从纤维布局到传感器:准备方法作为高质量合核心纤维传感器的关键因素
F Lindner1, J Bierlich1, M Alonso-Murias2
1Leibniz Institute of Photonic Technology (Leibniz IPHT), 07745 Jena, Germany.
Sensors (Basel, Switzerland)
|November 9, 2024
概括
研究人员开发了一种新的合核心纤维,用于同时传感应变和温度,克服交叉敏感性并降低成本. 这种专用纤维可以为先进的传感器应用提供紧,高速的询问单元.
科学领域:
- 光电学是指光电子产品.
- 光纤光学是指光纤的使用.
- 传感器技术 传感器技术
背景情况:
- 使用光纤同时传感应变和温度对于医学,建筑和航空航天领域的应用至关重要.
- 传统的光纤传感器面临着交叉灵敏度和高审讯成本的挑战.
- 专门的光纤布局提供了潜在的解决方案来克服这些局限性.
研究的目的:
- 为先进的传感器应用开发和评估高质量的合芯纤维.
- 为专业光纤设计一个紧的,高速的,经济高效的审讯单元.
- 用开发的传感器系统来证明区分力或冲击方向的能力.
主要方法:
- 定制合核心光纤架构的设计和制造.
- 对各种纤维核心材料技术和几何学的研究.
- 开发一种新的询问单元来监测反射变化.
- 对应变和温度传感器性能进行评估,包括方向性.
主要成果:
- 成功开发了一种高质量的合芯纤维,具有专门的几何形状.
- 创建一个紧的,高速的,经济高效的审讯系统.
- 传感器能够监测反射率的变化并区分力方向.
- 克服传统光纤传感器的缺点,例如交叉灵敏度.
结论:
- 开发的合芯纤维为高性能,经济高效的应变和温度传感提供了有前途的解决方案.
- 专门的光纤架构和审讯单元使先进的监控功能,包括撞击方向检测.
- 这项技术在需要精确和强大的传感的各种应用中具有显著的潜力.


