光导纤维由纤芯、包层、外套组成。纤芯位于光纤的中心直径约为5~75um,是由玻璃或塑料制成的圆柱体,光主要在纤芯中传输。围绕着纤芯的圆筒形部分称为包层,直径约为100~200um,是用较纤芯折射率小的玻璃或塑料制成的。在包层外面通常有一层尼龙外套,直径约为1mm,它方面可以增强光纤的机械强度,起保护作用:另一方面用于以分辨各种颜色光纤。数值孔径NA是光纤的一个基本参数,它反映了光纤的集光能力。光纤端面的入射光只有处于20c的锥角内,进入光纤后才能满足全反射条件,此时界面的损耗很小,反射率可达0.9995。同时光纤的可弯曲性是它的一大优点。若一根直径为d的圆柱形光纤被弯曲成曲率半径为R的圆弧形,只要R24d,则给定的NA值范围以内的光线都可在弯曲光纤中传播。由于实际使用的光纤直径只有几十微米,所以光纤即使特别弯曲,局部光路仍可当成近似直线。塔架结构安全监测系统可以对塔架的应变、温度、振动、倾斜、沉降等参数进行实时监测。广东振弦式传感器种类

光纤传感技术的出现,是当今传感器技术领域新的探索和发展,光纤传感技术主要依靠的是光纤传感器,光纤传感器是以光信号为变换和传输的载体,主要用于精度的测量。主要利用光导纤维的传光特性,把被测量转换为光特性(强度、相位、偏振态、频率、波长)改变的传感器。它是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入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,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数四川LVDT传感器口碑推荐其信号传输速度快、距离远,能够实现远程、实时监控。

FBG测量原理:FBG温度传感器通过测量Bragg波长的漂移实现对被测量的温度检测,温度的变化会引起光纤光栅的栅距和折射率的变化,从而使光纤光栅的反射谱和透射谱发生变化,当入射光经过Bragg光栅被反射回来,由于受温度的调制,其反射光的中心波长发生了漂移,其漂移量与温度、应变存在线性关系,因此,检测到波长的变化量,就可以求出温度的大小。常规I型光纤光栅只能在300℃以下工作,常规FBG并不适用于高温传感领域。能在300℃以上长期稳定工作、不发生热衰减、不论何种机理形成的光纤光栅均可称为高温光纤光栅。常见高温光纤光栅有II型光纤光栅、IIA型光纤光栅、特殊掺杂光纤上的光纤光栅、再生光纤布拉格光栅、特殊写入方法的LPG。
光纤光栅传感器适合应用在多个行业,比如:1.土木工程:在土木工程中,光纤光栅传感器可以用于监测建筑物的变形、振动、温度等情况,以确保建筑物的安全。2.航空航天:在航空航天领域,光纤光栅传感器可以用于监测飞机的结构状态,以确保飞机的安全。3.石油化工:在石油化工领域,光纤光栅传感器可以用于监测管道的变形、温度等情况,以确保管道的安全。4.电力行业:在电力行业,光纤光栅传感器可以用于监测电力设备的振动、温度等情况,以确保电力设备的安全。5.环境监测:在环境监测领域,光纤光栅传感器可以用于监测环境的温度、湿度、压力等情况,以确保环境的稳定。传感器悬臂弹性梁高相应频率配合适宜的质量块,保证传感器具有较好的精度;

接近传感器,是指代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称。其能将检测对象的移动信息和存在信息转换为电气信号。在转换为电气信号的检测方式中,包括利用电磁感应引起的检测对象的金属体中产生的涡电流的方式、捕测体的接近引起的电气信号的容量变化的方式、利石和引导开关的方式。由感应型、静电容量型、超声波型、光电型、磁力型等构成。接近传感器是利用振动器发生的一个交变磁场,当金属目标接近这磁场并达到感应距离时,在金属目标内发生涡流,因此导致振动衰减,以至接近传感器的振动器停振。接近传感器的振动器振动及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,因此达到接近传感器的非接触式之检测的目的。这就是接近传感器的运作原理。光纤光栅传感器的信号处理简单,可以直接与计算机进行数据传输和处理。广东振弦式传感器种类
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分布式光纤应变传感器的优点1.高精度:分布式光纤应变传感器具有高精度的测量能力,可以实现对物体应变的高精度测量。2.高灵敏度:分布式光纤应变传感器具有高灵敏度的测量能力,可以实现对微小应变的测量。3.高可靠性:分布式光纤应变传感器具有高可靠性的测量能力,可以在恶劣环境下进行长期稳定的测量。4.无电磁干扰:分布式光纤应变传感器不受电磁干扰的影响,可以在高电磁干扰环境下进行测量。5.分布式测量:分布式光纤应变传感器可以实现对物体应变的分布式测量,可以对大面积结构进行监测。广东振弦式传感器种类
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