Warum wird der Schwanz des Sensors auch in einem Metallschlauch verpackt?
In technischen Anwendungen von Glasfaser-Sensorsystemen (wie FBG-Sensoren, verteilte Glasfaser-Sensoren usw.) ist die Anbringung einer Metallwellschutzhülle oder einer Edelstahlpanzerung um den „Schwanz“ des Sensors (d. h. Kabelausgang, Pigtail oder Patchkabel) ein entscheidendes Designmerkmal, um den langfristig stabilen Betrieb des gesamten Sensorsystems zu gewährleisten. Die physikalischen und technischen Gründe hinter diesem Design lassen sich hauptsächlich in folgenden Punkten zusammenfassen:
1. Schutz der zerbrechlichen Quarzglasfaser
Das Kernmedium für die Signalübertragung in Glasfaser-Sensoren ist Quarzglasfaser. Der Außendurchmesser der nackten Faser von Standard-Singlemode-Fasern beträgt normalerweise nur 125\ \mu\text{m} (mit einem Coating-Außendurchmesser von 250\ \mu\text{m} oder 900\ \mu\text{m}). Dieses Quarzglasmaterial ist äußerst zerbrechlich und neigt bei geringer tangentialer Scherkraft, lokalem Druck oder Zug zu Mikrorissbildung, die bis zum Bruch fortschreiten kann. Die Metallwellschutzhülle/Edelstahlpanzerung bietet eine robuste physische Barriere, die die empfindliche Glasfaser schützt.
2. Hervorragende Druck- und Schlagfestigkeit
In rauen Umgebungen (wie Brücken, Tunneln, Baugruben, Umspannwerken oder Industrieanlagen) sind Kabelausgänge von Glasfasersensoren anfällig für Tritte, Stöße durch Werkzeuge, mechanischen Druck oder Klemmung. Standard-Patchkabel mit Kunststoffummantelung können diesen seitlichen Druckkräften nicht standhalten. Durch die Verwendung einer Edelstahlpanzerung oder eines nahtlosen Stahlrohrs wird die seitliche Druckbelastung direkt vom Metallrahmen aufgenommen. Zum Beispiel erreichen die gepanzerten Patchkabel von Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. eine Druckfestigkeit von \gt 150\ \text{MPa} oder sogar \gt 200\ \text{MPa}, wodurch die interne Glasfaser intakt bleibt.
3. Bietet hochfesten Zugschutz
Während der Installation und Wartung von Sensoren ziehen und zerren Techniker unweigerlich an den Kabelausgängen. Die F