ELTROTEC光電傳感器 :
R 989 SN 、 PS (CO) 989 SP 、 FP-ER SD-2002 、 FAR-T-D2.0-1、5-1200-67°、 FAR-M-C2.0-2,5-1200-67° 、 FAD-P-D1.0-0、6-1200-67° 、KL-M-18 lense 、 FP-ERSN 2005 、 AFP 234 / 2 STSP
光纖傳感器助物聯網發展
2022-07-01標簽:光纖傳感器
眾所周知,光纖傳感器由光源、傳輸纖維、探測器、信號處理設備等幾部分構成。實際生活中,我們將光纖傳感器主要歸結為傳感性與傳光型兩類,與傳統電傳感器相比,光纖傳感器具備抗干擾性強、絕緣性好、靈敏度高等優點,而被應用到各領域當中。
傳感器成為物聯網極其重要的一組成部分,其性能好壞與否決定了物聯網的性能。如今,通過光纖傳感器可以對位移、溫度、速度、角度等物理量進行測量。西方發達國家也將光纖傳感器研究的重點放在光纖控制系統、核輻射監控、民用計劃等多個方面,同時已經取得了可喜的成績。
在物聯網中的應用
目前,實際應用最廣的光纖傳感器分別是光纖陀螺、光纖水聽器、光纖光柵傳感器和光纖電流傳感器。其中,光纖陀螺又分為干涉型、諧振型和布里淵型三種,干涉型光纖陀螺是技術成熟的第一代商品化階段,諧振光纖陀螺是處于實驗室研究階段的第二代,布里淵型光纖陀螺是在理論研究階段的第三代光纖陀螺傳感器;光纖水聽器是在光纖、光電子技術基礎上的一種水下聲音信號傳感器,通過高度靈敏的光纖相干檢測,將水中的聲音信號轉換成光信號,再通過光纖傳到信號處理系統轉換為聲音信號,按原理可分為干涉型、強度型、光柵型等類型。而在光纖光柵傳感器的產品中,包括應變傳感器、溫度傳感器和壓力傳感器,其中光纖bragg光柵傳感器是這幾年的研究熱點,它們大部分屬于光強型和干涉型,并且各有利弊。自今年來電力的發展是突飛猛進的,這種情況下,面對著強大電流的測量問題,光纖電流傳感器可以很好的避免一些由于電力過強而引發的事故。
建設工程物聯網應用
在公路、橋梁等工程建設中,常會發生隧道坍塌、火災、橋梁裂縫等安全事故,如果把光纖傳感器放置在建筑物內,便可以及時了解橋梁是否出現變形、橋梁承載的負荷情況等,并且還能借助張力傳感器探測隧道易發生探討的部位是否發生變形,我們將這些信息和互聯網相連接,便形成了光纖物聯網,進而可以長期對這些基礎建設工程進行監測,減少與避免安全事故的出現。
農業物聯網方面的應用
近些年,隨著物聯網向前發展的同時,也推動了我國農業的大步發展。農作物生長過程中,借助光纖傳感器、濕度傳感器等,對作物生長的溫度、濕度、土壤成分等進行監測,將監測信息及時反饋給系統,再由系統中的控制設備來條件這些參數到一個適合值,從而使農作物生長在一個適宜的環境中,實現高產的目的。此外,也可借助光纖傳感器感知糧食儲備環境的信息,正確指導工作人員對糧食進行翻曬等等。
周界入侵防范系統的應用
光纖傳感技術的另一新領域,是周界入侵防范系統。利用光纖周界入侵傳感器來獲得外界侵擾因素的信息,同時發出報警信號。目前,此技術已經被廣泛應用到發電站、軍事等領域。
其它方面的應用
前面我們提到,光纖傳感器具備抗干擾特性,故可將光纖傳感器安裝在不適宜用電傳感器的場所,例如國防上,光纖傳感器被應用在光纖制導、航空航天等的探測;而在電力系統中,通常會用于超大型電機的轉子、電壓、變壓器電流等方面;除此之外,還能將光纖傳感器用于油氣開采過程中對地下溫度、輸油管道的監測。[返回頻道首頁]
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德國SICK傳感器GTB10-N1221
檢測范圍紅外光的光熱效應對不同的物體是各不相同的,熱能強度也不一樣。例如,黑體(能全部吸收投射到其表面的紅外輻射的物體)、鏡體(能全部反射紅外輻射的物體)、透明體(能全部穿透紅外輻射的物體)和灰體(能部分反射或吸收紅外輻射的物體)將產生不同的光熱效應。 -
德國sick傳感器RZT7 03ZRS-KWD
德國sick傳感器RZT7-03ZRS-KWD紅外光的光熱效應對不同的物體是各不相同的,熱能強度也不一樣。例如,黑體(能全部吸收投射到其表面的紅外輻射的物體)、鏡體(能全部反射紅外輻射的物體)、透明體(能全部穿透紅外輻射的物體)和灰體(能部分反射或吸收紅外輻射的物體)將產生不同的光熱效應。 -
德國SICK傳感器RZT7-03ZRS-KWD技術參數
紅外光的光熱效應對不同的物體是各不相同的,熱能強度也不一樣。例如,黑體(能全部吸收投射到其表面的紅外輻射的物體)、鏡體(能全部反射紅外輻射的物體)、透明體(能全部穿透紅外輻射的物體)和灰體(能部分反射或吸收紅外輻射的物體)將產生不同的光熱效應。 -
德國sick傳感器RZT7-03ZRS-KWD
紅外光的光熱效應對不同的物體是各不相同的,熱能強度也不一樣。例如,黑體(能全部吸收投射到其表面的紅外輻射的物體)、鏡體(能全部反射紅外輻射的物體)、透明體(能全部穿透紅外輻射的物體)和灰體(能部分反射或吸收紅外輻射的物體)將產生不同的光熱效應。