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你知道什么是光纤传感吗2024-04-19
光纤传感技术始于1977年,伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来,是衡量一个信息化程度的重要标志。它是以光纤作为信息传输介质、以光作为信息载体的一种传感技术。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
光栅测温常见故障有哪些2024-08-13
光栅测温,常见故障可能包括但不限于以下几点:电源问题:电源供应不稳定或不足,导致光栅无法正常工作。电源线路损坏或接触不良,影响电力传输。光电故障:光电元件损坏,如发光二极管(LED)或光电传感器失效。光电元件受灰尘、污垢等污染,影响光信号传输。机械故障:光栅受到撞击或外力作用,导致结构损坏或变形。安
光纤传感发展趋势2024-10-11
光纤传感技术的发展趋势可以归纳为以下几点:一、技术融合与创新随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的快速发展,光纤传感技术正逐步实现与其他先进技术的深度融合。这种融合不仅提升了光纤传感技术的性能,还拓展了其应用领域。例如,光纤传感技术与物联网技术的结合,可以实现更加实时的监测和数据传输,满足各种
光纤温度传感器怎么选2024-06-14
在选择光纤温度传感器时,需要综合考虑多个因素以确保选择到适合自己应用场景的传感器。以下是一些关键的考虑因素:工作原理:光纤温度传感器基于不同的工作原理进行分类,如瑞利散射、布里渊散射、拉曼散射、光纤布拉格光栅(FBG)、荧光寿命以及干涉等[2]。不同原理的传感器具有不同的特点和应用场景,因此需要根据
光纤传感技术原理与特点2023-10-08
光纤传感技术的基本原理是将光源的光经入射光纤送入调制区内,光在调制区内与外界被测参数相互作用,使光的光学性质(如强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化而成为被调制的信号光,再经出射光纤送入光探测器、解调器而获得被测参数。光纤传感器按传感原理可分为两类:一类是传光型(非功能型)传感器,另一类是传感
光缆线路巡检注意事项2023-10-08
光缆线路巡检注意事项包括:检查线路附近有无动土或施工。对危及光缆安全的施工,要对施工方说明情况,立即制止,劝说不管用的,立即向上级汇报,不得拖延或不去处理。检查线路上有无坑洼塌陷、被洪水冲刷、过河段光缆外露的情况,如有要及时进行填补、回土或加固处理,并做好记录及时上报,对易遭水冲的地段要挖排水沟进行
光纤温度监测原理2023-09-15
光纤温度监测的原理主要基于自发拉曼散射效应。当大功率窄脉宽激光脉冲入射到传感光纤后,激光与光纤分子相互作用,产生极其微弱的背向散射光,散射光有三个波长,分别是瑞利、反斯托克斯和斯托克斯光。其中,斯托克斯光的强度与温度敏感,而反斯托克斯光的强度与温度不敏感。从传感光纤背向散射的信号光经过再次分光模块,
光纤光栅测温原理是什么2023-09-15
光纤光栅测温原理是利用光纤作为信号传输媒介和传感器载体,在光纤中写入光栅作为传感器,利用布拉格光栅的温度敏感性和光的反射原理,光栅受温度影响波长发生变化,通过解析波长变化信息获得温度信息。具体来说,就是通过检测光栅反射光的波长变化,来测量光纤光栅所在位置的温度。当芯层折射率受到周期性调制后,即成为光
光栅测温和光纤测温的区别2023-09-15
光栅测温和光纤测温的主要区别在于测温原理和应用场景。光栅测温是一种基于光学原理的传感器,通过光栅反射光束形成回波,来确定温度变化。它的优点包括响应速度快、精度高、抗干扰性强、体积小、使用寿命长等,但价格较为昂贵。光纤测温则是通过测量光纤的热膨胀系数或者光纤在温度变化下产生的色散效应等来判断温度变化。
光缆监控系统介绍2023-09-15
光缆监控系统作为新一代光缆告警监测系统,它能在出现传输故障前及时告警,出现故障时及时分析故障的原因(是传输网络还是传输设备),并能定位故障点距离,提高快速抢修的时间。AIU光功率监测单元通过采集通信光功率然后分析通信光功率(光功率门限值比较), 然后送至监测中心(MC)分析处理, 实现光功率动态变化