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【迅捷光通,鄭總,13503080579 】深圳市迅捷光通科技有限公司前身迅捷光電科技有限公司(簡稱“迅捷公司”)成立于2004年,是國內最早研發、生產、銷售光纖測溫火災探測系統,也是投資規模最大(投資2000萬美金)的廠家。與北京中科院半導體所成立聯合實驗室,半導體所為迅捷公司提供光纖測溫火災探測系統的技術來源及支持。
分布式光纖光柵傳感器可以從整體上對被測對象的有關物理量的變化時間、位置進行監控。通過對分布式光纖傳感器、執行結構、信號處理系統、傳輸系統和控制系統的結合,可形成一個智能結構。目前,分布式光纖傳感系統通常有拉曼型、布里淵型和FBG型三種類型。
關于光纖光柵傳感器應用,由于光纖光柵傳感器具備許多不可替代的優越性,因此,自G.Meltz等人首次報道將光纖布拉格光柵應用于傳感器以來,已經在生物醫學、橋梁、大壩智能材料、航空航天、民用工程結構等許多領域得到了廣泛的應用。
生物醫學應用:光纖相干層析成像技術(OCT)主要應用于生物、醫學、化學分析等領域,如視網膜掃描、胃腸內視以及用于實現彩色多普勒(CDOCT)血流成像等。OCT為生物細胞和機體的活性檢測提供了一種有效的方式,因此,世界上有許多國家都開發出相應的產品。德國的科學家近期推出了一臺可用作皮膚癌診斷的OCT設備。此外,利用OCT可以實現深度測量(~1mm)的優勢,并已有實例應用于對生長中的細胞進行觀察和監測。
智能橋梁建筑材料應用:智能材料是指將敏感元件嵌入被測構件機體和材料中,從而在構件或材料常規工作的同時實現對其安全運轉、以及故障的實時監控。將光纖應用于橋梁測試中,可實現對橋梁鋼索的索力及預應力連續混凝土梁內部應力、應變特性的測量和測控,從而構成智能橋梁。加拿大的Rotest公司基于fabry-Perot白光干涉原理研制的光纖傳感器具有很高的精度和重復性,可安裝在材料或建筑物表面或埋入內部,對應變、位移、裂縫、空隙壓力等進行監測 我國的繆延彪教授建立了一種新的波長干涉儀試驗系統,該系統可實現較大范圍的絕對距離測量。
航天航空導航系統應用:上世紀90年代,Vali和Shorthill首次提出并實驗驗證了I-FOG原理,同時通過采用消偏結構、3軸I-FOG、EDFA光源等新型光纖器件和技術,可使光纖光柵傳感器具有成本低、體積小、重量輕和性能高等優勢,故在航天及軍事領域獲得了廣泛的應用。例如,漢普頓大學和NASA蘭利研究中心。利用光纖光柵溫度/剪切應力傳感器,來分辨溫度和剪切應力引起的布拉格波長偏移,從而廣泛應用于空氣動力學設備。
工礦企業系統:基于光纖的彈光效應,FBG器件的應力傳感器已被廣泛應用于應力監測中。在許多特殊場合,如核工業、化工、石油鉆探等都應用了監測傳感系統。據報道,2001年,美國CiDRA公司采用光纖布拉格光柵傳感器在加利福尼亞的Baker油田進行了壓力測試,測程為0~103 MPa,準確度為±41.3 kPa,分辨率為2.06 kPa,可見其具有非常高的精度。法國Alstom公司鐵路部的Transport S.A.領導研制了一種安裝有FBG的智能型新型復合材料的轉向架。
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