将被测载体的倾斜角度变化转化为光纤光栅的力学形变,进而改变光栅反射中心波长,通过波长偏移量的精细换算,得到载体的实时倾斜角度、倾斜方向与倾斜速率,实现对结构姿态变化的量化监测。该传感器突破了传统机械式倾角仪、电子倾角传感器的技术缺陷,传统设备存在零点漂移大、抗干扰差、户外耐候性弱、长期监测精度衰减快等问题,无法满足大型工程长期无人...
查看详细 >>华为星光系列光终端产品获得了2021年德国iF工业设计奖与Reddot红点设计奖。获奖产品包括面向家庭的全光家庭网络终端(Edge ONT)、Mesh组网产品(K600系列)以及智能光猫(V800系列)。V800系列支持Wi-Fi 6,并采用嵌入式AI加速,其节能方案涉及算法、模块、结构等多个层面 [11]。华为魔立方ONT于2016年获...
查看详细 >>进而造成光信号传输损耗改变,设备内部光电探测模块实时采集光功率变化数据,通过校准算法将光损耗数值转化为对应的物理监测数据。相较于光栅、干涉式解调设备,该设备结构简洁、无需复杂光谱解析模块,运维难度极低、性价比突出,适合大规模普及部署。设备支持单通道、多通道模块化拓展,响应速度快,可满足常规动态监测需求,同时具备良好的环境适应性,可...
查看详细 >>该传感器摒弃了传统压力传感器的电子传感机芯,采用全光纤无源探测结构,整机无电气部件、无需现场供电,具备***的本质安全防爆性能,可直接应用于石油、化工、矿山等高危防爆场景,不会产生电火花、漏电等安全**。同时设备具备量程可调、线性度高、滞后误差极小、重复性优异的测量优势,抗震动、抗冲击、耐腐蚀,可长期适配高温、高湿、粉尘、腐蚀性介...
查看详细 >>九、激光扫描式光纤解调设备激光扫描式光纤解调设备是以可调谐窄带激光扫描技术为**的高精度光纤解调设备,区别于传统宽带光谱解调模式,通过窄带激光逐点扫描光谱波段,实现超高精度、超高信噪比的信号解调,是高精度光纤传感监测的**设备。该设备工作时,可调谐激光器输出波长连续可调的窄带激光,精细扫描光纤传感器的反射光谱,通过逐点匹配光谱峰值...
查看详细 >>工程中可通过差异化封装设计优化应变传感性能,刚性封装可提升传感器的力传递效率,避免形变损耗;基底贴合式封装可适配曲面、异形结构的应变检测;嵌入式封装可实现结构内部深层应变监测。此外,光纤光栅应变传感器可与温度传感器组网,通过温度补偿算法消除温度对应变检测的交叉干扰,彻底解决传统应变检测的温漂难题,保障复杂温度环境下的应变测量精度,...
查看详细 >>光猫的演进反映了中国互联网基础设施的发展,从“铜缆时代”到“光纤时代”,中国在不到20年时间里建成了大规模的光纤网络。中国光纤用户占比较高,光纤的普及为4K视频、云游戏、VR/AR等高带宽应用提供了条件,也为5G时代奠定了基础 [3]。在5G时代,光猫发展为智能网关,支持Wi-Fi 6,并能与智能家居设备连接 [3]。华为从2007年开始...
查看详细 >>将被测载体的倾斜角度变化转化为光纤光栅的力学形变,进而改变光栅反射中心波长,通过波长偏移量的精细换算,得到载体的实时倾斜角度、倾斜方向与倾斜速率,实现对结构姿态变化的量化监测。该传感器突破了传统机械式倾角仪、电子倾角传感器的技术缺陷,传统设备存在零点漂移大、抗干扰差、户外耐候性弱、长期监测精度衰减快等问题,无法满足大型工程长期无人...
查看详细 >>栅区的折射率调制深度经过精细调控,直接影响传感器的反射光谱带宽、边模**比与灵敏度,质量光栅的边模**比可达到30dB以上,能够有效**杂散光谱干扰,保障信号纯净度。封装防护结构是传感器工程化应用的关键,裸光栅极易受外力磨损、潮湿腐蚀与机械损伤,无法直接用于现场监测,因此需要搭配不锈钢管、碳纤维、环氧树脂、陶瓷等材质进行一体化封装...
查看详细 >>逐级施加标准微应变载荷,采集对应波长数据,标定应变灵敏度与线性度;压力、振动传感器分别依托标准压力试验机、振动校准**成梯度标定,剔除不合格产品,保障出厂传感器参数一致性与精度达标。工程安装校准是现场精度适配的关键环节,传感器现场粘贴、预埋安装后,受基底材质、封装应力、安装工艺影响,会产生微小初始偏差,需要进行零点校准与现场标定,...
查看详细 >>是动态力学测试、防护结构检测的**设备。该设备采用超高速光谱扫描与并行信号处理架构,采样频率可达数十兆赫兹,能够完整记录瞬时冲击过程中的应力、应变、振动变化全过程,无信号截断、无数据丢失,彻底解决常规解调设备无法捕捉瞬态冲击信号的短板。设备适配各类光纤冲击传感器,可精细解调冲击峰值、冲击时长、冲击能量、瞬时应力等**力学参数,为冲...
查看详细 >>布拉格波长的漂移量是温度变化与应变变化的叠加结果,温度变化会引发波长偏移,应变变化也会产生同类型波长漂移,在实际工程监测中,两种变量同时存在,无法直接区分单一物理量的变化数值,若不进行补偿校正,会导致应变、温度测量数据出现严重误差,大幅降低监测精度。为解决这一问题,行业已形成成熟的硬件补偿、算法补偿、双光栅差分补偿三大**技术方案...
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