中文名 | 傳感光纖 | 外文名 | Sensing fiber |
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過????程 | 非光信號的物理量轉變成光信號 | 傳遞方式 | 光學纖維感知傳遞 |
測量內容 | 溫度、壓力、位移、速度、電壓等 | 分????類 | 通信光纖、光子晶體光纖等 |
光子晶體光纖( PCF)是一種新型三維布拉格光柵光纖,由包含小氣孔的玻璃纖維構成。因為能夠將光限制在中空纖芯內,這種限制特性是傳統(tǒng)光纖所不具備的,特別適用于傳輸高能量的非線性光學裝置。根據(jù)不同散射信號的頻率偏移,可使用光子晶體光纖通過布里淵散射傳感對溫度和應變同時進行測量。光子晶體光纖的缺點是成本極高。
增強熱塑性塑料管的一個主要優(yōu)點具備對諸如濕二氧化碳和氯化鈉這樣的腐蝕介質的耐腐蝕性,可降低運行成本。但與剛性鋼管相比,機械施工/安裝損傷是增強熱塑性塑料管比較常見的失效原因。一些與增強熱塑性塑料管安裝相關的問題包括地下管道支撐較差、錨固不當、管道沖擊以及回填作業(yè)不當?shù)取T诔醪綑z測中就應檢測并發(fā)現(xiàn)這些情況,否則運行時增強熱塑性塑料管的損傷經過較長時間的發(fā)展后可能會導致失效。同時,在整個管道系統(tǒng)超過20年的使用壽命內均需對增強熱塑性塑料管的運行條件和第三方活動予以密切監(jiān)控。因而為了滿足這些要求必須制定完整性管理計劃。就海底連續(xù)長管道而言,與傳統(tǒng)點傳感器相比分布式光纖傳感器是監(jiān)控管道結構和安裝過程有效且更好的工具。
普通光纜主要有四種:多模、單模、保偏和漸變折射率。主要區(qū)別是光纖橫截面的密度,可導致光纖的傳輸性質不同。多模和單模光纖均為階躍折射率光纖,從纖芯至包層折射率會發(fā)生急劇變化。但多模光纖的纖芯要大于單模光纖的纖芯,這種結構可以傳輸更大波長范圍的更多光模式。保偏光纖為單模階躍折射率光纖,包含應力棒,可將纖芯中的傳輸通道分隔成“快”軸和“慢”軸。各軸僅傳輸線性偏振光,可視為一根光纖中的兩個獨立通道。
光纖放大器相當于你喊話時舉著的喇叭,傳感器相當于你的鼻子,耳朵,眼睛,皮膚。。。你如果問的再具體點我可以再回答清楚點
這個概念我覺得看怎么理解了,這些傳感器應該統(tǒng)屬于光學傳感器,你所說的三個概念相互之間都有交叉,光柵傳感器里面包括,光纖光柵,透射體光柵等,也就是既有光纖的也有光電的,光纖傳感器又分為功能型和非功能型,...
光纖傳感器可以分為兩大類: 一類是功能型(傳感型)傳感器; 另一類是非功能型(傳光型)傳感器。
聚合物光纖( POF)是一種由聚合物制成的特殊光纖。許多光學聚合物均可用于制造聚合物光纖,包括聚甲基丙烯酸甲酯( PMMA)、無定形氟化聚合物(CYTOP)、聚苯乙烯( PS)以及聚碳酸脂(PC)等。對于有些傳感應用,聚合物光纖有著明顯優(yōu)勢,包括高彈性應變極限、高斷裂韌度、高彎曲柔性以及高應變敏感性。需指出的是就增強熱塑性塑料管監(jiān)控研究而言,其主要優(yōu)點是高彈性應變極限(10~15%),與之相比傳統(tǒng)小直徑硅光纖的彈性應變極限為6%。因為硅光纖存在表面缺陷,所以其實際可靠性要低于這個數(shù)值。聚合物光纖傳感器獨特的力學特性已經使其在嚴酷的土木環(huán)境中得到應用。但衰減較高(-200dB/km)限制了聚合物光纖在長距離傳感器中的應用。
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分析了全光纖電流互感器(AFOCT)光纖元件的雙折射來源和影響,針對其應力加載特征,提出一種適用于系統(tǒng)的光纖雙折射參數(shù)測量方法。測量基于研究雙折射對偏振態(tài)的調制情況,在邦加球上分析傳輸光偏振態(tài)隨不同光程的演化軌跡,可獲得待測光纖橢圓雙折射參數(shù),相對誤差在2.85%以內。驗證實驗說明基于測量結果的變比估計相對偏差1.08%。該方法準確度優(yōu)于傳統(tǒng)方法,裝置結構簡單易于實現(xiàn)。由傳感光纖雙折射測量結果可推導AFOCT系統(tǒng)的變比,也可作為溫度、振動補償實驗的依據(jù)。本方法可作為設計制作AFOCT系統(tǒng)過程中的一個有力的參考。
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光纖傳感、光纖光柵、光纖光柵傳感 光纖傳感技術 由于光纖不僅可以作為光波的傳輸媒質,而且光波在光纖 中的傳播時表征光波的特征參量(振幅、相位、偏振態(tài)、波長等)因外界因素 (如溫度、壓力、磁場、電場、位移等)的作用而間接或直接地發(fā)生變化,從 而可將光纖用作傳感器元件來探測各種待測量(物理量、化學量和生物量), 這就是光纖傳感器的基本原理。 光纖傳感技術的分類 光纖傳感器可以分為傳 感型(本征型)和傳光型(非本征型)兩大類。利用外界因素改變光纖中光的 特征參量,從而對外界因素進行計量和數(shù)據(jù)傳輸?shù)?,稱為傳感型光纖傳感器, 它具有傳感合一的特點,信息的獲取和傳輸都在光纖之中。傳光型光纖傳感器 是指利用其它敏感元件測得的特征量,由光纖進行數(shù)據(jù)傳輸,它的特點是充分 利用現(xiàn)有的傳感器,便于推廣應用。這兩類光纖傳感器都可再分成光強調制、 相位調制、偏振態(tài)調制和波長調制等幾種形式。 光纖傳感器的特點 1、
按光纖在光纖傳感器中的作用可分為傳感型和傳光型兩種類型。
傳感型光纖傳感器的光纖不僅起傳遞光作用,同時又是光電敏感元件。由于外界環(huán)境對光纖自身的影響,待測量的物理量通過光纖作用于傳感器上,使光波導的屬性(光強、相位、偏振態(tài)、波長等)被調制。傳感器型光纖傳感器又分為光強調制型、相位調制型、振態(tài)調制型和波長調制型等。
傳光型光纖傳感器是將經過被測對象所調制的光信號輸入光纖后,通過在輸出端進行光信號處理而進行測量的,這類傳感器帶有另外的感光元件對待測物理量敏感,光纖僅作為傳光元件,必須附加能夠對光纖所傳遞的光進行調制的敏感元件才能組成傳感元件。光纖傳感器根據(jù)其測量范圍還可分為點式光纖傳感器、積分式光纖傳感器、分布式光纖傳感器三種。其中,分布式光纖傳感器被用來檢測大型結構的應變分布,可以快速無損測量結構的位移、內部或表面應力等重要參數(shù)。目前用于土木工程中的光纖傳感器類型主要有Math-Zender干涉型光纖傳感器,F(xiàn)abry-pero腔式光纖傳感器,光纖布喇格光柵傳感器等。
按光纖在光纖傳感器中的作用可分為傳感型和傳光型兩種類型。
傳感型光纖傳感器的光纖不僅起傳遞光作用,同時又是光電敏感元件。由于外界環(huán)境對光纖自身的影響,待測量的物理量通過光纖作用于傳感器上,使光波導的屬性(光強、相位、偏振態(tài)、波長等)被調制。傳感器型光纖傳感器又分為光強調制型、相位調制型、振態(tài)調制型和波長調制型等。
傳光型光纖傳感器是將經過被測對象所調制的光信號輸入光纖后,通過在輸出端進行光信號處理而進行測量的,這類傳感器帶有另外的感光元件對待測物理量敏感,光纖僅作為傳光元件,必須附加能夠對光纖所傳遞的光進行調制的敏感元件才能組成傳感元件。光纖傳感器根據(jù)其測量范圍還可分為點式光纖傳感器、積分式光纖傳感器、分布式光纖傳感器三種。其中,分布式光纖傳感器被用來檢測大型結構的應變分布,可以快速無損測量結構的位移、內部或表面應力等重要參數(shù)。目前用于土木工程中的光纖傳感器類型主要有Math-Zender干涉型光纖傳感器,F(xiàn)abry-pero腔式光纖傳感器,光纖布喇格光柵傳感器等。
光纖傳感器網(wǎng)的三種基本構成。
光纖傳感器網(wǎng)有三種基本構成,其中一個叫單點式傳感器。一根光纖在這里僅僅起到傳輸?shù)淖饔茫硗庖环N叫多點式傳感器,在這里一根光纖把很多傳感器串起來,這樣很多傳感器可以共用光源實現(xiàn)網(wǎng)絡性監(jiān)測。再有就是智能光纖傳感器。
多點式光纖傳感器,從外表看就是一節(jié)光柵,通過紫外線照射發(fā)現(xiàn)有周期性的間隔。當有光纖入射的時候,如果光纖的波長正好等于間隔的兩倍,那么這個光波將會受到強烈的反射,而如果光纖受到溫度變化或者應變等等,這個反射波長將會發(fā)生變化,這種傳感器在一根光纖上可以做很多個,把它連接起來就可以用于各種各樣的傳感應用。
因為光纖是軟的,它可以兩維、三維,所以橫軸是空間的位置,縱軸是測量對象。這樣一個傳感網(wǎng)解決了什么問題呢"sup--normal" data-sup="2" data-ctrmap=":2,"> [2]
光纖傳感器已經成功應用于飛機結構監(jiān)測。我們看到A-380和波音787,它們的特點是超過一半數(shù)量是碳纖維,比如說碳纖維符合樹脂有幾種缺失,一個是層與層之間的剝離,由于這種材料比較強,所以很難像鋁合金材料那樣實行碳酸檢測,所以研究人員現(xiàn)在開始研究把光纖傳感器埋到復合材料當中去,由于這種材料一層大概125微米的厚度,所以這種光纖傳感器必須是特別細小的光纖傳感器,大概直徑在50個微米左右。
我們說光纖傳感器網(wǎng)可以成為安全安心社會的神經網(wǎng)。光纖傳感器網(wǎng)可以用于光纖通訊網(wǎng)的診斷技術。光纖傳感器網(wǎng)在安防方面已經有很多的應用,國內有很多企業(yè)在這方面開展了卓有成效的工作。