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相似文献
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1.
光纤光栅温度传感器具有着电隔离、抗干扰、载荷量小等优点,极其适合工程领域的传感测量。目前光纤光栅温度传感器已在我国民用领域得到了广泛的应用,但在其航天领域中的研究才刚刚起步。理论上,光纤光栅传感器是可以应用于航天领域中,但由于太空中不同于地面的复杂特殊的空间环境:低温、真空、辐射等,在应用时必须考虑这些因素对传感造成的负面影响。提出使用金属化技术对光纤光栅进行增敏,制作了金属涂覆增敏的光纤布拉格光栅温度传感器,并研究了其在低温环境下的温度灵敏度与精度,其在低温环境下的温度灵敏度在6pm/°C以上,重复精度约为±1.7°C,可为光纤传感技术在航天领域应用等相关研究提供参考。  相似文献   

2.
光纤传感技术是近年来测量领域的热点之一。由于测量环境的恶劣和限制,使得在某些工业环境中,光纤传感技术的抗电磁干扰、耐腐蚀、防燃防爆等优势得以发挥,得到广泛的应用。本文研究了光纤温度传感的原理,并介绍了一种新型的光纤高温传感器。  相似文献   

3.
李兵  郑魏 《微计算机信息》2007,23(1S):159-160
光纤传感技术是近年来测量领域的热点之一。由于测量环境的恶劣和限制,使得在某些工业环境中,光纤传感技术的抗电磁干扰、耐腐蚀、防燃防爆等优势得以发挥,得到广泛的应用。本文研究了光纤温度传感的原理,并介绍了一种新型的光纤高温传感器。  相似文献   

4.
刻纹光纤温度传感器   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出了一种新型的光纤温度传感器,它不需要复杂的外部结构,利用刻纹光纤就可得到高的温度传感的灵敏度.这种传感器具有线性的温度响应和较好的重复性,可望用于低于150℃温度的精细测量.  相似文献   

5.
庞叔鸣  蒋雁 《测控技术》1995,14(1):30-32
提出了一种在刻纹光纤上镀敷具有热胀性薄膜的全光纤温度传感器。缩小了外形尺寸,提高了温度传感灵敏度。这种传感器具有线性温度响应和良好的重复性,可用于低于200℃的温度测量。  相似文献   

6.
非接触型荧光屏光纤温度传感器   总被引:1,自引:1,他引:0  
强度调制型荧光光纤温度传感器具有其它光纤温度传感器所不具有的优点。对原有的传感器的传感部分作了改进,使之能用于非接触性温度的测量。  相似文献   

7.
蓝宝石光纤温度传感器是一种利用蓝宝石单晶光纤端部镀以Pt,Ir等贵金属或耐高温陶瓷薄膜做为光纤传感头的新型传感器,这种方法基于黑体辐射原理。为了解决瞬态高温测量中存在的非线性误差问题,分析了蓝宝石光纤温度传感器的黑体辐射原理和非线性误差的来源,给出了温度误差的修正方法,并利用标准红外辐射测温仪进行温度校正。校正后的结果能够满足实际测温需求。  相似文献   

8.
强度调制型荧光光纤温度传感器具有其它光纤温度传感器所不具有的优点。对原有的传感器的传感部分作了改进 ,使之能用于对运动物体小面积的非接触性温度的测量。  相似文献   

9.
一、引言继光导纤维通讯之后,光纤在传感技术领域的应用近年来也获得很大发展。目前大约有近百种不同形式的光纤传感器用于不同用途的测量。除用于测量物理量如温度、压力、辐射强度、流速、电压等的光纤传感器外,用于测量化学量的光纤化学传感器八十年代后有较快的发展。光纤化学传感器可分为吸收光光纤化学传感器、反射光光纤化学传感器、荧光光纤化学传感器和化学发光光纤传感器等四类。而不管那一类传感器,光在光纤中的传输  相似文献   

10.
用于海洋测量的化学和生物光纤传感器􀀁   总被引:4,自引:0,他引:4  
近几年来, 海洋传感器的发展特点之一是把许多其它科技研究领域的新成就引入到海 洋监测领域, 融入海洋的特色和满足海洋测量的需要, 形成新的高技术传感器 化学和生物 光纤传感器就是其中之一& ‘一? 〕 这种传感器借助于成熟的光纤导波技术和光电子技术, 能对 海洋温度、压力?? 深度? 、盐度、溶解氧的浓度、( ) 值、叶绿素和藻胆蛋白的类型和浓度、悬浮 物含量、黄色物质的浓度、石油污染物的浓度、微量重金属?? ?+ , , ? , , . , , / , 0 1 等? 的种类和 含量等进行现场测量 光纤传感器具有很多优点2 ?? 3? 现场测量, 不需要对样品提纯, 不用消 耗其它试剂, 耗能低 ?? !? 信号的远距离传输 光纤的光损耗极小, 光纤可以很长, 测量信号可 以传输很远 ?? #? 测量仪器水下电无源 可以把仪器的电源器件留在船上或浮标上, 只留光纤 传感头在海水中工作 ?? 4? 抗电磁干扰强 光纤是一种电介质, 它的工作方式是根据光的导波 原理, 所以光纤传感器不受电磁干扰的影响 ?? 5 ? 小型化 光纤细小, 光纤传感头的结构简单、 紧密、牢固, 灵活多变 ?? 6? 光纤的基质材料是石英玻璃, 耐化学腐蚀性强7 ?? 8? 光纤传感的原 理是测量光的吸收、散射、荧光等光学物理量, 所以测量的精度非常高, 准确可靠, 响应速度 快 ?? ?? 利用现有的通信技术, 多个光纤传感器可以汇集到一个信号处理中心, 能很方便地构 成光纤传感器阵列, 便于传感器的集成化 ?? %? ? 光纤传感器在海中的布放深度可以灵活的调 节, 可以方便地得到海洋信息的剖面, 光纤传感器的费用不高 下面着重介绍国外最 近几年在化学和生物光纤传感器研究领域的一些新情况, 包括主要传感器的结构原理和潜 在的应用价值等  相似文献   

11.
本文所介绍的温度和加速度传感器是利用光纤和光学测量的一种接触式测量装置,它可以测量出传统方法难以测量的物体,在恶劣环境下也能运用。因而,其应用前景十分广阔。一、光纤温度计原理作为传感器,用GaAs 晶片封入到一根光纤入射端,利用测量仪内的发光二极管(LED)辐射出来的光照射到GaAs 晶片上,GaAs 便吸收这种光能,经激励后,发出波长与吸收光不同的光。这种现象即是光致发  相似文献   

12.
光纤bragg光栅在煤矿安全中的应用探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了光纤bragg光栅传感原理,阐述了光纤bragg光栅传感技术在矿山防治煤岩动力灾害、火灾和水灾中的应用。基于光纤bragg光栅传感原理研制的传感器通过测量光的波长可测量应变、应力、温度、位移、压强等物理量,具有抗电磁干扰、易于传输、测量精确和准分布式测量等优点,在煤矿安全监测中具有广泛的应用前景。  相似文献   

13.
红外辐射温度计属于光学测量装置,在测量中常常伴随有来自光学方面的干扰。本文介绍:外来光干扰,光路中的干扰和被测表面发射率变化产生的温度测量误差。  相似文献   

14.
红外辐射温度计属于光学测量装置,在测量中常常伴随有来自光学方面的干扰。本文介绍:外来光干扰,光路中的干扰和被测表面发射率变化产生的温度测量误差。  相似文献   

15.
秦介珩  叶为民 《化学传感器》1991,11(4):53-55,59
一、概述光导纤维及其应用是现代新技术革命中的一个重要领域,研究光导纤维传递光、信息和图象的科学称为纤维光学。纤维光学是继集成光学之后近代光学的又一分支。在传感技术领域中,随着新技术、新材料、新工艺的不断采用,各种新型的传感器相继问世,光纤化学传感器是近年来异军突起的一项新的传感技术。光纤化学传感器又叫光极(optrode),这一新的术语是由“optical”(光学的)和  相似文献   

16.
针对井下变电所采用的BGP9L-6G高压配电开关触点、母线温度监测这一难题,文章提出了一种基于光纤传感技术的主动式温度监测系统设计方案。该系统采用AVR单片机控制光源发出光信号,光信号经输入光纤进入光纤温度传感器,光纤温度传感器内部的双金属片受环境温度影响产生的变形转换为上下位移,使耦合到输出光纤的光强发生变化;经过调制的光信号与未经光纤传感器调制的光信号经过光电转换后进入LOG114进行对数放大、差动放大,并输出二者的电流比;之后通过A/D转换、数据分析计算等得到温度值。在高低温试验机上的实验结果表明,该系统检测灵敏度高。  相似文献   

17.
本文介绍了一种基于DS18BB20的高精度数字温度计,该系统以单总线式数字温度传感器DS18820作为测温传感器,数字温度计是由单片机STC11F01控制,实现功能为实时测量环境温度,四位显示温度0.00-99.99℃,并能根据程序设定的特定温度进行声音报警和继电器动作。实现了读数方便、设计简练、测量准确的测量效果,广泛应用于工业、农业等方面的温度测量。  相似文献   

18.
传统大坝坝体温度测量一般使用电类温度传感器,存在信息量少,难掌握坝体内部温度场的变化等问题。为此,研究和论证适合测温的分布式光纤传感技术,并根据碾压混凝土坝温控监测的常用方法,结合先进的分布式光纤传感技术在乐昌峡水利枢纽工程的应用,通过与常规温度监测系统热电偶的对比,着重讨论了分布式光纤测温系统在碾压混凝土大坝温度测量中的可行性和先进性,同时展望分布式光纤温度监测技术在安全监测其他领域的应用前景。  相似文献   

19.
基于单晶硅折射率随温度变化的热光效应,研究了一种硅基双波长光纤温度传感器.理论分析了单晶硅膜温度传感的机理,通过计算得到了硅膜厚度与温度测量范围之间的关系.运用双波长信号处理方法对传感器反射光强度进行分析并解调出所测量的温度.实验结果表明,在测温范围25~45℃内,当传感器测温波长为1 534.3 nm、1 554.3 nm时,该传感器对温度的响应具有良好的线性,其线性拟合度达0.989 8.该温度传感器的研究对设计制作温度补偿型的硅基压力或其它物理量的测量传感器具有一定的参考价值.  相似文献   

20.
<正> 谈到光纤温度计,往往会联想到光纤红外线放射温度计。它是将物质表面放射出的红外线,通过光纤导线使热电堆和半导体元件受光,然后,再换算成温度的非接触式温度计。而本文将介绍的光纤温度计与红外放射温度计相比,其结构正相反,是光源装在测量器主体内部,通过光纤缆线将光照射到装在纤维缆线前端的感温部分,测返回光强度减  相似文献   

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