Если оба параметра меняются одновременно, как решается проблема перекрестной чувствительности?
Датчики FBG обладают перекрестной чувствительностью между температурой и деформацией, что означает, что оба параметра влияют на сдвиг длины волны Брэгга. Для разрешения этой проблемы при одновременном измерении обычно используется метод с двумя волоконно-оптическими датчиками Брэгга (FBG):
-
Эталонный FBG (датчик температуры): Один FBG изолируется от механических напряжений, обычно путем инкапсуляции, поэтому он реагирует только на изменения температуры. Этот FBG действует как специализированный
<a href="https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor.html" target="_blank">OFSCN® Fiber Bragg Grating Temperature Sensor</a> , обеспечивая сдвиг длины волны, вызванный температурой. -
Измерительный FBG (датчик деформации и температуры): Второй FBG непосредственно подвергается воздействию как деформации, так и температуры измеряемого объекта. Обычно это
<a href="https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor.html" target="_blank">OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating Strain Sensor</a> . Сдвиг его длины волны будет комбинацией обоих эффектов.
Вычитая сдвиг длины волны, вызванный температурой (полученный от эталонного FBG), из общего сдвига длины волны измерительного FBG, можно точно определить чистый сдвиг длины волны, вызванный деформацией.
Вот пример
<a href="https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor.html" target="_blank">OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating Strain Sensor</a>
:
<img src="upload://kEyucb8jXmzqCbmJ4etXSzrFWGw.jpeg" alt="OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating Strain Sensor">
Более подробные технические характеристики наших датчиков деформации вы можете найти здесь:
<a href="https://www.ofscn.net/fbg-products/strain-sensor.html" target="_blank">OFSCN® Fiber Bragg Grating Strain Sensor</a>
.