光纤位移传感器的输岀方程,光纤位移传感器的工作原理简述
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于光纤位移传感器的输岀方程的问题,于是小编就整理了5个相关介绍光纤位移传感器的输岀方程的解答,让我们一起看看吧。
光纤位移传感特性实现小结?
用作位移测量的特点就是:抗干扰能力强,温度效应小,精度高。可进行接触式和非接触式测量。
光纤位移传感器的种类:光纤光栅应力转换后位移测量,fp干涉型位移测量,光反射型位移测量,干涉仪型位移测量等等。
灵敏度的话看你的应用,有报道的最高测量灵敏度达到10的负12方米左右。
光纤位移灵敏度与哪些因素?
1、光纤的品牌即质量,光纤质量的好坏直接影响光纤传感器的灵敏度,这是最关键的,使用三菱或是东丽品牌是最优之选。
2、光纤使用的长度,光纤越短,能光性能越强,传感检测距离越远,使用长度越长,它的衰减系数越大,影响光纤的使用效果,一般三菱或是东丽的几十米长其质量还是有相当可观的保障。
3、光纤使用的芯径的大小,光纤芯径的大小决定光纤传感检测的精密程度,芯径越大,检测范围越广,但对要求精密的厂家来说光纤芯径越小,光纤传感测距越短,测量范围越小,精度越高,不受相关杂质干扰。
4、光纤传感的检测距离,距离过长,光纤检测不到,则灵敏度就不同。
5、光纤微弯的角度有多大也影响传感的灵敏度
6、传感器件的加工工艺的优良也会受到干扰。
光纤传感器传递信息的结构是?
光纤传感器由光源、敏感元件(光纤的或非光纤的)、光探测器、信号处理系统以及光纤等组成。原理实际上是研究光在调制区内,外界信号(温度、压力、应变、位移、振动、电场等)与光的相互作用,即研究光被外界参数的调制原理。
外界信号可能引起光的强度、波长、频率、相位、偏振态等光学性质的变化,从而形成不同的调制。
光纤传感器是伴随着光纤及光纤通信技术的发展而逐步形成的一种新型传感器。光纤传感器耐腐蚀、对介质的影响小、具有很强的抗电磁干扰能力,与传统的各类传感器相比,光纤传感器用光作为敏感信息的载体,用光纤作为传递敏感信息的媒质,具有光纤及光学测量的特点,这一新技术近年来在我国诸多领域得到了广泛的应用。
光纤传感器网有三种基本构成,其中一个叫单点式传感器,是指一根光纤在这里仅仅起到传输的作用;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。
光纤陀螺仪原理及计算公式?
陀螺仪的量程通常以正、反方向输入角速率的最大值来表示,比如:+/-300 degree/sec。该值越大表示陀螺仪敏感角速率的能力越强,在此输入角速率范围内,陀螺仪刻度因子非线性度能满足规定要求,通常陀螺仪的量程是可以配置的。
光纤陀螺仪利用光纤的单缆结构和惯性导航原理实现高精度的角速度测量。其原理是利用光的干涉效应和光纤的旋转来测量角速度。当光线沿着光纤传输时,若光纤发生了旋转,那么传输光束的相对位移将会发生改变,从而可以通过光程差来确定角速度。其计算公式为角速度=光程差/光路长度,其中角速度的单位为弧度/秒。光纤陀螺仪因其高精度、稳定性和抗干扰能力强而被广泛应用于惯性导航、航空航天等领域。
mems传感器与光纤传感器的区别?
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。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。
第二点是光电传感器和光纤传感器制作材料不同
光电传感器的制作材料主要是具有光电效应的半导体材料或者金属材料制作而成,比如光电二极管和光电三极管的制造材料一般有硅材料或者锗材料,光敏电阻的材料由硫化镉或者锑化铟等材料制作;而光纤传感器是由光透射率高的玻璃纤维(主要是由石英玻璃)构成,成分比较单一。
第三点是光电传感器和光纤传感器的结构不同
光电传感器的比较简单,比如光电二极管就有引脚、外壳、管芯以及玻璃聚光镜等部分构成;而光纤传感器的结构相对复杂些,除了光纤外还有一些复杂的外设作为***控制。
第四点是光电传感器和光纤传感器所测量的范围不同
光电传感器所测量的范围相对较少,一般有光强度、光照度、速度和应变位移等;而光纤传感器所测量的范围比较广,大约可以测量70多个物理量,比如压力、震动、速度、电流、温度、流量、磁场等,所以光纤传感器今后发展的前潜力是巨大的,可谓是后来者居上。
到此,以上就是小编对于光纤位移传感器的输岀方程的问题就介绍到这了,希望介绍关于光纤位移传感器的输岀方程的5点解答对大家有用。
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