Избор дистрибуираних оптичких сензора
Oct 07, 2023
1. Да ли ОФДР опрема користи обична оптичка влакна као сензоре?
Да, све врсте једномодних влакана могу се директно користити.
2. Колико коштају ова оптичка влакна?
Разна једномодна оптичка влакна крећу се у цени од неколико центи по метру до десетина, стотина или чак хиљада долара по метру. Избор углавном зависи од сценарија тестирања и потреба. На пример, ако желите да измерите напрезање, можете одабрати голо влакно и чврсто обложено влакно; ако желите да мерите температуру, можете одабрати ПИ влакно унутар 350 степени, алуминијумско обложено влакно унутар 400 степени и позлаћено влакно унутар 700 степени.
3. За мерење напрезања, препоручите ми сензор оптичких влакана.
За мерење напрезања најчешће користимо полиимидно оптичко влакно (скраћено ПИ влакно) и низ решеткастих влакана слабе рефлексије у лабораторији. Ако је окружење за тестирање сложено, да би се осигурало преживљавање оптичког влакна, може се изабрати оптичко влакно са чврстим омотачем.
4. Шта је ПИ влакно?
Обично оптичко влакно има трослојну структуру, изнутра ка споља, то су језгро, облога и премаз. Слој премаза има различите материјале. На пример, слој облагања обичног мономодног оптичког влакна је направљен од акрилне смоле, а слој превлаке од ПИ оптичког влакна је направљен од полиимида (ПИ). Оба типа једномодних оптичких влакана могу се демодулирати коришћењем ОФДР опреме, али ПИ оптичко сенсирање има боље резултате мерења и чешће се користи.

5. Које су специфичне разлике између ова два типа тестова напрезања оптичких влакана?
У поређењу са оптичким влакнима обложеним акрилом, материјал за облагање ПИ оптичких влакана је тврђи, има већи модул еластичности и има бољи ефекат преноса напрезања. Поред тога, ПИ оптичко влакно се такође може користити за мерење високе температуре унутар 350 степени, а линеарност мерења температуре је такође веома добра.
5. Управо сте говорили о влакнастом Брагг решеткастом сензору. Шта је то конкретно?
Обично је пуно име слабо рефлектујућа мрежа решеткастих влакана, што је густо распоређена решетка слабих рефлектујућих влакана на оптичком влакну, а њена рефлективност је обично мања од 0.1%. Уобичајени низови слабих капија укључују: једна капија од 1 цм, дужина површине капије је 9 мм, а растојање између два суседна ФБГ-а је 1 мм. Процес припреме низа слабих решетки је технологија мрежне решетке торња за цртање, која не мора да одлепи слој премаза, а механичка чврстоћа оптичког влакна је висока. Поред тога, низови слабих мрежа исте таласне дужине могу се демодулирати коришћењем ОФДР опреме да би се постигла високо стабилно мерење температуре дистрибуиране деформације високе резолуције.
6. Шта је конкретно влакнасти Брагг решеткасти сензор?
Обично је пуно име слабо рефлектујућа мрежа решеткастих влакана, што је густо распоређена решетка слабих рефлектујућих влакана на оптичком влакну, а њена рефлективност је обично мања од 0.1%. Уобичајени низови слабих капија укључују: једна капија од 1 цм, дужина површине капије је 9 мм, а растојање између два суседна ФБГ-а је 1 мм. Процес припреме низа слабих решетки је технологија мрежне решетке торња за цртање, која не мора да одлепи слој премаза, а механичка чврстоћа оптичког влакна је висока. Поред тога, низови слабих мрежа исте таласне дужине могу се демодулирати коришћењем ОФДР опреме да би се постигла високо стабилно мерење температуре дистрибуиране деформације високе резолуције.
7. Постоји ли разлика између слабе мреже и обичног тестирања оптичких влакана?
Уопштено говорећи, низ слабих решетки има већи сигнал Раилеигх-овог расејања од обичног једномодног влакна, тако да има добру стабилност теста и јаку способност против сметњи. Погоднији је за квазидинамичко мерење, окружење са благим вибрацијама или подрхтавањем влакана, и може додатно побољшати стабилност теста и способност против сметњи.
8. Какав је тест ефекат оптичког влакна са чврстим омотачем и како га одабрати?
Сендинг ОФДР опреме индиректно одражава напрезање конструкције мерењем напрезања оптичког влакна положеног на структуру. Да би се постигло мерење структуралног напрезања, сензор оптичких влакана треба да се угради унутар структуре или залепи на површину структуре. Из анализе путање преноса напрезања, ефекат преноса напрезања голог влакна је идеалнији од оног код чврсто обложених оптичких влакана. Што је мањи пречник чврсто обложеног оптичког влакна, мањи је губитак преноса деформације и бољи је ефекат мерења деформације. Конвенционални типови чврсто обложених оптичких влакана укључују: 0, пречник 9 мм, пречник 2 мм и оклопљене оптичке каблове већег пречника. Обично се препоручује да се као сензори дају предност чврсто обложеним оптичким влакнима малих пречника.




