1樓:考研
相位調製抄型光纖感測器,通過被測能量場的作用,使光纖內傳播的光波相位發生變化,再用干涉測量技術把相位變化轉換為光強變化,從而檢測出待測的物理量。光纖中光的相位由光纖波導的物理長度、折射率及其分佈、波導橫向幾何尺寸所決定,應力、應變、溫度等外界物理量能直接改變上述三個波導引數,產生相位變化,實現光纖的相位調製。簡單地說,將被測量轉為光的波長或光程差的變化,從而使相位發生變化的方法稱為相位調製。
與其它調製方式相比,相位調製技術由於採用干涉技術而具有很高的檢測靈敏度,對溫度為106 rad/m·°C,對壓力為10-9rad/m·pa,對應變(軸向)為11.4 rad/m·μm。如果訊號檢測系統可以檢測μrad的相位移,那麼,每米光纖的檢測靈敏度對溫度為10-8°C,對壓力為10-7pa,對應變為10-7。
動態測量範圍大,可達10次方,且探頭形式靈活多樣,適用於不同的測試環境,同時響應速度也快。
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相位調製型光纖感測器的原理
2樓:假的司馬
相位調製型光纖bai感測器的基本原理
du是利用被
zhi測物件對敏感
dao元件的作用,使敏內感元件的折射 率或傳容播常數發生變化而導致光的相位變化,然後用干涉儀來檢測這種相位變化而得到被測對 象的資訊。
光纖中傳輸光的相位由光纖波導的物理長度、折射率及其分佈,以及波導的橫向尺寸決定。 通常,壓力、溫度、張力等外界物理量能直接改變上述三個引數,從而產生相位變化,實現光 纖的相位調製。相位調製常與干涉測量技術並用。
因此,實現相位調製後,要藉助於光纖干涉儀 將相位變化轉換成光強度變化,從而還原所檢測的物理量。
相位感測器原理是什麼?
3樓:土巴兔裝修
相位感測器的工作原理
相位感測器主要是用來控制發動機的點火時間的重要部位。相位感測器主要包括三種型別:磁電式相位感測器、霍爾式相位感測器以及光電式相位感測器。
磁電式相位感測器分為上面一部分和下面一部分,上、下兩層分別安裝在分電器裡面。磁電式的相位感測器由兩部分組成——檢測線圈以及轉子(主要包括正時轉子和轉速轉子),轉子會隨著分電器軸的旋轉而一起旋轉。正時轉子的齒輪有許多種形式,比如說有一個齒輪的正時轉子,也有兩個齒輪的和四個齒輪的正時轉子,而轉速轉子只有24個齒輪這一種形式。
磁電式相位感測器的內部固定有一個永磁感應檢測線,因此,它的工作原理就是根據永磁感應檢測線對發動機的缸的各個曲軸的位置進行勘測的同時對發動機發出訊號,發動機根據這個訊號來判斷什麼時候點火。
霍爾式相位感測器則是利用了霍爾效應來進行訊號的傳送,霍爾訊號發生器被裝在相位感測器的分電器的內部,和分火頭在同一個曲軸上面,分電器內部還有一個封裝的霍爾辛片和永久磁鐵作為固定的元件。霍爾式相位感測器的工作原理是如果葉輪上的葉片進入到永久磁鐵和霍爾晶片之間,那麼霍爾觸發器就會向發動機發出電壓訊號,發動機根據訊號來判斷點火時間。
光電式相位感測器則是由訊號發生器和有著光孔的訊號盤組成的,當訊號盤和分電器一起轉動的時候,訊號盤外面的360條光刻縫隙會產生1°的訊號,並且傳送給發動機,而6個光孔就會發出120°的訊號。電子控制系統就會根據訊號來計算發動機應該什麼時候點火和曲軸的位置在哪。
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特點是光訊號轉換電訊號 光纖感測器的特點有哪些 光纖感測技術的光纖感測器的特點 高靈敏度,抗電磁干擾。由於光纖感測器檢測系統很難受到外界場的干擾,且光訊號在傳輸中不會與電磁波發生作用,也不受任何電噪聲的影響,由於這一特徵,光纖感測器在電力系統的檢測中得到了廣泛應用。光纖具有很好的柔性和韌性,所以感測...
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