长周期光纤光栅传感器

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长周期光纤光栅传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 常州科达传感器成套设备有限公司是专业生产冶金工业自动化生产线上在线位置检测仪的知名厂家,研制并开发出性能优良的几十种并能代替国内外同给产品的位置传感器,先后被武钢、攀钢、唐钢等100多家钢铁企业选用,并成为北京钢铁设计院位置传感器定点生产单位。
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  • 无锡智泰柯云传感科技有限公司是专业的光纤传感类产品制造商,集研发、生产、销售、安装、服务于一体的技术型企业。公司由国内10年以上的光纤传感器研发、销售团队组建。研发团队是国内第一代从事光纤传感产品的创业者与南京工业大学土木工程学院的研究学者联合成立,并具有专业产品安装的服务团队。同时与南京工业大学、南京信息工程大学、中科院安光所、东南大学、重庆交通大学建立长期合作关系。团队一直以来致力为客户提供精确、可靠、易用的光纤传感器产品及解决方案,在桥梁、隧道、隧道、高铁、管廊、边坡、石化、电力、古建筑等行业得到了广泛的应用。聚焦客户需求和光电智能科技,提供有世界级竞争力的产品和最佳服务,无锡智泰坚持产品和服务差异化,以“更准确、更稳定、更可靠”为不懈追求,持续为客户创造最大价值。已研制并投入市场的产品有:分布式布里渊应变应力监测系统(DTSS)、光纤光栅传感器及产品(FBG)、分布式光纤测温产品(DTS)、接地电流监测产品、基于视觉技术动态挠度及模态识别监测产品。分布式布里渊应变应力监测系统(DTSS):用于基坑、隧道等方面的结构健康监测;光纤光栅传感器及产品(FBG):用于桥梁、隧道、边坡、古建筑等结构健康监测;分布式光纤测温产品(DTS):用于新能源、电力电缆等大空间的温度监测;接地电流监测产品:用于电缆接地电流监测;基于视觉技术动态挠度及模态识别监测产品:用于桥梁、隧道扰度、模态、高层建筑、古建筑等结构健康监测。
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长周期光纤光栅传感器相关的仪器

  • 长周期光纤光栅 400-860-5168转3512
    长周期光纤光栅长周期光纤光栅是一种用于不同波长处的纤芯与包层耦合的光学器件,由于包层的高损耗特性,在长周期光纤光栅的传输谱上就留下一些切口结构。长周期光纤光栅已被用于温度、压力、应变、液位及周围环境折射率测的频谱整形、色散补偿、可调谐滤波激光光纤传感器。产品应用:1. EDFA增益平坦滤波器 2. 带阻滤波 3. 温度,应变,生物,化学等传感领域参数数值中心波长1510nm-1590nm透射深度≥10db插损<0.5nm波长重复性±5nm3db带宽0.1-10nm栅区长度2-3cm尾纤长度可定制
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  • 一, 1550nm长周期光纤光栅长周期光栅(long period fiber grating,LPFG)是由光纤轴向上产生周期性的折射率调制而形成,其周期一般大100μm。它的耦合机理是:向前传输的纤芯基模被耦合入几个特定波长的向前传输的包层模,包层模很快损失掉,所以LPFG基本上没有后向反射,在其透射谱中有几个特定波长的吸收峰。筱晓光子技术有限公司能根据客户的不同需要,提供不同的长周期光栅。 产品特点:■ 非反射型■ 低的插入损耗宽定制波长从700 nm 到 1700 nm应用领域:?非反射带阻滤波器?带通滤波器?增益平坦滤波器对EDFA和拉曼放大器r技术指标:参数单位数值备注中心波长nm700-1700插入损耗dB8.5+/-5nm @center wavelength周期数um500光栅长度mm23光纤终端--Bare Fiber, FC/UPC Or FC/APC可定制光纤类型SMF-28 Or Compatible 产品应用:■ 带通滤波器■ 增益平坦滤波器■ 生物化学传感产品库存:关于长周期库存产品,下单前务必于我司确认是否还有现货。由于我公司在全球有3个销售中心,所以库存每天都会有变化,请提前确认,谢谢 序列号中心波长(nm)衰减度(%)FWHM带宽 (nm)40-037-2-1001813.1987.8916.2410-051-1-136451027.4797.285.0410-051-1-180161038.6365.72810-041-2-136431046.1791.3715.1210-041-2-136491048.3496.3714.8815-041-2-1049101049.174.65610-041-2-136521051.4694.4516.3210-041-2-180151051.795.0919.210-060-4-136571053.3988.5712.9610-060-4-136531053.6393.5415.1210-051-1-136471053.8790.239.1215-037-2-1055801055.898.656.4815-037-1-1056521056.5294.854.2415-041-2-1056601056.687.816.315-102-2-1094701094.798.596.940-037-4-71981272.480.919.840-037-5-74351279.498.71540-037-4-74271283.294.11740-037-1-56001287.685.121.213-037-0-130013009910二, 1560nm 透射式FBG光纤光栅(AOS)FBG是Fiber Bragg GraTIng的缩写,即光纤布拉格光栅。 在纤芯内形成的空间相位周期性分布的光栅,其作用的实质就是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。利用这一特性可制造出许多性能独te的光纤器件。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 1560nm 透射式FBG光纤光栅(AOS),1560nm 透射式FBG光纤光栅(AOS)通用参数产品特点:中心波长1560nm高透射率单模光纤FC/APC 接头产品应用:光纤激光器光纤滤波器光纤传感技术参数:中心波长1560.547nm中心频率192.1THz传输损耗0.22db反射率4.9%SNR@±1nm35dB反射带宽-1.0 dB0.027nm3.3GHz-3.0dB0.0465.7GHz光纤类型康宁SMF28e接头类型FC/APC 反射光谱:透射光谱封装尺寸:
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  • Aut-S700 光纤光栅加速度传感器 1. 光纤光栅加速度传感器产品简介 Aut-S700 是一种基于光纤布拉格光栅(FBG)技术的光纤加速度传感器;优化的设计使其可应用于大型结构的加速度检测,频率检测范围可从 0 到 1kHz。Aut-S700光纤光栅加速度传感器可通过不同结构设计成二维和三维组合。2. 光纤光栅加速度传感器产品特征 ● 与传统传感器同样严格的标准● 不受电磁干扰,防雷击、防腐蚀● 特氟龙尾纤保护,传感器坚固密封3.光纤光栅加速度传感器产品应用● 建筑物,桥梁,大坝,隧道,船舶,航天器, 列车及其他复杂结构的长期健康监测● 结构表面应变测量● 可提供安装块,用于双轴或三轴安装 ● 强磁场,需要绝缘条件下的振动,位移,加速度检测4. 光纤光栅加速度传感器产品展示5. Aut-S700光纤光栅加速度传感器产品参数 量程 (0~2)g (0~50)g (0~200)g 精度 ±5%FS 带宽 1dB 分辨率 0.1%FS 灵敏度 (8~400)pm/g 频率 (600/1000)Hz 工作温度 (-40~250)℃ 外形尺寸40*20*3/35*25*30/33*18*3/40*20*14(mm) 光纤接头 FC/APC 封装方式 陶瓷/金属更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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长周期光纤光栅传感器相关的资讯

  • 西安光机所等在表面功能化光纤传感器研究中获进展
    近日,中国科学院西安光学精密机械研究所与西北大学合作,在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针。该探针具有测试便捷、成本低、温度稳定性高等特点,在生物大分子光谱检测方面具备广泛应用前景。   胆固醇是细胞膜、脂蛋白、神经细胞和脑细胞中的重要脂质大分子,其浓度与心脏病、高血压、动脉硬化、中风等疾病密切相关。因此,胆固醇水平检测备受关注。与目前常用的电化学法、酶分析、液相色谱、质谱等检测方法相比,光纤光谱检测方法具有体积小、抗电磁干扰、成本极低、免标记等突出特点,在生物化学检测领域备受关注。   传统的光纤光谱检测器件(如长周期光栅、倾斜光栅、表面刻蚀布拉格光栅等)受到制备仪器要求严格、温度及形变交叉敏感等困扰,在实用性上有较大局限。   该团队从光纤干涉理论及光与物质的相互作用理论出发,采用单模光纤和光纤插芯制备光纤光谱检测器件,通过范德瓦耳斯力在光纤插芯端面依次贴覆环氧树脂-氧化石墨烯(GO)-β环状糊精多层功能膜,基于最外层β环状糊精的疏水型空心分子结构与胆固醇的靶向性吸附结合原理,实现对胆固醇分子的高灵敏度光谱浓度检测,并在尿素、葡萄糖、抗坏血酸、人体血红蛋白等生化分析领域常见干扰物作用下可以呈现出强选择性,具备可重复制备和可重复检测特性,检出限达到3.5M, 灵敏度为3.92 nm/mM。该成果为表面功能化光纤器件在生化光谱分析领域的应用提供了新的思路和手段。   此外,研究通过X射线光电子能谱(XPS)探究EDC/NHS活化GO羧基对分子间键合相互作用影响以及β环状糊精和胆固醇分子的成键作用特性,对检测机制进行了验证分析。   相关研究成果发表在Analytica Chimica ACTA上。西安光机所为第一完成单位及通讯单位。图1.(a)为实验装置,(b)(c)为干涉结构。图2.(a)胆固醇检测光谱;(b)参杂/未参杂样本检测波长的Langmuir拟合;(c)选择性;(d)器件制备重复性测试。图3.XPS结果。(a) EDC/NHS未活化/活化羧基传感器的XPS光谱;(b)活化羧基传感器的N 1s光谱;(c)(d)分别为经过/未经过EDC/NHS活化羧基传感器的C1s光谱,(e)(f)分别为其O1s光谱EDC/NHS处理的传感器 (g)EDC/NHS活性羧基示意图。
  • 全球光纤传感器市场规模年均新增18%
    作为物联网极其重要的组成部分之一,光纤传感器因其优势与应用一直备受瞩目。从全球市场来看,2013年全球光纤传感器市场规模为18.9亿美元。预计2014至2018年,全球光纤传感器市场将以年均18%的增长幅度增长,至2018年市场规模达到43.3亿美元。  从光纤传感技术研究上看,美国对该技术的研究起步最早,且在世界上最为先进。数据显示,2007年,美国光纤传感器市场规模为2.35亿美元,此后以30%的年复合增长速度增长,2014年有望达到16亿美元。  相较于美国,中国的光纤传感行业处于起步阶段。据统计,截至2013年底,中国2000万元规模以上的传感器制造企业有260多家。但行业整体素质参差不齐,小型企业占比近七成,以生产低端产品为主 少部分龙头企业和外资企业占据高端产品市场。  虽然起步晚,中国光纤传感市场需求却呈现出爆发式增长,仅电力领域相关产品的招标就比以往多了近百倍以上。业界人士评估,2013年,光纤传感器在中国市场的规模约有10亿元,且呈逐渐增长的态势。  目前,市场上应用最广的光纤传感器有4种,分别是光纤陀螺、光纤水听器、光纤光栅传感器和光纤电流传感器。  光纤陀螺有干涉型、谐振型和布里渊型三种类型,干涉型光纤陀螺是技术上很成熟的第一代商品化阶段,谐振光纤陀螺是处于实验室研究阶段的第二代,布里渊型光纤陀螺是在理论研究阶段的第三代光纤陀螺传感器。  光纤水听器是在光纤、光电子技术基础上的一种水下声音信号传感器,这种传感器通过高度灵敏的光纤相干检测,把水中的声音信号转换成光信号,再通过光纤传到信号处理系统转换为声音信号,这种传感器按原理可以分为干涉型、强度型、光栅型等类型。  光纤光栅传感器产品包括应变传感器、温度传感器和压力传感器,其中光纤bragg光栅传感器是这几年的研究热点,它们大部分属于光强型和干涉型,并且各有利弊。  光纤电流传感器主要应用于电力领域,它能很好地避免一些由于电力过强而引发的事故。  光纤传感器目前可以直接或间接测量近百种物理量以及化学和生物量,被广泛应用于国防、电力、石油、建筑、医学等各个领域。  在国防上,光纤传感器可用于水声探潜(光纤水听器)、光纤制导、姿态控制、航天航空器的结构损伤探测(智能蒙皮)以及战场环境(电磁环境、生化环境等)的探测等。  在电力系统中,高电压、大电流的恶劣电磁环境使得电子类传感器的应用受到限制,而光纤传感器以其特有的抗电磁干扰能力,在电力系统中可用于测量大型电机的转子、定子和高压变压器内部的电流、电压、温利于提高特种微型光缆外护层的固化度,但超过一定范围对提高固化度作用不大。  近年来,这种采用UV涂层作为外护层的特种微型光缆在有线制导武器和水下工程中的应用发展非常迅速,不久的将来可广泛地应用于导弹、重型鱼雷、大潜深潜水器、海底监测网络等领域。
  • 光纤传感器助力物联网发展市场容量将近万亿
    近年来,传感器朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能 尽缘、无感应的电气性能 耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区或者对人有害的地区,如核辐射区),起到人的线人作用,而且还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。  基本工作原理及应用领域  光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送进调制器,使待测参数与进进调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送进光探测器,经解调后,获得被测参数。  光纤传感器的应用于对磁、声、压力、温度、加速度、陀螺、位移、液面、转矩、光声、电流和应变等物理量的丈量。光纤传感器的应用范围很广,几乎涉及国民经济和国防上所有重要领域和人们的日常生活,尤其可以安全有效地在恶劣环境中使用,解决了很多行业多年来一直存在的技术困难,具有很大的市场需求。主要表现在以下几个方面的应用:  1、市建设中桥梁、大坝、油田等的干涉陀螺仪和光栅压力传感器的应用。光纤传感器可预埋在混凝土、碳纤维增强塑料及各种复合材料中,用于测试应力松驰、施工应力和动荷载应力,从而评估桥梁短期施工阶段和长期营运状态的结构性能。  2、电力系统,需要测定温度、电流等参数,如对高压变压器和大型电机的定子、转子内的温度检测等,由于电类传感器易受电磁场的干扰,无法在这类场合中使用,只能用光纤传感器。分布式光纤温度传感器是近几年发展起来的一种用于实时丈量空间温度场分布的高新技术,分布式光纤温度传感系统不仅具有普遍光纤传感器的优点,还具有对光纤沿线各点的温度的分布传感能力,利用这种特点我们可以连续实时丈量光纤沿线几公里内各点温度,定位精度可达米的量级,丈量精度可达1度的水平,非常适用大范围交点测温的应用场合。  在实际生活中,光纤传感器种类是非常多的,但是,我们将这些传感器类型归结为两大类型,即传感型与传光型。和传统电传感器进行比较,光纤传感器具有很多的优点,例如抗干扰能力较强、绝缘性好、灵敏度偏高,所以,当前在各个领域都有光纤传感器的身影。  光纤传感器助力物联网发展市场容量将近万亿  自出现光纤传感器后,它的优势与应用引起了各个国家人们的高度关注。并且对光纤传感技术进行了深入的研究。现如今,通过光纤传感器可以对位移、温度、速度、角度等物理量进行测量。现如今,很多西方发达国家将对光纤传感器研究的重点放在光纤控制系统、核辐射监控、民用计划等多个方面,同时已经取得了可喜的成绩。  我国对光纤传感器的研究起步较晚,有很多研究所、企业等对光纤传感器的深入研究促进了光纤传感技术的发展。在2010年,张旭平的关于&ldquo 布里渊效应连续分布式光纤传感技术&rdquo 通过了专家的鉴定。专家组都认为此技术有很强的创新性,技术已达到世界先进水平,因此,有广阔的发展前景。此技术的发展主要是应用了物联网技术,从而加速了我国物联网的发展。  传感器成为物联网极其重要的一组成部分。因此,传感器性能好坏决定了物联网的性能好坏。可以说,物联网获得信息的主要手段为传感器。这样一来,传感器所采集信息的可靠性与准确性都会对控制节点处理和传输信息产生一定影响。由此看来,传感器的可靠性、抗干扰性等都会对物联网应用性能发挥举足轻重的作用。  光纤传感技术在物联网中的应用  通过上述分析得知,物联网的发展必须要借助大量传感器获得各种环境参数,从而为物联网更可靠的数据信息,再经过系统的处理,得到人们需要的结果。以下是对光纤传感技术在物联网中的应用进行详细的探讨。  目前应用最广的光纤传感器有四种,分别是光纤陀螺、光纤水听器、光纤光栅传感器和光纤电流传感器。其中,光纤陀螺有干涉型、谐振型和布里渊型三种类型,干涉型光纤陀螺是技术上很成熟的第一代商品化阶段,谐振光纤陀螺是处于实验室研究阶段的第二代,布里渊型光纤陀螺是在理论研究阶段的第三代光纤陀螺传感器 光纤水听器是在光纤、光电子技术基础上的一种水下声音信号传感器,这种传感器通过高度灵敏的光纤相干检测,把水中的声音信号转换成光信号,再通过光纤传到信号处理系统转换为声音信号,这种传感器按原理可以分为干涉型、强度型、光栅型等类型 在光纤光栅传感器的产品中包括应变传感器、温度传感器和压力传感器,其中光纤bragg光栅传感器是这几年的研究热点,它们大部分属于光强型和干涉型,并且各有利弊。自今年来电力的发展是突飞猛进的,这种情况下,面对着强大电流的测量问题,光纤电流传感器可以很好的避免一些由于电力过强而引发的事故。

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  • FOT-L光纤温度传感器在生物医疗领域中的应用

    FOT-L光纤温度传感器在生物医疗领域中的应用

    医学临床及动物实验要求对温度进行精确快速的测量,尤其在肿瘤热疗中,温度传感器在对组织温度进行多点实时测量的同时还要消除传统温度计受电磁辐射干扰的问题。相比于传统温度传感器,光纤温度传感器以其良好的电绝缘性可以很好的应用于生物医疗领域。[img=,301,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812140942513236_2945_3332482_3.jpg!w301x300.jpg[/img]本文针对现有医用温度传感器的不足,根据光纤布拉格光栅(FBG)和长周期光纤光栅(LPFG)的理论,找到由工采网从加拿大进口的光纤温度传感器 - FOT-L-BA,这是一款非常适合在极端环境下测量温度的光纤温度传感器,这种极端环境包括低温、核环境、微波和高强度的RF等。都是完全不受EMI和RFI影响,同时,它们的尺寸小、针对危险环境内置安全装置、耐高温、耐腐蚀并且具备较高的精度。最后并对其传感特性进行了研究,具体工作如下:1、医用FBG温度传感器的研制及其特性研究 利用相位掩模板法在普通石英光纤和包层模抑制(CMS)光纤上刻制FBG,并进行了温度和弯曲特性的相关实验研究。实验发现,两种光纤刻制的FBG具有相似的温度灵敏度,分别为11.5pm/℃和10.6pm/℃,且具有良好的线性度,相关系数大于0.99。CMS光纤制备的FBG对弯曲曲率的敏感度较普通光纤制备的FBG低,更适用于人体温度的测量。2、医用FBG温度传感器的温敏式封装及其特性研究 根据温敏式封装的原理,选用热膨胀系数大、温变性质稳定的材料对FBG温度传感器进行了封装,在对FBG起到保护作用的同时,使其具有较高的温度灵敏度,较好的重复性、线性度和稳定性。首先用环氧树脂将FBG封装在聚四氟乙烯管中,虽然温度增敏效果明显,约为裸FBG的12倍,但其线性度不如裸FBG。为了不破坏裸FBG良好的线性度,使FBG在毛细套管中处于自由状态,在毛细套管两端点胶用来固定光纤光栅。分别使用毛细玻璃管,毛细钢管,聚四氟乙烯管作为基底材料,其温度灵敏度系数分别为8.7pm/℃,38pm/℃,23.4pm/℃,并且中心波长的漂移量与温度变化呈现良好的线性关系。为了避免粘胶剂对光纤光栅的影响,提出一种双管无胶封装方式,封装后的温度传感器具有更好的线性度,温度灵敏度系数为18.9pm/℃。实验结果表明,封装后的FBG温度传感器的灵敏度不仅与热膨胀系数有关,与封装材料的导热性也有密切的联系。3、LPFG温度传感器的研制及其传感特性的研究 用高频CO_2激光脉冲在普通石英光纤中写入LPFG。实验研究了LPFG的温度及弯曲特性。其温度灵敏度约为75pm/℃,约为裸FBG的7.5倍,并且呈现良好的线性度。其透射峰幅值对温度不敏感,但对弯曲曲率敏感。为了使其更适合于工程中的应用,提出了一种灌装酒精的封装方式。封装后出现两个明显的谐振峰。1508nm处的谐振峰随温度的升高发生蓝移,温度灵敏度为56.9pm/℃。1472nm处的谐振峰随温度的升高发生红移,温度灵敏度为531.2pm/℃,是裸LPFG的7倍,裸FBG的53倍。有效提高了长周期光纤光栅温度传感特性、避免外界其他因素的干扰。4、封装后的光纤光栅温度传感器在微波及超声波环境中测试将封装好的光纤光栅温度传感器分别放入微波环境及超声波环境中,并进行温度特性测试。实验表明,封装后的光纤光栅温度传感器不受微波及超声波的干扰,仍然保持原有的温度灵敏度,并且具有良好的线性度及稳定性。本项目研制的光纤光栅温度传感器分辨率达到0.02℃,并且具有抗微波、超声波、电磁干扰的优点,可以广泛应用于磁流体热疗、核磁共振等有电磁场、微波、超声波干扰的生物医疗领域。

  • 【资料】光纤电流传感器概述及应用

    光纤电流传感器概述  光纤电流传感器是一种新型的电流传感器,与电磁式电流互感器相比,基于光学、微电子、微机技术的光纤式电流传感器(OFCT),具有无铁心、绝缘结构简单可靠,体积小、重量轻、线性度好、动态范围大、无饱和现象,输出信号可直接与微机化计量及保护设备接口等优点。这些优点既满足、推动了电力系统的发展,而且应用前景十分广阔。  当线偏振光(见光的偏振)在介质中传播时,若在平行于光的传播方向上加一强磁场,则光振动方向将发生偏转,偏转角度ψ与磁感应强度B和光穿越介质的长度l的乘积成正比,即ψ=VBl,比例系数V称为费尔德常数,与介质性质及光波频率有关。偏转方向取决于介质性质和磁场方向。上述现象称为法拉第效应。1845年由M.法拉第发现。  由于光在光纤中,一边反射,一边行进,偏振波相应于曲线的形状会出现旋转。针对此现象,在光纤的一端设置一块镜面导致光纤中光线的往返,借助光的来回往返,成功补偿和解决了偏振波的旋转问题。将铅玻璃光纤用于传感器元件,并结合利用镜面的方法,只需把光纤卷绕在载流导体上,用于电流计测的反射型传感器就基本完成。其次,开发了调制程度的平均处理与信号处理方式,这有利于特性的稳定及噪音的抑制。此外,对光源、受光元件、信号传输光纤等种类与传感器特性的关系进行了研究,而且,慎重选择了旨在降低成本和实现小型化的传感器制作技术。目前,光纤传感器技术正朝实用化的方向进展,以适应电力系统的广泛需求。  光纤电流传感器的结构  光纤电流传感器主要由传感头、输送与接收光纤、电子回路等三部分组成,如图1所示。传感头包含载流导体,绕于载流导体上的传感光纤,以及起偏镜、检偏镜等光学部件。电子回路则有光源、受光元件、信号处理电路等。从传感头有无电源的角度,可分为无源式和有源式两类。光纤电流传感器工作原理   光纤电流传感器是以法拉第磁光效应为基础,以光纤为介质的新兴电力计量装置,它通过测量光波在通过磁光材料时其偏振面由于电流产生的磁场的作用而发生旋转的角度来确定被测电流的大小。传感头是光纤电流传感器最为重要和关键的部件。分析了全光纤型和混合型光纤电流传感器传感头的结构和工作原理,对改进光纤电流传感器的设计,提高光纤电流传感器的性能具有重要的指导作用。  光纤回转仪是MOCT(光纤电流互感器)的核心部件,它由光源,探测器,调节器,以及缠绕电流导线的光电探头组成。其中调节器是光纤电流传感器的核心部件,通过这套系统可以对电流进行精确测量,此项技术受20多项国际专利保护。光纤回转仪最早由波音公司和霍尼韦尔公司共同研制。    光纤电流传感器的优点  与传统的电磁式CT 比较,光纤电流传感器除具有前述的优点以外还具备:  (1)容易安装,不用断开导线,仅将细长、柔软的绝缘光纤卷绕在导体上就可检测电流,能实现整个传感装置的小利轻量化;  (2)无电磁噪音的干扰。近年的计测控制系统中,一般将传感器的输出连接于半导体的电子回路,传感装置本身全部由光学器件构成,故具有抗电磁干扰(EMI)特性;  (3)计测范围广,没有铁心磁饱和的制约,同时,法拉第效应的响应速度快,具有从低频到高频、到大电流的广阔测量范闱;  (4)因为信号通过光纤传输。波形畸变小。传输损耗小,故可实现长距离的信号传输。  光纤电流传感器在电力系统中的应用  国外在六十年代就已开始对光纤电流传感器进行研究。美国、日本及西欧的一些国家的研究机构和一些电气仪器公司都在此领域作了大量的工作,如美国国家标准与技术研究所、贝尔实验室、日本的中央研究所、NEC公司及东芝、松下等公司、瑞典皇家技术学院等,到八十年代初期,光纤电流传感器开始进入工业试用阶段。  1986 年美国的田纳西州流域电力管理局(TVA)在其所属的Chkamauga水坝电力编组站安装了第一台单相高电压光学计量用的电流互感器,可靠地运行两年多后拆除。电站的常规电压互感器为OCT 提供电压。在一年的千瓦小时的计量中,与参照系统比仅变化0.08%。按照各种预定的条件如负载、温度、湿度以及电磁干拢等条件下完成了其应负的任务。在变电站的环境中,展现出稳定、准确的性能。  国内应用法拉第效应的光学电流传感器处于探索阶段,在“六五”期间,以1982 年9月在上海召开的“激光工业应用座谈会”为起步,先后有多家单位进行这方面的研究,中电八所、上海硅酸盐所、上海冶金所、华北电力局、北京化工学院、清华大学、华中理工大学等都取得一定成果。  据第15 届国际光纤传感器会议统计在FOS市场份额中,“应力”占23%,“温度”占17.2%,“气压声学”占15.2%,“电流电压”占12.2%,“化学汽体”占11.3%。就传感器类型来说,“光纤光栅”占44.2%,“分光计”占11.1%,“散钟反射”占10%,“Fraday旋光效应”占6.9%,“荧为黑体”占6.6%。  光纤电流传感器不仅能用于电力系统中电流的测量,而且与电机制造厂、测量仪器仪表厂结合,还可研制开发线路事故点的标定装置及事故区间的判定装置等一系列电力系统的测量、诊断装置。

  • 光纤传感器使用中遇到的问题有哪些

    [align=left]在使用光纤传感器过程中,每个人都不可避免地会遇到各种问题,有些可能不是产品问题,可能是我们的操作,那么我们如何才能消除它,今天我们将简要介绍光纤传感器的排除故障。[/align]光纤传感器的工程应用及发展趋势摘要:详细介绍了光纤传感器的应用,总结了几种成熟光纤传感器的优缺点。针对隧道的具体应用,提出了一套结合点和面的综合技术方案。指出了工程应用中需要解决的光纤传感器的一些问题和发展趋势。随着工程和环境条件日益复杂,传统光纤传感器技术越来越多地表现出其局限性,如抗干扰能力差,耐环境恶劣,长期稳定性差,难以实现现场非电气传输.、大容量。、远程分布式、数字监控等.在这种背景下,光纤传感技术自20世纪70年代初开始就受到全世界的关注,并且已经实现了持续快速的发展,成为这些大规模工程安全监测的首选光纤传感器。因此,光纤传感器近年来逐渐取代了电阻式应变传感器,并已广泛应用于大型土木工程。在此之后,美国、加拿大、英国、德国、日本、瑞士等国家,已将光纤传感器技术应用于桥梁等建筑物的安全监测。加拿大卡尔加里附近的Beddington Trail大桥是最早用光纤传感器布拉格光栅传感器测量的桥梁之一。 16个光纤光栅传感器连接到预应力混凝土支撑钢筋和碳纤维复合肋,用于长期监测桥梁结构。 1999年夏天,在美国新墨西哥州拉斯克鲁塞斯的10号州际公路上的一座钢桥上安装了120个光纤传感器,创造了当时单桥上使用的最多光纤传感器。由德国GFZ Potsdam开发的光纤传感器用于检测岩层和岩石工程的静态和动态应变(包括隧道、洞穴、隧道、深基础)。开发的光纤光栅地震成像系统用于煤矿井下巷道的安全监测。还有很多。欧洲STABILOS计划开发的光纤传感器系统用于瑞士Mont-Terri隧道和矿井主梁的长期静态位移监测。近年来,以加拿大渥太华大学和瑞士联邦理工学院为代表的分布式布里渊光纤传感器技术(BOTDA / BOTDR)已成为研究的热点。20世纪90年代初,中国开始了光纤传感技术的应用研究。清华大学、同济大学、重庆大学、哈尔滨工业大学、武汉理工大学等机构对光纤传感器在桥梁测试中的应用进行了大量研究,并开展了一些工程应用,取得了良好的效果。光纤传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管湿度传感器丨气压感应器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]风速传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]压电薄膜传感器丨微型压力传感器丨超声波传感器丨光纤传感器https://mall.ofweek.com/category_62.html丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨[/color]气体传感器[color=#333333]丨气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨[/color][color=#333333]流量传感器[/color][color=#333333]丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨电流传感器丨[/color][color=#333333]位置传感器丨[/color][color=#333333]风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

长周期光纤光栅传感器相关的耗材

  • FBG传感器 Femto Fiber Tec
    全新维度上的传感飞秒激光逐点写入光纤Bragg光栅(FBG)作为全球首家提供飞秒激光直写光纤Bragg 光栅的厂商,Femto Fiber Tec公司制造的FBG 为工业传感和医疗传感开创全新的广阔机遇。与传统FBG解决方案完全不同,FemtoFiberTec公司用飞秒激光直接透过光纤各类透明涂敷层的在纤芯上写入FBG。可写入的光纤包括从高端特种光纤和普通通讯光纤。飞秒激光直写FBG 本身具有卓越的稳定性,耐温达1000 摄氏度,还耐辐射并抗潮湿。FemtoFiberTec公司生产的光纤传感阵列里可集成数千FBG,允许在公里长度上多点传感。飞秒激光直写技术提供zui大的灵活性,可根据客户要求参数定制,订货数量几乎无限制,定制交货周期业内最短。上述优点开创前所未有的高端光纤传感解决方案-- 全新维度的上的传感。优势1)至1000摄氏度的极端稳定性2)远高于常规剥离-再涂敷法光纤光栅的机械强度3)抗潮湿,抗辐射,抗电磁干扰4)按客户要求定制的高度灵活的写入技术5)公里级长度传感阵列里相邻两FBG间距可短至毫米6)全球ling先的全自动化制造技术确保高性价比多样化的应用领域由于飞秒激光直写技术极大的灵活性,FemtoFiberTec公司的FBG 应用广泛: 温度,应变,压力,振动传感。FBG传感阵列长达公里,而相邻两FBG的距离可短至毫米。由于其极高的温度稳定性和每个光栅点可以达到极大的不可擦除的折射率调制,飞秒激光直写的FBG在恶劣和特种的环境中依然稳定工作风力发电机 油井和管道监测 医疗技术工业过程控制 航空航天 分布式温度传感(DTS) 智能结构电厂控制 排放监测 发动机监测防火 电池管理可订制的产品借助灵活的飞秒激光直写技术,FemtoFiberTec公司提供各类规格的高端FBG。除了标准产品线之外,FemtoFiberTec公司还为特种需求提供用户定制加工服务,允许透过各类涂敷层在任何光学透明材料内加工FBG和光波导FBG类型1)单个FBG2)FBG阵列3)切趾FBG4)啁啾和相移FBGFBG规格1)Bragg 波长:1460-1640纳米(如需其他值,请垂询)2)波长误差 3)反射带宽(FWHM): 0.3纳米到若干纳米4)反射率: 0.01% 到 99%5)旁瓣抑制比(切趾情况下): 可达20 分贝光纤类型1)标准单模光纤2)纯石英光纤3)特种光纤和特种材料,例如蓝宝石光纤和激光光纤光纤涂敷层1)丙烯酸酯 (acrylate)2)聚酰亚胺 (PI)3)碳4)金FBG耐用性1)聚酰亚胺涂敷层FBG使用温度达300 摄氏度2)FBG本身稳定性达1000摄氏度3)机械强度大于200kpsi标准化产品除了接受用户按需定制的产品之外,FemtoFiberTec公司提供以下标准化的飞秒激光直写FBG产品。由于全球ling先的自动制造技术,FemtoFiberTec高性价比产品为客户带来更高的价值丙烯酸酯涂敷单模光纤货号规格波长反射率(%)3分贝处带宽 (纳米)旁瓣抑制比(分贝)长度低反射率产品FFT.FBG.S.00.01Single FBG - 20% - AC1500-1600 200,4 15中等反射率产品FFT.FBG.S.00.02Single FBG - 50% - AC1500-1600 500,4 15高反射率产品FFT.FBG.S.00.03Single FBG - 70% - AC1500-1600 700,5 15聚酰亚胺涂敷层单模光纤货号规格波长反射率(%)3分贝处带宽 (纳米)旁瓣抑制比(分贝)长度低反射率产品FFT.FBG.S.01.01Single FBG - 20% - PI1500-1600 200,4 15中等反射率产品FFT.FBG.S.01.02Single FBG - 50% - PI1500-1600 500,4 15高反射率产品FFT.FBG.S.01.02Single FBG - 70% - PI1500-1600 700,5 15聚酰亚胺涂敷层纯石英(pure core)光纤货号规格波长反射率(%)3分贝处带宽 (纳米)旁瓣抑制比(分贝)长度低反射率产品FFT.FBG.S.02.01Single FBG - 20% - PC-PI1500-1600 200,4 15中等反射率产品FFT.FBG.S.02.02Single FBG - 50% - PC-PI1500-1600 500,4 15中等反射率产品FFT.FBG.S.02.03Single FBG - 70% - PC-PI1500-1600 700,5 15技术优势1)飞秒激光刻栅技术FBG是光学滤波器件,反射纤芯上传输的特定的波长的光。FBG传感原理就是此反射光波长与光栅处的温度和应变状况的实时和敏感的相关性。FemtoFiberTec公司运用特种红外飞秒激光刻制FBG。激光精确聚焦于光纤纤芯并产生局部折射率调制,这种逐点写入光栅方法是高度非线性过程,与光纤材料性质基本无关,因此FemtoFiberTec公司的刻栅技术无需对光纤预先掺杂或任何额外处理可在任何光纤上刻制FBG,甚至在传统方法无法写入的辐射非敏光纤里刻制FBG,也在用于恶劣环境中纯石英(pure core)光纤里刻栅。FemtoFiberTec公司的刻栅技术形成的是二类光栅,温度稳定性达1000摄氏度。此外,FemtoFiberTec公司的刻栅技术是穿过透明涂敷层的直写过程,无需传统刻栅方法的剥离和再涂敷步骤。FemtoFiberTec公司在还能在光纤包层上写入FBG或者写入光波导,由此得到用于3D传感的光纤径向阵列。FemtoFibeTec公司的制造技术高度ling先,尤其是在规模制造和性价比上具有极大优势。2)相对于传统FBG优势优势相对于传统FBG优势?稳定至1000摄氏度的二类光栅?抗辐射,耐水汽腐蚀?机械强度远远高于传统剥离-再涂敷制程?比拉纤塔技术(Draw Tower Technology)更高的反射率,更低的光纤成本?在用户提供的光纤上直写光栅?在光纤包层上指定位置制造波导和FBG (用于3D形状传感)?实现用户定制的规格3)FBG相对于其他传感技术优势优势FBG相对于其他传感技术优势?抗电磁场干扰FBG完全抗电磁场,抗静电和抗射频干扰,可部署在发电厂和变电站。此外FBG本身固有的完全安全性保证了可用于易燃易爆环境。?适于恶劣环境FBG属于完全被动器件,无电子器件,可运行于极端温度下,可运行在电子传感器无法胜任极端环境里长期稳定性运行。?串行测量,可复用单一光纤上可写入数千FBG,解调器可访问特定FBG。这种串行机制在效率和性价比上远优于其他并行传感技术。?重量轻,体积小FBG轻小,是wei一可无损植入高端结构件和复合材料的传感器,实现材料内应力,温度和早期损伤探测,而对被植入的结构的本身机械性能无影响。
  • C 波段10nm 电脑控制可调谐FBG光纤光栅滤波器
    总览滤波器的核心部件是光折射率成周期性变化的光纤布拉格光栅。当一束宽广谱的光束被传播到光纤布拉格光栅的时候,光折射率被改变以后的每一小段光纤就只会反射一种特定波长的光波,这个波长称为布拉格波长,而其它波长的光波都会被传播。因此测试时会在透射中出现凹陷及反射中出现峰值谱。应变的改变会同时影响光纤布拉格光栅有效的光折射率 以及光栅周期 ,因此可以改变光栅反射光波的波长。在我们的装置中,可以通过由USB接口控制的步进电机拉伸光栅来达到调谐布拉格波长的目的。工作波长20nm中心波长1550nm技术参数产品特点极窄的滤波带宽宽波长可调谐范围:10nm超高信噪比极好的滤波响应超低插损接受客户不同指定要求定制产品应用用于DWDM系统的可调分插复用器可调谐激光器可调谐滤波器信道监测光谱学科学应用技术参数:参数指标中心波长1550nm调谐范围10nm(1545nm-1555nm)反射带宽0.12nm@-1.0dB0.145nm@-3dB0.23nm@-20dB反射率99%传输损耗20dB光纤类型SMF28e光纤接口FC/APC电源DC12V / 400 mA (per channel)温度依赖性25 pm/K通过软件进行电子补偿操作温度范围0 .. 45°C尺寸信息H: 69 mmL: 164 mm + 10 mm (Connectors)W: 104 mm重量1000g (per channel)PC接口USB 2.0, Win32 and Win64 工作原理电脑控制界面通过调节步进电机的测试光谱如下(1545nm-1555nm):产品特点极窄的滤波带宽宽波长可调谐范围:10nm超高信噪比极好的滤波响应超低插损接受客户不同指定要求定制产品应用用于DWDM系统的可调分插复用器可调谐激光器可调谐滤波器信道监测光谱学科学应用
  • 10nm宽带可调谐 FBG 光纤布拉格光栅滤波器 1525nm-1535nm
    滤波器的核心部件是光折射率成周期性变化的光纤布拉格光栅。当一束广谱的光束被传播到光纤布拉格光栅的时候,光折射率被改变以后的每一小段光纤就只会反射一种特定波长的光波,这个波长称为布拉格波长,而其它波长的光波都会被传播。应变的改变会同时影响光纤布拉格光栅有效的光折射率 以及光栅周期 ,因此可以改变光栅反射光波的波长。在这种装置中,布拉格波长可以通过简单地用细螺纹螺钉拉伸光栅来调谐达到调谐波长的目的。工作波长1525-1535nm可调谐范围10nm技术参数技术参数参数可选波长1525nm-1535nm1535nm-1545nm1545nm-1555nm1555nm-1565nm调谐范围SMF28e : 10nm;保偏光纤 : 5nm3dB带宽0.07nm光纤接头FC/APC or FC/PC SC/APC or SC/PC or patch cord操作温度0-45℃封装尺寸H : 48mm;L : 125mm + 10mm(Connectors);W : 105mm重量450g 光谱分析1,调节旋钮得到的测试光谱图(输出为Drop端)1525nm-1535nm
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