光纤传感器对比传统传感器的优点(1)灵敏度高由于光是一种波长极短的电磁波,通过光的相位便得到其光学长度。以光纤干涉仪为例,由于所使用的光纤直径很小,受到微小的机械外力的作用或温度变化时其光学长度要发生变化,从而引起较大的相位变化。假设用10米的光纤,l℃的变化引起1000ard的相位变化,若能够检测出的极小相位变化为0.01ard,那么所能测出的较小温度变化为l0℃,可见其灵敏度之高。(2)抗电磁干扰、电绝缘、耐腐蚀、本质安全由于光纤传感器是利用光波传输信息,而光纤又是电绝缘、耐腐蚀的传输媒质,并且安全可靠,这使它可以方便有效地用于各种大型机电、石油化工、矿井等强电磁干扰和易燃易爆等恶劣环境中。(3)测量速度快光的传播速度较快且能传送二维信息,因此可用于高速测量。对雷达等信号的分析要求具有极高的检测速率,应用电子学的方法难以实现,利用光的衍射现象的高速频谱分析便可解决。(4)信息容量大被测信号以光波为载体,而光的频率极高,所容纳的频带很宽,同一根光纤可以传输多路信号。(5)适用于恶劣环境光纤是一种电介质,耐高压、耐腐蚀、抗电磁干扰,可用于其它传感器所不适应的恶劣环境中。光纤传感器以其多方面的优点越来越受到人们的关注,且已广泛应用于国民生活的不同领域。标准光纤传感器共同合作
光纤传感器在医学方面的应用在医学中的应用医用光纤传感器目前主要是传光型的。以其小巧、绝缘、不受射频和微波干扰、测量精度高及与生物体亲合性好等优点备受重视。用来测定huo体组织和血液值pH光纤光谱传感器示意图,如图所示。其工作原理是利用发射光、透射光的强度随波长的分布光谱来进行测量。这种传感器将两根光纤插入可透过离子的纤维素膜盒中.膜盒内装有试剂,当把针头插入组织或血管后,体液渗入试剂,导致试剂吸收某种波长的光.用光谱分析仪测出此种变化,即可求得血液或组织的pH值。高科技光纤传感器欢迎来电深圳市神武传感器有限公司专业提供光纤传感器解决方案。
率调制型光纤传感器:其基本原理是利用运动物体反射或散射光的多普勒频移效应来检测其运动速度,即光频率与光接收器和光源间运动状态有关。当它们相对静止时,接收到光的振荡频率;当它们之间有相对运动时,接收到的光频率与其振荡频率发生频移,频移大小与相对运动速度大小和方向有关。因此,这种传感器多用于测量物体运动速度。频率调制还有一些其他方法,如某些材料的吸收和荧光现象随外界参量也发生频率变化,以及量子相互作用产生的布里渊和拉曼散射也是一种频率调制现象。其主要应用是测量流体流动,其它还有利用物质受强光照射时的拉曼散射构成的测量气体浓度或监测大气污染的气体传感器;利用光致发光的温度传感器等。
首先从两者的工作原理来讲,首先说一下光电传感器它是依据光电效应的原理来工作的,也就是说当光照射到由半导体制成的光电传感器上时就会发出光电子的一种现象,可以把光能转化为电能。比如常用作光控场合的光敏电阻、光敏二极管和光敏三极管等都是根据这种效应进行工作的。而光纤传感器是通过光的全反射原理来工作的,对于光的全反射原理在中学物理中就学过,比如光折射和反射的斯涅尔定律就用数学关系式很清楚地表达了光反射原理。所以我们运用光导纤维的传光特点就可以把被测量转化成光特性的改变,比如可以改变光的频率、波长、强度和相位等。光纤传感器与光电传感器之间的区别是什么?
光纤传感器具有灵敏度高、抗干扰、结构简单、体积小、质量轻、光路可弯曲、对被测介质影响小、便于形成网络等根据需要进行灵活设计,通过对横截面结构设计,还可以得优点,有着较广的应用前景。然而,采用普通光纤作为敏感到高双折射光纤。另外,这种光纤还有弯曲损耗小、可控的非线性等其他的优点。元件的光纤传感器存在一些难以克服的缺点,如: 耦合损耗较大、保偏特性差和存在交叉敏感问题等,限制了光纤传感PBG型光子晶体光纤一般也是由石英材料构成,但是其纤器性能的进一步提高。20世纪90年代中期”,研制出一种光芯(一般是空气或真空的)的折射率比包层的有效折射率要低,子晶体光纤(Photonic erystulfbes PCF)。如何选择一款工业光纤传感器。湖南品质光纤传感器推荐厂家
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光纤传感器的基本结构由光源、传输光纤和光检测部分组成。考虑到光纤传输已经很简单,通常一套完整的光纤传感器主要由传感器和解调仪构成。光源发出的光耦合进光纤,经光纤进入调制区;在调制区内外界被测参数作用于进入调制区内的光信号,使其光学性质如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等发生变化成为被调制的信号光:再经过光纤送入光检测器,光检测器对进来的光信号进行光电转换,输出电信号;然后对电信号进行信号处理而得到可用信号,从而获得被测参数。光纤传感器网有三种基本构成,其中一个叫单点式传感器。一根光纤在这里只起到传输的作用,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。标准光纤传感器共同合作