常見的光纖傳感器:光纖光柵傳感器:目前國內外光纖傳感器領域的研究熱點之一光纖布拉格光柵傳感器。干涉型傳感器由于要求兩路干涉光的光強同等,所以需要固定參考點而導致應用不方便。21世紀初期開發(fā)的以光纖布拉格光柵為主的光纖光柵傳感器可以避免出現上面兩種情況,其傳感信號為波長調制、復用能力強。在建筑健康檢測、沖擊檢測、形狀控制和振動阻尼檢測等應用中,光纖光柵傳感器是比較理想的靈敏元件。光纖光柵傳感器在地球動力學、航天器、電力工業(yè)和化學傳感中有很多的應用。分布式光纖傳感器特點:分布式光纖傳感系統中的傳感元件只為光纖?;葜菪o式光纖傳感器批發(fā)廠家
非功能光纖型光纖傳感器:非功能型光纖傳感器是利用其它敏感元件感受被測量的變化,光纖只作為信息的傳輸介質,常采用單模光纖。光纖在其中只起導光作用,光照在光纖型敏感元件上受被測量調制。優(yōu)點:光纖即可用于電氣隔離,有用于數據傳輸,且光纖傳輸的信號不受電磁干擾的影響。實用化的大都是非功能型的光纖傳感器。變頻電壓傳感器、變頻電流傳感器、變頻功率傳感器(一種電壓、電流組合式傳感器)就屬于非功能型的光纖傳感器,在復雜電磁環(huán)境下的電量測量中,有其獨到的優(yōu)勢。中山矩陣光纖傳感器怎么樣光纖傳感器特性:敏感度較高。
光纖微震傳感器:光纖微震傳感器基于懸臂梁結構和光纖光柵技術設計,傳感器內部主要由彈性膜片、帶有質量塊的L型懸臂梁和光纖布拉格光柵組成,光纖微震傳感器是光纖傳感器一種應用類型之一。工作原理:振動波傳至質量塊產生加速度,進而引起彈性膜片和光纖光柵的應變變化。利用光纖光柵的布拉格波長漂移來檢測光纖光柵的應變變化,從而得到加速度值。光纖微震解調原理,采用窄線寬分布反饋激光器作為光源,將其波長置于光纖光柵微震傳感器反射譜上當傳感器受外界震動,光纖光柵受到拉伸或壓縮,使得折射率發(fā)生變化,光柵的波長就會左右移動,導致反射激光光強變化,通過檢測該光強變化,就能得到加速度的大小。
光纖傳感器應用的注意事項:光纖:1、色散:色散是影響光纖信息容量的重要參量,如前所講,可放寬這方面的要求。2、光纖的強度:對傳感器而言,都毫無例外的都要求較強的強度。光源:1、白熾光源:白熾光源的輻射近似為黑體輻射。其優(yōu)點是:價格低廉,容易獲得,使用方便,但在傳感器中使用,由于輻射密度比較小,故只能與光纖束和粗芯階躍光纖配合使用。缺點是穩(wěn)定性比較差,壽命短。2、氣體激光器:高相干性光源,容易實現單模工作,線性非常窄。輻射密度比較高,與單模光纖耦合效率高。噪聲比較小。光纖傳感器可以應用于鐵路線監(jiān)控器、火箭推進系統軟件及其油井檢驗等層面。
典型的光纖傳感器件包括光纖應變傳感器、光纖位移傳感器、光纖滲壓計、光纖壓力傳感器及光纖溫度傳感器,適于在醫(yī)療、航空航天、橋梁建筑、高溫油井和**等領域應用。光纖傳感器分類:相位調制型(干涉型)光纖傳感器是利用待測量對光纖中傳輸光的相位進行調制,利用干涉技術進行解調的一種傳感器。與其它調制型光纖傳感器相比,相位調制型光纖傳感器由于采用干涉技術而具有很高的檢測靈敏度和分辨率。以上就是一些相關內容的介紹,希望能對你有所幫助。光纖傳感器應用的注意事項:光電探測器選用暗電流、漏電流和并聯電導盡可能小的器件。中山圓柱光纖傳感器出廠價
光纖水聽器是常見的光纖傳感器。惠州旋鈕式光纖傳感器批發(fā)廠家
光纖傳感器的輕巧性、耐用性和長期穩(wěn)定性,使其能夠方便的應用于建筑鋼結構和混凝土等各種建筑材料的內部應力、應變檢測。實現的建筑結構的健康檢測。光纖傳感器的另外一個大類是利用光纖的傳感器。其結構大致如下:傳感器位于光纖端部,光纖只是光的傳輸線,將被測量的物理量變換成為光的振幅,相位或者振幅的變化。在這種傳感器系統中,傳統的傳感器和光纖相結合。光纖的導入使得實現探針化的遙測提供了可能性。這種光纖傳輸的傳感器適用范圍廣,使用簡便,但是精度比第1類傳感器稍低?;葜菪o式光纖傳感器批發(fā)廠家
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