เซ็นเซอร์ตะแกรงไฟเบอร์ออปติก สามารถวัดอุณหภูมิหรือความเครียดได้, โดยมีข้อดีเช่นขนาดที่เล็ก, ความไวสูง, ความปลอดภัยที่แท้จริง, ป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า, การวัดแบบกระจายกึ่ง, การผลิตจำนวนมาก, และเครือข่ายที่ง่ายดาย. มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบอัคคีภัย, การติดตามสุขภาพโครงสร้าง, และการติดตามความปลอดภัยด้านปิโตรเคมี.
หลักการทำงานของ เครื่องถอดรหัสตะแกรงไฟเบอร์ออปติก
มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเครื่องตะแกรงไฟเบอร์ Bragg หรือเครื่องประมวลผลสัญญาณตะแกรงไฟเบอร์ Bragg ภายในบริษัท. หลักการทำงานคร่าวๆมีดังนี้: เครื่องมือจะส่งสัญญาณแสงเฉพาะไปยังเส้นทางแสงด้วยเซ็นเซอร์. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ตรวจพบ (เช่นอุณหภูมิ) ภายนอกเซ็นเซอร์ (เช่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง), ลักษณะทางแสงของเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน, ทำให้พารามิเตอร์บางอย่างของสัญญาณแสงที่สะท้อนกลับจากเซ็นเซอร์ไปยังเครื่องมือเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย. ในเวลานี้, เครื่องมือจะประมวลผลสัญญาณแสงที่ได้รับและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า. เมื่อเกินขอบเขตที่ตั้งไว้, เครื่องมือจะตอบสนองหรือเปิดใช้งานการเตือนทันที. หรืออัพโหลดข้อมูล, ฯลฯ.
ระยะเวลาการกระจายเชิงพื้นที่ของดัชนีการหักเหของตะแกรงไฟเบอร์ Bragg จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยภายนอก เช่น อุณหภูมิและความเครียด, ทำให้ความยาวคลื่นกึ่งกลางของแสงสะท้อนเปลี่ยนไป. ดังนั้น, วิธีการดีโมดูเลชั่นความยาวคลื่นส่วนใหญ่จะใช้สำหรับดีโมดูเลชั่นของตะแกรงไฟเบอร์แบรกก์. ในปัจจุบัน, วิธีการสาธิตหลักๆ สำหรับเซนเซอร์ตะแกรงไฟเบอร์ออปติก ได้แก่: การดีโมดูเลชั่นอินเตอร์เฟอโรเมทของ Mach Zehnder ที่ไม่สมดุล, ดีโมดูเลชันของเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม, demodulation ตัวกรองที่ปรับได้, และการสแกนดีโมดูเลชั่นด้วยเลเซอร์. วิธีการสาธิตอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ Mach Zehnder แบบไม่สมดุลใช้อินเทอร์เฟอโรมิเตอร์ Mach Zehnder ที่มีความยาวแขนต่างกันเพื่อแปลงการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนจากเซ็นเซอร์ตะแกรงไฟเบอร์ออปติกเป็นการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างของเฟสระหว่างแสงเอาท์พุตของแขนอ้างอิงและแสงเอาท์พุตของแขนวัด. โดยการวัดความต่างเฟส, สามารถกำหนดความยาวคลื่นดริฟท์ของตะแกรงไฟเบอร์ออปติกได้. วิธีการดีมอดูเลชั่นนี้มีความไวและความละเอียดสูง, แต่ตัวอินเทอร์เฟอโรมิเตอร์เองก็ได้รับผลกระทบได้ง่ายจากปัจจัยภายนอก เช่น อุณหภูมิและการสั่นสะเทือน, ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดอันสำคัญ. สาระสำคัญของวิธีการสาธิตเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม, วิธีการ demodulation ตัวกรองแบบปรับได้, และวิธีการสแกนเลเซอร์ดีมอดูเลชั่นคือการได้สเปกตรัมของตะแกรงแสงสะท้อนผ่านสเปกโทรสโกปีการกระจายตัวหรือการสแกนความยาวคลื่น, คำนวณความยาวคลื่นที่สอดคล้องกันของพีคผ่านอัลกอริธึมการค้นหาพีค, จากนั้นดีมอดูเลตอุณหภูมิหรือความเครียดตามสมการเชิงเส้นที่สอบเทียบแล้ว. วิธีการดีมอดูเลชันความยาวคลื่นเหล่านี้ซึ่งอิงจากการวัดสเปกตรัมมีข้อดี เช่น ความแม่นยำในดีมอดูเลชั่นสูง, ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกำลังของแหล่งกำเนิดแสงและการสูญเสียเส้นทางแสง, และความสามารถในการบรรลุการวัดมัลติเพล็กซ์แบบกระจายกึ่ง. ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยี demodulation กระแสหลักสำหรับเซ็นเซอร์ตะแกรงไฟเบอร์ออปติกในการใช้งานทางวิศวกรรม.
โมดูลแหล่งกำเนิดแสงภายในของโฮสต์ demodulation ตะแกรงไฟเบอร์ออปติกจะส่งสัญญาณแสงไปยังเซ็นเซอร์ตะแกรงไฟเบอร์ออปติกผ่านสายเคเบิลออปติก. จากนั้นเซ็นเซอร์ตะแกรงไฟเบอร์ออปติกจะสะท้อนข้อมูลเรียลไทม์ที่รวบรวมไปยังไฟเบอร์ การดีมอดูเลตตะแกรงแก้วนำแสง โฮสต์และดำเนินการประมวลผลดีโมดูเลชั่นเพื่อรับข้อมูลอุณหภูมิและความเครียดที่เซ็นเซอร์รวบรวม. โฮสต์ demodulation ตะแกรงไฟเบอร์ออปติกสามารถแสดงและจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบได้. เมื่อค่าที่ตรวจสอบเกินขีดจำกัด, โฮสต์สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนอุณหภูมิและสัญญาณเตือนความเครียดเกินเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องไปยังตำแหน่งที่เกิดข้อผิดพลาดเพื่อการซ่อมแซมและจัดการอย่างทันท่วงที.
หน้าที่หลักของระบบตรวจสอบอุโมงค์ตะแกรงไฟเบอร์ออปติกคือ:
(1) การตรวจสอบอุณหภูมิอุโมงค์, เร็ว, แม่นยำ, และการวัดอุณหภูมิภายในอุโมงค์แบบเรียลไทม์, และแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น;
(2) การตรวจสอบโครงสร้างอุโมงค์, การวัดแรงอัดและการเสียรูปของผนังด้านในอุโมงค์แบบเรียลไทม์, และแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น;
(3) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางวิ่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยไม่ให้เกิดขึ้น;
(4) ฟังก์ชั่นปลุก, ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ตั้งไว้, ความเครียด (ความดัน) ค่าเกณฑ์การแจ้งเตือนของแต่ละจุดตรวจสอบ, เพื่อตัดสินและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์;
(5) ฟังก์ชั่นการแสดงผลสำหรับการแสดงคำอธิบายประกอบแบบกราฟิก;
(6) ฟังก์ชั่นการจัดเก็บข้อมูลและการเล่นช่วยให้สามารถเล่นและวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้เมื่อจำเป็นต้องมีการติดตามข้อมูลในอดีต;
(7) รองรับวิธีการอัพโหลดข้อมูลหลายวิธี.
ระบบตรวจสอบอุโมงค์โดยใช้ตะแกรงไฟเบอร์ออปติกมีลักษณะดังต่อไปนี้:
(1) ความไวสูง, และเนื่องจากลักษณะของใยแก้วนำแสงนั้นเอง, โดยพื้นฐานแล้วไม่มีการสูญเสียในกระบวนการส่งสัญญาณที่วัดได้, และโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนสัญญาณภายนอก, จึงบรรลุความไวสูง.
(2) มีพารามิเตอร์การตรวจจับหลายตัว, และเซ็นเซอร์สามารถสร้างขึ้นบนไฟเบอร์ออปติกเส้นเดียวเพื่อตรวจจับปริมาณทางกายภาพที่แตกต่างกัน.
(3) การปรับตัวที่แข็งแกร่ง, โดยใช้ใยแก้วนำแสงเป็นสื่อกลางและองค์ประกอบการตรวจจับในการส่งสัญญาณ, มันสามารถต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า, สายฟ้าฟาด, กันน้ำและกันความชื้น, และมีคุณสมบัติทางเคมีที่เสถียร เช่น ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ, ทนน้ำและไฟ, ต้านทานแรงดันสูง, และความต้านทานการกัดกร่อน. เหมาะสำหรับการวัดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ความชื้นเป็นเวลานาน, อุณหภูมิสูง, ความไวไฟ, ความเน่าเสียง่าย, การระเบิด, และการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง.
(4) ปลอดภัยดี, เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกมีลักษณะด้านความปลอดภัยโดยธรรมชาติ. ดังนั้น, เมื่อนำมาใช้ในการวัด, ไม่มีอันตรายด้านความปลอดภัยเช่นการรั่วไหลและไฟฟ้าช็อต.
(5) มีอายุการใช้งานยาวนานและมีความทนทานมากกว่าเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์แบบเดิม.
เซ็นเซอร์อุณหภูมิไฟเบอร์ออปติก, ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ, จำหน่ายผู้ผลิตใยแก้วนำแสงในประเทศจีน
![]() |
![]() |
![]() |
INNO เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิใยแก้วนำแสง ,ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ.



