Optical sensor of components concentration in solution; Sensor Review; Vol. 39, iss. 5
| Parent link: | Sensor Review Vol. 39, iss. 5.— 2019.— [P. 704-707] |
|---|---|
| Автор: | Nadezhdin I. S. Igor Sergeevich |
| Співавтор: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение ядерно-топливного цикла |
| Інші автори: | Goryunov A. G. Aleksey Germanovich, Levak Yu. Yu. Yuliya Yurjevna |
| Резюме: | Title screen This paper aims to focus on the development of an optical concentration sensor designed for measuring the concentration of components in solutions. The operating principle of the developed sensor is based on the Bouguer–Lambert–Beer law. An optical measuring system using fiber optical cables was used for the practical implementation of the concentration sensor. As a result of fiber optical cable use in the concentration sensor, the remote measurement principle was implemented, ensuring the instrument’s reliability and the reduction of operating costs. The advantage of the proposed measuring system is that the sensitive element is maintenance-free, does not require power supply and can operate under severe industrial conditions. Using a fiber optic cable to transmit a light signal allows placing the sensitive element at a distance of several tens of meters from the electronics unit (the smart part). Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
2019
|
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | https://doi.org/10.1108/SR-10-2018-0259 |
| Формат: | Електронний ресурс Частина з книги |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663701 |
Схожі ресурси
Theoretical and Experimental Studies of Structural Health Monitoring of Carbon Composites with Integrated Optical Fiber Sensors Based on Fiber Bragg Gratings; Journal of Nondestructive Evaluation; Vol. 40, iss. 4
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Fiber-Optic System for Monitoring Pit Collapse Prevention; Applied Sciences; Vol. 14, iss. 11
Опубліковано: (2024)
Опубліковано: (2024)
Physical Principles of Developing Pressure Sensors Using Refractive Index Changes in Optical Fiber Microbending; Russian Physics Journal; Vol. 63, iss. 2
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
Optical Sensor Functionalized by Periodic 3D Network for Gases Detection in Liquid; Chemicke Listy; Vol. 115, iss. 8
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Polymethacrylate Sensors for Rapid Digital Colorimetric Analysis of Toxicants in Natural and Anthropogenic Objects; IEEE Sensors Journal; Vol. 19, iss. 13
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Nondestructive Testing for Defects and Damage to Structures in Reinforced Concrete Foundations Using Standard G.652 Optical Fibers; Russian Journal of Nondestructive Testing; Vol. 56, iss. 2
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
The working roof rock massif displacement control system; Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия геологии и технических наук; Vol. 5, № 449
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Coupled Optical Resonances in a Dielectric Microsphere: Physical Concept of a Miniature Optical Pressure Sensor; Atmospheric and Oceanic Optics; Vol. 35, No. 6
за авторством: Geints Yu. E.
Опубліковано: (2022)
за авторством: Geints Yu. E.
Опубліковано: (2022)
Quasi-Distributed Fiber-Optic Monitoring System for Overlying Rock Mass Pressure on Roofs of Underground Excavations; Journal of Mining Science; Vol. 57, iss. 2
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Plasmon-active optical fiber functionalized by metal organic framework for pesticide detection; Talanta; Vol. 208
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
Photonic nanojet-enhanced microcone-shaped fiber-optic tweezers for broad-range microscopic viscosity sensing; Journal of Applied Physics; Vol. 139, iss. 7
Опубліковано: (2026)
Опубліковано: (2026)
Local and express probing of enzymatic activity using functional plasmon active optical fiber; Sensors and Actuators B: Chemical; Vol. 448, pt. 2
Опубліковано: (2026)
Опубліковано: (2026)
Multiwavelength optical sensor based on a gradient photonic crystal with a hexagonal plasmonic array; Sensors and Actuators B: Chemical; Vol. 311
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
Chiroplasmon-active optical fiber probe for environment chirality estimation; Sensors and Actuators B: Chemical; Vol. 343
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Fast and All-Optical Hydrogen Sensor Based on Gold-Coated Optical Fiber Functionalized with Metal–Organic Framework Layer; Langmuir; Vol. 4, iss. 12
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Enhancement of Surface Plasmon Fiber Sensor Sensitivity Through the Grafting of Gold Nanoparticles; Photonic Sensors; Vol. 10, iss. 2
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
Scattering Into Guided Modes Due to Imperfect Graded-Index Structure in Polymer Optical Fibers; Journal of Lightwave Technology; Vol. 38, iss. 6
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
Single Plasmon-Active Optical Fiber Probe for Instantaneous Chiral Detection; ACS Sensors; Vol. 5, iss. 1
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
Aperture calorimeter with optical sensor for measurements the high power microwave pulse energy; Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2016)
Опубліковано: (2016)
Опубліковано: (2016)
A technique for conducting of reactor in-situ tests of optical fibres and FBG-sensors intended for in-vessel applications in thermonuclear facilities; Fusion Engineering and Design; Vol. 191
Опубліковано: (2023)
Опубліковано: (2023)
Optical pH Sensing in Milk: A Small Puzzle of Indicator Concentrations and the Best Detection Method; Chemosensors; Vol. 9, iss. 7
за авторством: Voskoboynikova O. B. Olga Borisovna
Опубліковано: (2021)
за авторством: Voskoboynikova O. B. Olga Borisovna
Опубліковано: (2021)
Исследование сканирующего преобразователя для контроля геометрических параметров протяженных изделий; Ресурсосберегающие технологии в контроле, управлении качеством и безопасности
за авторством: Желякова П. О. Полина Олеговна
Опубліковано: (2023)
за авторством: Желякова П. О. Полина Олеговна
Опубліковано: (2023)
Numerical and experimental demonstrations of optical trapping and manipulation of a selective red blood cell using a photonic hook based on broken symmetry tapered fiber probe; Optics and Laser Technology; Vol. 180
Опубліковано: (2025)
Опубліковано: (2025)
Optical Communication
за авторством: Elliott, Barry
Опубліковано: (2021)
за авторством: Elliott, Barry
Опубліковано: (2021)
Comparison of Accuracy in the Determination of Optical Vortex Coordinates by Different Methods; Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing; Vol. 56, iss. 3
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
The Design, Modeling and Experimental Investigation of a Micro-G Microoptoelectromechanical Accelerometer with an Optical Tunneling Measuring Transducer; Sensors; Vol. 24, iss. 3
Опубліковано: (2024)
Опубліковано: (2024)
Экспериментальное исследование двухфазного потока в вертикальной трубе в режиме газлифта; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 327, № 12
за авторством: Евсеев А. Р. Алексей Романович
Опубліковано: (2016)
за авторством: Евсеев А. Р. Алексей Романович
Опубліковано: (2016)
Concept of photonic hook scalpel generated by shaped fiber tip with asymmetric radiation; Journal of Biophotonics; Vol. 14, iss. 2
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Differential Pressure Transmitter With Unified Electronics Unit; IEEE Sensors Journal; Vol. 20, iss. 18
за авторством: Nadezhdin I. S. Igor Sergeevich
Опубліковано: (2020)
за авторством: Nadezhdin I. S. Igor Sergeevich
Опубліковано: (2020)
Optical Methods in Biology and Medicine: электронный курс
за авторством: Губарев Ф. А. Фёдор Александрович
Опубліковано: (Томск, TPU Moodle, 2017)
за авторством: Губарев Ф. А. Фёдор Александрович
Опубліковано: (Томск, TPU Moodle, 2017)
Binary square axicon with chiral focusing properties for optical trapping; Optical Engineering; Vol. 59, iss. 4
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Handbook of Radio and Optical Networks Convergence
Опубліковано: (2024)
Опубліковано: (2024)
Разработка лабораторных работ по оптическим системам передачи информации для учащихся основного общего образования и их внедрение в образовательный процесс; Инженерное образование; № 29
за авторством: Троян П. Е. Павел Ефимович
Опубліковано: (2021)
за авторством: Троян П. Е. Павел Ефимович
Опубліковано: (2021)
Investigation of "smart sensor's" behavior during cyclic test of carbon fiber reinforce polymer; Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS)
Опубліковано: (2014)
Опубліковано: (2014)
Английский язык в сфере инфокоммуникационных технологий и систем специальной связи учебное пособие
за авторством: Маринская А. П.
Опубліковано: (Санкт-Петербург, СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2020)
за авторством: Маринская А. П.
Опубліковано: (Санкт-Петербург, СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2020)
Increase in Fast Response Time of the Resistance-to-Voltage Converter When Monitoring the Cable Products’ Insulation Resistance; Sensors; Vol. 21, iss. 2
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Beginnings of recurrent structures in hard alloys in the process during the exploitation; Modern Techniques and Technology (MTT' 2000)
за авторством: Karpitsky E. V.
Опубліковано: (2000)
за авторством: Karpitsky E. V.
Опубліковано: (2000)
An Optical Measuring Transducer for a Micro-Opto-Electro-Mechanical Micro-g Accelerometer Based on the Optical Tunneling Effect; Micromachines; Vol. 14, iss. 4
Опубліковано: (2023)
Опубліковано: (2023)
Study of the metrological characteristics of the hydrostatic pressure sensor; Sensor Review; Vol. 39, iss. 5
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Динамическая модель оптического канала системы квантового распределения ключей в среде MATLAB Simulink; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Промышленная кибернетика; Т. 3, № 2
Опубліковано: (2025)
Опубліковано: (2025)
Схожі ресурси
-
Theoretical and Experimental Studies of Structural Health Monitoring of Carbon Composites with Integrated Optical Fiber Sensors Based on Fiber Bragg Gratings; Journal of Nondestructive Evaluation; Vol. 40, iss. 4
Опубліковано: (2021) -
Fiber-Optic System for Monitoring Pit Collapse Prevention; Applied Sciences; Vol. 14, iss. 11
Опубліковано: (2024) -
Physical Principles of Developing Pressure Sensors Using Refractive Index Changes in Optical Fiber Microbending; Russian Physics Journal; Vol. 63, iss. 2
Опубліковано: (2020) -
Optical Sensor Functionalized by Periodic 3D Network for Gases Detection in Liquid; Chemicke Listy; Vol. 115, iss. 8
Опубліковано: (2021) -
Polymethacrylate Sensors for Rapid Digital Colorimetric Analysis of Toxicants in Natural and Anthropogenic Objects; IEEE Sensors Journal; Vol. 19, iss. 13
Опубліковано: (2019)