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,获得被测参数无锡智泰柯云传感科技是专业的光纤传感类产品制造商,集研发、生产、销售、安装、服务于一体的技术型企业!陕西压电式加速度传感器品牌排行
光纤光栅传感器与普通的电类传感器相比,光纤光栅传感器有如下优点(1)抗电磁干扰、电绝缘、耐腐蚀、本质安全。由于光纤光栅传感器是利用光信号传输信息,而光纤又是与电绝缘、耐腐蚀的传输介质,因此不怕电磁的干扰,也不会影响外界的电磁场。(2)灵敏度高。利用光纤光栅的波长解调技术使光纤光栅传感器的灵敏度优于一般机械的传感器和电类的传感器。(3)重量轻、体积小、外形可变。光纤除了具有重量轻、体积小的特点以外,还有可挠的优点,因此利用光纤可以制成外形各异、尺寸不相同的各种光纤光栅传感器。而且光纤光栅传感器易于埋入监测材料的内部,是智能结构应变监测中的优先应变传感器。(4)传输容量大,可以实现多点分布式测量。由于光纤光栅传感器具有以上这些优势,而且它不受环境的影响,所以其测量结果精确度高。电子式传感器诚信合作光纤光栅式锚索测力计适用于锚索、岩石锚杆、锚栓以及其它重型荷载的监测。
无锡智泰柯云传感科技有限公司所研制的光纤光栅传感器质量得到用户的一致认可,在南通市,用户在数座桥梁上,主动将设计中的传统的传感器变更为我司的光纤光栅传感器,2018年实施的G524跨常合高速公路目前传感器正常率使用率还是100%。在安徽省,无锡智泰柯云传感科技有限公司光纤光栅传感器已有一定的知晓度,2018年实施的南照大桥、凤台大桥目前传感器正常率使用率还是100%。无锡智泰柯云传感科技有限公司是目前国内光纤光栅行业为数不多的还在进行光纤光栅传感器深入的研发的企业
红外线传感器则是一种通过测量气体发出的红外线辐射来测量气体浓度的传感器。半导体传感器则是一种将气体浓度转换为电阻值的电阻器,当气体浓度升高时,电阻值会减小,从而产生电信号。流量传感器是一种用于测量流体流量的电子式传感器,它可以将流体流量转换为电信号。流量传感器的种类也很多,包括涡轮流量传感器、电磁流量传感器、超声波流量传感器等。涡轮流量传感器是一种通过测量涡轮旋转速度来测量流量的传感器。电磁流量传感器则是一种通过测量液体中的电磁感应来测量流量的传感器。超声波流量传感器则是一种通过测量超声波在液体中传播的速度来测量流量的传感器。总之,电子式传感器是一种将物理量转换为电信号的装置,它可以广泛应用于工业、医疗、农业、环保等领域,是现代化生产和生活中不可或缺的重要组成部分。不同种类的电子式传感器具有不同的工作原理和结构,但它们都具有将物理量转换为电信号的功能,从而实现对物体的监测、控制和管理。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。
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。光纤光栅传感器的制造成本不断降低,使得这种先进技术在各领域得到更广泛的应用。河南压电式加速度传感器应用范围
光纤光栅传感器广泛应用于桥梁、建筑、航空航天等领域的健康监测和安全预警系统中。陕西压电式加速度传感器品牌排行
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;光纤光栅原理光纤光栅技术于1978年问世,它本质是一段纤芯折射率周期性变化的光纤,长度一般只有10mm左右。当一束宽光谱光λ(如图中的入射光谱)经过光纤Bragg光栅时,被光栅反射回一单色光λB,相当于一个窄带的反射镜。陕西压电式加速度传感器品牌排行
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。