Simples e Leve
O sensor FBG é simples na estrutura, pequeno no tamanho, leve no peso e variável na forma. É adequado para enterrar em grandes estruturas. Pode medir o esforço, a tensão e o dano estrutural dentro da estrutura, com boa estabilidade e repetibilidade.
Compatibilidade
Há compatibilidade natural com fibras ópticas, fácil de conectar com fibras ópticas, baixa perda, boas características espectrais e alta confiabilidade.
Não condutivo
É não condutor, tem pouco impacto no meio medido e tem as características de interferência anticorrosiva e anti-eletromagnética, que é adequado para trabalhar em ambientes agressivos.
Leve e Macio
Grades leves e macias múltiplas podem ser escritas em uma fibra óptica para formar uma matriz de detecção, que é combinada com multiplexação de divisão de comprimento de onda e sistemas de multiplexação de divisão de tempo para realizar detecção distribuída.
Anti-interferência
As informações de medição são codificadas pelo comprimento de onda. Portanto, o sensor FBG não é afetado por fatores como flutuações de intensidade de luz da fonte de luz, perda de conexão de fibra e acoplamento e mudanças no estado de polarização das ondas de luz, e tem forte capacidade anti-interferência.
Alta Sensibilidade
Alta sensibilidade e alta resolução.& nbsp;
Devido às características intrínsecas da fibra óptica: boa confiabilidade, forte capacidade anti-interferência, interferência anti-eletromagnética, anti-corrosão, pode trabalhar em ambiente químico áspero, multiplex forte, etc As tecnologias de detecção de fibra
são amplamente utilizadas em civis, industriais, áreas, pesquisa, biotecnologia, defesa nacional, etc hoje em dia.
As tecnologias de detecção de fibra podem ser geralmente divididas em três categorias: interferométrica, distribuída e baseada em grades, como mostrado na figura abaixo. Cada categoria tem uma grande variedade de diversos tipos de medições e aplicações.
Sua avaliação de tecnologias comuns de detecção de fibra é resumida abaixo na tabela abaixo.
Fabry-Perot | SOFO | OTDR* | ROTDR | BOTDR | à base de grade | |
Tipo de sensor | Apontar | Calibre longo | distribuído | distribuído | distribuído | -Ponto-Semi-distribuído |
Principais parâmetros de detecção | -Temperatura -Variedade -Rotação -Pressão | -Deformação -Variedade -Força | -Perda de fibra -Quebre a localização | -Temperatura | -Temperatura -Variedade | -Temperatura -Variedade -Rotação -Pressão |
Multiplexação | -Paralelo -Divisão de tempo | -Paralelo -Divisão de tempo | distribuído | distribuído | distribuído | -Quase distribuído -Divisão de comprimento de onda |
Vantagens | -Alta sensibilidade -Preciso | -Calibre longo -Alta resolução espacial | Aplicações amplas | -Pontos de detecção infinitos -Fibra integrada | -Pontos de detecção infinitos -Fibra integrada | - Linearidade na resposta -Preciso -Alta resolução -Codificação WDM inerente |
Desvantagens | Ponto único | Baixa velocidade (10 s) | Limitações de detecção | -Temperatura apenas -Alto custo | Sensibilidade cruzada | Sensibilidade cruzada |
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