Hajutatud fiiberoptiliste andurite ülevaade

Jul 01, 2021 Jäta sõnum

Hajutatud optilise kiu andur on andur, mis kasutab ainulaadset hajutatud optilise kiu tuvastamise tehnoloogiat, et mõõta või jälgida ruumilist jaotust ja ajas muutuvat teavet optilise kiu edastamise teel. See korraldab senseeriva optilise kiu põllul ja võib samal ajal saada mõõdetud välja ruumilise jaotuse ja muutuste teabe aja jooksul, mis on atraktiivne paljude tööstuslike rakenduste jaoks. Hajutatud optilise kiu andurisüsteemi põhimõte on kasutada optilist kiudu samal ajal tundliku elemendi ja ülekandesignaali andmekandjana ning võtta kasutusele täiustatud otdr-tehnoloogia ja ofdr-tehnoloogia, et tuvastada temperatuuri ja pinge muutusi optilise kiu erinevates asendites, et realiseerida tõeliselt hajutatud mõõtmine . Mikronoptika temperatuuri mõõtmise põhimõte on hajutatud temperatuuritundlik süsteem, mis põhineb raman hajumisefektil; tüve mõõtmise põhimõte on brillouiini hajumisel põhinev hajutatud temperatuuri- ja tüveseiresüsteem, mis suudab samal ajal mõõta temperatuuri ja pinget. See kasutab sensingkiudu, mis on tundlik konkreetse mõõdetud välja suhtes, et mõõta põhikadu või hajumist piki kiu pikkust. Tavaliselt võtke kasutusele otdr (optilise aja domeeni reflektomeetri) tehnoloogia, hankige väljundteabest mõõdetud välja ruumilise muutuse teave. Seetõttu võib see pidev jaotusandur saada mõõdetud välja jaotuse optilise kiu pikkuses teatud ruumilise eraldusvõimega. Otdr-tehnoloogia on praegu asendamatu seade vigade (näiteks murdepunkti) asukoha ja optilise kiu kommunikatsiooni diagnoosimiseks. Hajutatud optilise kiu anduri kõige elementaarsem vorm on otseselt kasutada otdrit, et tuvastada optilise kiu pikkuses ülemäärane lokaalne kadu. Algselt näidati hajutatud optilise kiu temperatuuri tundlikkust. See kasutab omadust, et backscattering koefitsient muutub temperatuuriga. Mõõtmistundlikkuse parandamiseks kasutatakse vedelat südamiku kiudu. Selle skeemi puuduseks on see, et tahke südamiku kiudude tundlikkus on äärmiselt madal, vedel südamiku kiud on ebapraktiline ja vastuvõetud signaal on seotud režiimi struktuuriga. Kuna üherežiimiliste kiudude birefringentsusparameetrid on tundlikud paljude füüsiliste koguste suhtes, nagu tüvi, rõhk, elektriväli ja magnetväli. Seetõttu on sellel tuletatud otdr-tehnoloogial lai rakenduspotentsiaal. Põhiline otdr-tehnoloogia on sisuliselt optiline radar. Optilise ulatuse põhimõte tavalise radari ja hajutatud optilise kiu anduri vahel on sarnane. Mõõtmise ruumilise eraldusvõime parandamiseks on tuletatud mitmesuguseid tehnoloogiaid, nagu pidev lainevahemiku reguleerimine (fmcw), mis on sisuliselt optilise sageduse domeeni peegeldustehnoloogiad (ofdr). Mitmed teadlased on teatanud Ramani hajumise ja temperatuuri vahelise seose kasutamisest hajutatud temperatuuritundlikkuse moodustamiseks. Üks on kasutada täiustatud otdrit, et analüüsida Stokesi ja Stokesi-vastaste backscattered komponentide suhet. Hiljuti on teatatud hajutatud temperatuuriandurist, mis mõõdab ainult Stokesi-vastast komponenti ja kahekordset Raman otdrit, mille mõõtmispikkus on 950 m ja temperatuuri eraldusvõime. Selle skeemi peamine puudus on see, et Ramani hajumiskoefitsient on väga väike, peaaegu 3 suurusjärku madalam kui Rayleighi hajumine, nii et see nõuab suure võimsusega laserit ja suure võimendusega madala müratasemega võimendi. Hiljuti on mõned inimesed uurinud haruldaste muldmetallide temperatuuri ja imendumise või fluorestsentsi vahelist seost, et moodustada hajutatud temperatuuritundlikkus. Kuid fluorestsentsomaduste kasutamine nõuab haruldaste muldmetallide kiudude lühikest fluorestsentsi eluiga.

Klient kõigepealt

Meil on samas valdkonnas kõige professionaalsemad müügi- ja teeninduspersonalid, kes pakuvad teile 24-tunnist teenust. Loodame kõigi klientidega saavutada win-win olukorra. Ootame teid soojalt meile külla. Aitäh!

Küsi pakkumist