公司名稱 | 山東恒量傳感技術(shù)有限公司 | 成立時(shí)間 | 2017年09月08日 |
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總部地點(diǎn) | 威海市環(huán)翠區(qū)仙姑頂路南(望島路南) |
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JQAW-5系列管道型二氧化碳變送器是昆侖海岸新近研發(fā)出的一款專門(mén)為通風(fēng)管道應(yīng)用設(shè)計(jì)的變送器,采用GE雙通道高品質(zhì)二氧化碳模塊,傳感器具有吸收鍍金反射導(dǎo)光管或波導(dǎo)擴(kuò)散氣體腔室上光線的特有技術(shù)。通過(guò)光線吸收與二氧化碳濃度成正比例,測(cè)量剩余光線并將其轉(zhuǎn)化為一個(gè)模擬量信號(hào)。此款產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑物內(nèi)的空氣質(zhì)量檢測(cè),以
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光纖傳感技術(shù)全
前言
第1章 光纖傳感技術(shù)
1.1 光纖傳感技術(shù)概述
1.1.1 光纖傳感技術(shù)原理與特點(diǎn)
1.1.2 光纖傳感技術(shù)的分類
1.2 國(guó)內(nèi)外光纖傳感技術(shù)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀
1.2.1 國(guó)際光纖傳感技術(shù)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀
1.2.2 我國(guó)光纖傳感技術(shù)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀
1.3 全分布式光纖傳感技術(shù)
l.3.1 全分布式光纖傳感技術(shù)的特點(diǎn)
1.3.2 全分布式光纖傳感技術(shù)的主要參數(shù)
1.3.3 全分布式光纖傳感技術(shù)的應(yīng)用
1.3.4 全分布式光纖傳感技術(shù)的發(fā)展方向
參考文獻(xiàn)
第2章 光纖中的光散射
2.1 光纖中的自發(fā)散射譜
2.2 宏觀麥克斯韋方程組
2.3 電荷對(duì)電磁場(chǎng)的響應(yīng)
2.4 瑞利散射
2.5 自發(fā)拉曼散射
2.6 自發(fā)布里淵散射
2.7 受激布里淵散射
2.8 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3章 基于瑞利散射的全分布式光纖傳感技術(shù)
3.1 基于瑞利散射的光纖傳感技術(shù)原理
3.2 光時(shí)域反射(OTDR)技術(shù)
3.2.1 OTDR原理
3.2.2 OTDR系統(tǒng)
3.2.3 OTDR的性能指標(biāo)
3.2.4 OTDR的應(yīng)用
3.3 相干光時(shí)域反射(COTDR)技術(shù)
3.3.1 COTDR原理
3.3.2 COTDR系統(tǒng)
3.3.3 超長(zhǎng)距離COTDR系統(tǒng)中的非線性效應(yīng)
3.3.4 COTDR的關(guān)鍵技術(shù)
3.3.5 COTDR的應(yīng)用
3.4 偏振光時(shí)域反射(POTDR)技術(shù)
3.4.1 單模光纖中的偏振態(tài)
3.4.2 POTDR傳感技術(shù)
3.4.3 POTDR的應(yīng)用
3.5 光頻域反射(OFDR)技術(shù)
3.5.1 OFDR原理
3.5.2 OFDR系統(tǒng)
3.5.3 OFDR的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第4章 基于拉曼散射的全分布式光纖傳感技術(shù)
4.1 基于拉曼散射的光纖傳感技術(shù)原理
4.1.1 自發(fā)拉曼散射效應(yīng)
4.1.2 基于拉曼散射的光纖溫度傳感器原理
4.2 拉曼光時(shí)域反射(ROTDR)技術(shù)
4.2.1 ROTDR原理
4.2.2 光纖拉曼傳感解調(diào)原理與技術(shù)
4.2.3 光纖拉曼溫度傳感器的結(jié)構(gòu)、參數(shù)與優(yōu)化設(shè)計(jì)
4.2.4 光纖拉曼溫度傳感器的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
4.2.5 拉曼相關(guān)雙光源自校正光纖拉曼溫度傳感器
4.2.6 脈沖編碼光源光纖拉曼溫度傳感器
4.2.7 基于非線性散射效應(yīng)融合原理的光纖傳感器
4.2.8 拉曼散射傳感信號(hào)的采集和處理技術(shù)
4.3 拉曼光頻域反射(ROFDR)技術(shù)
4.3.1 ROFDR原理
4.3.2 ROFDR的空間分辨率和傳感距離
4.3.3 ROTDR和ROFDR的對(duì)比
4.3.4 ROFDR的研究現(xiàn)狀
4.4 全分布式光纖拉曼溫度傳感器的應(yīng)用
4.4.1 在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用
4.4.2 在地鐵中的應(yīng)用
4.4.3 在油井和石油管道監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用
4.5 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
第5章 基于布里淵散射的全分布式光纖傳感技術(shù)
5.1 研究概況
5.2 技術(shù)原理
5.2.1 光纖中的布里淵散射
5.2.2 基于布里淵散射的傳感機(jī)制
5.3 布里淵光時(shí)域反射(BOTDR)技術(shù)
5.3.1 BOTDR原理
5.3.2 直接探測(cè)型BOTDR
5.3.3 相干探測(cè)型BOTDR
5.3.4 BOTDR中的交叉敏感問(wèn)題
5.3.5 BOTDR系統(tǒng)性能改善方案
5.4 布里淵光時(shí)域分析(BOTDA)技術(shù)
5.4.1 BOTDA原理
5.4.2 基于差分脈沖對(duì)的BOTDA
5.4.3 基于序列脈沖光的B0TDA
5.4.4 其他一些B0TDA
5.5 布里淵光頻域分析(BOFDA)技術(shù)
5.6 布里淵光柵的產(chǎn)生及傳感應(yīng)用
5.6.1 布里淵光柵的特性
5.6.2 布里淵光柵的產(chǎn)生和讀取
5.6.3 基于布里淵光柵的溫度和應(yīng)變傳感器
5.7 布里淵光纖傳感技術(shù)的應(yīng)用
5.7.1 在結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用
5.7.2 在通信領(lǐng)域中的應(yīng)用
5.7.3 在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
蘇州理工雷科傳感技術(shù)有限公司成立于2018年6月21日,坐落于蘇州高新區(qū)科技城 ,致力于民用雷達(dá)傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
聲波傳感技術(shù)
聲波傳感技術(shù)以聲波傳感器為主體,研究和發(fā)展聲波信息的形成、傳輸、接收、變換、處理和應(yīng)用。將聲波信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的裝置稱為聲波傳感器。一般聲波是指機(jī)械振動(dòng)引起周圍彈性介質(zhì)中質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)由近及遠(yuǎn)地傳播向四面八方傳播,在開(kāi)闊空間的空氣中的傳播方式就像逐漸吹大的肥皂泡,是一種球形的陣面波。能產(chǎn)生振動(dòng)的物體被稱為聲源,自然界存在的聲源體有音叉、人和動(dòng)物的發(fā)聲器官、揚(yáng)聲器、電子鍵盤(pán)和各種樂(lè)器,以及地震震中、火山爆發(fā)、風(fēng)暴、海浪沖擊、槍炮發(fā)射、閃電源、熱核爆炸,還有雨滴、刮風(fēng)、飄動(dòng)的樹(shù)葉、昆蟲(chóng)的翅膀等各種可活動(dòng)的物體等等。傳遞聲波的良好的彈性介質(zhì)有空氣、水、金屬、木頭等,在真空狀態(tài)中因沒(méi)有任何彈性介質(zhì)就不能傳播聲波。聲傳感器既能測(cè)試聲波的強(qiáng)度大小,也能顯示出聲波的波形,是與人耳朵相似具有頻率反應(yīng)的電麥克風(fēng),可以按照檢測(cè)聲波的頻率分類,如超聲波傳感器、聲音傳感器、微波傳感器等,也可以按照傳感器的原理分為電容式、表面聲波傳感器等等。本章主要介紹基本的聲波傳播、聲波傳感器的基本結(jié)構(gòu)、原理和基本應(yīng)用。
中文名:聲波傳感技術(shù)
外文名:Acoustic wave sensing technique
應(yīng)用學(xué)科:計(jì)算機(jī)