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纤维光学传感器

在传感器设计上具有最大灵活性的精确测量要求。

桥梁建设光纤传感器解决方案Althen传感器

光纤传感器:精确测量,具有最大的灵活性

光纤测量解决方案你可以测量应变,压力,位移或温度。传统的电子传感器经常受到诸如高压或EMV等畸变效应的阻碍。这就是我们的系统发挥作用的地方:它们开放了可靠测量的新可能性,尤其是在最具挑战性的环境中。

我们很乐意帮助您选择最合适的光纤传感器或测量解决方案。填写我们的联系方式或直接联系我们:您可以找到您的电话号码和电子邮件地址在我们的位置页面上最近的位置.

产品概述光纤传感器

为您的应用程序找到完美的光纤解决方案。我们很乐意帮你选择。

光纤传感器-完美的最具挑战性的应用

光纤白光偏振干涉测量(WPLI)是获得专利的光纤技术,能够在最具挑战性的应用中进行精确测量。它提供传感器设计的最大灵活性这样即使在极其不利的环境中也能产生可靠的测量结果。

这包括:

  • 简单地调整光纤,
  • 易于安装,
  • 以及将传感器完全集成到像信用卡一样小的部件中的可能性。包括信号评估所需的所有部件。

一个信号评估单元可以捕获所有提供的测量量。

光纤传感器:我们的产品范围

光纤应变传感器实现变形的精确测量。可能的应用包括:

  • 结构监测
  • 微裂纹和局部材料缺陷的检测
  • 风力机转子叶片负荷的测量
  • 轻量化工程中的制造优化
  • 振动分析

我们的光纤压力传感器即使在最苛刻的环境中,也能实现高精度的压力测量。由于其体积小、抗扰度高、可靠性高,这些传感器适用于许多应用场合

  • 科学研究
  • 工业应用

光纤位置传感器具有较长的寿命周期,适用于要求绝对可靠性的最苛刻的应用。它们是所有工业应用的理想选择,包括

  • 实时结构监测
  • 混凝土结构的监察
  • 飞机结构监测

光纤温度传感器用于创建温度配置文件。一种典型的光纤温度传感器是连接在光纤末端的单点传感器。光纤具有抗电磁辐射的性能。这使得它们即使在高压梯度、爆炸性环境或化学腐蚀性环境中使用也没有问题。典型的应用程序包括以下内容。

  • 磁共振成像(MRI)监测
  • 管道反应堆的过程监控
  • 分析钻井岩心和泄漏检测

光纤传感器的特性和优点

  • 高抗扰度:对高压和电磁干扰不敏感。
  • 长期稳定:没有由于移动或弯曲光纤或连接器造成的光损耗。
  • 优越的坚固性:传感器坚固耐用,适用于最苛刻的应用。
  • 简单的安装:容易调整光纤的长度,安装通过点焊,胶水,或完全集成到组件。
  • 轻便紧凑的外形因素:传感器可以非常小。
  • 多功能性:同一信号评价单元可以捕获上述所有被测量。
  • 无需维护:无需校准或维护。
  • 本质安全:传感器适用于高压环境,ATEX保护区域以及化学侵蚀性环境。

光纤传感器的应用

  • 制造业
  • 航空航天
  • 国防
  • 岩土工程的应用
  • 建设
  • 结构监测
  • 能源/可再生能源
  • 化学工业
  • 食品饮料行业

光纤传感器的应用

您想了解一下我们产品的实际情况吗?看看我们客户的这些有趣项目:

光纤WLPI技术是如何工作的?

光纤白光极化干涉测量是一种专利技术。它可以在最苛刻的应用程序中实现精确的测量。WLPI甚至在最具挑战性环境中,传感器设计允许传感器设计的巨大灵活性。

光纤测量系统包括两个主要部分:光纤传感器和信号处理单元。光纤传感器由一个密封的外壳组成,该外壳包含光学传感器元件和光纤,光纤根据所使用的技术提供不同的用途。

有几种光纤测量程序基于不同的光的性质(强度,相位,偏振,或光谱)。根据程序的不同,指定测量量的变化会导致这些属性中的一个或多个发生变化,从而改变返回的信号。

外部和内部传感器

光纤传感器可以分为两大类:外部传感器和内部传感器。它们在设计和功能上都不同,具有特定的属性,使它们适合不同的应用。

在本构传感器中,光导体是测量机制的重要组成部分。光纤是传感器。这类常见的例子包括基于光纤布拉格光栅的传感器。

另一方面,本征传感器的特点是敏感元件与光纤分离。光纤仅仅在传感器单元和评估电子之间传输光信号。外部传感器的例子包括基于砷化镓晶体(GaAs)的温度传感器以及基于wlpi的光纤传感器。

精密光学测量程序

信号评估单元将光信号送入光纤,接收反射的、改变的信号,并对其进行处理,输出所测量的物理单元。使用的光源根据测量程序和技术的不同而不同。

光学干涉测量法被认为是光纤测量中最灵敏的方法,它测量光的相位调制。干涉仪是一种高精度光学测量设备,其特点是两束或两束以上的光束被引导到不同的路径通过半透明的镜子,然后被另一组镜子反射和重新组合。这就产生了一种干涉图样,这种干涉图样是由不同的光路在它们的复合/叠加之前所采取的不同的光路决定的。

使用干涉仪可以让你测量一个物理量的变化,无论何时该量的变化导致干涉仪的路径长度的变化。

激光与白光

在传统的光纤传感器中,激光作为光源,由于其带宽较窄,导致了相位模糊问题。这是由于光源的相干长度通常大于干涉仪的波长差。因此,基于干涉测量的光纤传感器的应用受到限制。解决这一问题的办法在于使用相干长度较短、光谱较宽的光源。

这种干涉测量法被称为白光干涉测量法或光学相干断层扫描法。Opsens的创始人是白光干涉法光纤测量的先驱。他们已经改进了这项技术,使其具有商业可行性。

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