Волоконно-оптический датчик давления для системы управления двигателем БПЛА

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Трудности оптимизации силовой установки и комплексирования бортовой аппаратуры связаны с габаритами АМП и функциональной сложностью комплектующих. В наибольшей степени они проявляются при малых размерах. Вместе с тем современные технологии позволяют создавать миниатюрные мощные процессоры, сверхлегкие волоконно-оптические линии связи, волоконно-оптические и микрооптоэлектро-механические датчики.

Об авторах

Г. И. Леонович

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Автор, ответственный за переписку.
Email: Teplotex_ssau@bk.ru

доктор технических наук
профессор кафедры «Теплотехника и тепловые двигатели»

Россия

С. А. Матюнин

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Email: Teplotex_ssau@bk.ru

доктор технических наук, профессор
заведующий кафедрой «Микроэлектроника»

Россия

Е. Ю. Килейнов

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Email: Teplotex_ssau@bk.ru

инженер

Россия

Н. А. Ливочкина

Научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ «Прогресс»

Email: Teplotex_ssau@bk.ru

инженер

Россия

И. В. Соловьев

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Email: Teplotex_ssau@bk.ru

старший преподаватель

Россия

Список литературы

  1. http://trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/bitstream/2014/14514/1
  2. http://bp-la.ru
  3. http://www.kipinfo.ru
  4. Портнов, Э.Л. Оптические кабели связи и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи [Текст] / Э.Л. Портнов. М.: Горячая линия – телеком, 2007.
  5. http://www.sintef.no/nformation-and-Communication-Technology-ICT/Microsystems-and-Nanotechnology/Competence-and-services-/Micro-electro-mechanical-systems-MEMS/Micro-opto-electro-mechanical-systems-MOEMS/
  6. Bae, T. Fiber Optic Sensing Technology for Measuringin-cylinder Pressure in Automotive Enginesa. Diss. by Subm. to the Of. of Grad. St. of Texas A&M Univers. in part.l fulfill. of the requi. for the deg. of d. of ph., 2006.
  7. Majeed, Y., Al-Bassiyouni, M., Dasgupta, A., "Design Optimization of Fiber Optic Sensors", Optical Society of America, 2009.
  8. Multimaterial piezoelectric fibres. http://www.nature.com/nmat/journal/v9/n8/abs/nmat2792.html
  9. Поляков, А.В. Частотная волоконно-оптическая измерительная система [Текст] / А.В. Поляков // Приборы и системы управления, 2007. № 3.
  10. Леонович, Г.И. Мультисенсорные волоконно-оптические преобразователи транспортных систем [Текст] / Г.И. Леонович, В.М. Гречишников, А.С. Лукин [и др.] // Изв. Самар. науч. центра РАН, спец. вып. «Перспективы и направления развития транспортной системы», 2007.
  11. Игнатьев, А.И. Материалы и технологии интегральной и волоконной оптики [Текст] / А.И. Игнатьев [и др.]. СПб: СПбГУ ИТМО, 2009.
  12. Vobra, S.T. High Sensitivity Pressure Sensors Utilizing Advanced Polymer Coatings [Text] / S.T. Vobra, A. Dandridge, C.C. Chang [et al.] // U.S. Naval Research Laboratory, Code 5670Washington, DC 20375, 1999.
  13. Макушкин, А.П. Трение и износ [Текст] / А.П. Макушкин. 1990. Т. 11, № 3.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 2019

Ссылка на описание лицензии: https://journals.ssau.ru/index.php/vestnik/about/editorialPolicies#custom-2

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах