我们的光纤传感器在建筑工程中,可以利用光纤传感器实时监测桥梁、大坝、重要建筑物等的温度、应力、压力、振动、倾角等物理量,以评估其短期及长期的结构安全性能。例如干涉陀螺仪可预埋在混凝土等材料中,用于测试应力松弛、施工应力和动荷载应力。此外,城市管廊的信息化系统中,至少一半需要用到光纤,其系统动辄一公里几千万的造价,光纤系统即便在里面只占一小部分,也有很大的市场。目前城市管廊的监控整体方案中光纤传感占比并不高,例如青岛、珠海等。光纤传感器测量速度快。云浮自动化光纤传感器接线图
接下来给大家介绍一款市面上常见的光纤传感器布拉格光栅传感器,光纤布拉格光栅传感器(FBS)是一种使用频率较高,范围较广的光纤传感器,这种传感器能根据环境温度以及/或者应变的变化来改变其反射的光波的波长。光纤布拉格光栅是通过全息干涉法或者相位掩膜法来将一小段光敏感的光纤暴露在一个光强周期分布的光波下面。这样光纤的光折射率就会根据其被照射的光波强度而发生改变。这种方法造成的光折射率的周期性变化就叫做光纤布拉格光栅。揭阳慢反射光纤传感器接线我国光纤传感器的自主研发仍是短板。
我们所生产的的光纤传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器。光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经由光纤送入调制器,在调制器内与外界被测参数的相互作用, 使光的光学性质如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等发生变化,成为被调制的光信号,再经过光纤送入光电器件、经解调器后获得被测参数。整个过程中,光束经由光纤导入,通过调制器后再射出,其中光纤的作用首先是传输光束,其次是起到光调制器的作用。
光纤传感器在检测技术方面的应用范围很广,其中光纤传感器在航天(飞机及航天器各部位压力测量、温度测量、陀螺等)、航海(声纳等)、石油开采(液面高度、流量测量、二相流中空隙度的测量)、电力传输(高压输电网的电流测量、电压测量)、核工业(放射剂量测量、原子能发电站泄露剂量监测)、医疗(血液流速测量、血压及心音测量)、科学研究(地球自转)等众多领域都得到了广泛应用。除去这些领域之外还有很多我们所不知道的领域,这个就需要我们慢慢去摸索了。我们日常生活里看到的光缆上的每一个点都是传感器。
光纤传感器中比较常见的一款传感器就是反射式光纤位移传感器,反射式光纤位移传感器的工作原理是采用两束多模光纤,一端合并组成光纤探头,另一端分为两束,分别作为接收光纤和光源光纤。当光发射器发生的红外光,经光源光纤照射至反射体,被反射的光经接收光纤,传至光电转换元件将接收到的光信号转换为电信号。其输出的光强与反射体距光纤探头的距离之间存在一定的函数关系,所以可通过对光强的检测得到位移量。在杨氏模量仪的金属丝处的圆柱体上利用磁铁固定镀镍反射金属片,使其能随钢丝伸长而移动。在支架台上固定红外传感器,而后在传感器测量仪上通过改变位移将实验得到的电势差值,通过多次测试,既转动传感器测量仪自带的螟旋测微仪,也即改变探头与金属片的距离和位置,当出现实验记录的钢丝仲长所对应的电势差值时,记录此时的螺旋测微仪读数。测试表明采用红外光测距此方法操作简单。只需将探头和反射片安装好后就可以直接开始在托盘上加法码实际测量了,侧量的结果是明显优于传统测试。光纤传感器适用于恶劣环境。河源光纤传感器
光纤传感器便于多点复用、传输损耗小,适合于组成测量网络,实现多点实时智能化的遥测。云浮自动化光纤传感器接线图
使用光纤传感器的好处有什么呢?使用光纤传感技术监测和诊断管道的状态和性能,可以为这些基础设施的操作、维护、整修或更换以及延长寿命提供坚实的工程和经济基础。避免、推迟整修或更换可能会省下一大笔钱。此外,光纤的高分辨率、抗电磁干扰、实时监控能力和低成本,有望提高管道安全性和运行,并造福于整个行业和社会。与传统通信手段相比,光纤通信具有许多特点和优势,在过去20年中光纤通信的性能不断得到证明。通过实时监控光缆完整性以及光缆周围或附着物的结构或材料,这些系统产生的价值将不断强化。云浮自动化光纤传感器接线图