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光子晶体光纤( PCF)是一种新型三维布拉格光栅光纤,由包含小气孔的玻璃纤维构成。因为能够将光限制在中空纤芯内,这种限制特性是传统光纤所不具备的,特别适用于传输高能量的非线性光学装置。根据不同散射信号的频率偏移,可使用光子晶体光纤通过布里渊散射传感对温度和应变同时进行测量。光子晶体光纤的缺点是成本极高。
增强热塑性塑料管的一个主要优点具备对诸如湿二氧化碳和氯化钠这样的腐蚀介质的耐腐蚀性,可降低运行成本。但与刚性钢管相比,机械施工/安装损伤是增强热塑性塑料管比较常见的失效原因。一些与增强热塑性塑料管安装相关的问题包括地下管道支撑较差、锚固不当、管道冲击以及回填作业不当等。在初步检测中就应检测并发现这些情况,否则运行时增强热塑性塑料管的损伤经过较长时间的发展后可能会导致失效。同时,在整个管道系统超过20年的使用寿命内均需对增强热塑性塑料管的运行条件和第三方活动予以密切监控。因而为了满足这些要求必须制定完整性管理计划。就海底连续长管道而言,与传统点传感器相比分布式光纤传感器是监控管道结构和安装过程有效且更好的工具。
普通光缆主要有四种:多模、单模、保偏和渐变折射率。主要区别是光纤横截面的密度,可导致光纤的传输性质不同。多模和单模光纤均为阶跃折射率光纤,从纤芯至包层折射率会发生急剧变化。但多模光纤的纤芯要大于单模光纤的纤芯,这种结构可以传输更大波长范围的更多光模式。保偏光纤为单模阶跃折射率光纤,包含应力棒,可将纤芯中的传输通道分隔成“快”轴和“慢”轴。各轴仅传输线性偏振光,可视为一根光纤中的两个独立通道。
光纤放大器相当于你喊话时举着的喇叭,传感器相当于你的鼻子,耳朵,眼睛,皮肤。。。你如果问的再具体点我可以再回答清楚点
这个概念我觉得看怎么理解了,这些传感器应该统属于光学传感器,你所说的三个概念相互之间都有交叉,光栅传感器里面包括,光纤光栅,透射体光栅等,也就是既有光纤的也有光电的,光纤传感器又分为功能型和非功能型,...
光纤传感器可以分为两大类: 一类是功能型(传感型)传感器; 另一类是非功能型(传光型)传感器。
聚合物光纤( POF)是一种由聚合物制成的特殊光纤。许多光学聚合物均可用于制造聚合物光纤,包括聚甲基丙烯酸甲酯( PMMA)、无定形氟化聚合物(CYTOP)、聚苯乙烯( PS)以及聚碳酸脂(PC)等。对于有些传感应用,聚合物光纤有着明显优势,包括高弹性应变极限、高断裂韧度、高弯曲柔性以及高应变敏感性。需指出的是就增强热塑性塑料管监控研究而言,其主要优点是高弹性应变极限(10~15%),与之相比传统小直径硅光纤的弹性应变极限为6%。因为硅光纤存在表面缺陷,所以其实际可靠性要低于这个数值。聚合物光纤传感器独特的力学特性已经使其在严酷的土木环境中得到应用。但衰减较高(-200dB/km)限制了聚合物光纤在长距离传感器中的应用。
光纤电流互感器中传感光纤的椭圆双折射测量
分析了全光纤电流互感器(AFOCT)光纤元件的双折射来源和影响,针对其应力加载特征,提出一种适用于系统的光纤双折射参数测量方法。测量基于研究双折射对偏振态的调制情况,在邦加球上分析传输光偏振态随不同光程的演化轨迹,可获得待测光纤椭圆双折射参数,相对误差在2.85%以内。验证实验说明基于测量结果的变比估计相对偏差1.08%。该方法准确度优于传统方法,装置结构简单易于实现。由传感光纤双折射测量结果可推导AFOCT系统的变比,也可作为温度、振动补偿实验的依据。本方法可作为设计制作AFOCT系统过程中的一个有力的参考。
光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感
光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感 光纤传感技术 由于光纤不仅可以作为光波的传输媒质,而且光波在光纤 中的传播时表征光波的特征参量(振幅、相位、偏振态、波长等)因外界因素 (如温度、压力、磁场、电场、位移等)的作用而间接或直接地发生变化,从 而可将光纤用作传感器元件来探测各种待测量(物理量、化学量和生物量), 这就是光纤传感器的基本原理。 光纤传感技术的分类 光纤传感器可以分为传 感型(本征型)和传光型(非本征型)两大类。利用外界因素改变光纤中光的 特征参量,从而对外界因素进行计量和数据传输的,称为传感型光纤传感器, 它具有传感合一的特点,信息的获取和传输都在光纤之中。传光型光纤传感器 是指利用其它敏感元件测得的特征量,由光纤进行数据传输,它的特点是充分 利用现有的传感器,便于推广应用。这两类光纤传感器都可再分成光强调制、 相位调制、偏振态调制和波长调制等几种形式。 光纤传感器的特点 1、
按光纤在光纤传感器中的作用可分为传感型和传光型两种类型。
传感型光纤传感器的光纤不仅起传递光作用,同时又是光电敏感元件。由于外界环境对光纤自身的影响,待测量的物理量通过光纤作用于传感器上,使光波导的属性(光强、相位、偏振态、波长等)被调制。传感器型光纤传感器又分为光强调制型、相位调制型、振态调制型和波长调制型等。
传光型光纤传感器是将经过被测对象所调制的光信号输入光纤后,通过在输出端进行光信号处理而进行测量的,这类传感器带有另外的感光元件对待测物理量敏感,光纤仅作为传光元件,必须附加能够对光纤所传递的光进行调制的敏感元件才能组成传感元件。光纤传感器根据其测量范围还可分为点式光纤传感器、积分式光纤传感器、分布式光纤传感器三种。其中,分布式光纤传感器被用来检测大型结构的应变分布,可以快速无损测量结构的位移、内部或表面应力等重要参数。目前用于土木工程中的光纤传感器类型主要有Math-Zender干涉型光纤传感器,Fabry-pero腔式光纤传感器,光纤布喇格光栅传感器等。
按光纤在光纤传感器中的作用可分为传感型和传光型两种类型。
传感型光纤传感器的光纤不仅起传递光作用,同时又是光电敏感元件。由于外界环境对光纤自身的影响,待测量的物理量通过光纤作用于传感器上,使光波导的属性(光强、相位、偏振态、波长等)被调制。传感器型光纤传感器又分为光强调制型、相位调制型、振态调制型和波长调制型等。
传光型光纤传感器是将经过被测对象所调制的光信号输入光纤后,通过在输出端进行光信号处理而进行测量的,这类传感器带有另外的感光元件对待测物理量敏感,光纤仅作为传光元件,必须附加能够对光纤所传递的光进行调制的敏感元件才能组成传感元件。光纤传感器根据其测量范围还可分为点式光纤传感器、积分式光纤传感器、分布式光纤传感器三种。其中,分布式光纤传感器被用来检测大型结构的应变分布,可以快速无损测量结构的位移、内部或表面应力等重要参数。目前用于土木工程中的光纤传感器类型主要有Math-Zender干涉型光纤传感器,Fabry-pero腔式光纤传感器,光纤布喇格光栅传感器等。
光纤传感器网的三种基本构成。
光纤传感器网有三种基本构成,其中一个叫单点式传感器。一根光纤在这里仅仅起到传输的作用,另外一种叫多点式传感器,在这里一根光纤把很多传感器串起来,这样很多传感器可以共用光源实现网络性监测。再有就是智能光纤传感器。
多点式光纤传感器,从外表看就是一节光栅,通过紫外线照射发现有周期性的间隔。当有光纤入射的时候,如果光纤的波长正好等于间隔的两倍,那么这个光波将会受到强烈的反射,而如果光纤受到温度变化或者应变等等,这个反射波长将会发生变化,这种传感器在一根光纤上可以做很多个,把它连接起来就可以用于各种各样的传感应用。
因为光纤是软的,它可以两维、三维,所以横轴是空间的位置,纵轴是测量对象。这样一个传感网解决了什么问题呢"sup--normal" data-sup="2" data-ctrmap=":2,"> [2]
光纤传感器已经成功应用于飞机结构监测。我们看到A-380和波音787,它们的特点是超过一半数量是碳纤维,比如说碳纤维符合树脂有几种缺失,一个是层与层之间的剥离,由于这种材料比较强,所以很难像铝合金材料那样实行碳酸检测,所以研究人员现在开始研究把光纤传感器埋到复合材料当中去,由于这种材料一层大概125微米的厚度,所以这种光纤传感器必须是特别细小的光纤传感器,大概直径在50个微米左右。
我们说光纤传感器网可以成为安全安心社会的神经网。光纤传感器网可以用于光纤通讯网的诊断技术。光纤传感器网在安防方面已经有很多的应用,国内有很多企业在这方面开展了卓有成效的工作。