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光纤光栅火灾报警 光纤光栅火灾报警原理

光纤光栅火灾探测器有什么优点

优点:

光纤光栅火灾报警 光纤光栅火灾报警原理光纤光栅火灾报警 光纤光栅火灾报警原理


1)光纤光栅火灾探测器不受电磁场的干扰,电绝缘性好,耐潮湿耐化学侵蚀等恶劣环境;

2)质量轻,体积小,对结构影响小,易于布置;

3)光纤光栅火灾探测器既可以实现点测量,也可以通过串接的方式,实现多点分布式测量;

4)检出量是波长信息,因此不受接头损耗、光路损耗等因素的影响,对环境干扰不敏感;

5)单位长度上信号衰减小,可实现长距离测点集中监控;

6)光纤光栅火灾探测器灵敏度高,精度高;

7)光纤光栅火灾探测器波长移动与温度有良好的线性关系。

国内关于光纤传感器的企业单位有哪些?

上海八运水科技发展有限公司是目前国内的分布式光纤传感企业

现在国内做光纤传感器的企业单位有很多,但都是刚刚发展起来,规模不大,比方说:四方光电等,你可以上网去搜索一下啊!

散光式火灾探测器的工作原理?

原理:

探测器内部有一个发光元件和一个光敏元件,平常由发光元件发出的光,通过透镜射到光敏元件上,电路维持正常,如有烟雾从中阻隔,到达光敏元件上的光就会显著减弱,于是光敏元件就把光强的变化转换成电流的变化,通过放大电路发出报警信号。

对物质燃烧过程中产生的各种气、烟、热、光(火焰)等表征火灾信号的物理、化学参量做出有效响应,并转化为计算机可接收的电信号,供计算机分析处理。

火灾探测器一般由敏感元件传感器、处理单元和判断及指示电路组成,其中敏感元件传感器可以对一个或几个火灾参量起监视作用,做出有效响应,然后经过电子或机械方式进行处理,并转化为电信号。

扩展资料:

火灾探测器的安装注意事项

1、探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置;在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近。

2、设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1米。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为1~1.5米。

3、光栅光纤感温火灾探测器的每个光栅的保护面积和半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。

4、设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。

5、与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所。

参考资料来源:百度百科-火灾探测器

光纤光栅传感和拉曼传感的本质区别

拉曼是一种分布式光纤测温模式,也就是说测试光纤的任何部分都可以感知温度。光纤光栅是一种准分布传感模式,也就是一种点式的光纤传感模式,只有刻有光栅的光纤部分才可以感知。从感知灵敏度上来说光纤光栅更高一点。从原理上来说拉曼是利用光纤的拉曼效应和otdr技术来完成测试光纤的温度测量,从测温的本质上来说没有什么区别,在应用上他们可以侧重于不同的应用方向,线性长距离的场合适合拉曼测温,分散的间距很小时比较适合于fbg。在我的博客里对这两种光纤传感模式都有介绍,你可以看看。

火灾定位的技术有哪些?

火灾定位技术通常利用传感器、监控摄像头等设备进行监测和数据采集,常见的火灾定位技术有:烟雾探测器:可以检测室内或建筑物内空气中是否存在烟雾,当烟雾达到预设浓度时,烟雾探测器会发出报警信号并将报警信息发送到报警控制中心,帮助快速发现火灾。火焰探测器:通过感应光谱、红外线等技术,检测火焰的存在,并发出报警信号。热感应器:可以检测到建筑物内温度的异常变化,当温度达到预设值时,热感应器会发出报警信号。摄像头:可以拍摄火情现场的实时影像,对于需要远程监控、及时响应的情况非常有用。声光报警器:可以通过声音和光亮的方式向人们发出警告信号,提醒人们迅速撤离。火灾探测系统:通过多种传感器的组合来实现火灾的度监测和定位,如烟雾、火焰、温度等多个指标的监测。

光纤光栅传感器

光纤光栅是利用光纤材料的光敏性,通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率周期性变化,从而形成性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。当一束宽光谱光经过光纤光栅时,满足光纤光栅布拉格条件的波长将产生反射,其余的波长透过光纤光栅继续传输,反射波长和光栅周期的关系如下:

λ= 2 nΛ 其中n为光纤芯的折射率。Λ为光栅的周期。

图1. 光纤光栅传感系统的基本原理图

1978年,加拿大通信研究中心的K.O.Hill及其合作者首次从接错光纤中观察到了光子诱导光栅。现在一般采用高强度紫外光源通过Phase Mask所形成的干涉条纹对光纤进行侧面横向曝光以在该光纤芯中产生折射率从而调制或相位光栅。

当光纤光栅受应变和周围的温度发生变化时,将导致光栅周期Λ和有效纤芯折射率neff产生变化,从而产生光栅Bragg信号的波长漂移B ,通过监测Bragg波长B 的变化情况,即可获得测点上光纤光栅的应变和周围温度的变化状况。光纤光栅波长漂移B与应变和温度变化的关系如下:

其中,第一项代表光纤的应变效应,第二项表示温度对光纤的影响。在1550 nm波长,典型的应变敏感系数为;温度敏感系数为。所以,光纤光栅Bragg波长的变化与应变或环境温度的变化呈线性变化关系,通过检测光纤光栅Bragg波长,就可以测得应变或环境温度。

在工程应用中一般采用合适应用的方法,用环氧树脂胶进行封装,外加保护封装进行保护,从而形成光纤光栅光纤传感器。

由于光纤光栅(FBG)只能对某个波长进行反射, 反射波长的变化需要通过光纤光栅解调仪来测量,一般需要对多个光纤光栅传感器进行测量,也就是说要进行波分复用,将多个光纤光栅(FBG)的串接、 每个光纤光栅(FBG)对于一个中心波长,在保证测量的动态范围内,各个光纤光栅(FBG)的波长之间不重叠,这样通过光纤光栅解调仪(FBG Interrogator)实现对不同光纤光栅传感器的反射波长的测量, 从而转化成压力或应变的数据。

来自于杭州珏光科技

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