1. 海洋工程光纖傳感技術論文
浮漂的光纖是一種用于漁業(yè)的光纖傳感器,,可以實時監(jiān)測漁網(wǎng)的張力和位置,,幫助漁民掌握漁網(wǎng)的運行情況,提高漁業(yè)生產(chǎn)效率,。下面是浮漂光纖的制作方法:
1. 準備材料:光纖,、浮漂、塑料管,、膠水,、繩子等。
2. 制作光纖傳感器:將光纖穿過塑料管,,并用膠水固定,,使其與浮漂相連。在光纖的一端連接光源,,另一端連接光電探測器,,形成光纖傳感器。
3. 安裝浮漂:將浮漂固定在光纖傳感器的頂端,,使其能夠浮在水面上,。
4. 固定繩子:在浮漂下方固定一根繩子,,用于連接漁網(wǎng)和浮漂光纖傳感器。
5. 安裝和調(diào)試:將浮漂光纖傳感器安裝在漁網(wǎng)上,,調(diào)試傳感器的靈敏度和穩(wěn)定性,,確保其能夠準確地監(jiān)測漁網(wǎng)的張力和位置。
需要注意的是,,浮漂光纖傳感器的制作和安裝需要一定的技術和經(jīng)驗,,建議由專業(yè)的技術人員進行操作。
2. 海洋傳感器技術主要測量什么
海洋智能觀測與傳感應該氣象專業(yè)
3. 光纖傳感器參考文獻
光纖傳感器工作原理
光纖傳感器的基礎工作原理是將來源于燈源的光歷經(jīng)光纖線送進調(diào)制器,,使待測主要參數(shù)與進到解調(diào)區(qū)域光相互作用力后,,造成光的電子光學特性(如光的抗壓強度、光波長,、頻率,、位置、偏振態(tài)等)變化很大,,稱之為被解調(diào)的數(shù)據(jù)信號光,,再運用被精確測量光線的傳送特性釋放的危害,進行精確測量,。光纖傳感器的精確測量基本原理有二種,。
(1)物理性能型光纖傳感器基本原理,物理性能型光纖傳感器是運用光纖線對變動環(huán)境的敏感度,,將鍵入物理量轉換為解調(diào)的光信號,。其工作原理根據(jù)光纖線的光解調(diào)效用,即光纖線在外部環(huán)境要素,,如溫度,、工作壓力、靜電場,、電磁場這些更改時,,其傳光特性,如位置與光照強度,,會變化很大的狀況,。
(2)結構化光纖傳感器基本原理,結構化光纖傳感器是由光檢驗元器件(敏感元件)與光纖傳輸控制回路及精確測量電源電路所構成的檢測系統(tǒng),。在其中光纖線僅做為光的傳播媒質,,因此又稱之為傳光型或式功能性光纖傳感器。
光纖傳感器的接線方式
光纖傳感器就是把發(fā)射器發(fā)出的光線用光導纖維引導到檢測點,,再把檢測到的光信號用光纖引導到接收器來實現(xiàn)檢測的,。按動作方式的不同,光纖式傳感也可分為對射式,、漫反射式等多種類型,。
光纖傳感器可以實現(xiàn)被檢測物體在較遠區(qū)域的檢測,。由于光纖損耗和光纖色散的存在,在長距離光纖傳輸系統(tǒng)中,,必須在線路適當位置設立中級放大器,,以對衰減和失真的光脈沖信號進行處理及放大。
4. 光纖傳感理論與技術
光纖傳感器測速實驗一,、實驗目的: 了解光纖位移傳感器用于測量轉速的方法,。
二、基本原理: 利用光纖位移傳感器探頭對旋轉體被測物反射光的明顯變化 產(chǎn)生 的電脈沖,經(jīng)電路處理即可測量轉速,。
三,、需用器件與單元: 光纖傳感器、光纖傳感器實驗模板,、數(shù)顯單元測轉速 直流源15V,、轉速調(diào)節(jié) 2
5. 光纖傳感技術與應用
目前應用最廣的光纖傳感器有四種,分別是光纖陀螺,、光纖水聽器、光纖光柵傳感器和光纖電流傳感器,。
其中,,光纖陀螺有干涉型、諧振型和布里淵型三種類型,,干涉型光纖陀螺是技術上很成熟的第一代商品化階段,,諧振光纖陀螺是處于實驗室研究階段的第二代,布里淵型光纖陀螺是在理論研究階段的第三代光纖陀螺傳感器,。6. 海洋工程光纖傳感技術論文怎么寫
光纖傳感器的測量原理有兩種,。
(1)物性型光纖傳感器原理,物性型光纖傳感器是利用光纖對環(huán)境變化的敏感性,,將輸入物理量變換為調(diào)制的光信號,。其工作原理基于光纖的光調(diào)制效應,即光纖在外界環(huán)境因素,,如溫度,、壓力、電場,、磁場等等改變時,,其傳光特性,如相位與光強,,會發(fā)生變化的現(xiàn)象,。
因此,如果能測出通過光纖的光相位,、光強變化,,就可以知道被測物理量的變化,。這類傳感器又被稱為敏感元件型或功能型光纖傳感器。激光器的點光源光束擴散為平行波,,經(jīng)分光器分為兩路,,一為基準光路,另一為測量光路,。外界參數(shù)(溫度,、壓力、振動等)引起光纖長度的變化和相位的光相位變化,,從而產(chǎn)生不同數(shù)量的干涉條紋,,對它的模向移動進行計數(shù),就可測量溫度或壓等,。
(2)結構型光纖傳感器原理,,結構型光纖傳感器是由光檢測元件(敏感元件)與光纖傳輸回路及測量電路所組成的測量系統(tǒng)。其中光纖僅作為光的傳播媒質,,所以又稱為傳光型或非功能型光纖傳感器,。
7. 光纖傳感器論文3000字
光纖傳感器優(yōu)點:
一、靈敏度較高,;
二,、幾何形狀具有多方面的適應性,可以制成任意形狀的光纖傳感器,;
三,、可以制造傳感各種不同物理信息(聲、磁,、溫度,、旋轉等)的器件;
四,、可以用于高壓,、電氣噪聲、高溫,、腐蝕,、或其它的惡劣環(huán)境;
五,、而且具有與光纖遙測技術的內(nèi)在相容性,。光纖傳感器是一種將被測對象的狀態(tài)轉變?yōu)榭蓽y的光信號的傳感器。光纖傳感器的工作原理是將光源入射的光束經(jīng)由光纖送入調(diào)制器,,在調(diào)制器內(nèi)與外界被測參數(shù)的相互作用,, 使光的光學性質如光的強度、波長、頻率,、相位,、偏振態(tài)等發(fā)生變化,成為被調(diào)制的光信號,,再經(jīng)過光纖送入光電器件,、經(jīng)解調(diào)器后獲得被測參數(shù)。
整個過程中,,光束經(jīng)由光纖導入,,通過調(diào)制器后再射出,其中光纖的作用首先是傳輸光束,,其次是起到光調(diào)制器的作用,。擴展資料:光纖傳感器分類1、根據(jù)光受被測對象的調(diào)制形式可以分為:強度調(diào)制型,、偏振態(tài)制型,、相位制型、頻率制型,;
2,、根據(jù)光是否發(fā)生干涉可分為:干涉型和非干涉型;
3,、根據(jù)是否能夠隨距離的增加連續(xù)地監(jiān)測被測量可分為:分布式和點分式,;
4、根據(jù)光纖在傳感器中的作用可以分為:一類是功能型(Functional Fiber,,縮寫為FF)傳感器,又稱為傳感型傳感器,; 另一類是非功能型(Non Functional Fiber縮寫為NFF),,又稱為傳光型傳感器。
8. 海洋觀測與傳感
海洋深處存在大量的礦產(chǎn)資源,、石油資源和深海生物,,這些資源及生物有著巨大的科研和經(jīng)濟價值。因此,,深海探測對于深海生態(tài)的研究和利用,、深海石油資源和礦產(chǎn)資源的開采以及深海地質結構的研究,有著非常重要的意義,。
深潛,、深鉆、深網(wǎng)是當今探索深海奧秘的三大手段,,即深潛科學考察,、國際大洋鉆探和國家海底科學觀測網(wǎng)建設。深潛是直觀的深海探索,但在空間和時間上都存在局限性,。深潛最深只能到海底,,從海底往下得靠鉆探,這就是深鉆,。深潛的運行時間只能以小時計,,想要長期連續(xù)觀測就得將傳感器放到海底,聯(lián)網(wǎng)觀測,,這就是深網(wǎng),。深潛、深鉆和深網(wǎng),,共同擔起深海探索的技術重任,。目前,我國已建立起“三深”格局,,深??瓶歼M入快速發(fā)展期。
9. 海洋工程光纖傳感技術論文題目
光纖傳感器是近年來勢頭正猛的“科技新貴”,,因為它有極高的靈敏度和精度,、抗電磁干擾、高絕緣強度,、耐腐蝕,、能與數(shù)字通信系統(tǒng)兼容等優(yōu)點,已被廣泛應用于電網(wǎng)系統(tǒng),、道路監(jiān)控,、軌道交通、食品安全等領域,。
光纖傳感器是近年來勢頭正猛的“科技新貴”,,因為它有極高的靈敏度和精度、抗電磁干擾,、高絕緣強度,、耐腐蝕、能與數(shù)字通信系統(tǒng)兼容等優(yōu)點,,已被廣泛應用于電網(wǎng)系統(tǒng),、道路監(jiān)控、軌道交通,、食品安全等領域
10. 海洋光學 光纖光譜儀
1997年10月15日,,28個國家聯(lián)合向土星發(fā)射了“卡西尼-惠更斯號”探測器,它至今仍是人類歷史上發(fā)射規(guī)模最大,、復雜程度最高的行星探測器,。
1983年開始,NASA和歐空局開始討論向太陽系外發(fā)射探測器的可能,5年后他們決定,,還是先把還沒認真探索過的土星仔細探索一遍,。
很快,美國牽頭,、28個國家科研人員組成的團隊開始設計和建造“卡西尼-惠更斯號”探測器,。
之所以叫這個名字,是因為它分別由“卡西尼”探測器和“惠更斯”降落器組成,,前者由NASA負責研制,,名字則來源于法國天文學家喬瓦尼·多梅尼科·卡西尼,他是土衛(wèi)三,、四,、五、八和土星環(huán)環(huán)縫的發(fā)現(xiàn)者,。
“惠更斯”降落器由歐空局負責,,取名于荷蘭物理學家、天文學家和數(shù)學家克里斯蒂安?惠更斯名,,他是土星環(huán)和土衛(wèi)六“泰坦”的發(fā)現(xiàn)者,。
對于“卡西尼-惠更斯號”,科學家為它賦予了3大任務:
一是繞土星飛行76圈,,考察土星及其內(nèi)部構成,。卡西尼軌道器主要用于測量土星的全球風場及其波動,、長期觀測土星云相,、,確定土星大氣層的溫度場、云的特征和成分等;
二是研究神秘的土星環(huán),搞清它到底是怎么形成的;
三是對有31個成員的土星“衛(wèi)星大家族”進行考察,。
“卡西尼-惠更斯號”高6.8米,,寬4米,5712千克的重量使之成為至今為止發(fā)射質量最大的深空探測器,。
與此同時,它也是迄今為止最復雜的探測器,,有1630個相互連接的電子元件,、22000個電線接口和14公里長的電纜,以及包括光學遙感儀器,、復合紅外光譜儀,、圖像科學子系統(tǒng)、宇宙塵埃分析儀,、等離子體光譜儀,、離子和中性質譜儀等十幾臺先進的儀器。
由于土星離太陽的距離太遠,到達土星軌道后,,太陽能電池板要么太大,,要么不足以支持這臺探測器的運作。于是科學家為其配備了一塊“核電池”——一口氣帶了3個放射性同位素熱電機(RTG),,利用約33公斤钚238衰變產(chǎn)生的熱量,,通過熱電機產(chǎn)生直流電。
1997年10月15日“卡西尼-惠更斯號”探測器在美國卡納維拉爾角的SLC-40成功發(fā)射升空,,巧合的是,,它的運載火箭也叫“泰坦”。
當時的火箭推力還不足以直接把一個人造物體直接送到土星軌道,,所以在1998年,、1999年,“卡西尼-惠更斯號”2次借助金星的“引力彈弓”效應(不知道是什么的可以看看之前的科普文章)加速,,在2000年借助木星引力加速后,,終于在2004年到達土星。
12月15日“惠更斯”和“卡西尼”分離,,次年1月14日成功在土衛(wèi)六表面著陸,,“泰坦”也成了人類迄今為止造訪過天體表面的距離地球最遠的星體。
在這次任務中,,“卡西尼”探測器在完成基本任務的基礎上,,還達成了多項成就。
2003年10月10日,,該任務的科學團隊宣布,,他們成功驗證阿爾伯特·愛因斯坦的廣義相對論。根據(jù)廣義相對論,,像太陽這樣的大質量物體會導致時空彎曲,,導致一束經(jīng)過太陽的無線電波(或光,或任何形式的電磁輻射)速度會減緩(稱為夏皮羅時間延遲效應),。
在它之前,,“海盜”號和“旅行者”太空探測器已經(jīng)分別做過這種試驗,都得到了與廣義相對論計算值一致的結果,,誤差在千分之一以內(nèi),。而“卡西尼”的實驗將誤差縮小到了1/51000,有力地支持了廣義相對論,。
2005年,,“卡西尼”在首次近距離觀測土衛(wèi)二“恩克拉多斯”的過程中,發(fā)現(xiàn)其南極冰層裂縫劇烈的冰晶噴射,,打破了科學家們之前對它是一顆穩(wěn)定的由冰層覆蓋的衛(wèi)星的認知,。土衛(wèi)二從此成為太陽系第4顆被證實存在火山活動的天體,。
2006年7月21日,“卡西尼”的雷達成像照片中首次發(fā)現(xiàn)土衛(wèi)六“泰坦”的北半球存在直徑約為100千米的碳氫化合物湖泊,,這是首次在地球以外的星體發(fā)現(xiàn)湖泊,。
2008年3月12日,“卡西尼”近距離飛越土衛(wèi)二的時候,,發(fā)現(xiàn)土衛(wèi)二同樣存在復雜碳氫化合物,。根據(jù)相關數(shù)據(jù),NASA在2014年宣布,,土衛(wèi)二冰層下存在液態(tài)咸水海洋,,其中的有機物非常有可能會誕生生命。
另外,,它還在2004-2009年間,,發(fā)現(xiàn)了土星7顆新的衛(wèi)星。
在兢兢業(yè)業(yè)執(zhí)行任務20年后,,2017年,,“卡西尼”以壯觀的方式結束了自己的一生。從2017年4月26日開始,,“卡西尼”要22次穿越土星與最內(nèi)緣土星環(huán)之間只有2400公里的縫隙,,并在第23次穿越時一頭扎進土星上層大氣,在和大氣激烈摩擦的過程中,,化作一顆璀璨的流星墜向土星表面,。
即便是在墜落的過程中,“卡西尼”也全程將高頻天線對準地球,,一直向地球發(fā)送珍貴的土星大氣數(shù)據(jù),,直到化為灰燼。