TH67580A - กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดการเปลี่ยนรูปทรงในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา - Google Patents

กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดการเปลี่ยนรูปทรงในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา

Info

Publication number
TH67580A
TH67580A TH401001862A TH0401001862A TH67580A TH 67580 A TH67580 A TH 67580A TH 401001862 A TH401001862 A TH 401001862A TH 0401001862 A TH0401001862 A TH 0401001862A TH 67580 A TH67580 A TH 67580A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
optical fibers
grille
geosynthetic
bragg
sheet
Prior art date
Application number
TH401001862A
Other languages
English (en)
Other versions
TH51348B (th
Inventor
เดลมัส นายฟิลิป
แนนซี่ นายเอเลี่ยน
วเลกเกน นายโจฮัน
สชูบส์ นายเอลส์
โวเอท นายมาร์ค
Original Assignee
นายธเนศ เปเรร่า
นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
นางวรนุช เปเรร่า
Filing date
Publication date
Application filed by นายธเนศ เปเรร่า, นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์, นางวรนุช เปเรร่า filed Critical นายธเนศ เปเรร่า
Publication of TH67580A publication Critical patent/TH67580A/th
Publication of TH51348B publication Critical patent/TH51348B/th

Links

Abstract

DC60 (30/07/47) การประดิษฐ์ในที่นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีสำหรับระบุและวัดค่าการเปลี่ยนแปลงรูปทรง ในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาซึ่ง ถูกกำหนดคุณลักษณะโดยการที่แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก (1) อย่างน้อยหนึ่งแผ่นซึ่งบรรจุเส้นใยแก้วนำแสงไว้มากกว่า หนึ่งเส้น (2a ถึง 2e) ในลักษณะที่ขนานกัน และสามารถส่ง สัญญาณได้จะถูกใส่ลงไปในโครงสร้างดังกล่าวหรือใส่ไว้ใต้ โครงสร้างดังกล่าว โดยที่เส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวบรรจุตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ที่ถูกเว้นระยะห่าง เท่ากันในชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของ ตะแกรงครอบที่ต่อเนื่องกันจำนวน N1 อันซึ่งตรงกับ ความยาว คลื่นที่เท่ากันโดยที่ชุดที่เรียงต่อกันดังกล่าวเองก็จะถูก กระจายออกไปในกลุ่มที่เหมือนกัน โดยที่แต่ละอันจะบรรจุชุด ที่เรียงต่อกันไว้จำนวน N2 อันที่ตรงกับความยาวคลื่นที่แตก ต่างกันและ โดยการที่ในเส้นใยแก้วนำแสงอย่างน้อยสองเส้นนั้น จำนวน N1 ของตะแกรงครอบของชุดที่เรียงต่อ กันชุดหนึ่งและ จำนวน N2 ของชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของกลุ่ม (5) จะถูก กำหนดไว้ในลักษณะที่ การวัดค่าความแตกต่างระหว่างความยาว คลื่นของแสงตกกระทบที่ถูกส่งไปในเส้นใยแก้วนำ แสง ดังกล่าวและความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนออกมาโดยตะแกรง ครอบแบบ Bragg จะทำให้สามารถ ระบุตำแหน่งที่มีการเปลี่ยน แปลงรูปทรงได้ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวถูกนำไปผ่านกรรมวิธีใน ด้านหนึ่ง และในอีกด้านหนึ่งก็จะวัดการยืดตัวของเส้นใยแก้ว นำแสงดังกล่าวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรง การประดิษฐ์ในที่นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีสำหรับระบุและวัดค่าการเปลี่ยนแปลงรูปทรง ในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาซึ่ง ถูกกำหนดคุณลักษณะโดยการที่แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก (1) อย่างน้อยหนึ่งแผ่นซึ่งบรรจุเส้นใยแก้วนำแสงไว้มากกว่า หนึ่งเส้น (2a ถึง 2e) ในลักษณะที่ขนานกัน และสามารถส่ง สัญญาณได้จะถูกใส่ลงไปในโครงสร้างดังกล่าวหรือใส่ไว้ใต้ โครงสร้างดังกล่าว โดยที่เส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวบรรจุตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ที่ถูกเว้นระยะห่าง เท่ากันในชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของ ตะแกรงครอบที่ต่อเนื่องกันจำนวน N1 อันซึ่งตรงกับ ความยาว คลื่นที่เท่ากันโดยที่ชุดที่เรียงต่อกันดังกล่าวเองก็จะถูก กระจายออกไปในกลุ่มที่เหมือนกัน โดยที่แต่ละอันจะบรรจุชุด ที่เรียงต่อกันไว้จำนวน N2 อันที่ตรงกับความยาวคลื่นที่แตก ต่างกันและ โดยการที่ในเส้นใยแก้วนำแสงอย่างน้อยสองเส้นนั้น จำนวน N1 ของตะแกรงครอบของชุดที่เรียงต่อ กันชุดหนึ่งและ จำนวน N2 ของชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของกลุ่ม (5) จะถูก กำหนดไว้ในลักษณะที่ การวัดค่าความแตกต่างระหว่างความยาว คลื่นของแสงตกกระทบที่ถูกส่งไปในเส้นใยแก้วนำ แสง ดังกล่าวและความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนออกมาโดยตะแกรง ครอบแบบ Bragg จะทำให้สามารถ ระบุตำแหน่งที่มีการเปลี่ยน แปลงรูปทรงได้ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวถูกนำไปผ่านกรรมวิธีใน ด้านหนึ่ง และในอีกด้านหนึ่งก็จะวัดการยืดตัวของเส้นใยแก้ว นำแสงดังกล่าวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรง

Claims (9)

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :แก้ไข 30/10/2558 1. กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดค่าการเปลี่ยนแปลงรูปทรงในโครงสร้างทาง วิศวกรรมโยธาโดยที่แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก (1) อย่างน้อยหนึ่งแผ่นซึ่งมีส่วนประกอบของเส้นใย แก้วนำแสงมากกว่าเส้นหนึ่ง (2a ถึง 2e) ในลักษณะที่ขนานกันและสามารถส่งสัญญาณได้จะถูกใส่ลง ไปในโครงสร้างดังกล่าวหรือใส่ไว้ใต้โครงสร้างดังกล่าวโดยที่กระบวนการดังกล่าวถูกกำหนด คุณลักษณะโดยการที่ เส้นใยนำแสงดังกล่าวมีส่วนประกอบของตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ที่ถูก จัดเตรียมไว้โดยเว้นระยะห่างเท่ากันในชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของตะแกรงครอบที่ต่อเนื่องกันจำนวน N1 อันซึ่งตรงกับความยาวคลื่นที่เท่ากันโดยที่ชุดที่เรียงต่อกันดังกล่าวเองก็จะถูกกระจายออกไปในกลุ่มที่ เหมือนกันโดยที่แต่ละอันจะบรรจุชุดที่เรียงต่อกันไว้จำนวน N2 อันที่ตรงกับความยาวคลื่นที่แตกต่าง กันและโดยการที่ในเส้นใยนำแสงอย่างน้อยสองเส้นนั้น ความยาวของชุดที่เรียงต่อกันดังกล่าวหรือ ความยาวของกลุ่มดังกล่าวจะแตกต่างกันแลพจำนวน N1 ของตะแกรงครอบของชุดที่เรียงต่อกันและ จำนวน N2 ของชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของกลุ่ม (5) จะถูกกำหนดไว่ในลักษณะที่การวัดค่าความแตกต่าง ระหว่างความยาวคลื่นของแสงตกกระทบที่ถูกส่งไปในเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวแต่ละเส้นละความ ยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนออกมาโดยตะแกรงครอบแบบ Bragg ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งที่มีการ เปลี่ยนแปลงรูปทรงซึ่งจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างดังกล่าวในลักษณะหนึ่งและในอีกลักษณะหนึ่งก็จะวัด การยืดตัวของเส้นใยนำแก้วนำแสงดังกล่าวในลักษณะหนึ่งและในอีกลักษณะหนึ่งก็จะวัด การยืดตัวของเส้นใยนำแก้วนำแสงดังกล่าวซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรง 2. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะโดยการที่ในเส้นใยนำแสงอย่าง น้อยสองอันนั้น จำนวน N1 ของตะแกรงครอบของชุดที่เรียงต่อกัน (4) จะเป็นจำนวนที่เท่ากันและ จำนวน N2 ของชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของกลุ่ม (5) เป็นจำนวนที่ไม่มีตัวประกอบร่วม 3. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะโดยการที่ในเส้นใยแก้วนำแสงอย่าง น้อยหนึ่งอัน จำนวน 1 ของตะแกรงครอบในชุดที่เรียงต่อกันจะเป็นจำนวนที่เท่ากับจำนวนของตะแกรง ครอบของกลุ่มหนึ่งในเส้นใยแก้วนำแสงอีกเส้นหนึ่ง 4. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกสำหรับประยุกต์ใช้กับกรรมวิธีการตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 3 ข้อใด ข้อหนึ่งซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะว่าแผ่นวัสดุดังกล่าวมีส่วนประกอบของเส้นใยแก้วนำแสงมากกว่า หนึ่งเส้น (2a หรือ 2e) ในลักษณะที่ขนานกันโดยที่เส้นใยนำแก้วนำแสงดังกล่าวมีส่วนประกอบของตะแกรง ครอบแบบ Bragg (3) ซึ่งถูกเว้นระยะห่างเท่ากันในชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของตะแกรงครอบที่ต่อเนื่องกัน จำนวน N1 อันซึ่งตรงกับความยาวคลื่นที่เท่ากันโดยที่ชุดที่เรียงต่อกัน (4) ดังกล่าวเองก็จะถูกกระจาย ออกไปในกลุ่มที่เหมือนกัน (5) ของชุดที่เรียงต่อกันจำนวน N2 อันซึ่งตรงกับความยาวคลื่นที่แตกต่าง กันและระบบควบคุม (10) ซึ่งประกอบด้วยวิถีทางสำหรับส่งผ่านแสงในแกนของเส้นใยแก้วนำแสง (2a ถึง 2e), วิถีทางสำหรับวัดความถี่และผลต่างระหว่างความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนออกมาโดย ตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) รวมทั้งวิถีทางในการคำนวณสำหรับระบุตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลง รูปทรงซึ่งจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างดังกล่าวและสำหรับวัดการยืดตัวของเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวซึ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรง 5. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกตามข้อถือสิทธิที่ 4 ซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะโดยการที่เส้นใย แก้วนำแสง (2a ถึง 2e) ประกอบด้วยเปลือกหุ้มสำหรับปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายจากการฉีกขาด ด้วยสาเหตุจากสารกัดกร่อนซึ่งอยู่ในดินและป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อน 6. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกตามข้อถือสิทธิที่ 4 และ 5 ข้อดข้อหนึ่งซึ่งถูกกำหนด คุณลักษณะโดยการที่เส้นใยแก้วนำแสง (2a ถึง 2e) ถูกวางลงไปในทิศทางตาวความยาวของแผ่นวัสดุแบบ จีโอซินเทอติกดังกล่าว 7. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกตามข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 4 ถึง 6 ซึ่งถูก กำหนดคุณลักษณะโดยการที่เส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวถูกสอดเข้าไปในแผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก ดังกล่าวในระหว่างการผลิตเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าว ------------------------------------------------------------
1. กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดค่าการเปลี่ยนแปลงรูปทรงในโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธาซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะโดยการที่ แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก (1) อย่างน้อย หนึ่งแผ่นซึ่ง บรรจุเส้นใยแก้วนำแสงไว้มากกว่าหนึ่งเส้น (2a ถึง 2e) ใน ลักษณะที่ขนานกันและ สามารถส่งสัญญาณได้จะถูกใส่ลงไปในโครง สร้างดังกล่าวหรือใส่ไว้ใต้โครงสร้างดังกล่าว โดยที่เส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวบรรจุตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ที่ถูกเว้น ระยะห่างเท่ากันในชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของ ตะแกรงครอบที่ต่อเนื่องกันจำนวน N1 อันซึ่งตรงกับ ความยาว คลื่นที่เท่ากันโดยที่ชุดที่เรียงต่อกันดังกล่าวเองก็จะถูก กระจายออกไปในกลุ่มที่เหมือน กันโดยที่แต่ละอันจะบรรจุชุด ที่เรียงต่อกันไว้จำนวน N2 อันที่ตรงกับความยาวคลื่นที่แตก ต่างกัน และโดยการที่ในเส้นใยแก้วนำแสงอย่างน้อยสองเส้นนั้น จำนวน N1 ของตะแกรงครอบของชุดที่ เรียงต่อกันชุดหนึ่งและ จำนวน N2 ของชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของกลุ่ม (5) จะถูก กำหนดไว้ใน ลักษณะที่การวัดค่าความแตกต่างระหว่างความยาว คลื่นของแสงตกกระทบที่ถูกส่งไปในเส้นใย แก้วนำ แสงดังกล่าวและความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนออกมาโดยตะแกรง ครอบแบบ Bragg จะทำให้สามารถระบุตำแหน่งที่มีการเปลี่ยน แปลงรูปทรงได้ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวถูกนำไปผ่าน กรรมวิธีใน ด้านหนึ่งและในอีกด้านหนึ่งก็จะวัดการยืดตัวของเส้นใยแก้ว นำแสงดังกล่าวที่เกิดการ เปลี่ยนแปลงรูปทรง
2. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะโดย การที่ในเส้นใยแก้ว นำแสงอย่างน้อยสองอันนั้น จำนวน N1 ของ ตะแกรงครอบของชุดที่เรียงต่อกัน (4) จะเป็นจำนวน ที่เท่ากัน และจำนวน N2 ของชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของกลุ่ม (5) มีผล คูณที่หารกันลงตัว
3. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะโดย การที่ในเส้นใยแก้ว นำแสงอย่างน้อยหนึ่งอัน จำนวน 1 ของ ตะแกรงครอบในชุดที่เรียงต่อกันจะเป็นจำนวนที่เท่ากับ จำนวน ของตะแกรงครอบของกลุ่มหนึ่งในเส้นใยแก้วนำแสงอีกเส้นหนึ่ง
4. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่ง ถูกกำหนดคุณลักษณะว่า แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก (1) อย่าง น้อยหนึ่งแผ่นดังกล่าวถูกใส่ลงไปในโครงสร้างดังกล่าวหรือ ใต้โครงสร้างดังกล่าวเพื่อให้เส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวที่ บรรจุตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ไว้ถูก จัดให้อยู่ในตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับพื้นที่ที่เปราะบางของโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งก็คือพื้นที่ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูป ทรง
5. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 4 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่ง ถูกกำหนดคุณลักษณะว่า แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก (1) มาก กว่าหนึ่งแผ่นถูกใส่ลงไปในโครงสร้างดังกล่าวหรือใต้โครง สร้าง ดังกล่าวโดยที่แต่ละแผ่นจะมีเส้นใยแก้วนำแสงมากกว่า หนึ่งเส้นที่บราจุตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ไว้โดยที่แผ่น วัสดุแบบจีโอซินเทอติกดังกล่าวถูกใส่ลงไปในลักษณะที่ซ้อน กันหลายชั้นเพื่อให้ สามารถระบุตำแหน่งและวัดค่าการเปลี่ยน แปลงรูปทรงได้ในความสูงที่มากขึ้น
6. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกสำหรับใช้กับกรรมวิธีตามข้อ ถือสิทธิที่ 1 ถึง 5 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะ ว่าจะบรรจุเส้นใยแก้วนำแสงไว้มากกว่าหนึ่งเส้น (2a ถึง 2e) ในลักษณะที่ขนานกันโดยที่เส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวบรรจุ ตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ที่ถูกเว้น ระยะห่างเท่ากันในชุด ที่เรียงต่อกัน (4) ของตะแกรงครอบที่ต่อเนื่องกันจำนวน N1 อันซึ่งตรงกับ ความยาวคลื่นที่เท่ากันโดยที่ชุดที่เรียงต่อ กันดังกล่าวเองก็จะถูกกระจายออกไปในกลุ่มที่เหมือนกัน (5) ของชุดที่เรียงต่อกันไว้จำนวน N2 อันที่ตรงกับความยาวคลื่น ที่แตกต่างกัน
7. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกตามข้อถือสิทธิที่ 6 ซึ่งถูก กำหนดคุณลักษณะ โดยการที่เส้นใยแก้วนำแสง (2a ถึง 2e) จะมี เปลือกหุ้มสำหรับปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายจาก การฉีกขาด ด้วยสาเหตุจากการกัดกร่อนซึ่งอยู่ในดินและป้องกันไม่ให้ เกิดการกัดกร่อน
8. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกตามข้อถือสิทธิที่ 6 หรือ 7 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งถูก กำหนดคุณลักษณะโดยการที่เส้นใยแก้วนำ แสง (2a ถึง 2e) ถูกวางลงไปในทิศตามความยาวของ แผ่นวัสดุแบบ จีโอซินเทอติกดังกล่าว
9. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกตามข้อถือสิทธิที่ 6 ถึง 8 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งถูก กำหนดคุณลักษณะโดยการที่เส้นใยแก้วนำ แสงดังกล่าวถูกสอดเข้าไปในแผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก ใน ระหว่างการผลิตเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าว
TH401001862A 2004-05-24 กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดการเปลี่ยนรูปทรงในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา TH51348B (th)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH67580A true TH67580A (th) 2005-02-21
TH51348B TH51348B (th) 2016-09-20

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chan et al. Fiber Bragg grating sensors for structural health monitoring of Tsing Ma bridge: Background and experimental observation
Du et al. Fundamentals and applications of optical fiber Bragg grating sensors to textile structural composites
Dunphy et al. Multifunction, distributed optical fiber sensor for composite cure and response monitoring
CN101548344A (zh) 监测柔性电力电缆
CA2661068A1 (en) Structural monitoring of wind turbine with fibre bragg grating sensors in each blade
CH700960A8 (de) Faser-Bragg-Gitter-Messpaket und System zur Temperaturmessung in Gasturbinen.
US9664506B2 (en) High speed and high spatial density parameter measurement using fiber optic sensing technology
MY138160A (en) Process for locating and measuring deformation in a civil engineering structure
JP5735605B2 (ja) 光ファイバブラッググレーティングセンサを温度と放射線量センサとして同時に具現する装置及びその方法
EP2920555B1 (en) Fiber optic sensing apparatus including fiber gratings and method for sensing parameters involving different parameter modalities
US10161767B2 (en) Diagnostic and measurement system comprising a branched optical fiber embedded in a structural element
Villatoro et al. Multicore fiber sensors
CN101915595B (zh) 基于频域反射光纤光栅传感技术的波分复用网络构建方法和系统
EP2403992B1 (en) Doctor blade with sensing system
TH67580A (th) กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดการเปลี่ยนรูปทรงในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา
TH51348B (th) กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดการเปลี่ยนรูปทรงในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา
JP3746645B2 (ja) 光ファイバ歪み計測装置
Poloso Fibre bragg gratings optical sensing technology
CA2620589A1 (en) Sensor array for perimeter defense
Yan et al. Development of flexible pressure sensing polymer foils based on embedded fibre Bragg grating sensors
CN115096426B (zh) 采用光纤光栅的周界警戒监测装置及方法
Barbosa Optical Fiber Sensors vs. Conventional Electrical Strain Gauges for Infrastructure Monitoring Applications
KR101090882B1 (ko) 광섬유의 마이크로벤드 발생장치 및 이를 이용한 케이블의 곡률 측정방법
RU2319988C2 (ru) Оптоволоконная мультисенсорная система, датчик температуры/деформации для оптоволоконной мультисенсорной системы, способ записи датчика (варианты)
Idrisov et al. Optimisation of fibre Bragg gratings inscription in multicore fibres