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光纖傳感器的接線方式如下:光纖傳感器就是把發射器發出的光線用光導纖維引導到檢測點,再把檢測到的光信號用光纖引導到接收器來實現檢測的。按動作方式的不同,光纖式傳感也可分為對射式、漫反射式等多種類型。光纖傳感器可以實現被檢測物體在較遠區域的檢測。由于光纖損耗和光纖色散的存在,在長距離光纖傳輸系統中,必須在線路適當位置設立中級放大器,以對衰減和失真的光脈沖信號進行處理及放大。隨著光纖的出現,科學界已經學會在很小的一片玻璃中以極小的損耗或干擾引導光進行長距離的傳輸。如何對光纖傳感器的主要組件進行拆裝。江西特點光纖傳感器廠家現貨
光纖傳感器具有靈敏度高、抗干擾、結構簡單、體積小、質量輕、光路可彎曲、對被測介質影響小、便于形成網絡等根據需要進行靈活設計,通過對橫截面結構設計,還可以得優點,有著較廣的應用前景。然而,采用普通光纖作為敏感到高雙折射光纖。另外,這種光纖還有彎曲損耗小、可控的非線性等其他的優點。元件的光纖傳感器存在一些難以克服的缺點,如: 耦合損耗較大、保偏特性差和存在交叉敏感問題等,限制了光纖傳感PBG型光子晶體光纖一般也是由石英材料構成,但是其纖器性能的進一步提高。20世紀90年代中期”,研制出一種光芯(一般是空氣或真空的)的折射率比包層的有效折射率要低,子晶體光纖(Photonic erystulfbes PCF)。江西特點光纖傳感器廠家現貨光纖傳感器的主要元器件之光纖的選用原則。
自1966年以來,中國科學家高偉首先提出利用玻璃纖維傳輸光學信息,為光纖通信和光纖傳感技術奠定理論基礎。光纖制造工藝得到了很大的發展,并已廣泛應用于光通信等領域。同時,人們逐漸意識到物理量可以通過利用光纖的許多特性來測量:一旦光纖傳感器出現在20世紀70年代中期,它就受到各國相關研究部門的高度重視。光纖傳感器由光源、入射光纖、出射光纖、光調制器、光探測器以及解調制器組成。其基本原理是將光源的光經入射光纖送人調制區,光在調制區內與外界被測參數相互作用,使光的光學性質(如強度、波長、頻率、相位、偏正態等)發生變化而成為被調制的信號光,再經出射光纖送入光探測器、解調器而獲得被測參數。
強度調制型光纖傳感器基本原理是待測物理量引起光纖中傳輸光光強的變化,通過檢測光強的變化實現對待測量的測量。恒定光源發出的強度為I的光注入傳感頭,在傳感頭內,光在被測信號的作用下其強度發生了變化,即受到了外場的調制,使得輸出光強的包絡線與被測信號的形狀一樣,光電探測器測出的輸出電流也作同樣的調制,信號處理電路再檢測出調制信號,就得到了被測信號。這類傳感器的優點是結構簡單、成本低、容易實現,因此開發應用的比較早,現在已經成功的應用在位移、壓力、表面粗糙度、加速度、間隙、力、液位、振動、輻射等的測量。強度調制的方式很多,大致可分為反射式強度調制、透射式強度調制、光模式強度調制以及折射率和吸收系數強度調制等等。一般反射式強度調制、透射式強度調制、折射率強度調制稱為外調制式,光模式稱為內調制式。但是由于原理的限制,它易受光源波動和連接器損耗變化等的影響,因此這種傳感器只能用于干擾源較小的場合。作用型光纖傳感器與非作用型光纖傳感器的優缺點。
在電力系統,需要測定溫度、電流等參數,如對高壓變壓器和大型電機的定子、轉子內的溫度檢測等,由于電類傳感器易受電磁場的干擾,無法在這類場合中使用,只能用光纖傳感器。分布式光纖溫度傳感器是近幾年發展起來的一種用于實時測量空間溫度場分布的高新技術,分布式光纖溫度傳感系統不僅具有普遍光纖傳感器的優點,還具有對光纖沿線各點的溫度的分布傳感能力,利用這種特點我們可以連續實時測量光纖沿線幾公里內各點溫度,定位精度可達米的量級,測量精度可達1度的水平,非常適用大范圍交點測溫的應用場合。此外,光纖傳感器還可以應用于鐵路監控、火箭推進系統以及油井檢測等方面。光纖同時具備寬帶、大容量、遠距離傳輸和可實現多參數、分布式、低能耗傳感的優點。光纖傳感可以不斷汲取光纖通信的新技術、新器件,各種光纖傳感器有望在物聯網中得到廣泛應用。光纖傳感技術與物聯網的緊密結合將成為人們關注的焦點,且在人們的生產和生活中將發揮越來越大的作用。江西特點光纖傳感器廠家現貨
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物性型光纖傳感器:工作原理物性型光纖傳感器是利用光纖對環境變化的敏感性,將輸入物理量變換為調制的光信號。其工作原理基于光纖的光調制效應,即光纖在外界環境因素,如溫度、壓力、電場、磁場等等改變時,其傳光特性,如相位與光強,會發生變化的現象。因此,如果能測出通過光纖的光相位、光強變化,就可以知道被測物理量的變化。這類傳感器又被稱為敏感元件型或功能型光纖傳感器。激光器的點光源光束擴散為平行波,經分光器分為兩路,一為基準光路,另一為測量光路。外界參數(溫度、壓力、振動等)引起光纖長度的變化和相位的光相位變化,從而產生不同數量的干涉條紋,對它的模向移動進行計數,就可測量溫度或壓等。江西特點光纖傳感器廠家現貨
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