《光纖傳感器基礎》一書出版

2020-12-06 中國科學院

  繼2012年底由上海光機所方祖捷研究員、瞿榮輝研究員、蔡海文研究員與美國新澤西理工學院秦關根教授合作編著的新書Fundamentals of Optical Fiber Sensors 由美國Wiley出版社出版以後,近日中文版的《光纖傳感器基礎》已由科學出版社出版。

  《光纖傳感器基礎》是一本系統地論述光纖傳感技術基礎,並反映該領域近年來新進展的教科書和工具書。該書講述了光纖傳感器的基本原理,用清晰的圖示和基本公式解釋其物理機理,介紹其主要結構、光學特性和基本性能。該書由七章組成。在引言之後,第二章綜述光纖的基本原理,包括電磁場理論和射線光學理論。第三章論述光纖的敏感性和光纖器件。第四章分析各種結構的光纖光柵及其在傳感技術中的應用。第五章綜述基於光纖內瑞利散射、拉曼散射和布裡淵散射的分布式光纖傳感器。第六章介紹幾個有特殊應用意義的光纖傳感器,包括光纖陀螺、光纖水聽器、光纖法拉第傳感器和基於表面等離子元的傳感器。第七章討論光纖法布理-珀羅傳感器。附錄提供有關的數學公式,彈性力學基礎,偏振光學基礎,和若干光纖和器件產品的性能參數。

  該書中文版相對英文版,增加了若干新的工作進展和相關的文獻。它不僅對相關專業高年級大學生及研究生的課程學習有一定的指導作用,而且對從事光纖傳感器及其應用研發工作的科研工作者和工程技術人員有參考價值。

  

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    則是一種把被測量的狀態轉變為可測的光信號的裝置。由光發送器、敏感元件(光纖或非光纖的)、光接收器、信號處理系統以及光纖構成,見圖(b)。傳統傳感器是以機―電測量為基礎,而光纖傳感器則以光學測量為基礎。 光是一種電磁波,其波長從極遠紅外的lmm到極遠紫外線的10nm。它的物理作用和生物化學作用主要因其中的電場而引起。因此,討論光的敏感測量必須考慮光的電矢量E的振動,即
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    導讀:光纖傳感器,顧名思義就是通過光纖進行傳輸信號的傳感器,下面小編就為大家介紹一下它的原理是什麼樣的,感興趣的親們快來學習一下吧~~~本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/277580.htm  光纖傳感器是伴隨著光纖及光纖通信技術的發展而逐步形成的一種新型傳感器
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  • 一文讀懂光纖傳感器的種類、特點、產品
    光纖傳感器按傳感原理可分為兩類:一類是傳光型(非功能型)傳感器,另一類是傳感型(功能型)傳感器。在傳光型光纖傳感器中,光纖僅作為光的傳輸媒質,對被測信號的感覺是靠其它敏感元件來完成的,這種傳感器中出射光纖和入射光纖是不連續的,兩者之間的調製器是光譜變化的敏感元件或其它性質的敏感元件。
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    常用的幹涉型光纖傳感器有Michelson幹涉式光纖傳感器、Mach-Zehnder幹涉式光纖傳感器、Fabry-Perot(F-P)幹涉式光纖傳感器、Sagnac幹涉式光纖傳感器、Fizeau幹涉式光纖傳感器等。幹涉型光纖傳感器是高精度光纖傳感與測量技術的最佳選擇。
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    打開APP 光纖傳感器與光電傳感器的原理、區別 嘉準傳感器 發表於 2021-01-05 17:47:17 光纖傳感器和光電傳感器作為兩種典型的傳感器
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  • 佰為深科技用MEMS光纖傳感器構建「光纖傳感網」
    近年以來,在物聯網場景需求及國家政策的推動下,光纖傳感器在醫療、油氣、電力、軍工、城建、食品安全和地質勘探等領域廣泛應用,因而催生了超百萬規模的市場。《光通信研究》雜誌曾預測稱,2017年光纖傳感器及智能儀器儀表市場的需求達到106.8億元。
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    光纖傳感器一般可分為功能型(傳感型)傳感器和非功能型(傳光型)傳感器兩大類。  功能型傳感器是利用光纖對外界信息具有敏感能力和檢測能力的特性,將光纖作為敏感元件,當被測量在光纖中傳輸時,光的強度、相位、頻率或偏振態等特性將發生變化,從而實現了調製的功能。然後再通過對被調製過的信號進行解調,得出被測信號。在這種傳感器中,光纖不僅起到了傳光的作用,還起到了「感」的作用。
  • 光纖傳感器的原理及特點
    光纖傳感器按傳感原理可分為兩類:一類是傳光型(非功能型)傳感器,另一類是傳感型(功能型)傳感器。在傳光型光纖傳感器中,光纖僅作為光的傳輸媒質,對被測信號的感覺是靠其它敏感元件來完成的,這種傳感器中出射光纖和入射光纖是不連續的,兩者之間的調製器是光譜變化的敏感元件或其它性質的敏感元件。
  • 光纖光柵傳感器原理內容詳解
    在我國對於光纖光柵傳感器的研究比起其他國家是稍晚了,我國的光纖傳感器還沒有做到真正的產業化,規模化,產出量還不足以滿足國民經濟發展的需求。   光纖光柵的種類很多,主要分兩大類:一是Bragg光柵(也稱為反射或短周期光柵);二是透射光柵(也稱為長周期光柵)。
  • 光纖傳感器的分類及特點詳解
    根據被調製的光波的性質參數不同,這兩類光纖傳感器都可再分為強度調製光纖傳感器、相位調製光纖傳感器、頻率調製光纖傳感器、偏振態調製光纖傳感器和波長調製光纖傳感器。1) 強度調製型光纖傳感器基本原理是待測物理量引起光纖中傳輸光光強的變化,通過檢測光強的變化實現對待測量的測量。
  • 光纖光柵傳感器應用技術研究
    提出光纖光柵傳感器在實際應用中所面臨的主要技術難題,分析現有的解決方案,討論光纖光柵傳感器在進一步實用化中需要解決的難題及其未來的發展趨勢。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201706/354800.htm關鍵詞:光纖光柵,傳感解調,幹涉,XPM 1 引言 隨著經濟的發展,我國基礎設施建設的規模不斷加大,新建的高樓、道路、橋梁、大壩幾乎遍地開花。對於這些建築物健康狀況的傳感、測控成為一項重要課題。
  • 光纖傳感器和光電傳感器的四大區別
    光纖傳感器和光電傳感器雖然都帶「光」字,不同之處還是很明顯的,下面談談這兩種傳感器之間的區別吧!   第一點光電傳感器和光纖傳感器工作原理不同   首先從兩者的工作原理來講,首先說一下光電傳感器它是依據光電效應的原理來工作的,也就是說當光照射到由半導體製成的光電傳感器上時就會發出光電子的一種現象