汕尾慢反射光纤传感器生厂商
光纤传感器一般分为两大类:一类是传光型,也称非功能型光纤传感器;另一类是传感型,或称为功能型光纤传感器。前者多数使用多模光纤,以传输更多的光量;而传感型光纤传感器,是利用被测对象调制或改变光纤的特性,所以只能用单模光纤。光纤传感器的优势有很多,例如它具有优良的传光性能,传光损耗很小,目前损耗能达到≤0.2dB/km的水平。光纤传感器频带宽,可进行超高速测量,灵敏度和线性度好。光纤传感器体积很小,重量轻,能在恶劣环境下进行非接触式、非破坏性以及远距离测量。光纤传感器的应用还延伸到了安全领域,能够实时监测建筑物结构的变化,提前预警潜在风险。汕尾慢反射光纤传感器生厂商
光纤传感器
当光线从较高折射率的介质进入到较低折射率的介质时,如果入射角大于某一临界角θc(光线远离法线)时,折射光线将会消失,所有的入射光线将被反射而不进入低折射率的介质)传输光波的一种介质,它是由高折射率的纤芯和包层所组成。包层的折射率小于纤芯的折射率,直径大致为0.1mm~0.2mm。当光线通过端面透入纤芯,在到达与包层的交界面时,由于光线的完全内反射,光线反射回纤芯层。这样经过不断的反射,光线就能沿着纤芯向前传播且只有很小的衰减。揭阳现代化光纤传感器厂家光纤传感器采用光学纤维作为传输介质,具有体积小、重量轻的特点。
光纤传感技术兴起于20世纪70年代末,随着光纤技术的不断提升,如今,光纤,不止是传输信号的“血管”,也成为监测信号的“神经”。由于具备极高的灵敏度和精度、抗电磁干扰、高绝缘强度、耐腐蚀、无源、能与数字通信系统兼容等优点,光纤传感技术在极端环境下能完成传统电传感器难于甚至不能完成的任务,扩展了传统传感器的功能,因此发展势头迅猛。光纤传感器一般是由光源、接口、光导纤维、光调制机构、光电探测器和信号处理系统等部分组成。光导纤维是利用光的完全内反射原理(全内反射,又称全反射(total internal reflection,TIR),是一种光学现象。
波长调制型光纤传感器传统的波长调制型光纤传感器是利用传感探头的光谱特性随外界物理量变化的性质来实现的。此类传感器多为非功能型传感器。在波长调制的光纤探头中,光纤只是简单的作为导光用,即把入射光送往测量区,而将返回的调制光送往分析器。光纤波长探测技术的关键是光源和频谱分析器的良好性能,这对于传感系统的稳定性和分辨率起着决定性的影响。光光纤波长调制技术主要应用于医学、化学等领域。例如,对人体血气的分析、PH值检测、指示剂溶液浓度的化学分析、磷光和荧光现象分析、黑体辐射分析和法布里一珀罗滤光器等。而目前所称的波长调制型光纤传感器主要是指光纤布拉格光栅传感器(FBG)。光纤传感器的小尺寸和柔性使其能够适应复杂的安装环境,并实现对难以触及的位置进行监测。
在国家层面上,光纤传感器可用于水声探潜(光纤水听器)、光纤制导、姿态控制、航天航空器的结构损伤探测(智能蒙皮)以及战场环境(电磁环境、生化环境等)的探测等。在电力系统中,高电压、大电流的恶劣电磁环境使得电子类传感器的应用受到限制,而光纤传感器以其特有的抗电磁干扰能力,在电力系统中可用于测量大型电机的转子、定子和高压变压器内部的电流、电压、温利于提高特种微型光缆外护层的固化度,但超过一定范围对提高固化度作用不大。光纤传感器的高精度和稳定性使其在科学研究和实验室应用中得到大量应用。珠海光纤与光纤传感器
光纤传感器采用光学原理进行测量,具有非常高的精度。汕尾慢反射光纤传感器生厂商
正是由于光纤传感器具有许多独特优势,可以解决许多传统传感器无法解决的问题,故自从它问世以来,就被广泛应用于医疗、交通、电力、机械、石油化工、民用建筑以及航空航天等各个领域。也就是说,在广域、易燃、磁场干扰、恶劣条件下的环境中,光纤传感器拥有具备竞争力的优势,但是在普适的环境中,可能存在一些难以适用的问题,一些行业从业者认为光纤传感器技术处于早期阶段,还远远没有成熟。目前限于它的两端连接设备及设备的价格仍然比较高,另外还有光纤的连接也远比电连接,无论从设备还是技术上的要求都要高。同时光纤传感器在工程布线也有些难以耦合的问题。汕尾慢反射光纤传感器生厂商
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