大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于光纤光栅传感器设计的问题,于是小编就整理了4个相关介绍光纤光栅传感器设计的解答,让我们一起看看吧。
光纤光栅传感器具有什么检测的特点?
光纤光栅传感器的优势:
(1) 传感头结构简单、体积小、重量轻、外形可变, 适合埋入大型结构中, 可测量结构内部的应力、应变及结构损伤等, 稳定性、重复性好;
(2) 与光纤之间存在天然的兼容性, 易与光纤连接、低损耗、光谱特性好、可靠性高;
(3) 具有非传导性, 对被测介质影响小, 又具有抗腐蚀、抗电磁干扰的特点, 适合在恶劣环境中工作;
(4) 轻巧柔软, 可以在一根光纤中写入多个光栅, 构成传感阵列, 与波分复用和时分复用系统相结合, 实现分布式传感;
(5) 测量信息是波长编码的, 所以, 光纤光栅传感器不受光源的光强波动、光纤连接及耦合损耗、以及光波偏振态的变化等因素的影响, 有较强的抗干扰能力;
(6) 高灵敏度、高分辩力。
请问谁知道光纤光栅工作原理?
我只知道原理,很多应用可能不是很清楚。我只能自己知网上查了查,其中这篇我晃了一眼觉得很有意思。
公路有时候会在山脚底下修,如果发生山体滑坡会对公路造成很大影响,所以我们需要一种手段能够检测山体的情况。这种手段有几个要求:
1.灵敏
2.响应快
3.成本低,可分布式传感
那么光纤光栅拉力传感器就非常适合解决这个难题。因为:
1.光纤光栅只要受到拉伸,其共振波长就会发生漂移,即便是非常微小的形变,也能在光谱上体现出来。
2.信号在光纤中传播,速度是光速……只要出现轻微的拉伸,可以立马收到信号。
3.你只需要把光纤光栅拉力传感器放在山坡处,再用普通的光纤连接到其他地方,而且可以弄很多个光纤检测多个地点。我不清楚具体价格,但是我感觉光纤应该也比电缆便宜,毕竟一个是玻璃一个是铜线。
我只是用自己的语言组织了下,肯定不太书面和准确,很惭愧。
参考资料:郭永兴. 基于光纤光栅的高陡边坡及危岩落石监测技术与应用研究[D].武汉理工大学,2014.
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补充点其他的,这个光纤光栅拉力传感器可以和很多其他材料结合,从而实现更多物理量的测量,比如你如果在光纤表面裹上一层磁致伸缩材料,加磁场就会被拉伸,那么你这个光纤光栅就是个磁场大小的传感器了。这种结合就很多很多,比如啥吸水涨大的材料,见光收缩的材料……
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再补充个应用,高压输电线上,有时候在两个电线杆之间如果有积雪或者结霜,可能会压断电线,所以需要探测电线的拉力,这儿也可以用光纤光栅去传感。
参考资料:]罗健斌. 基于光纤传感技术的高压输电线路覆冰状态监测研究[D].华南理工大学,2013.
光纤位移传感特性实现小结?
用作位移测量的特点就是:抗干扰能力强,温度效应小,精度高。可进行接触式和非接触式测量。
光纤位移传感器的种类:光纤光栅应力转换后位移测量,fp干涉型位移测量,光反射型位移测量,干涉仪型位移测量等等。
灵敏度的话看你的应用,有报道的最高测量灵敏度达到10的负12方米左右。
光纤感应的精度?
设定值:设定的反光量的门槛值。
显示值:在实际检测中,实际的反光量。
显示值在超过门槛值和低于门槛值时,光纤放大器的输出信号,会不同。
光纤头都是由两根光纤组成,一个发出光,另一个接受反射回来的基恩士激光传感器 il-100的分辨率是 2 μm。
传感器不讲精度,只讲分辨率(最小显示单位)。
精度是和量程相关的指标。例如,测量范围1mm 分辨率是 2 μm 精度为0.2%;测量 2mm 精度就成了0.1%。所以传感器不讲精度指标。(il-100的测量范围 ±99.999 mm)
到此,以上就是小编对于光纤光栅传感器设计的问题就介绍到这了,希望介绍关于光纤光栅传感器设计的4点解答对大家有用。