DE102018106710A1 - temperature sensor - Google Patents
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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. 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.
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:
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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;
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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
Der Temperatursensor
Die Kapillare
Das Temperatursensorelement
Die Umhüllung
Zusätzlich kann es vorgesehen sein, dass die Federkonstante der Umhüllung zumindest im Bereich von Eintrittsende
Der thermisch bedingte Dehnungs- bzw. Stauchungseinfluss auf das Temperatursensorelement
Mehrere Temperatursensorelemente
Der aus dem Messobjekt
Bei einer Temperaturänderung werden die Temperatursensorelemente
Die Konstante k ist abhängig vom Material des Lichtwellenleiters. Die charakteristischen Wellenlängen der bei der Ausführungsform als Faser-Bragg-Gitter ausgebildeten Temperatursensorelemente
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)
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Cited By (1)
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)
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)
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 |
-
2018
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-
2019
- 2019-03-21 WO PCT/EP2019/057121 patent/WO2019180161A1/en active Application Filing
Patent Citations (6)
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)
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 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2019180161A1 (en) | 2019-09-26 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R012 | Request for examination validly filed | ||
R016 | Response to examination communication | ||
R002 | Refusal decision in examination/registration proceedings | ||
R003 | Refusal decision now final |