Tendances futures de la technologie d'emballage FBG

La technologie d’impression 3D métal sera-t-elle appliquée aux futurs boîtiers de capteurs ?

Oui, la technologie d’impression 3D métal présente un potentiel considérable pour les futurs boîtiers de capteurs, en particulier pour les capteurs à réseau de Bragg en fibre (FBG). Cette méthode de fabrication avancée permet de créer des géométries complexes et personnalisées, ce qui peut optimiser les performances du capteur de plusieurs manières :

  • Personnalisation améliorée : Designs sur mesure pour des exigences d’application spécifiques, permettant une intégration dans des structures complexes.
  • Gestion thermique améliorée : Création de structures internes pouvant optimiser le transfert de chaleur, essentiel pour les applications à haute température.
  • Miniaturisation et intégration : Production de boîtiers de capteurs plus petits et plus intégrés avec une robustesse améliorée.
  • Polyvalence des matériaux : Utilisation de divers alliages métalliques haute performance capables de résister à des environnements extrêmes.

Actuellement, des boîtiers métalliques robustes sont déjà utilisés dans les capteurs FBG haute performance pour garantir la durabilité et la fiabilité dans des conditions difficiles. Par exemple, notre capteur de contrainte à réseau de Bragg en fibre encapsulé dans un tube en alliage

OFSCN®

et notre capteur de température à réseau de Bragg en fibre

OFSCN®

300°C utilisent un encapsulage dans un tube métallique sans soudure pour assurer une protection mécanique et résister aux hautes températures, éliminant les problèmes tels que le fluage des adhésifs. L’impression 3D métal pourrait être une évolution naturelle, offrant des solutions d’encapsulage encore plus sophistiquées et précises.

Voici quelques exemples de nos capteurs actuels encapsulés dans du métal :








Vous trouverez plus de détails sur nos produits ici :
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OFSCN®

capteur de contrainte à réseau de Bragg en fibre encapsulé dans un tube en alliage
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OFSCN®

capteur de température à réseau de Bragg en fibre 300°C
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OFSCN®

capteur de température à réseau de Bragg en fibre 500°C