material has a coefficient of thermal expansion which is greater than the thermal expansion coefficient of the optical waveguide material.
Figure DE102018106710A1_0000

Description

TECHNISCHES GEBIETTECHNICAL AREA

Die Offenbarung betrifft einen Temperatursensor, der einen Lichtwellenleiter aus einem Lichtwellenleitermaterial mit mindestens einem integrierten Temperatursensorelement umfasst.The disclosure relates to a temperature sensor comprising an optical waveguide made of an optical waveguide material having at least one integrated temperature sensor element.

STAND DER TECHNIKSTATE OF THE ART

Es sind herkömmliche Lichtwellenleiter mit einem integrierten Temperatursensorelement bekannt. Das Temperatursensorelement ist üblicherweise ein interferometrisches Element, beispielsweise ein Faser-Bragg-Gitter. Bei einer reflektorischen Messung reflektiert ein mit Licht beaufschlagtes Faser-Bragg-Gitter eine bestimmte Lichtwellenlänge bei einer Bragg-Reflexionswellenlänge. Die Bragg-Reflexionswellenlänge hängt von der Dehnung oder Stauchung des Lichtwellenleiters im Bereich des Faser-Bragg-Gitters ab. Wenn das Faser-Bragg-Gitter als Temperatursensorelement verwendet wird, dann ist es wünschenswert, dass die Dehnung oder Stauchung nur durch eine thermische Ausdehnung bzw. thermische Stauchung des Lichtwellenleiters im Bereich des Faser-Bragg-Gitters hervorgerufen wird. Über eine Messung der Bragg-Reflexionswellenlänge ist ein Rückschluss auf die Temperatur in der Umgebung des Bragg-Gitters möglich. Derartige Temperatursensoren nutzen den photelastischen Effekt. Um eine brauchbare Sensorempfindlichkeit zu erhalten, sind in diese Art von Temperatursensoren metallische Materialien - beispielsweise Aluminium - als Substrat eingebracht, die eine Dehnung oder Stauchung verstärken.Conventional optical waveguides with an integrated temperature sensor element are known. The temperature sensor element is usually an interferometric element, for example a fiber Bragg grating. In a reflectance measurement, a fiber Bragg grating applied to light reflects a particular wavelength of light at a Bragg reflection wavelength. The Bragg reflection wavelength depends on the strain or compression of the optical waveguide in the region of the fiber Bragg grating. When the fiber Bragg grating is used as the temperature sensor element, it is desirable that the strain or compression be caused only by thermal expansion of the optical fiber in the region of the fiber Bragg grating. By measuring the Bragg reflection wavelength, it is possible to draw conclusions about the temperature in the vicinity of the Bragg grating. Such temperature sensors use the photolastic effect. In order to obtain a useful sensor sensitivity, metallic materials - for example aluminum - are introduced as substrate in this type of temperature sensors, which reinforce an expansion or compression.

Ferner gibt es metallfreie Temperatursensoren, die ausschließlich den thermooptischen Effekt zur Messung ausnutzen. Derartige Temperatursensoren haben eine vergleichsweise schlechte Empfindlichkeit bzw. eine schlechte Auflösung.There are also metal-free temperature sensors, which exclusively use the thermo-optic effect for the measurement. Such temperature sensors have a comparatively poor sensitivity or a poor resolution.

ZUSAMMENFASSUNG DER OFFENBARUNGSUMMARY OF THE REVELATION

Es besteht daher Bedarf an einem metallfreien Temperatursensor, der eine relativ große Empfindlichkeit bzw. Auflösung hat.There is therefore a need for a metal-free temperature sensor having a relatively high sensitivity or resolution.

Die vorliegende Offenbarung stellt einen Temperatursensor nach Anspruch 1 bereit. Weiterbildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.The present disclosure provides a temperature sensor according to claim 1. Further developments emerge from the dependent claims.

Gemäß einem Aspekt umfasst ein Temperatursensor einen Lichtwellenleiter aus einem Lichtwellenleitermaterial. Der Lichtwellenleiter umfasst mindestens ein integriertes Temperatursensorelement. Der Temperatursensor umfasst ferner eine Umhüllung aus einem nicht-metallischen Umhüllungsmaterial. Die Umhüllung ist vom Lichtwellenleiter radial beabstandet und umgibt das Temperatursensorelement des Lichtwellenleiters. Der Temperatursensor umfasst außerdem eine Kapillare aus einem nicht-metallischen Kapillarmaterial. Die Kapillare ist von der Umhüllung radial beabstandet und umgibt die Umhüllung zumindest bereichsweise. Der Lichtwellenleiter ist an einem Eintrittsende der Umhüllung an dieser fixiert. Der Lichtwellenleiter ist außerdem an einem Austrittsende der Umhüllung an dieser fixiert. Der Lichtwellenleiter ist zudem an einem Eintrittsende der Kapillare an dieser fixiert. Das Umhüllungsmaterial hat einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, der größer ist als der thermische Ausdehnungskoeffizient des Lichtwellenleitermaterial s.According to one aspect, a temperature sensor comprises an optical waveguide made of an optical waveguide material. The optical waveguide comprises at least one integrated temperature sensor element. The temperature sensor further comprises a cladding of a non-metallic cladding material. The sheath is radially spaced from the optical waveguide and surrounds the temperature sensor element of the optical waveguide. The temperature sensor also includes a capillary made of a non-metallic capillary material. The capillary is radially spaced from the sheath and surrounds the sheath at least partially. The optical waveguide is fixed to an inlet end of the enclosure at this. The optical waveguide is also fixed to an outlet end of the enclosure at this. The optical waveguide is also fixed to an inlet end of the capillary at this. The cladding material has a coefficient of thermal expansion which is greater than the thermal expansion coefficient of the optical waveguide material s.

Ein Lichtwellenleitermaterial umfasst beispielsweise ein Fasermaterial aus Glas oder Kunststoff. Der Lichtwellenleiter umfasst typischerweise einen Kern und einen Mantel, wobei das Lichtwellenleitermaterial des Kerns und das Lichtwellenleitermaterial des Mantels unterschiedliche optische Eigenschaften haben. Das integrierte Temperatursensorelement weist typischerweise ein Faser-Bragg-Gitter auf, aber ist nicht darauf beschränkt. Das integrierte Temperatursensorelement kann beispielsweise auch ein Rückstreuelement für ein faseroptisches Rückstreumessverfahren aufweisen.An optical waveguide material comprises, for example, a fiber material made of glass or plastic. The optical waveguide typically comprises a core and a cladding, wherein the optical waveguide material of the core and the optical waveguide material of the cladding have different optical properties. The integrated temperature sensor element typically includes, but is not limited to, a fiber Bragg grating. The integrated temperature sensor element can, for example, also have a backscatter element for a fiber optic backscatter measurement method.

Fixierung, wie hierin verwendet, bezeichnet im Allgemeinen eine Verbindung zwischen den beteiligten Bestandteilen, die dazu imstande ist, an dem einen Bestandteil auftretende Kräfte auf den anderen Bestandteil zu übertragen. Eine Fixierung umfasst hier insbesondere eine feste Verbindung zwischen den beteiligten Bestandteilen zum Übertragen von Kräften, die in der Axialrichtung der Anordnung der Bestandteile des Temperatursensors wirken.Fixation, as used herein, generally refers to a compound between the constituents involved which is capable of transmitting forces to the other constituent on the one constituent. In particular, a fixing here comprises a fixed connection between the components involved for transmitting forces which act in the axial direction of the arrangement of the components of the temperature sensor.

Ein vorhandener Mantel des Lichtwellenleiters, der für die wellenleitenden Eigenschaften des Lichtwellenleiters maßgeblich ist, ist nicht gleichzusetzen mit der Umhüllung des Temperatursensors, wie hierin verwendet. Die Umhüllung ist zusätzlich zu einem vorhandenen Mantel des Lichtwellenleiters bereitgestellt. Die Umhüllung dient zum Aufbringen eines Dehnungsanteils auf den integrierten Temperatursensor. Die Fixierung des Lichtwellenleiters sowohl an dem Eintrittsende der Umhüllung, als auch an dem Austrittsende der Umhüllung dient allgemein dazu, einen Dehnungsanteil bzw. Stauchungsanteil, der von einer thermischen Dehnung oder Stauchung herrührt, auf den integrierten Temperatursensor aufzubringen. Typischerweise ist die Umhüllung im Wesentlichen röhrenförmig ausgebildet, und der Lichtwellenleiter durchläuft die Umhüllung in deren Axialrichtung näherungsweise geradlinig. Die röhrenförmige Ausbildung der Umhüllung hat insbesondere eine zylindrische Form.An existing cladding of the optical waveguide that governs the waveguiding properties of the optical waveguide is not equivalent to the cladding of the temperature sensor, as used herein. The sheath is provided in addition to an existing sheath of the optical fiber. The cover is used to apply a strain on the integrated temperature sensor. The fixation of the optical waveguide at both the entrance end of the enclosure and at the exit end of the enclosure generally serves to apply to the integrated temperature sensor an amount of expansion or compression resulting from thermal expansion or compression. Typically, the cladding is substantially tubular in shape, and the optical waveguide passes approximately linearly through the cladding in its axial direction. The tubular formation of the envelope has in particular a cylindrical shape.

Der Lichtwellenleiter ist außerdem in die Kapillare eingebracht und an deren Eintrittsende fixiert. Die Kapillare dient unter anderem der Dehnungsentkopplung von äußeren, nicht-thermischen Einflüssen. Der Lichtwellenleiter tritt im Allgemeinen nicht an einem anderen Ende aus der Kapillare aus. Typischerweise ist die Kapillare allseitig abgedichtet, und die Fixierung des Lichtwellenleiters an dem Eintrittsende der Kapillare ist eine abdichtende Fixierung. Beispielsweise ist die Kapillare im Wesentlichen röhrenförmig ausgebildet. Die röhrenförmige Ausbildung der Kapillare hat insbesondere eine zylindrische Form. Der Lichtwellenleiter ist derart in die Kapillare eingebracht und an dem Eintrittsende der Kapillare an dieser fixiert, dass sich der Bereich des Lichtwellenleiters, der das mindestens eine integrierte Temperatursensorelement aufweist, das von der Umhüllung umgeben ist, vollständig im Inneren der Kapillare befindet und typischerweise - mit dem einzigen Fixierungsbereich am Eintrittsende der Kapillare - ansonsten in der Kapillare frei beweglich ist. The optical waveguide is also introduced into the capillary and fixed at its entrance end. Among other things, the capillary serves for the decoupling of external, non-thermal influences. The optical fiber generally does not exit the capillary at another end. Typically, the capillary is sealed on all sides, and the fixation of the optical waveguide at the inlet end of the capillary is a sealing fixation. For example, the capillary is substantially tubular. The tubular formation of the capillary has in particular a cylindrical shape. The optical waveguide is introduced into the capillary and fixed at the inlet end of the capillary, such that the region of the optical waveguide which has the at least one integrated temperature sensor element surrounded by the cladding is located completely inside the capillary and typically the only fixation area at the entrance end of the capillary - otherwise it is freely movable in the capillary.

Das Umhüllungsmaterial ist so ausgewählt, dass dessen thermischer Ausdehnungskoeffizient derart größer ist als der thermische Ausdehnungskoeffizient des Lichtwellenleitermaterials, dass die Temperaturempfindlichkeit des integrierten Temperatursensorelements messbar gesteigert ist. Beispielsweise kann das Umhüllungsmaterial so ausgewählt sein, dass die Temperaturempfindlichkeit des integrierten Temperatursensorelements um einen Faktor größer gleich 2 gegenüber einem vergleichbaren herkömmlichen Temperatursensorelement gesteigert ist, das ausschließlich den thermooptischen Effekt zur Temperaturmessung nutzt.The cladding material is selected such that its coefficient of thermal expansion is greater than the thermal expansion coefficient of the optical waveguide material such that the temperature sensitivity of the integrated temperature sensor element is measurably increased. For example, the cladding material may be selected such that the temperature sensitivity of the integrated temperature sensor element is increased by a factor greater than or equal to 2 over a comparable conventional temperature sensor element which exclusively utilizes the thermo-optic effect for temperature measurement.

Ein hierin beschriebener Temperatursensor kann eine Empfindlichkeit oder Auflösung aufweisen, die mindestens so groß ist wie diejenige eines elektrisch arbeitenden Temperatursensors. Gleichzeitig ist der hierin beschriebene Temperatursensor metallfrei und kann in Anwendungsbereichen eingesetzt werden, in welchen die Metallfreiheit wünschenswert oder wesentlich ist, beispielsweise wenn das Einbringen eines elektrisch leitfähigen Materials Betriebs- oder Messvorgänge negativ beeinflussen kann.A temperature sensor described herein may have a sensitivity or resolution at least as great as that of an electrically operating temperature sensor. At the same time, the temperature sensor described herein is metal-free and can be used in applications where the absence of metal is desirable or essential, for example, when incorporation of an electrically conductive material can adversely affect operation or measurement operations.

Bei Ausführungsformen weist die Umhüllung eine Federkonstante auf, die zumindest im Bereich der Fixierungen zwischen Umhüllung und Lichtwellenleiter größer ist als die Federkonstante des Lichtwellenleiters. Die Federkonstante ist abhängig vom materialbezogenen Elastizitätsmodul und der Wandstärke des jeweiligen Bauteils. Die Federkonstante eines Bauteils kann beispielsweise vergrößert werden, indem ein Material mit einem größeren Elastizitätsmodul gewählt wird und/oder die Wandstärke des Bauteils erhöht wird. Ein derartiges Verhältnis der Federkonstanten kann dazu beitragen, dass die Empfindlichkeit oder Auflösung weiter verbessert wird.In embodiments, the envelope has a spring constant which is greater than the spring constant of the optical waveguide, at least in the region of the fixings between the envelope and the optical waveguide. The spring constant depends on the material-related modulus of elasticity and the wall thickness of the respective component. The spring constant of a component can be increased, for example, by selecting a material with a greater modulus of elasticity and / or increasing the wall thickness of the component. Such a ratio of spring constants can help to further improve sensitivity or resolution.

Bei Ausführungsformen weist das Umhüllungsmaterial ein Keramikmaterial auf, das Zirconiumdioxid (Zirconia) enthält. Typischerweise besteht das Keramikmaterial im Wesentlichen vollständig aus Zirconiumdioxid. Optional ist das Umhüllungsmaterial im Wesentlichen vollständig aus dem Keramikmaterial gebildet. Eine das Keramikmaterial aufweisende Umhüllung kann sehr klein, d. h. mit geringer Ausdehnung und nur geringem radialen Abstand von dem Temperatursensorelement, ausgebildet werden. Zudem ist eine das Keramikmaterial aufweisende Umhüllung sehr stabil und mechanisch widerstandsfähig und lässt sich vergleichsweise leicht verarbeiten.In embodiments, the wrapping material comprises a ceramic material containing zirconia (zirconia). Typically, the ceramic material consists essentially entirely of zirconia. Optionally, the wrapping material is substantially completely formed of the ceramic material. An envelope having the ceramic material may be very small, d. H. with a small extent and only a small radial distance from the temperature sensor element can be formed. In addition, a coating having the ceramic material is very stable and mechanically resistant and can be processed comparatively easily.

Bei weiteren Ausführungsformen weist das Umhüllungsmaterial ein Kunststoffmaterial auf, das Polyimid enthält. Typischerweise besteht das Kunststoffmaterial im Wesentlichen vollständig aus Polyimid. Optional ist das Umhüllungsmaterial im Wesentlichen vollständig aus dem Kunststoffmaterial gebildet. Polyimid hat einen vergleichsweise hohen Ausdehnungskoeffizienten und kann in besonderem Maße dazu beitragen, die Empfindlichkeit oder die Auflösung des Temperatursensors zu erhöhen. Polyimid ist im Wesentlichen frei von Weichmachern, wodurch eine gute Vernetzung mit einem Epoxidwerkstoff gewährleistet ist, beispielsweise im Bereich des Eintrittsendes oder des Austrittsendes der Umhüllung. Hierdurch kann sich eine alterungsbeständige und/oder belastbare Verbindung ergeben. Polyimid kann auch dazu beitragen, ein Driften der Werte zu vermeiden.In further embodiments, the wrapping material comprises a plastic material containing polyimide. Typically, the plastic material is substantially entirely polyimide. Optionally, the wrapping material is substantially completely formed of the plastic material. Polyimide has a comparatively high coefficient of expansion and can greatly contribute to increasing the sensitivity or resolution of the temperature sensor. Polyimide is substantially free of plasticizers, which ensures good crosslinking with an epoxy material, for example in the region of the inlet end or the outlet end of the coating. This may result in an age-resistant and / or resilient connection. Polyimide can also help prevent drifting of the values.

Bei Ausführungsformen weist das Kapillarmaterial ein Harzmaterial auf, das Epoxid enthält. Typischerweise besteht das Kapillarmaterial im Wesentlichen vollständig aus Epoxid. Optional ist das Kapillarmaterial im Wesentlichen vollständig aus dem Harzmaterial gebildet.In embodiments, the capillary material comprises a resinous material containing epoxide. Typically, the capillary material consists essentially entirely of epoxide. Optionally, the capillary material is substantially completely formed of the resin material.

Bei Ausführungsformen weist der Lichtwellenleiter eine Mehrzahl von integrierten Temperatursensorelementen auf. Die einzelnen Temperatursensorelemente sind voneinander in Richtung einer Achse des Lichtwellenleiters beabstandet, beispielweise entlang der Achse in gleichmäßigen oder ungleichmäßigen Abständen zueinander aufgereiht. Jedes der Temperatursensorelemente weist eine eigene Umhüllung auf. Die einzelnen Umhüllungen gehen nicht ineinander über, sondern sind voneinander entlang der Richtung der Achse des Lichtwellenleiters beabstandet. Jedes Temperatursensorelement ist in seiner zugehörigen Umhüllung untergebracht, und der Lichtwellenleiter ist dementsprechend jeweils an dem Eintrittsende der Umhüllung und an dem Austrittsende der Umhüllung derart fixiert, dass das jeweilige zugehörige Temperatursensorelement einen durch die Umhüllung verstärkten Dehnungseinfluss bei Temperaturänderung detektiert.In embodiments, the optical waveguide comprises a plurality of integrated temperature sensor elements. The individual temperature sensor elements are spaced from one another in the direction of an axis of the optical waveguide, for example, lined up along the axis in uniform or non-uniform distances to each other. Each of the temperature sensor elements has its own enclosure. The individual sheaths do not merge into one another, but are spaced from one another along the direction of the axis of the optical waveguide. Each temperature sensor element is housed in its associated enclosure, and the optical waveguide is accordingly respectively fixed at the entrance end of the enclosure and at the exit end of the enclosure such that the respective associated temperature sensor element detects a strain of expansion enhanced by the enclosure upon temperature change.

Beispielsweise sind die einzelnen Temperatursensorelemente voneinander jeweils um mehr als 3 cm oder um mehr als 5 cm oder um mehr als 10 cm beabstandet. Der Abstand zwischen den einzelnen Temperatursensorelementen, d. h. die räumliche Dichte von Temperatursensorelementen im Lichtwellenleiter, braucht nicht gleichmäßig zu sein. Es kann beispielsweise vorgesehen sein, die räumliche Dichte der Temperatursensorelemente an eine zu erwartende Temperaturverteilung in einem Messobjekt anzupassen, an oder in welchem der Temperatursensor angeordnet oder angebracht ist. For example, the individual temperature sensor elements are spaced from each other by more than 3 cm or more than 5 cm or more than 10 cm. The distance between the individual temperature sensor elements, ie the spatial density of temperature sensor elements in the optical waveguide, need not be uniform. It can be provided, for example, to adapt the spatial density of the temperature sensor elements to an expected temperature distribution in a measurement object at or in which the temperature sensor is arranged or mounted.

Hierbei können mehrere oder sämtliche Umhüllungen der Mehrzahl von integrierten Temperatursensorelementen von derselben Kapillare umgeben sein. In diesem Fall ist die Anzahl von benötigten Kapillaren verringert, was ggf. kostengünstiger sein kann.In this case, several or all enclosures of the plurality of integrated temperature sensor elements can be surrounded by the same capillary. In this case, the number of capillaries needed is reduced, which may be more cost effective.

Figurenlistelist of figures

Ausführungsformen der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

  • 1 eine schematische Querschnitts-Seitenansicht eines Temperatursensors gemäß einer Ausführungsform;
  • 2 eine schematische Querschnitts-Seitenansicht eines Temperatursensors gemäß einer weiteren Ausführungsform;
  • 3 ein Diagramm, das einen schematischen Messaufbau zur Durchführung einer Temperaturmessung mit dem Temperatursensor gemäß einer Ausführungsform zeigt;
Embodiments of the invention are illustrated in the drawings and explained in more detail in the following description. In the drawings show:
  • 1 a schematic cross-sectional side view of a temperature sensor according to an embodiment;
  • 2 a schematic cross-sectional side view of a temperature sensor according to another embodiment;
  • 3 a diagram showing a schematic measurement structure for performing a temperature measurement with the temperature sensor according to an embodiment;

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMENDESCRIPTION OF EMBODIMENTS

Nachstehend werden Ausführungsformen näher erläutert. Die Zeichnungen dienen der Veranschaulichung eines oder mehrerer Beispiele von Ausführungsformen. Sofern nicht anderweitig vermerkt, sind gleiche oder gleichwirkende Elemente mit den gleichen Bezugszeichen versehen.Hereinafter, embodiments will be explained in more detail. The drawings are illustrative of one or more examples of embodiments. Unless otherwise noted, the same or equivalent elements have the same reference numerals.

Hierin beschrieben Ausführungsformen betreffen u. a. einen Temperatursensor, der insgesamt mit 100 bezeichnet ist und in einer Ausführungsform in der Querschnitts-Seitenansicht der 1 und in einer weiteren Ausführungsform in der Querschnitts-Seitenansicht der 2 gezeigt ist. In dem schematischen Messaufbau in 3 kommt in der Darstellung ein Temperatursensor ähnlich dem in 2 gezeigten zum Einsatz; dies dient in 3 jedoch nur der Veranschaulichung und ist nicht einschränkend zu verstehen.Embodiments described herein relate, inter alia, to a temperature sensor, generally designated 100, and in one embodiment, in the cross-sectional side view of FIG 1 and in a further embodiment in the cross-sectional side view of 2 is shown. In the schematic measuring structure in 3 In the illustration, a temperature sensor similar to the one in 2 shown for use; this serves in 3 however, only for the sake of illustration and is not meant to be limiting.

Der Temperatursensor 100 umfasst einen Lichtwellenleiter 10, der an einem axialen Eintrittsende E1 in eine Kapillare 30 eingeführt ist. Der Lichtwellenleiter 10 umfasst in der gezeigten Ausführungsform beispielhaft ein Temperatursensorelement 11, das als Faser-Bragg-Gitter ausgebildet ist. Das Faser-Bragg-Gitter ist beispielsweise mittels eines Lasers in den Lichtwellenleiter 10 eingeschrieben. Die hierin beschriebenen Temperatursensorelemente sind nicht auf Faser-Bragg-Gitter beschränkt, wenngleich die nachfolgende beispielhafte Beschreibung der Ausführungsform von Faser-Bragg-Gittern ausgeht.The temperature sensor 100 includes an optical fiber 10 which is at an axial entry end E1 in a capillary 30 is introduced. The optical fiber 10 includes in the embodiment shown by way of example a temperature sensor element 11 , which is designed as a fiber Bragg grating. The fiber Bragg grating is for example by means of a laser in the optical waveguide 10 enrolled. The temperature sensor elements described herein are not limited to fiber Bragg gratings, although the following exemplary description of the embodiment assumes fiber Bragg gratings.

Die Kapillare 30 ist in der Ausführungsform eine Glaskapillare, sie kann aber auch aus anderen geeigneten metallfreien Materialien wie z. B. Kunststoff ausgebildet sein. Der Lichtwellenleiter 10 ist an dem Eintrittsende E1 mit einem Fixierelement 41 an der Kapillare 30 fixiert. Das Fixierelement 41 ist beispielsweise aus einem Klebstoff oder einem Harz gebildet und ist so mit dem Lichtwellenleiter 10 verbunden, dass zumindest in Richtung der Achse A am Lichtwellenleiter 10 wirkende Kräfte (Axialkräfte) von der Kapillare 30 am Eintrittsende E1 aufgenommen werden. Das Fixierelement kann außerdem das Eintrittsende E1 abdichten. Zudem ist an dem axialen Ende E2 der Kapillare 30, das dem Eintrittsende E1 gegenüberliegt, ein Verschlusselement 42 vorgesehen, das das axiale Ende E2 abdichtet. Das Verschlusselement 42 ist wiederum beispielsweise aus einem Klebstoff oder einem Harz gebildet. Der Lichtwellenleiter 10 ist nicht aus dem axialen Ende E2 der Kapillare 30 herausgeführt, so dass der Bereich des Lichtwellenleiters 10 mit dem Temperatursensorelement 11 freihängend in der Kapillare 30 angeordnet ist. Dieser Bereich ist dadurch mittels der Kapillare 30 von nicht-thermischen Einflüssen dehnungsentkoppelt und mittels der Kapillare 30 geschützt.The capillary 30 is in the embodiment of a glass capillary, but it can also be made of other suitable metal-free materials such. B. plastic be formed. The optical fiber 10 is at the entrance end E1 with a fixing element 41 at the capillary 30 fixed. The fixing element 41 is formed, for example, of an adhesive or a resin and is so with the optical waveguide 10 connected, that at least in the direction of the axis A at the optical waveguide 10 acting forces (axial forces) from the capillary 30 at the entrance end E1 be recorded. The fixing element may also be the entrance end E1 caulk. In addition, at the axial end E2 the capillary 30 , the entry end E1 opposite, a closure element 42 provided that the axial end E2 seals. The closure element 42 Again, for example, is formed of an adhesive or a resin. The optical fiber 10 is not out of the axial end E2 the capillary 30 led out, leaving the area of the optical fiber 10 with the temperature sensor element 11 freely suspended in the capillary 30 is arranged. This area is characterized by the capillary 30 decoupled from non-thermal influences and by means of the capillary 30 protected.

Das Temperatursensorelement 11 ist von einer Umhüllung 20 umgeben. Dabei ist das Temperatursensorelement 11 von der im Ausführungsbeispiel gemäß 1 zylindrischröhrenförmigen Umhüllung 20 radial beabstandet. Der Lichtwellenleiter 10 tritt an einem Eintrittsende E3 in die Umhüllung 20 ein und an einem Austrittsende E4 aus der Umhüllung aus. Das Eintrittsende E3 der Umhüllung 20 ist an dem Lichtwellenleiter 10 mit einem Fixierelement 21 fixiert; ebenso ist das Austrittsende E4 der Umhüllung 20 an dem Lichtwellenleiter 10 mit einem Fixierelement 22 fixiert. Die Fixierelemente sind jeweils wiederum beispielsweise aus einem Klebstoff oder einem Harz gebildet.The temperature sensor element 11 is from a serving 20 surround. In this case, the temperature sensor element 11 from that in the embodiment according to 1 cylindrical tubular casing 20 radially spaced. The optical fiber 10 occurs at an entry end E3 into the serving 20 on and at an exit end E4 from the wrapper. The entry end E3 the serving 20 is on the fiber optic cable 10 with a fixing element 21 fixed; as well is the exit end E4 the serving 20 on the optical fiber 10 with a fixing element 22 fixed. The fixing elements are in turn each formed, for example, from an adhesive or a resin.

Die Umhüllung 20 ist aus einem Nichtmetall-Material gebildet, dessen thermischer Ausdehnungskoeffizient größer ist als der thermische Ausdehnungskoeffizient des Materials des Lichtwellenleiters 10. Beispielsweise ist die Umhüllung 20 aus einem Keramikmaterial gebildet, das Zircona enthält oder im Wesentlichen vollständig aus Zirconia gebildet ist. Alternativ ist die Umhüllung 20 aus einem Kunststoffmaterial gebildet, das Polyimid enthält oder im Wesentlichen vollständig aus Polyimid gebildet ist.The serving 20 is formed of a non-metal material whose coefficient of thermal expansion is greater than the thermal expansion coefficient of the material of the optical waveguide 10 , For example, the wrapper is 20 formed of a ceramic material containing zirconia or formed substantially entirely of zirconia. Alternatively, the envelope is 20 formed of a plastic material containing polyimide or formed substantially entirely of polyimide.

Zusätzlich kann es vorgesehen sein, dass die Federkonstante der Umhüllung zumindest im Bereich von Eintrittsende E3 und Austrittsende E4 größer ist als die dortige Federkonstante des Lichtwellenleiters 10.In addition, it may be provided that the spring constant of the envelope at least in the region of the inlet end E3 and exit end E4 is greater than the local spring constant of the optical waveguide 10 ,

Der thermisch bedingte Dehnungs- bzw. Stauchungseinfluss auf das Temperatursensorelement 11 wird durch die Umhüllung 20 verstärkt, so dass der Temperatursensor 100 eine hohe Empfindlichkeit bzw. Auflösung zeigt. Der Aufbau ist außerdem metallfrei, so dass sich ein breiter Einsatzbereich ergibt.The thermally induced expansion or compression effect on the temperature sensor element 11 is by the serving 20 amplified, so that the temperature sensor 100 shows a high sensitivity or resolution. The structure is also metal-free, resulting in a wide range of applications.

2 zeigt eine schematische Querschnitts-Seitenansicht eines Temperatursensors 100 gemäß einer weiteren Ausführungsform. Die oben unter Bezugnahme auf 1 erfolgten Beschreibungen werden nicht wiederholt. Zusätzlich zu dem auch in 1 dargestellten Temperatursensorelement 11 ist in 2 ein weiteres Temperatursensorelement 11 bereitgestellt, das entlang der Achse A beabstandet von dem Temperatursensorelement 11 angeordnet ist und eine eigene Umhüllung 20 aufweist. Beide Temperatursensorelemente 11 sind in der gleichen Kapillare 30 angeordnet. 2 shows a schematic cross-sectional side view of a temperature sensor 100 according to a further embodiment. The above with reference to 1 Descriptions will not be repeated. In addition to that also in 1 shown temperature sensor element 11 is in 2 another temperature sensor element 11 provided along the axis A spaced from the temperature sensor element 11 is arranged and its own wrapping 20 having. Both temperature sensor elements 11 are in the same capillary 30 arranged.

Mehrere Temperatursensorelemente 11 in einem einzigen Lichtwellenleiter 10 können eine Messung der jeweiligen Temperatur oder Temperaturänderung an unterschiedlichen räumlichen Positionen ermöglichen. Wenn der Temperatursensor 100 aus 2 an oder in einem Messobjekt angeordnet oder angebracht wird, können die jeweiligen Temperaturen an unterschiedlichen Stellen im oder am Messobjekt gemessen werden. Bei einer zugehörigen Messung können mehrere Messsignale ermittelt werden. Eine Zuordnung der einzelnen Messsignale zu den Stellen im oder am Messobjekt erfolgt beispielsweise über die bekannten und/oder vorab ermittelten verschiedenen Charakteristika der Temperatursensorelemente 11. Bei den beispielhaft dargestellten Faser-Bragg-Gittern erfolgt die Zuordnung beispielweise über die jeweilige charakteristische Wellenlänge; entsprechend erfolgt die Zuordnung bei Rückstreuelementen für ein faseroptisches Rückstreumessverfahren über das jeweilige charakteristische Streumuster.Several temperature sensor elements 11 in a single optical fiber 10 can allow a measurement of the respective temperature or temperature change at different spatial positions. When the temperature sensor 100 out 2 is arranged or mounted on or in a measurement object, the respective temperatures can be measured at different locations in or on the measurement object. With an associated measurement, several measurement signals can be determined. An assignment of the individual measurement signals to the locations in or on the measurement object takes place, for example, via the known and / or previously determined different characteristics of the temperature sensor elements 11 , In the case of the fiber Bragg gratings shown by way of example, the assignment takes place, for example, via the respective characteristic wavelength; Accordingly, the assignment takes place in backscatter elements for a fiber optic backscatter measurement method on the respective characteristic scatter pattern.

3 ist ein Diagramm, das einen schematischen Messaufbau zur Durchführung einer Temperaturmessung mit dem Temperatursensor 100 aus 1 oder 2 zeigt. Der Temperatursensor 100 ist an oder in einem Messobjekt 200 angeordnet, dessen Temperatur bzw. ortsbezogene Temperaturen bestimmt werden sollen. 3 is a diagram showing a schematic measurement setup for performing a temperature measurement with the temperature sensor 100 out 1 or 2 shows. The temperature sensor 100 is on or in a test object 200 arranged, whose temperature or location-specific temperatures to be determined.

Der aus dem Messobjekt 200 herausgeführte Lichtwellenleiter 100 ist optisch mit einem Strahlteiler 110 verbunden. Hinter dem Strahlteiler kann der Lichtwellenleiter 10 mit vorzugsweise breitbandigem Messlicht aus einer Messlichtquelle 120 beaufschlagt werden, das zu den Temperatursensorelementen 11 des Lichtwellenleiters geführt wird und dort wellenlängenabhängig reflektiert wird. Zurücklaufendes Messlicht kann nach Passieren des Strahlteilers 110 mit einem ggf. wellenlängensensitiven Fotosensor 130 detektiert werden. Eine Messvorgangs-Steuerung 140 steuert die Messlichtquelle 120 und den Fotosensor 130 entsprechend an und wertet die Signale aus dem Fotosensor 130 aus.The one from the measurement object 200 led out optical fiber 100 is optically with a beam splitter 110 connected. Behind the beam splitter, the optical fiber 10 preferably with broadband measuring light from a measuring light source 120 be applied to the temperature sensor elements 11 of the optical waveguide is guided and is reflected there wavelength-dependent. Returning measuring light can after passing through the beam splitter 110 with a possibly wavelength-sensitive photosensor 130 be detected. A measurement control 140 controls the measuring light source 120 and the photosensor 130 accordingly and evaluates the signals from the photosensor 130 out.

Bei einer Temperaturänderung werden die Temperatursensorelemente 11 im Lichtwellenleiter 10 mechanisch gedehnt oder gestaucht. Der thermooptische Effekt hat ebenfalls eine Auswirkung auf das Verhalten der Temperatursensorelemente 11. Der thermooptische Effekt kann einen stärkeren Einfluss auf das Verhalten der Temperatursensorelemente 11 als eine Dehnung oder Stauchung haben, beispielsweise eine zehnmal stärkere Wirkung. Eine Bragg-Reflexionswellenlänge der als Faser-Bragg-Gitter ausgebildeten Temperatursensorelemente 11 ist ein Maß für die Temperaturänderung ΔT: Δ λ λ = k Δ T

Figure DE102018106710A1_0001
When the temperature changes, the temperature sensor elements become 11 in the optical fiber 10 mechanically stretched or compressed. The thermo-optic effect also has an effect on the behavior of the temperature sensor elements 11 , The thermo-optic effect can have a stronger influence on the behavior of the temperature sensor elements 11 as an elongation or compression, for example a ten times stronger effect. A Bragg reflection wavelength of the temperature sensor elements formed as fiber Bragg gratings 11 is a measure of the temperature change ΔT: Δ λ λ = k Δ T
Figure DE102018106710A1_0001

Die Konstante k ist abhängig vom Material des Lichtwellenleiters. Die charakteristischen Wellenlängen der bei der Ausführungsform als Faser-Bragg-Gitter ausgebildeten Temperatursensorelemente 11 unterscheiden sich voneinander. Dadurch ist es möglich, die Messsignale der einzelnen Temperatursensorelemente 11 voneinander zu unterscheiden.The constant k depends on the material of the optical waveguide. The characteristic wavelengths of the temperature sensor elements formed in the embodiment as a fiber Bragg grating 11 differ from each other. This makes it possible, the measurement signals of the individual temperature sensor elements 11 to distinguish from each other.

Obwohl die Ausführungsformen der vorliegende Erfindung vorstehend anhand typischer Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Weise modifizierbar. Auch ist die Erfindung nicht auf die genannten Anwendungsmöglichkeiten beschränkt.Although the embodiments of the present invention have been described above by means of typical embodiments, it is not limited thereto, but modifiable in many ways. Also, the invention is not limited to the applications mentioned.

Claims (9)

Temperatursensor (100), umfassend: einen Lichtwellenleiter (10) aus einem Lichtwellenleitermaterial mit mindestens einem integrierten Temperatursensorelement (11); eine vom Lichtwellenleiter (10) radial beabstandete und das Temperatursensorelement (11) des Lichtwellenleiters (10) umgebende Umhüllung (20) aus einem nicht-metallischen Umhüllungsmaterial; eine von der Umhüllung (20) radial beabstandete und die Umhüllung (20) zumindest bereichsweise umgebende Kapillare (30) aus einem nicht-metallischen Kapillarmaterial, wobei der Lichtwellenleiter (10) an einem Eintrittsende (E3) der Umhüllung (20) an der Umhüllung (20) fixiert ist, wobei der Lichtwellenleiter (10) an einem Austrittsende (E4) der Umhüllung (20) an der Umhüllung (20) fixiert ist, wobei der Lichtwellenleiter (10) an einem Eintrittsende (E1) der Kapillare (30) an der Kapillare (30) fixiert ist, wobei das Umhüllungsmaterial einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweist, der größer ist als der thermische Ausdehnungskoeffizient des Lichtwellenleitermaterials.A temperature sensor (100) comprising: an optical waveguide (10) of an optical waveguide material having at least one integrated temperature sensor element (11); a cladding (20) of a non-metallic cladding material radially spaced from the optical waveguide (10) and surrounding the temperature sensor element (11) of the optical waveguide (10); a capillary (30) of a non-metallic capillary material that is radially spaced from the sheath (20) and at least partially surrounding the sheath (20), wherein the optical waveguide (10) at an entrance end (E3) of the sheath (20) on the sheath ( 20) is fixed, wherein the optical waveguide (10) at an outlet end (E4) of the sheath (20) is fixed to the sheath (20), wherein the optical waveguide (10) at an inlet end (E1) of the capillary (30) on the Capillary (30) is fixed, wherein the cladding material has a thermal expansion coefficient which is greater than the thermal expansion coefficient of the optical waveguide material. Temperatursensor (100) nach Anspruch 1, wobei die Umhüllung eine Federkonstante aufweist, die zumindest im Bereich der Fixierungen größer ist als die Federkonstante des Lichtwellenleiters.Temperature sensor (100) after Claim 1 wherein the envelope has a spring constant which is greater, at least in the region of the fixations, than the spring constant of the optical waveguide. Temperatursensor (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Umhüllungsmaterial ein Keramikmaterial aufweist, das Zirconiumdioxid enthält, typischerweise ein Keramikmaterial, das im Wesentlichen aus Zirconiumdioxid besteht.A temperature sensor (100) according to any one of the preceding claims, wherein the cladding material comprises a ceramic material containing zirconia, typically a ceramic material consisting essentially of zirconia. Temperatursensor (100) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Umhüllungsmaterial ein Kunststoffmaterial aufweist, das Polyimid enthält, typischerweise ein Kunststofmaterial, das im Wesentlichen aus Polyimid besteht.Temperature sensor (100) after Claim 1 or 2 wherein the wrapping material comprises a plastic material containing polyimide, typically a plastic material consisting essentially of polyimide. Temperatursensor (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Kapillarmaterial ein Harzmaterial aufweist, das Epoxid enthält, typischerweise ein Harzmaterial, das im Wesentlichen aus Epoxid besteht.A temperature sensor (100) according to any one of the preceding claims, wherein the capillary material comprises a resinous material containing epoxide, typically a resinous material consisting essentially of epoxide. Temperatursensor (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Umhüllung und/oder die Kapillare jeweils zylindrisch-röhrenförmig ausgebildet sind.Temperature sensor (100) according to one of the preceding claims, wherein the sheath and / or the capillary are each formed cylindrical-tubular. Temperatursensor (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das mindestens eine integrierte Temperatursensorelement (11) ein Faser-Bragg-Gitter und/oder ein Rückstreuelement für ein faseroptisches Rückstreumessverfahren aufweist.Temperature sensor (100) according to one of the preceding claims, wherein the at least one integrated temperature sensor element (11) comprises a fiber Bragg grating and / or a backscatter element for a fiber optic Rückstreumessverfahren. Temperatursensor (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Lichtwellenleiter (10) eine Mehrzahl von integrierten Temperatursensorelementen (11), typischerweise zwei oder drei oder mehr integrierte Temperatursensorelemente (11), umfasst, wobei die einzelnen Temperatursensorelemente (11) voneinander in Richtung einer Achse (A) des Lichtwellenleiters beabstandet sind, wobei jedes der Temperatursensorelemente (11) eine eigene Umhüllung (20) aufweist.Temperature sensor (100) according to one of the preceding claims, wherein the optical waveguide (10) comprises a plurality of integrated temperature sensor elements (11), typically two or three or more integrated temperature sensor elements (11), wherein the individual temperature sensor elements (11) from each other in the direction of Axis (A) of the optical waveguide are spaced, wherein each of the temperature sensor elements (11) has its own enclosure (20). Temperatursensor (100) nach Anspruch 8, wobei mehrere oder sämtliche Umhüllungen (20) von derselben Kapillare (30) umgeben sind.Temperature sensor (100) after Claim 8 in which several or all sheaths (20) are surrounded by the same capillary (30).
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4276432A1 (en) * 2022-05-13 2023-11-15 Kistler Holding AG Optically operating temperature sensor, use of the temperature sensor and battery cell arrangement having at least one temperature sensor

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1591627A1 (en) * 2004-04-27 2005-11-02 Siemens Aktiengesellschaft Controlling arrangement for a compressor and use of a Bragg grating sensor in a controlling arrangement
DE102008031582A1 (en) * 2008-07-03 2010-01-14 Siemens Aktiengesellschaft Temperature sensor has Bragg grating point, and fiber optic cable is arranged in capillary made of electrically insulated material, where capillary is fused quartz glass tube
DE102009010289A1 (en) * 2009-02-24 2010-09-02 Siemens Aktiengesellschaft Device for measuring temperature in electromagnetic fields, use of this device and associated measuring arrangement
WO2011006260A1 (en) * 2009-07-16 2011-01-20 Hamidreza Alemohammad Optical fibre sensor and methods of manufacture
WO2011120829A2 (en) * 2010-04-01 2011-10-06 Infap Gmbh Optical measurement device and optical waveguide
JP2012021939A (en) * 2010-07-16 2012-02-02 Railway Technical Research Institute Optical fiber temperature sensor and fixing method of the same

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO308050B1 (en) * 1997-12-05 2000-07-10 Optoplan As Device for registration of tension
WO2000033034A1 (en) * 1998-12-04 2000-06-08 Cidra Corporation Pressure-isolated bragg grating temperature sensor

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1591627A1 (en) * 2004-04-27 2005-11-02 Siemens Aktiengesellschaft Controlling arrangement for a compressor and use of a Bragg grating sensor in a controlling arrangement
DE102008031582A1 (en) * 2008-07-03 2010-01-14 Siemens Aktiengesellschaft Temperature sensor has Bragg grating point, and fiber optic cable is arranged in capillary made of electrically insulated material, where capillary is fused quartz glass tube
DE102009010289A1 (en) * 2009-02-24 2010-09-02 Siemens Aktiengesellschaft Device for measuring temperature in electromagnetic fields, use of this device and associated measuring arrangement
WO2011006260A1 (en) * 2009-07-16 2011-01-20 Hamidreza Alemohammad Optical fibre sensor and methods of manufacture
WO2011120829A2 (en) * 2010-04-01 2011-10-06 Infap Gmbh Optical measurement device and optical waveguide
JP2012021939A (en) * 2010-07-16 2012-02-02 Railway Technical Research Institute Optical fiber temperature sensor and fixing method of the same

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4276432A1 (en) * 2022-05-13 2023-11-15 Kistler Holding AG Optically operating temperature sensor, use of the temperature sensor and battery cell arrangement having at least one temperature sensor

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