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              發布時間:2020-12-17 14:42  

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              分布式光纖溫度傳感器的概況

              目前,國內外溫度光纖傳感器的研究主要集中在以下幾個方面:單點溫度光纖傳感器。這樣做有兩個目的:一是有保護功能,一旦行掃描電路有故障,無論開路還是短路,開關電源輸出電壓都降為原值的60,使損壞范圍縮小。其溫度分辨率高,但只能單點測試,無法實現分布式測量。復用溫度光纖傳感器和溫度光纖傳感器陣列。此類溫度光纖傳感器是在傳統傳感器網絡的基礎上結合光纖的特性、結構的準分布式溫度光纖傳感器系統。此類傳感器體系結構龐大,往往由于分辨率、帶寬或空間的原因,使傳感器的數目或網絡的結構受限,導致測量溫度的精度和速度受到限制。





              分布式光纖溫度傳感器的發展

              分布式光纖溫度傳感器一直是國內外研究的熱門課題。開關發明人和制造商總是在其開關大型網絡的理論模型中(如電話局)將非理想性能的影響包含入內,以限制錯誤。1980年,首先提述了利用OTDR原理來實現對空間分布的溫度的測量。當窄帶脈沖被注入到波導纖維中時,利用光雷達原理,該系統通過測后向散射光強隨時間變化的關系來檢測光纖的連續性。用OTDR技術,可以確定光纖各處的損耗,光纖故障點斷點的位置,因此也稱為光纖光雷達。



               計算電源的啟動電流與工作電流時,可以利用I=U/R這個公式計算出:電源啟動時負載電流為100V/50=2A,電源工作時負載電流為100V/500=0.2A不過需要注意的是:以上為理論計算,實際可能有出入。斯托克斯散射與反斯托克斯散射:激發光子與光纖分子的相互作用,分為彈性碰撞和非彈性碰撞。為了減小啟動電流,可采用50W的電烙鐵作假負載(冷熱態阻值均為900)或50W/300電阻,它比使用60W燈泡更為準確。




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