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大连理工大学黄辉团队研发高灵敏光纤应变传感器

近日大连理工大学教授黄辉团队研发了一种温度系数可调的高灵敏度光纤应变传感器。与现有主流产品光纤光栅应变传感器相比,其灵敏度提高了100多倍,特别是可以补偿各种被测物的热膨胀,消除因环境温度变化导致的测量误差。该成果近日发表于《科学通报》。 传感器被认为是继集成电路芯片之后的又一重大产业。与电学传感器相比,光纤传感器适用于易燃易爆以及电磁干扰等苛刻环境中。 黄辉团队发明的光纤应变传感器,由应变膜、光纤准直器以及传动杆构成。其传动杆采用旋钮结构,由两种不同热膨胀系数的螺帽与螺丝构成,可以在大范围内精确调节传动杆的热膨胀系数,抵消各种被测物的热膨胀影响。 此外,研究通过采用光纤准直器来接收应变膜反射的光束,大幅提高了检测灵敏度。所研制的光纤传感器,检测范围达到1.1×103με,检测极限为5.7×10-3με, 最高工作频率为1.18KHz,温度系数调节范围-0.15~+0.19dB/°C。......阅读全文

大连理工大学黄辉团队研发高灵敏光纤应变传感器

  近日大连理工大学教授黄辉团队研发了一种温度系数可调的高灵敏度光纤应变传感器。与现有主流产品光纤光栅应变传感器相比,其灵敏度提高了100多倍,特别是可以补偿各种被测物的热膨胀,消除因环境温度变化导致的测量误差。该成果近日发表于《科学通报》。  传感器被认为是继集成电路芯片之后的又一重大产业。与电学

我国高灵敏度多模光纤应变传感器得到国际关注

近日,由天津大学李恩邦教授研发的高灵敏度多模光纤应变传感器引起国际学术界关注。全球最大的物理及相关学科的信息传播机构之一“英国物理学会的官方网站报道了这一成果,并从学术方面对该项研究成果进行了引述和评价。  高灵敏度多模光纤应变传感器比目前世界上使用最广泛的光纤布拉格光栅(FBG)传感器更灵敏,其结

黑磷光纤传感器实现重金属离子超灵敏检测

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员吕建成、喻学锋与英国班戈大学教授陈险峰等合作,成功研制出首个基于黑磷的光纤化学传感器,实现对重金属离子的超灵敏检测。图.a):黑磷倾斜光纤光栅器件及其光学调制示意图,b):重金属离子检测的实验步骤,c):不同重金属离子浓度下TM模式共振的光谱图,d):不同

光纤温度传感器原理_光纤温度传感器应用

光纤温度传感器是一种传感装置,利用部分物质吸收的光谱随温度变化而变化的原理,分析光纤传输的光谱了解实时温度,主要材料有光纤、光谱分析仪、透明晶体等,分为分布式、光纤荧光温度传感器。 光纤温度传感器,是一类利用在光线在光线中传输时,光的振幅、相位、频率、偏振态等随光纤温度变化而变化的原理制作的传感器。

光纤光栅传感器的简介

光纤光栅传感器可以实现对温度、应变等物理量的直接测量。由于光纤光栅波长对温度与应变同时敏感,即温度与应变同时引起光纤光栅耦合波长移动,使得通过测量光纤光栅耦合波长移动无法对温度与应变加以区分。因此,解决交叉敏感问题,实现温度和应力的区分测量是传感器实用化的前提。通过一定的技术来测定应力和温度变化来实

科学家研制液态高灵敏分子光学压力传感器

  美因兹约翰尼斯古腾堡大学(JGU)和加拿大蒙特利尔大学的化学家开发了一种能够精确测量光压力的分子系统。红宝石是其灵感的源泉。  然而,JGU无机化学与分析化学研究所Katja Heinze教授和蒙特利尔大学Christian Reber教授组成的团队开发的系统是一种水溶性分子,而不是不溶

TENG调节肖特基/欧姆接触可逆转变用于高灵敏传感器

  随着人们对微型化器件的需求日益增长,基于纳米材料的功能性器件受到了广泛关注。一维半导体微纳米线场效应晶体管在各式高灵敏度传感系统中具有广泛应用。基于半导体纳米线的传感器性能受电极/半导体接触状态的影响很大,金属电极与半导体纳米线接触形式主要有两种:欧姆接触与肖特基接触。在过去的研究中,人们常使用

光纤温度传感器分类_光纤温度传感器发展前景

分布式光纤温度传感器 分布式光纤温度传感器,通常用在检测空间温度分布的系统,其原理最早于1981年提出,后随着科学家的实验研究,最终研制出了此项技术。这种传感器原理发展是基于三种传感器的研究,分别是瑞利散射、布里渊散射、喇曼散射。在瑞利散射(OTDR)和布里渊散射(OTDR)的研究已取得了很大的进展

光纤温度传感器分类_光纤温度传感器发展前景

分布式光纤温度传感器,通常用在检测空间温度分布的系统,其原理最早于1981年提出,后随着科学家的实验研究,最终研制出了此项技术。这种传感器原理发展是基于三种传感器的研究,分别是瑞利散射、布里渊散射、喇曼散射。在瑞利散射(OTDR)和布里渊散射(OTDR)的研究已取得了很大的进展,因此未来的传感器研究

应变式传感器有哪些优点?

  1、分辨力高,能测出极微小的应变,如1-2微应变;  2、误差较小,一般小于1%;  3、尺寸小、重量轻。  4、测量范围大,从弹性变形一直可测至塑性变形(1-2%),最大可达20%;  5、既可测静态,也可测快速交变应力;  6、具有电气测量的一切优点,如测量结果便于传送、记录和处理;  7、