FBG測量原理:FBG溫度傳感器通過測量Bragg波長的漂移實現對被測量的溫度檢測,溫度的變化會引起光纖光柵的柵距和折射率的變化,從而使光纖光柵的反射譜和透射譜發生變化,當入射光經過Bragg光柵被反射回來,由于受溫度的調制,其反射光的中心波長發生了漂移,其漂移量與溫度、應變存在線性關系,因此,檢測到波長的變化量,就可以求出溫度的大小。常規I型光纖光柵只能在300℃以下工作,常規FBG并不適用于高溫傳感領域。能在300℃以上長期穩定工作、不發生熱衰減、不論何種機理形成的光纖光柵均可稱為高溫光纖光柵。常見高溫光纖光柵有II型光纖光柵、IIA型光纖光柵、特殊摻雜光纖上的光纖光柵、再生光纖布拉格光柵、特殊寫入方法的LPG。光纖傳感器的兩個突出優點就是傳輸數據量大和損耗小,在無需中繼的情況下,可以實現幾十公里的遠程監測。江蘇分布式光纖應變傳感器哪家強
分布式光纖振動傳感器(DistributedFiberOpticVibrationSensor,DFVS)是一種利用光纖作為傳感器的振動檢測技術。它可以實現對光纖全長的振動監測,具有高靈敏度、高分辨率、高精度、高可靠性等優點,被廣泛應用于地震監測、結構健康監測、管道泄漏檢測、邊界安防等領域。一、DFVS的工作原理DFVS的工作原理是利用光纖的光學特性,將光纖作為傳感器,通過光纖中的光信號的變化來檢測振動信號。DFVS主要分為兩種類型:基于布里淵散射(BrillouinScattering,BS)的DFVS和基于光時域反射(OpticalTimeDomainReflectometry,OTDR)的DFVS。江西壓電式加速度傳感器供應商雙光柵封裝結構可實現溫度的自我補償,計算方便,可多個或同其他類型的光纖光柵傳感器串接,實時監測。
光柵陣列全時全域地鐵運營安全智能系統以光纖光柵陣列傳感技術為基礎,在隧道全線的隧洞壁及道床分別敷設光纖光柵振動光纜,實時獲取傳感數據,利用大數據和智能云分析技術形成一套軌道結構工程運營期的安全監測及健康管理系統。該系統可以徹底解決以人工巡查為主、發現隱患不及時、定位不精確等弊端,用少量的人力實現對隧道安全實時在線監控,形成“隨時發現、隨時定位、及時處理”的高效處理機制,有效地提升軌道交通運營安全管理水平。無錫智泰柯云傳感科技有限公司的傳感器在地鐵軌道的監測也有應用,此公司實現了保護區外部入侵監測與報警、內部人員入侵監測與報警、列車速度與定位、減震道床效果評估、列車輪軌狀態監測、隧道結構監測與安全評估六大方面的監測
光纖具有很多優異的性能,例如:具有抗電磁和原子輻射干擾的性能,徑細、質軟、重量輕的機械性能;絕緣、無感應的電氣性能;耐水、耐高溫、耐腐蝕的化學性能等,它能夠在人達不到的地方(如高溫區),或者對人有害的地區(如核輻射區),起到人的耳目的作用,而且還能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。光纖傳感器已被廣泛應用于電力、石油、建筑、醫學等領域,伴隨著物聯網技術的發展,光纖傳感器將與無線傳感技術一起在物聯網中起到更為重要的作用我們在傳感器設計、生產、測試、安裝、數據分析、維護有著10年以上的經驗,完全滿足客戶在項目上的應用。
敏感元件直接感受被測量,并輸出與被測量有確定關系的物理量信號;轉換元件將敏感元件輸出的物理量信號轉換為電信號;轉換電路負責對轉換元件輸出的電信號進行放大調制;轉換元件和轉換電路一般還需要輔助電源供電。傳感器的特點微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化它是實現自動檢測和自動控制的首要環節.傳感器的存在和發展,讓物體有了“觸覺”“味覺”和“嗅覺”等,讓物體慢慢“活”了起來。傳感器的分類(1)按照其用途可分為:壓力傳感器、位置傳感器、液面傳感器、能耗傳感器、速度傳感器、加速度傳感器、射線輻射傳感器、熱敏傳感器、雷達傳感器等.(2)按照其原理可分為:振動傳感器、濕敏傳感器、磁敏傳感器、氣敏傳感器、真空度傳感器、生物傳感器等.(3)按其輸出信號可分為:模擬傳感器——將被測量的非電學量轉換成模擬電信號;數字傳感器——將被測量的非電學量轉換成數字輸出信號(包括直接和間接轉換);膺數字傳感器——將被測量的信號量轉換成頻率信號或短周期信號(包括直接和間接轉換);開關傳感器—當一個被測量的信號達到某個特定的閾值時,傳感器相應地輸出一個設定的低電平或高電平信號。光纖光柵傳感器的一大優點是多個光纖光柵傳感器可通過時分復用和波分復用等串聯式復用技術實現串接。江蘇分布式光纖應變傳感器哪家強
這種傳感器在高溫環境下仍能保持穩定的性能,適用于各種極端環境下的測量。江蘇分布式光纖應變傳感器哪家強
基于布里淵散射的DFVS基于布里淵散射的DFVS是利用光纖中的布里淵散射效應來檢測振動信號。布里淵散射是指光在光纖中傳播時,由于光纖的非均勻性和光子與光纖分子的相互作用,使得光子的頻率發生微小的變化,這種變化可以被檢測到。當光纖受到振動時,光纖中的布里淵散射效應也會發生變化,從而導致光信號的頻率發生變化。通過對光信號頻率的變化進行分析,可以得到光纖中的振動信號。2.基于光時域反射的DFVS基于光時域反射的DFVS是利用光纖中的反射信號來檢測振動信號。當光纖受到振動時,光信號在光纖中的傳播速度會發生變化,從而導致反射信號的時間延遲發生變化。通過對反射信號時間延遲的變化進行分析,可以得到光纖中的振動信號。江蘇分布式光纖應變傳感器哪家強