Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorВуйцік, В.uk
dc.contributor.authorШедрєєва, І.uk
dc.contributor.authorОсадчук, О. В.uk
dc.contributor.authorМартинюк, Т. Б.uk
dc.contributor.authorМозговий, О. В.uk
dc.contributor.authorWojcik, W.en
dc.contributor.authorShedreyeva, I.en
dc.contributor.authorOsadchuk, O. V.en
dc.contributor.authorMartyniuk, T. B.en
dc.contributor.authorMozghovyi, O. V.en
dc.date.accessioned2026-01-13T10:29:24Z
dc.date.available2026-01-13T10:29:24Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationВуйцік В., Шедрєєва І., Осадчук О. В., Мартинюк Т. Б., Мозговий О. В. Застосування оптичних волоконних сенсорів для контролю температурних режимів в апаратурі медичного призначення // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2025. № 1. С. 121-127. URI: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3174.uk
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50435
dc.description.abstractThe paper presents the results of determining the influence of temperature on the optical parameters of an inclined Bragg grating and the analysis of the possibility of its use as a temperature sensor for monitoring the state of biomedical equipment. Methods for determining the thermal modes of the element base are the basis for analytical calculation of reliability indicators of biomedical equipment related to the temperatures of individual elements of the electronic structure. Currently, optical methods of radiation control are widely used in various fields of science and technology, due to the fact that it is possible to change the following parameters of a light wave: amplitude, frequency, phase, polarization and direction of propagation. Optical devices such as modulators, deflectors and filters are characterized by high speed, low control power, simplicity of design and high reliability. These advantages have ensured their wide application not only in laser physics, but also in measurement technology, ecology, medicine, military sphere, etc. Today, the influence of temperature on the optical parameters of inclined Bragg gratings has been studied practically insufficiently. The work investigates a temperature sensor based on the use of an inclined Bragg grating, where the spectral characteristics and parameters of which change under the influence of temperature. Mathematical models for determining the parameters of the thermal field of elements of biomedical equipment are proposed. Analytical solutions for calculating temperature determination based on the use of Bragg gratings are obtained, which take into account heat removal from all surfaces of the elements. The work, in terms of the relevance of the problem and the ways of its implementation, corresponds to modern trends in world science and technology. It was concluded that the change in the length of the Bragg wavelength with temperature gives a linear dependence. There is a different sensitivity in each temperature range, therefore the resulting value was obtained by calculating the average value for the entire temperature range for each Bragg grating.en
dc.description.abstractПодано результати визначення впливу температури на оптичні параметри похилої брегівської ґратки та аналіз можливості її використання як датчика температури для контролю стану біомедичної апаратури. Методи визначення теплових режимів елементної бази є основою для аналітичного розрахунку показників надійності біомедичної апаратури, пов’язаних з температурами окремих елементів електронної структури. На цей час оптичні методи контролю випромінювання широко застосовуються в різних галузях науки і техніки, завдяки тому, що можна змінювати такі параметри світлової хвилі: амплітуду, частоту, фазу, поляризацію та напрямок поширення. Такі оптичні пристрої, як модулятори, дефлектори та фільтри, характеризуються високою швидкодією, малою потужністю керування, простотою конструкції та високою надійністю. Ці переваги забезпечили їхнє широке застосування не тільки в лазерній фізиці, а й у вимірювальній техніці, екології, медицині, військовій справі тощо. Сьогодні вплив температури на оптичні параметри похилих брегівських ґраток вивчено практично недостатньо. В роботі досліджено сенсор температури на основі використання похилої брегівської ґратки, де її спектральні характеристики та параметри змінюються під впливом температури. Запропоновано математичні моделі визначення параметрів теплового поля елементів біомедичної апаратури. Отримано аналітичні рішення для визначення температур на основі використання брегівських ґраток, що враховують відведення теплоти з усіх поверхонь елементів. На підставі проведених досліджень дійшли висновку, що зміна довжини брегівської хвилі з температурою дає лінійну залежність. Робота за актуальністю проблеми та шляхами її реалізації відповідає сучасним тенденціям світової науки і техніки. Існує різна чутливість у кожному діапазоні температур, тому підсумкове значення отримано з розрахунку середнього значення для всього діапазону температур кожної брегівської ґратки.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 1 : 121-127.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3174
dc.subjectбіомедична апаратураuk
dc.subjectдіагностикаuk
dc.subjectтемператураuk
dc.subjectбрегівська похила ґраткаuk
dc.subjectспектральна характеристикаuk
dc.subjectбрегівська волоконна ґраткаuk
dc.subjectпараметриuk
dc.subjectспектри пропусканняuk
dc.subjectефективний показник заломленняuk
dc.subjectдовжина хвиліuk
dc.subjectbiomedical equipmenten
dc.subjectdiagnosticsen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectBragg inclined gratingen
dc.subjectspectral characteristicsen
dc.subjectBragg fiber gratingen
dc.subjectparametersen
dc.subjecttransmission spectraen
dc.subjecteffective refractive indexen
dc.subjectwavelengthen
dc.titleЗастосування оптичних волоконних сенсорів для контролю температурних режимів в апаратурі медичного призначенняuk
dc.title.alternativeApplication of Optical Fiber Sensors for Temperature Control in Medical Equipmenten
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc615.471.03:616.073
dc.relation.referencesR. K. Gangwar, S. Kumari, A. K. Pathak, S. D. Gutlapalli, and M. C. Meena, “Optical Fiber Based Temperature Sensors,” A Review. Optics, 4 (1), pp. 171-197, 2023. https://doi.org/10.3390/opt401001.en
dc.relation.referencesY. Zhang, et al., “Progress on Optical Fiber Biochemical Sensors Based on Graphene,” Micromachines, no. 13, 348, 2022. https://doi.org/10.3390/mi13030348.en
dc.relation.referencesV. I. Balakshy, and S. N. Mantsevich, “Collinear diffraction of divergent optical beams in acousto-optic crystals,” Appl. Opt., vol. 48, pp. 135-140, 2012.en
dc.relation.referencesG. Meltz., W. W. Morey, and W. H. Glenn, “Optical fiber Communication,” Conference, OFC. 90, San Francisco, CA, 2010.en
dc.relation.referencesS. Nolte, J. Thomas, C. Voigtander, R. Becker, D. Richter, and A. Tunnermann, “Femtosecond Laser Induced Fiber Bragg Gratings,” Status and Prospects OSA/BGPP, 2010.en
dc.relation.referencesT. Erdogan, and J. E. Sipe, “Tilted fiber phase gratings,” Journal of the Optical Society of America, vol. 13, no. 2. pp. 296-313, 2012.en
dc.relation.referencesT. Erdogan, “Fiber Grating Spectra,” J. Lightwave Technol, vol. 15, no. 5, pp. 1277-1294, 2013.en
dc.relation.referencesJ. Albert, and L.-Y. Shao Caucheteur, “Tilted fiber Bragg grating sensors,” Laser Photonics Rev., 2012, pp. 1-26.en
dc.relation.referencesZ. Gotra, et al., “High resolution differential thermometer,” Technology and Design in Electronic Apparatuses, pp. 19-23, 2012.en
dc.relation.referencesX. Chen, “Optical Chemsensor Based on Etched Tilted Bragg Grating Structures in Multimode Fiber,” IEEE Photonics Tpechnology Letters, vol. 17, no. 4, pp. 864-866, 2015.en
dc.relation.referencesH. G. Frihlich, and R. Kashyap, “Two methods of apodisation of fibre-Bragg,” Optics Communications, vol. 157, pp. 273-281, 2012.en
dc.relation.referencesP. Kisala, Światłowodowe struktury periodyczne o pochylonej modulacji współczynnika załamania: właściwości i zastosowania, monografie, Politechnika Lubelska, 2019, pp. 27-40. ISBN: 978-83-7947-356-4.en
dc.relation.referencesP. Kisała, “Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes,” Applied Optics, no. 51(16), pp. 3599-3604, 2012.en
dc.relation.referencesL. I. Timchenko, and I. Shedreyeva, “Algorithm of parallel: hierarchical transformation and its implementation on FPGA,” Proc. SPIE, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments, 2017.en
dc.relation.referencesA. Othonos, “Fiber Bragg gratings,” Rev. Sci. Instrum, vol. 68, no. 12, pp. 4309-4341, 2011.en
dc.relation.referencesR. Kashyap, Fiber Bragg Gratings, San Diego: Academic Press, 2012, p. 478.en
dc.relation.referencesJ. Alonso, et al., “A method for the measurement of the refractive index of dielectric cylinders,” Pure Appl. Opt., no. 6, pp. 147-152, 2012.en
dc.relation.referencesX. Chen, Optical Fibre Gratings for Chemical and Bio – Sensing, Chapter 8, 2013, p. 205-235.en
dc.relation.referencesI. Shedreyeva, et al., “The influence of the TFBG tilt angle on the spectral response,” Proceedings of SPIE, The International Society for Optical Engineeringthis link is disabled, 2021.en
dc.relation.referencesW. Wójcik, A. Smolarz, et al., “Multispectral High Temperature Thermography,” Sensors, no. 22(3), pp. 742, 2022.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2025-178-1-121-127


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію