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度或应变等的分布式传感。 ...
实现沿光纤的分布式传感的技术。 ...
DR)技术在分布式传感中的应用一、OTDR原理光时域反射技术由Barnoski博士于1976年提出,用于检测光纤的损耗特性,是检测光纤衰减、断裂和进行空间故障定位的有效手段,也是后面我们着重介绍的全分布式光纤传感技术的基础。OTDR的工作原理如下图所示:首先将一束窄的脉冲光通过双向耦合器注入光纤中,这束脉冲光在光纤中向前传输时会不断产生背向瑞利散射光,回传的背向瑞利散射光带着使它产生散射的信号通过耦合器到光电检测器中。由于激光器发射的就是脉冲光,所以可以根据时间得到背向散射发生距光源的时间差,从而确定空间位置。OTDR得到的瑞利散射功率为一条指数衰减的曲线,该曲线表示出了光纤沿线的损耗情况。当 ...
能,但问题是分布式传感类的光纤,需要暴露在环境中,感知环境的变化,所以更加容易破裂。第三个问题是和使用目的有关,通信类光纤如SMF-9/125放在铠缆里面,但如果是光纤传感,将光纤固定到基材板上,光纤表面处理后会更加合适。光纤包层外部进行金属化处理,镀相应的金属材料,可以对光纤进行保护,然后用焊接直接把光纤固定在被测量基板上,对实际应用而言,是有帮助的。镀层材料的选择,准确的说来,是镀层材料的弹性模量,热膨胀系数等参数对光纤本身造成影响。对于常见的镍镀层,随着弹性模量的增大,被镀后的光纤灵敏度有下降的趋势,对泊松比系数而言,泊松比增大,灵敏度增大。热膨胀系数越大的金属,灵敏度和形变就越大。这几 ...
分布式光纤传感在锂电池中的监测一、锂电池的检测技术电化学检测法和物理检测法常用于对锂离子电池检测,电化学检测主要是看锂离子电池在工作过程中输出的电化学曲线是否与正常的工作曲线出现了不同,来判断电池工作的好坏。而而物理检测的方法是通过外部的观测仪器或者检测手段,来获得锂离子电池运行状态参量,包括用一些仿真软件,模拟电池瞬态分布、工作电压、液相扩散、电流密度和总热量的特征规律,寻找引起电池失效或者形变的关键位置。在锂离子电池内部,较高的温度会导致较高的应变变化,这是由于锂离子在正电极和负电极间的快速传输引起的,由于电池材料的热膨胀,导致整个电池的形态发生变化。然而,电池内部腐蚀性的化学环境对锂离子 ...
用,同时采用分布式传感,可以解决输电过程中的监测问题。比如应对输电线路结冰、风致摇曳、负荷超温等。1.4石油化工中的应用石油化工领业为易燃易爆的领域,传统电子电学类物理传感器并不适用于成品油的油气罐、油气管道的监测。而光纤光栅耐腐蚀、抗电磁干扰,非常适合应用在石油化工业中。其应用点除了温度和压力测量,还有流量测量、井压、振幅监测等。在钻探领域,高温高氢环境可使用碳涂覆光纤光栅,这样既可以避免氢致失效,又能够在高温环境中测得井内压力,避免井内压力过高影响生产。(声明:本文部分图表参考自CNKI或SIPE数据库论文,期刊卷及DOI编号都已在引用部分标出)本公司可提供光纤光栅及其解调系统,配合各种工 ...
耐高温单模光纤(采用聚酰亚胺涂层)耐高温单模光纤使用高纯熔融石英作为光纤纤芯,包层掺氟石英,使光纤具有耐高温,耐氢腐蚀、抗辐照等特性。另一方面本产品使用聚酰亚胺(Polyimide,PI)涂层。耐高温单模光纤可提高光纤涂敷层耐温性能,延长光纤在高温及其他恶劣环境下的使用寿命。聚酰亚胺特性:聚酰亚胺是一种耐高温性和耐低温性较好、机械强度良好,综合性能非常优异的高分子材料。可提高光纤涂敷层耐温性能,延长光纤在高温环境下的使用寿命,同时在低温环境下依旧能保持较好的机械性能不会发生脆裂。是高低温分布式光纤传感等领域的常用光纤。聚酰亚胺是自熄性聚合物,发烟率低,热膨胀系数与石英材质接近,具有一定的自润滑 ...
-SEN采用分布式传感技术可实现不同波长无拼接FBG阵列的写入,也被用作多轴应变传感器或应用特殊设计的环境折射率传感器。iXFiber提供裸纤,丙烯酸酯或聚酰亚胺涂覆的传感器用于温度和机械传感,并且可以为您提供传感器波长和谱形定制的建议iXFiber利用丰富的光纤专业知识,可以帮助您设计出匹配应用的装置!关键特性:l 标准或特种光纤l 相位掩膜或洛埃镜干涉法l 宽波段l 标准或定制特殊谱形和光栅型号l Telcordia合格 ...
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