韶关耐高温光纤传感器
那什么是光纤自身的传感器呢?所谓光纤自身的传感器,就是光纤自身直接接收外界的被测量。外接的被测量物理量能够引起测量臂的长度、折射率、直径的变化,从而使得光纤内传输的光在振幅、相位、频率、偏振等方面发生变化。测量臂传输的光与参考臂的参考光互相干涉(比较),使输出的光的相位(或振幅)发生变化,根据这个变化就可检测出被测量的变化。光纤中传输的相位受外界影响的灵敏度很高,利用干涉技术能够检测出10的负4次方弧度的微小相位变化所对应的物理量。利用光纤的绕性和低损耗,能够将很长的光纤盘成直径很小的光纤圈,以增加利用长度,获得更高的灵敏度。光纤传感器与分离式光控传感器相比,电路连接更简单容易。韶关耐高温光纤传感器
光纤传感器
光纤传感器因其自身的优势,在不同的领域有着不同的发展方向,传感器在朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员备受青睐。光纤具有很多优异的性能,例如:具有抗电磁和原子辐射干扰的性能,径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区),或者对人有害的地区(如核辐射区),起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。中山区域光纤传感器调试方法和过程光纤传感器在土木工程领域得到了广泛的应用。
可能有的人会不了解什么是光纤传感器,光纤传感器自20世纪80年代低损耗光纤问世以来,光纤传感技术一直处于传感器技术发展的前沿。光纤传感器本身不带电,具有抗电磁干扰、电绝缘、耐腐蚀、本质安全、灵敏度高、质量轻、体积小、可嵌入(物体)等特点,所以日益受到关注,并在航空航天、石油化工、电子电力、土木工程、等领域有着广泛应用前景。该技术在国内外引发了研究热潮并延续至今,我国近年来尤其重视这一技术的发展,立项了一系列重大、重点研发计划开展相应研究,如973计划“新一代光纤智能传感网与关键器件基础研究”、重大科学仪器设备开发专项项目“光纤力热复合测试仪开发和应用”、自然科学基金重大项目“光纤传感网关键器件与技术研究”等。这些研究取得了丰硕的成果,有力推动了光纤传感技术的发展,相应研究成果已经在生产生活的各个方面获得广泛应用。
光纤传感器在不同领域里有着大不同的作用,光纤传感器在石油测井技术领域方面的应用,光纤传感器在石油测井技术中,可以利用光纤传感器实现井下石油流量、温度、压力和含水率等物理量的测量。较成熟的应用是采用非本征光纤F—P腔传感器测量井下的压力和温度。非本征光纤F-P腔传感器利用光的多光束干涉原理,当被测的温度或者压力发生变化时干涉条纹改变,光纤F—P腔的腔长也随之发生变化,通过计算腔长的变化实现温度和压力的测量。光纤传感器具有抗电磁和原子辐射干扰的性能。
当前,我国已成为全球光纤传感器消费国,在国产化进程有一定的突破。以南京大学、深圳中科传感为主要的大学及研究院等机构,基本掌握了全套的光纤传感器方案。而在光纤传感系统的主要部件上,厦门彼格的窄带光源、世维通的铌酸锂波导等相关的器件,都不甘落后争相实现自主研发。
纵观整个行业市场,目前我国光纤传感器的自主研发仍是短板,总体市场化水平仍落后外国。未来,我国光纤传感市场产业化格局有待提升,物联网技术的加持,将推动中国光纤传感市场走向新一轮发展高峰。 光纤传感器应用领域比较广。中山区域光纤传感器调试方法和过程
光纤传感器体积小,重量轻,容易安装。韶关耐高温光纤传感器
但是光纤传感器在国内传感器没有进入“重点领域、重点行业、重大工程”,没有进入国民经济主战场。传感器作为信息技术三大支柱之一,并未受到像集成电路和计算机那样重视,也未享受同样的政策。即使在基础元器件中,其重要性也排在机械元器件之后,原因是对传感器的重要性认识偏颇。近十年来虽然对传感器的发展提出了一系列政策,但是都是作为主项目的子项目立项,依附于物联网、智能制造、仪表仪器等,从未作为国家项目单单独项。国家对传感器的投资力度还是不够的。韶关耐高温光纤传感器
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