分布式光纤测温传感器应用范围
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,光纤光栅传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。光纤光栅传感器是以光学量转换为基础,以光信号为变换和传输的载体,利用光导纤维输送光信号的一种传感器。光纤光栅传感器主要由光源、光导纤维(简称光纤)、光检测器和附加装置等组成。光源种类很多,常用光源有钨丝灯、激光器和发光二极管等。光纤很细、较柔软、可弯曲,是一种透明的能导光的纤维传感器。光纤光栅无源,本征安全,不受环境因素印象,振弦式、电子式传感器受环境影响较大,导致寿命有限。分布式光纤测温传感器应用范围
FBG测量原理:FBG温度传感器通过测量Bragg波长的漂移实现对被测量的温度检测,温度的变化会引起光纤光栅的栅距和折射率的变化,从而使光纤光栅的反射谱和透射谱发生变化,当入射光经过Bragg光栅被反射回来,由于受温度的调制,其反射光的中心波长发生了漂移,其漂移量与温度、应变存在线性关系,因此,检测到波长的变化量,就可以求出温度的大小。常规I型光纤光栅只能在300℃以下工作,常规FBG并不适用于高温传感领域。能在300℃以上长期稳定工作、不发生热衰减、不论何种机理形成的光纤光栅均可称为高温光纤光栅。常见高温光纤光栅有II型光纤光栅、IIA型光纤光栅、特殊掺杂光纤上的光纤光栅、再生光纤布拉格光栅、特殊写入方法的LPG。广西振弦式传感器哪个好光纤光栅传感器可通过多根光纤的空分复用实现多分支布设,传感网总体布设成本低。
振弦式传感器是一种常见的物理量测量传感器,它利用振弦的振动特性来测量物理量的变化。振弦式传感器广泛应用于工业自动化、航空航天、医疗设备、环境监测等领域,是现代工业生产和科学研究中不可或缺的重要设备。振弦式传感器的基本原理振弦式传感器的基本原理是利用振弦的振动特性来测量物理量的变化。振弦是一种细长的弹性杆,其长度远大于其横截面尺寸。当振弦受到外力作用时,会发生弯曲变形,从而产生振动。振弦的振动频率与其长度、材料、横截面形状、弹性模量等因素有关,因此可以通过测量振弦的振动频率来确定外力的大小或物理量的变化。
布拉格光纤光栅对应力和温度都很敏感,无论光纤光栅是受力了还是环境温度发生变化了,反映到光纤光栅上都是光栅栅距发生了变化,也即光纤光栅传感器发生了相应的应变。这意味着当您想用光纤光栅应变传感器或者光纤光栅应力传感器进行准确测试的时候,必须要考虑环境温度是否发生了变化,你必须要从ΔλB =λB(1-Pe)Δε+λB(αf-ξ)ΔT的公式中扣除掉温度对于反射波长的影响,也就是说要让ΔT=0或者是ΔT的数值可知,这个过程被称为光纤光栅传感器的温度补偿光纤光栅传感器的应用领域不断扩大,为各行业的安全监测和预防性维护提供了新的解决方案。
光纤传感技术的出现,是当今传感器技术领域新的探索和发展,光纤传感技术主要依靠的是光纤传感器,光纤传感器是以光信号为变换和传输的载体,主要用于精度的测量。主要利用光导纤维的传光特性,把被测量转换为光特性(强度、相位、偏振态、频率、波长)改变的传感器。它是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。光纤光栅传感器可以适应各种恶劣的工作环境,为工业生产过程中的安全监控提供了可靠的保障。上海Mems传感器共同合作
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光纤光栅传感器可串接光纤光栅传感器的一大优点是多个光纤光栅传感器可通过时分复用和波分复用等串联式复用技术实现串接,通过多根光纤的空分复用实现多分支布设,传感网总体布设成本低。(1)可以将不同类别的传感器串接在一个通道上;(2)主机通道数量可扩展,常规主机达到32通道;传感器串接配置说明1)光纤光栅解调仪波长范围:1528-1568nm,为C波段40nm。2)应变温度传感器波长范围:应变传感器的量程为±3000με,对应的波长范围为3nm,温度传感器的量程为-40℃-100℃,对应的波长范围为1.5nm,考虑余量,一个应变温度传感器占5.5nm的范围。3)1个通道可串接的传感器的数量为:40/5.5=7,即单个通道可串接7个传感器,单台主机**多可带的传感器数量为:32*7=224支传感器分布式光纤测温传感器应用范围
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