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前言
第1章 概论
第2章 光纤光敏性
第3章 光纤光栅写入方法
第4章 光纤布拉格光栅理论
第5章 光纤布拉格光栅的特性
第6章 光纤布拉格光栅在传感中的应用
第7章 光纤布拉格光栅在通信中的应用
第8章 长周期光纤光栅理论
第9章 长周期光纤光栅的特性
第10章 长周期光纤光栅在传感中的应用
第11章 长周期光纤光栅在通信中的应用
本书系统介绍了光纤光栅的基本原理、理论及应用。全书分为11章,主要内容包括概论、光纤光敏性、光纤光栅写入方法、光纤布拉格光栅理论、光纤布拉格光栅的特性等。
光栅是指用特殊加工手段(如激光雕刻)对光纤进行加工后使其只能反射一段特定波长(如1392nm)的光纤,其它波长的光任然可以通过。作用主要应用在光栅传感器上,原理是:当光纤光栅周围的环境(如温度、应力)...
光纤光栅受外界温度、应力影响,中心波长会产生漂移,测试漂移量,根据定标情况就可得到温度或者应力大小。 温度变化的时候会改变光在物质中的传播速度,也就是说,当温度变化的时候光路中的折射率会发生变化,这个...
不便宜哦,30万-35万,为什么不用国产的啊。
光纤光栅应用
摘要 地下工程施工对周围环境包括地面临近建筑物、 道路、和既有地 下工程的影响是地下空间开开发利用所面临的关键问题。 为确保施工 安全,对地下工程的安全和稳定状态进行监测、 评估和预测以趋利避 害,已成为地下工程发展的迫切要求。 地下工程监测目前广泛采用的 常规监测技术和传统电传感器采集数据的方法不仅监测范围小、 效率 低,且 有限的测点难以反映目标系统的整体情况;同时,监测数据 容易受到外界环境中各类不利 因素的影响,无法保证数据的准确性 与长期稳定光纤 Bragg 光栅 (FBG)是 20世纪 90 年代发展起来的一种 新型全光纤无源器件利用其可制成多种传感器, 如温度、应变、应力、 压强等传感器。 近年来 ,FBG 传感技术 以其独特优势逐渐应用于结 构、岩土等领域,但多为长期健康监测,其在施工过程的应用罕见。 本文通过室内试验分 FBG传感器的优势 ,并通过实际隧道工程施工的 应
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、
内容简介
《光缆及工程应用》阐述了光纤通信的光传输基本原理、光纤材料的选择、光纤制造方法、光纤性能测量、光纤设计与制造、光缆性能的检测、无源光器件、光缆工作设计、施工及维护等内容。《光缆及工程应用》的特点是在论述中十分注意将基本原理和实际应用有机地结合起来,从而使得《光缆及工程应用》频具实用价值。《光缆及工程应用》可供从事光纤通信领域的科研、设计、生产、应用、维护等方面工作的技术人员参考使用。2100433B
廖常初,重庆大学教授,本科毕业于清华大学,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。主编教材和著作有:《PLC编程及应用》第3版,获中国书刊发行业协会“2006年度全行业优秀畅销品种(科技类)”称号;《S7-300/400 PLC应用技术》第2版,获2006年度机械工业出版社科技进步奖;《S7-300/400 PLC应用教程》;《FX系列PLC编程及应用》,获机械工业出版社2007年度科技进步奖; 《S7-200 PLC编程及应用》第2版, 教育部 “十一五”国家级规划教材;《S7-200 PLC基础教程》第2版;《PLC基础及应用》第2版,教育部 “十一五”国家级规划教材;《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》第2版;《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》;《S7-1200 PLC编程及应用》。
凯芙拉品牌纤维密度低、强度高、韧性好、耐高温、易于加工和成型,因而受到人们的重视,并已经广泛应用到人们的日常生活中。由于凯芙拉品牌材料坚韧耐磨、刚柔相济,具有刀抢不入的特殊本领。在军事上被称之为"装甲卫士 "。 大家知道,坦克、装甲车已逐渐成为现代陆军的主要装备之一。其原因就在于这两种兵器都具有坚硬的装甲,在战争中有消灭敌人保护自己的作用。有了矛就出现了盾,有了坦克、装甲车之后,就发明了反坦克炮、反坦克导弹。反坦克武器的出现,又促使人们改进坦克、装甲车的装甲性能。通常要提高坦克、装甲车的防护性能,就要增加金属装甲的厚度,这样势必影响它的灵活机动性能。凯芙拉品牌材料的出现使这个问题迎刃而解,坦克、装甲车的防护性能提高到了一个崭新的阶段。 与玻璃钢相比,在相同的防护情况下,用凯芙拉品牌材料时重量可以减少一半,并且凯芙拉品牌层压薄板的韧性是钢的3倍,经得起反复撞击。凯芙拉品牌薄板与钢装甲结合使用更是威力无比。如果采用"钢枣芳纶枣钢"型复合装甲,能防穿甲厚度为700毫米的反坦克导弹,还可防中子弹。
目前凯芙拉品牌层压薄板与钢、铝板的复合装甲,不仅已广泛应用于坦克、装甲车,而且用于核动力航空母舰及导弹驱逐舰,使上述兵器的防护性能及机动性能均大为改观。凯芙拉品牌材料与碳化硼等陶瓷的复合材料是制造直升飞机驾驶舱和驾驶座的理想材料。据试验,它抵御穿甲子弹的能力比玻璃钢和钢装甲好得多。 为了提高战场人员的生存能力,人们对避弹衣的研制越来越重视。凯芙拉品牌材料还是制造避弹衣的理想材料。据报道,用凯芙拉品牌材料代替尼龙和玻璃纤维,在同样情况下,其防护能力至少可增加一倍,并且有很好的柔韧性,穿着舒适。用这种材料制作的防弹衣只有2~3公斤重,穿着行动方便,所以已被许多国家的警察和士兵采用。
中国航天科工集团公司第六研究院有关专家介绍说,由该院自主研制、具有完全自主知识产权的高科技产品F-12高强度有机纤维,填补了中国高强有机纤维材料的空白。F-12高强有机纤维属芳纶类纤维(凯芙拉品牌纤维原料),具有高比强度、高比模量、低压缩强度和低密度等优异性能,性能远远超过国内已量产的芳纶II纤维,是芳纶纤维类产品的佼佼者。
几根F-12高强有机纤维绳可以吊起46吨的重物,而同样粗细的钢丝绳只能吊起8吨的重物。F-12高强有机纤维不仅广泛应用于航天、航空、高性能飞艇等领域,还可广泛应用于光缆增强纤维、增强电力电缆、升降机缆绳及各类高性能体育运动器材等领域,可为中国国防军工及高端民用产品的研制提供强有力的支撑,因而具有广阔的市场前景。