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형광 광섬유를 사용하여 온도 원리를 측정하는 방법

형광 수명 온도 측정 원리

빛을 조사한 후, 민감한 물질의 전자는 광자를 흡수하여 낮은 에너지 준위에서 높은 에너지 준위의 들뜬 상태로 전환됩니다., 그리고 방사선 전이를 통해 낮은 에너지 준위로 돌아갑니다., 형광을 방출. 여기광이 제거된 후 지속적인 형광 방출은 여기 상태의 수명에 따라 달라집니다.. 이 방출은 일반적으로 기하급수적으로 감소합니다., 지수적 붕괴의 시간 상수는 여기 상태의 수명을 측정하는 데 사용될 수 있습니다., 이를 형광 수명 또는 형광 붕괴 시간이라고 합니다..

형광 수명 온도 센서

형광 수명은 온도에 따라 달라집니다.. 형광 수명 온도 센서는 특정 희토류 형광 물질이 자외선에 의해 조사되고 여기된 후 가시 스펙트럼에서 선형 스펙트럼을 방출합니다., 말하자면, 형광과 그 잔광은 여기가 멈춘 후의 발광입니다.. 형광의 매개변수가 온도에 따라 변조되고 그 관계가 단조로운 경우, 이 관계는 온도 측정에 사용될 수 있습니다.. 선형 스펙트럼의 강도는 여기 광원의 강도 및 형광 물질의 온도와 관련이 있습니다.. 광원이 일정한 경우, 형광 선형 스펙트럼의 강도는 온도의 단일 값 함수이며 시간이 지남에 따라 감소합니다.. 일반적으로, 외부 온도가 낮을수록, 형광이 강할수록 잔광의 소멸이 느려집니다.. 필터를 통해 여기 스펙트럼을 필터링하고 형광 잔광 방출 스펙트럼 선의 강도를 측정하여, 온도를 결정할 수 있다. 그러나 이 측정 방법에는 안정적인 여기광 강도와 신호 채널이 필요합니다., 달성하기 어려운 것, 그래서 거의 사용되지 않는다. 또한, 형광 잔광의 붕괴 시간 상수도 온도의 단일 값 함수입니다..

반도체 이론의 관점에서, 잔광이 쇠퇴하고 사라지는 것은 빛이 소멸되는 과정이다. 온도가 높을수록, 격자 진동이 강할수록, 더 많은 포논이 흡수에 참여할수록, 빛의 소멸이 빨라질수록. 그러므로, 형광물질의 온도에 따라 빛이 꺼지는 속도가 결정됩니다., 말하자면, 붕괴 시간 상수의 크기.

온도 측정에 형광 수명을 사용하는 가장 큰 장점은 온도 변환 관계가 형광 수명에 의해 결정된다는 것입니다., 여기광원 강도의 변화 등 기타 외부 요인의 영향을 받지 않습니다., 섬유 전송 효율, 또는 결합 정도. 그러므로, 온도 감지 신호로 형광 피크 강도 또는 강도 비율을 사용하는 온도 측정 방법에 비해 상당한 이점이 있습니다., 광섬유 온도 측정 원리를 기반으로 합니다..

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