Produktalias: Kryogener FBG-Sensor, Ultra-Tieftemperatur-Faseroptiksensor, Flüssigheliumtemperatursensor, Flüssigstickstofftemperatursensor, Tieftemperatur-FBG-Transducer, Kryogene Faseroptik-Temperatursonde, FBG-Kryosensor, Strahlungsbeständiger FBG-Sensor (für kundenspezifische Version), Kryogener verteilter Sensor, Quasi-verteilter Temperatursensor, Strahlungsbeständiger FBG-Temperatursensor
Dies ist ein begleitendes Diskussionsthema für den Originaleintrag unter https://www.ofscn.net/fbg-products/temperature-sensor-3k.html
Dieses Thema behandelt die Anwendung der Fiber Bragg Grating (FBG)-Technologie in kryogenen Umgebungen, speziell für die Überwachung von flüssigem Sauerstoff, flüssigem Stickstoff, flüssigem Wasserstoff, flüssigem Helium und LNG.
Technischer Überblick: FBG bei extrem niedrigen Temperaturen
In Umgebungen mit extrem niedrigen Temperaturen (nahe dem absoluten Nullpunkt) wird der Wärmeausdehnungskoeffizient von Standard-Glasfasern extrem klein, was zu einer deutlichen Abnahme der Temperaturempfindlichkeit von freiliegenden FBG-Sensoren führt.
Um dies zu überwinden, verwenden die OFSCN® Kryo-Fiber Bragg Grating Temperatursensoren eine spezielle Materialverpackung, die bei niedrigen Temperaturen eine hohe Wärmeausdehnung aufweist. Diese Verstärkung der thermischen Dehnung gewährleistet eine genaue Temperaturmessung selbst in flüssigem Helium (bis ca. 3K-4K).
Produktmerkmale und Anwendung
Für kryogene und strahlungsbeständige Anforderungen werden, abhängig vom spezifischen Temperaturbereich, typischerweise folgende OFSCN®-Produkte empfohlen:
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OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperatursensor
- Temperaturbereich: -200°C bis +300°C.
- Verpackung: Nahtloses Stahlrohr (Standard 0,9 mm Außendurchmesser).
- Eignung: Ideal für die Überwachung von flüssigem Stickstoff (-196°C) und LNG.
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OFSCN® 500°C Fiber Bragg Grating Temperatursensor
- Temperaturbereich: -200°C bis +500°C.
- Eignung: Geeignet für Anwendungen, die einen größeren thermischen Zyklenbereich erfordern und gleichzeitig kryogene Leistung beibehalten müssen.
- Standardbilder:
Anpassung für Strahlungsbeständigkeit
Für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt oder im nuklearen Bereich bieten wir eine strahlungsbeständige FBG-Sensor-Version an. Dieses Modell verwendet spezielle strahlungsgehärtete Fasern, um eine Signalabschwächung durch „Verdunkelungseffekte“ bei Einwirkung von Hochenergiepartikeln zu verhindern.
Wenn Sie ein spezifisches technisches Szenario mit flüssigem Helium oder Umgebungen mit hoher Strahlung haben, geben Sie bitte die genaue Mindesttemperatur und die erwartete Strahlungsdosis (falls zutreffend) an, damit ich Ihnen weitere technische Hinweise geben kann.