首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 750 毫秒
1.
邹芳  刘丽 《科技广场》2010,(6):102-105
本文简述了光纤Bragg光栅传感器测量温度、应力等物理量的工作原理,介绍了光纤Bragg光栅在医疗、航空、化工等领域的应用情况。  相似文献   

2.
干涉型光纤传感器能够达到极高的灵敏度,可以用来探测微弱的物理量.实际应用中,必须用适当的信号处理技术自动且线性地将被测信号提取出来.本文采用3×3耦合器对光纤干涉仪进行解调,对此解调技术进行深入研究,用软件实现了信号的解调,并用软件分析了一些误差和产生误差的原因.在此基础上,将光纤Mach-Zehnder干涉仪的传感臂埋入到复合材料梁的中性层来检测梁的分层.通过用榔头连续下压梁,由光纤干涉仪可以得到一条输出曲线,从这条曲线我们就可以准确判断梁内部是否存在分层,以及分层的位置.不论梁是连续支撑还是简单支撑,都取得了很好的实验结果.  相似文献   

3.
光纤法珀压力传感器是一种基于多束光干涉原理的光纤传感器,主要通过测量珐珀腔的腔长变化来测量外界压力。相较于传统的电子压力传感器,光纤法珀压力传感器具有体积小、便于信号传输等优点,成为目前光纤传感器领域的研究热点。本文通过阐述原理,按技术分支进行统计,基于CNABS中文检索数据库以及DWPI数据库,通过检索、筛选、统计和分析国内外申请的与光纤法珀压力传感器相关的发明和实用新型专利,梳理了光纤法珀压力传感器的发展脉络,同时,对光纤法珀压力传感器的核心专利和重要申请人进行了分析。  相似文献   

4.
光纤光栅传感器具有体积小、质量轻、灵敏度高、耐腐蚀、抗电磁干扰、传输频带较宽和容易进行分布式测量等诸多传统传感器所不具备的优点,更适用于大型复杂结构的现场的长期健康监测.文章研究了光纤光栅传感器在大型钢吊车梁健康监测中的应用状况,介绍了监测系统的组成,传感器的构造和布置,并进行了实验,实验测试结果和有限元分析结果基本上一致.  相似文献   

5.
热膨胀的测试方法是不断发展的,水泥基材热膨胀性能的测试方法目前尚没有统一规定,本文介绍静水力学称重法、直接测长法、内置光纤光栅传感器法在各自的适用范围内均能较为准确地对水泥基材料的热膨胀性能进行测量.目前的理论研究和实验方法尚不完善,需要进一步深入地研究和讨论.以求能够更加精确地测量水泥基材料的热膨胀性能,为热环境作用下水泥基材料的稳定性研究提供参考和依据.  相似文献   

6.
光纤光栅传感器具有体积小、质量轻、灵敏度高、耐腐蚀、抗电磁干扰、传输频带较宽和容易进行分布式测量等诸多传统传感器所不具备的优点,更适用于大型复杂结构的现场的长期健康监测。文章研究了光纤光栅传感器在大型钢吊车梁健康监测中的应用状况,介绍了监测系统的组成,传感器的构造和布置,并进行了实验,实验测试结果和有限元分析结果基本上一致。  相似文献   

7.
针对传统的接触式测量技术在实际应用中的不足,介绍了一种新型的非接触式测量仪表—电涡流传感器的设计方案。该方案采用电涡流技术将非电量的位移信息转化为电压信号。通过对电涡流传感器的结构和工作原理的分析,设计了各功能电路,介绍了关键器件,如振荡管、运算放大器等的选型及主要参数的确定方法。实践证明:采用这种电路制作的电涡流传感器在对旋转机械等进行位移测量时,大大提高了测量系统的测量精度和可靠性,以及安装、调试的快速性。  相似文献   

8.
光纤传感器在测井中得到了广泛的应用。到目前为止光纤传感器已经能够进行井下参数(压力、温度、多相流)的监测、声波监测、激光光纤核测井等,有一部分光纤测井技术已经商业应用。本文综述了光纤传感器在石油测井中的最新研究与应用进展,最后指出了光纤测井的应用前景。  相似文献   

9.
本文针对油气田生产测试需求,研究了一种新型光纤温度压力传感器,该传感器采用拱形测温、双温度补偿测压技术,使得光纤传感器的温漂更小、性能更稳定、测试精度更高。  相似文献   

10.
在线电测仪表是变电站控制接线的重要构成部分,它的作用是不容忽视的。在线电测仪表能够直接并且全面的反映出整个供电系统和变电站的运行和生产情况方面的数据,对变电站来说,准确的测量结果是至关重要的。因此,在线电测仪表的测量准确度就成为了整个变电站系统中的最关键的部分。随着我国电力市场的不断改革和发展,人们对变电站在线电测仪表的测量准确度提出了更高的要求,根据我国变电站在线电测仪表测量准确度的现状,本文将提出几点提高变电站在线电测仪表准确度的措施。  相似文献   

11.
光纤光栅传感器技术应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
传感器作为感知各种结构系统状态变化、获取结构系统信息的重要工具之一,在生产自动化控制、科学技术测试、安全监测、计量贸易等领域发挥着非常重要的作用。传统力学测试、位移测试及温度测试等传感技术多采用电阻应变方法来实现,这种采用电信号测试的方法最大缺点在于易受干扰。进入21世纪,随着高科技的不断发展,国内外正在努力研究一种新的传感技术-光纤光栅传感技术,这种传感技术具有长期稳定性好,干扰小,可测量结构物内部物理量等优点。本文将从光纤光栅定义、光纤光栅传感原理及光纤光栅传感技术应用等方面对这种这种新的传感技术进行研究。  相似文献   

12.
《科技风》2016,(2)
光纤技术的不断进步为社会带来了巨大的经济效益。随着科学技术的发展进步,光纤传感器的应用越来越广泛,种类更加齐全,功能也越来越强大,已经可以完成温度、压强、应变、气体浓度等十多种物理变量的测量工作。光纤传感器的开发已经走进了实用阶段,研究的重心也转向了如何进一步将其性能进行提高与应用上。本文就光纤传感器的作用原理进行探讨,阐述了光纤传感器在煤田地质勘测中的应用意义。  相似文献   

13.
肖丁  孙来喜  袁少民 《内江科技》2011,32(4):101-102
油气井温度数据在地质资料解释和油气井监测方面作用明显。但传统的井温测量仪器在井温测量时存在灵敏度不够高、不能在极限环境使用等缺点。光纤Bragg光栅温度传感器作为新一代温度测量技术的代表,具有体积小、质量轻、抗辐射等传统测量仪器无法比拟的优势,本文对其传感原理、传感器结构、应用等方面做了阐述。  相似文献   

14.
在电测仪表测量工作中,影响其测量结果精准度的因素较多,但不管是任何因素,只要针对影响因素进行深入细致的分析,积极采取相应的防范措施,都能够最大限度地降低对电测仪表测量结果精准度的影响。保证电测仪表测量数据准确性,为电力企业的发展提供准确、可靠的数据支持。  相似文献   

15.
本文针对内表面粗糙度测量过程中存在的操作空间受限制、仪器昂贵、破坏性测量成本高等问题,提出了一种基于反射式强度调制型光纤传感器(Reflective Intensity Modulation Fiber Optical Sensor,RIM-FOS)的测量方法,能够实现较小尺寸的孔内表面粗糙度的测量。文中用该光纤传感器实现了对Φ5mm、Φ10mm孔内表面粗糙度的测量,测量结果与TimeSurf TR220型触针式粗糙度仪的测量结果作了对比分析,结果表明本文提出的测量方法具有测量精度高和测量范围大的特点,在小尺寸零件内表面粗糙度的非破坏性测量方面具有良好的应用前景。  相似文献   

16.
传感技术作为信息技术的三大支柱之一,随着时代的进步呈现飞速发展趋势,其应用范围也愈来愈广,光纤传感器是传感器家族中的新兴成员,并以其便携、耐腐蚀、抗干扰能力强等诸多特性成为信息技术的研究热点,广泛应用于各行各业。本文阐述了光纤传感器的基本原理,并以此为基础,分析光纤传感器在机械设备检测中的应用,涉及到电磁、力学、热力等诸多参数测量,望可提供借鉴意义。  相似文献   

17.
无论是结构的健康监测还是智能结构控制,对结构当前状态的实时测量都是其中必不可少的关键一环,光纤传感器由于其突出的优点而成为智能系统的首选传感器。本文分析了光纤光栅传感器的特点,指出了光纤光栅传感器的工作原理,并总结了光纤光栅传感器在各个领域的应用。  相似文献   

18.
分布式光纤测温系统是近年来发展的一种新型的可以对被测温度场的温度分布进行实时监测的传感器,在整个系统中,光纤既作为传感媒质起到感光的作用,又作为传输媒质起到刀光的作用,可以随时获取沿光纤分布测量信息及空间分布状态。本文主要对分布式光纤测温系统的工作原理、涉及的光学理论进行了分析,介绍了一种用于分布式光纤测温系统的测温光缆,同时介绍了国内外分布式光纤测温技术的发展趋势和应用领域,希望能对测温光缆的推广应用起到一定作用。  相似文献   

19.
黄云志  崔昊旻 《科技通报》2010,26(5):708-711
边缘电场传感器是一种电容式传感器,由于具有单边穿透、信号强度可调及层析成像等优点,被广泛应用于工业过程控制中非接触测量。但是边缘电场不均匀分布,很难建立传感器解析模型,求解被测对象物理特性的逆问题难度很大。本文研究了交叉指电极边缘电场传感器连续建模方法,并在此基础上,利用广义特征值求解介电特性参数,仿真结果验证了算法的有效性。  相似文献   

20.
卫正统 《中国科技信息》2007,(22):301-301,303
光在传输过程中,光纤易受到外界环境的影响,如温度、压力等,从而导致传输光的强度、相位、频率、偏振态等光波量发生变化,通过监测这些量的变化可以获得相应的物理量,这就是光纤传感技术。该技术是随着光纤及通信技术的发展而逐步发展起来的一门崭新技术。密集波分复用DWDM技术、掺铒光纤放大器EDFA技术和光时分复用OTDR技术的不断发展成熟,使得光纤传感技术以其在抗电磁干扰、轻巧、灵敏度等方面独一无二的优势,获得了飞速的发展,各种光纤传感器系统层出不穷。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号