光纤传感器的发展前景;光纤传感器的发展前景;传感器技术是实现自动控制、自动调节的关键环节,也是机电一体化系统不可缺少的关键技术之一,其水平高低在很大程度上影响和决定着系统的功能;其水平越高,系统的自动化程度就越高。在一套完整的机电一体化系统中,如果不能利用传感检测技术对被控对象的各项参数进行及时准确地检测出并转换成易于传送和处理的信号,我们所需要的用于系光纤传感器厂商经营模式目前,
磨损监测
光纤传感器的发展前景;
光纤传感器的发展前景;
传感器技术是实现自动控制、自动调节的关键环节,也是机电一体化系统不可缺少的关键技术之一,其水平高低在很大程度上影响和决定着系统的功能;其水平越高,系统的自动化程度就越高。在一套完整的机电一体化系统中,如果不能利用传感检测技术对被控对象的各项参数进行及时准确地检测出并转换成易于传送和处理的信号,我们所需要的用于系

光纤传感器厂商经营模式
目前,市场上光纤传感器厂商的经营模式主要分为两种:
一种是国外厂商在主要从事仪器的生产和推广,系统集成工作由国内合作厂商完成。这种经营模式资源利用率高,但产品能否满足客户需求很大程度取决于合作商的技术水平和质量控制水平。
另一种是国内厂商通常直接进口仪器,集成配套设备和软件,进而形成整个监测系统。这种集成化的经营模式不需要厂商具备很强的研发和生产能力,进入壁垒较低。
国内企业受技术研发水平及市场业务发展限制只能掌握一种或几种技术,尚无法参与国际市场竞争。企业规模小,大多属于高新技术企业,行业无协会组织。

光纤传感在领域存在庞大的市场需求
领域
光纤传感在领域同样存在庞大的市场需求。军事应用的光纤传感器可用于水声探潜(光纤水听器)、光纤铡导、姿态控制(光纤陀螺)、航天航空器的结构损伤探测(智能蒙皮)以及战场环境的探测等方面。
在航天航空领域中,战术用光纤陀螺制导。光纤陀螺还可以应用于雷达无人控制直升机的姿态控制。
光电探测器输出的光信号经放大后由荧光信号处理系统处理, 计算荧光寿命并由此得到所测温度值。 而在高温区(400℃以上), 辐射信号足够强, 辐射测温系统工作, 发光二极管关闭。
辐射信号通过蓝宝石光纤并通过Y型光纤输出, 由探测器转换成电信号, 系统通过检测辐射信号强度计算得到所测温度。
光纤传感头端部由Cr3+离子掺杂, 实现光激励时的荧光发射。 掺杂部分光纤长度为8~10 mm。 端部光纤的外表面同时镀覆黑体腔, 用于辐射测温。 (这时,光纤黑体腔长度与直径之比大于10,可以满足黑体腔表观辐射率恒定的要求)。 值得注意的是, 避免或减少荧光发射部分与热辐射部分的相互干扰, 对保证整个系统的性能十分重要。

功能型光纤传感器 利用对外界信息具有敏感能力和检测能力的光纤(或特殊光纤)作为传感元件,对光纤内传输的光进行调制,使传输的光的强度、相位、频率或偏振态等特性发生变化,再通过被调制过的信号进行解调,从而得出被测信号。
光纤在其中不仅是导光媒质,而且也是敏感元件,多采用多模光纤。
优点:结构紧凑,灵敏度高。
缺点:须用特殊光纤,成本高。
典型应用:光纤陀螺、光纤水听器等。
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