光纤光栅传感监测系统使用说明书V1.0
光纤传感器使用说明以及使用中的注意事项
光纤传感器使用说明以及使用中的注意事项光纤传感器应用广泛,几乎涉及国民经济、国防和人民日常生活的所有重要领域,尤其是在恶劣的环境中。
多年来,他们解决了许多行业的技术问题,市场需求巨大。
光纤传感器使用说明以及使用中的注意事项? 1.光纤传感器使用说明SET按钮,可用于设置灵敏度。
传感器的基本原理是通过光纤探头感测不同介质的折射率,从而获得数字信号,显示在屏幕上,并通过比较显示值的大小和设置的灵敏度值来发送开关值。
指示灯,当传感器有信号输出时,指示灯亮。
屏幕上以绿色显示“设置敏感值”,以显示当前设置的敏感值。
当探头采集的值变为该值时,传感器产生信号。
“电流敏感值”在屏幕上显示为红色,以显示传感器当前采集的值。
“选择按钮”和左右箭头可以实现各种功能的选择,相当于翻页键。
“模式选择按钮”此按钮可用于设置不同的工作模式。
2.光纤传感器使用说明不得安装在以下场所:阳光直射、高湿度、霜冻、腐蚀性气体、直接振动或冲击;当电源线、电源线和光电开关使用同一接线管或接线槽时,原则上,由于感应或产品损坏,应分开布线或使用屏蔽线。
请使用0.3mm线,控制在1000以上,m以下;打开电源后,可以在200ms以上检测到。
当负载与光纤传感器电源分离时,务必先连接光纤传感器电源;切断电源时会出现输出脉冲,因此首先切断负载或负载线的电源;在使用插件时,为了防止触电或短路,请在未使用的连接电源端子上贴上保护贴片;拆卸和安装放大器时,请务必切断电源;当光纤单元固定在放大器单元中时,不要拉伸或压缩;确保防护罩在使用过程中被遮盖;不要用香蕉水、汽油、丙酮或灯油清洗。
光纤传感器使用说明以及使用中的注意事项?光纤传感器也可分为反向反射、漫反射等类型。
光纤传感器可以检测到远处的被检测物体。
由于存在光纤损耗和色散,长距离光纤传输系统必须在线路的适当位置配备中间放大器,以处理和放大衰减和畸变的光脉冲信号。
光纤传感器使用说明书
光纤传感器使用说明书1. 引言光纤传感器是一种基于光信号传输和接收的先进技术设备,被广泛用于工业控制、医疗仪器、通信等领域。
本使用说明书旨在帮助用户正确使用光纤传感器,保证其有效工作和长久使用。
请在使用前仔细阅读并按照说明进行操作。
2. 产品概述光纤传感器由光纤、光源、检测器和信号处理器等组件组成。
光纤作为信号传输介质,可接收和传输各种光信号。
光源通过发射光信号,而检测器接收光信号并将其转化为电信号。
信号处理器则对接收到的信号进行处理和分析。
3. 安装(1) 在安装前,请确保光纤传感器和相关设备的电源已断开。
(2) 选择合适的安装位置,避免光纤传感器和其他设备之间的物理干扰。
(3) 将光纤传感器与外部设备连接,并确保连接牢固可靠。
(4) 打开电源并进行相应设置和校准。
4. 使用(1) 使用前,请确保光纤传感器处于正常工作状态。
(2) 根据实际需求,选择适当的光纤传感器工作模式。
(3) 调整传感器的灵敏度和触发阈值,以保证其对目标信号的准确检测和响应。
(4) 如需进行连续检测,请确保传感器的采样频率设置合理。
(5) 若使用过程中出现异常,请立即停止使用,并检查设备是否连接正确、电源是否正常等情况。
5. 维护与保养(1) 定期清洁光纤传感器,以防灰尘或杂质影响光信号传输和检测效果。
(2) 注意避免光纤弯折或拉伸,以免损坏信号传输的完整性。
(3) 严禁将液体或异物进入光纤传感器内部,以免造成短路或故障。
(4) 如长期不使用,请妥善存放光纤传感器,并避免受到撞击或挤压。
6. 故障排除(1) 若发现传感器无法正常启动,请检查电源和连接是否正常。
(2) 如无法获取目标信号,请检查光纤传感器与目标之间的距离和角度。
(3) 若传感器反应迟钝或误报,请重新设置灵敏度和触发阈值。
(4) 如出现其他故障或异常情况,请联系售后服务部门进行进一步处理。
7. 安全须知(1) 在使用光纤传感器时,请务必遵守相关安全规定,确保操作人员和设备的安全。
光纤光栅感温火灾报警系统操作手册
光纤光栅感温火灾报警系统操作简易手册
操作步骤:
1、给两台信号处理器加电,顺时针旋拧前面板电源开关。
2、给外界端子分配器加电,顺时针旋拧前面板电源开关。
3、打开机柜内的工控机(上位机)系统。
4、点击桌面上的“光纤光栅感温火灾报警软件服务器端”,进入软件登陆界
面,选择用户名“users”,输入密码“2008”,进入软件服务器端主界面。
5、点击桌面上的“光纤光栅感温火灾报警软件客户端”,进入软件登陆界面,
选择用户名“userc”,输入密码“2008”,进入软件客户端主界面。
6、查看各个罐的四个区域实时最高温度
在客户端主界面上,可以在对应罐号上双击打开二级界面,即可看见该罐各分区的实时最高温度。
7、查看在一定时间内的预警、定温报警、故障等记录
打开客户端主界面,单击“数据查询”菜单,选择需要查询的内容,按照提示“查询”就可以看各个站在某时间的相应记录。
8、预警、报警等报警信号处理措施
●8.1、当某罐的某个或全部的探头温度超过了设定的预警温度70摄氏度时,
就出现预警,处理器前面的指示灯呈现红色闪烁状态,并发出频率较高的报警声音,可在软件客户端主界面上查看具体报警的罐号及位置,应及时检查现场异常,之后进入软件客户端主界面复位,用户名“userc”,密码“2008”。
●8.2、当某罐的某个或全部的探头温度超过了设定的预警温度80摄氏度时,
就出现预警,处理器前面的指示灯呈现红色状态,并发出频率较低的报警声
音,可在软件客户端主界面上查看具体报警的罐号及位置,应及时检查现场异常,之后进入软件客户端主界面复位,用户名“userc”,密码“2008”。
光纤光栅感温火灾探测系统使用说明书
光纤光栅感温火灾探测系统使用说明书北京奥普智信光科技术有限公司目录1概述 02光纤光栅感温火灾探测系统主要技术指标 02.1光纤光栅感温火灾探测器 02.2光纤光栅感温火灾信号处理器 03光纤光栅感温火灾探测系统主要功能 (1)4光纤光栅感温火灾探测系统基本组成 (1)4.1光纤光栅感温火灾探测器 (2)4.2光缆 (2)4.3光纤接续盒 (2)4.4AP658-02B-40-4815II型光纤光栅感温火灾信号处理器 (2)1)光纤光栅解调器前面板 (3)2)光纤光栅解调器后面板 (5)5可视化监控软件 (7)6 系统安装 (8)6.1连接关系 (8)6.2系统安装 (8)6.3系统参数设置 (10)7操作使用 (10)7.1启动运行 (10)7.2系统故障状态 (10)7.3系统预警状态 (10)7.4系统火灾状态 (10)7.5系统正常状态 (11)7.6消除报警声音 (11)8 维护与保养 (11)8.1操作注意事项 (11)8.2日常维护与保养 (11)9 常见故障及排除方法 (11)1概述光纤光栅感温火灾报警探测系统是一种新型的温度探测报警系统。
系统采用最新生产工艺,长期稳定性好,使用寿命长;光纤光栅感温火灾探测信号处理器采用国际最先进地数字化解调技术,具有大容量实时在线信号采集处理和自检功能;系统可以综合各种安全监控参数,进行分析,有利于及时发现事故苗头,及时安全控制,实现油库的生产和安全的双重监控功能。
从光纤光栅感温探测器到监控中心光纤光栅感温火灾信号处理器传输全部采用光信号,实现无电检测,本质安全防爆,适合于石油、化工、电力等场所使用2光纤光栅感温火灾探测系统主要技术指标2.1 光纤光栅感温火灾探测器1)测温范围:-30℃~120℃2)测量精度:±2℃3)温度分辨率:0.1℃4)响应时间: < 2S5)光信号最大传输距离:≤10km6)相对湿度:≤90%2.2 光纤光栅感温火灾信号处理器1)电源供电方式: 220V AC 50Hz2)报警温度设定范围:65℃~105℃3)每通道最大传感器点数:20个/通道4)信号处理器每一通道响应时间:<0.38s5)测量光缆通道数:1~64通道6)环境温度:-5~50℃7)相对湿度:≤90%3光纤光栅感温火灾探测系统主要功能1)具有自检功能,可实时监测运行状况,并对故障点进行报警2)定温报警温度设置:65℃~105℃,参数可现场设置3)报警级别设定:预警、火警2级报警4)报警设备上具有人工复位按钮,出现报警后必须人工复位后才能取消报警信号。
光纤光栅传感器
温度传感
温度传感
光纤光栅传感器能够实时监测温度变化,广 泛应用于电力、能源、环保等领域的温度监 控。通过将光纤光栅传感器安装在发热设备 或热流通道中,可以实时监测温度,实现设 备的预防性维护和安全控制。
温度传感特点
光纤光栅传感器具有测温范围广、响应速度 快、精度高、稳定性好等特点,能够实现高 精度的温度测量和实时监测。
航空航天
用于监测飞机和航天器的结构健康状况,如机翼、 机身等关键部位的温度、应变和振动等参数。
智能交通
用于监测高速公路、桥梁和隧道等基础设施的结 构健康状况,以及车辆速度、流量等交通参数。
06 光纤光栅传感器与其他传 感器的比较
电容式传感器
总结词
电容式传感器利用电场感应原理,通过测量电容器极板 间距离的变化来检测位移或形变。
分布式测量
长距离传输
光纤光栅传感器可以实现分布式测量,即 在同一条光纤上布置多个光栅,实现对多 点同时监测。
光纤光栅传感器以光纤为传输媒介,可实 现远距离信号传输,适用于长距离、大规 模监测系统。
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抗电磁干扰
光纤光栅传感器采用光信号传输,不 受电磁干扰的影响,特别适合在强电 磁场环境下工作。这使得光纤光栅传 感器在电力、航空航天、军事等领域 具有广泛的应用前景。
光纤光栅传感器的抗电磁干扰特性使 其在复杂环境中能够稳定工作,提高 了测量的可靠性和准确性。
耐腐蚀与高温
光纤光栅传感器采用石英光纤作为传输介质,具有优良的化 学稳定性和耐腐蚀性,能够在恶劣的化学环境下正常工作。 同时,石英光纤的熔点高达1700℃,使得光纤光栅传感器能 够在高温环境下进行测量。
光纤光栅传感器
光纤光栅感温火灾探测系统使用说明书
光纤光栅感温火灾探测系统使用说明书12020年4月19日光纤光栅感温火灾探测系统使用说明书北京奥普智信光科技术有限公司目录1概述···········································································错误!未定义书签。
2光纤光栅感温火灾探测系统主要技术指标··············错误!未定义书签。
2.1光纤光栅感温火灾探测器 ·····································错误!未定义书签。
光纤光栅静态解调仪使用说明书
武汉中地恒达科技有限公司企业标准ZDHD-QS-JS039-1.0-2020光纤光栅静态解调仪使用说明书2020-6-1实施本说明书由武汉中地恒达科技有限公司编制1.硬件设备说明1.1产品简介FBG-2000是武汉中地恒达科技有限公司研发设计的一款专用监测仪器,配套光纤光栅传感器使用。
专用于桥梁、隧道、大坝、边坡等的工程结构在线监测。
具有多种多功能、操作简单、接口方便,同时适合于用户进行二次开发。
产品采用了先进的技术路线,采集出带宽范围内的海量光谱点,并根据运算规则计算出光谱中峰值的中心位置。
同时结合了工程应用的需要。
系统既提供高精度的波长分辨率,又满足工程环境长期稳定运行的要求。
FBG-2000主机采用优化的数字逻辑进行电路运算处理,可以快速找到中心波长的位置。
同时采用光学标准具进行校准,保证系统温度测量的准确性和稳定性。
其主机设计包括的基本配置:扫描光源,光探测器,电路、软件处理、光路、电源等部分组成,系统最大化地集成了各个模块,使得各模块独立工作,又互相联系,保证了系统的良好的一致性,也方便了用户的使用维修。
钢筋计适用于长期埋设在混凝土结构物内部,测量结构物内部的钢筋应力。
1.2装箱清单光纤光栅解调仪主机x1铝合金包装箱x1电源线x1检测报告x1合格证x1使用说明书x1 1.3产品规格指标1.4产品内部结构示意图外接传感器光学系统电路系统工控机(windows)外接键、鼠、显示器与通讯网络1.5对外接口光纤FC 接口用于连接传感器网口对外通讯AC220V 电源口USB主要用于接鼠标键盘、U 盘VGA 或HDMI 主要用于内置工控机时接显示器1.6相比于同类产品的优势【设备信噪比高】下图为本产品与同行产品的对比,在外接相同传感器、相同条件下运行,本产品的波长白噪声约为±1pm,同行的产品白噪声达到±15pm(对外宣称指标为1pm精度)。
本产品的信噪比符合宣称指标并明显优于市场同类产品。
光纤光栅温度传感器 报告
波长调制型光纤温度传感器《光纤传感测试技术》课程作业报告提交时间: 2011年10月 27 日1 研究背景 (执笔人: )被测场或参量与敏感光纤相互作用,引起光纤中传输光的波长改变,进而通过测量光波长的变化来确定北侧参量的传感方法即为波长调制型光纤传感器。
光纤光栅传感器是一种典型的波长调制型光纤传感器。
基于光纤光栅的传感过程是通过外界参量对布拉格中心波长B λ的调制来获取传感信息,其数学表达式为:2B eff n λ=Λ式中:eff n 为纤芯的有效折射率;Λ是光栅周期。
这是一种波长调制型光纤温度传感器,它具有一下明显优势:(1)抗干扰能力强。
由于光纤传感器是利用光波传输信息,而光纤又是电绝缘、耐腐蚀的传输介质,因而不怕强电磁干扰,也不影响外界的电磁场,并且安全可靠。
这使它在各种大型机电、石油化工、冶金高压、强电磁干扰、易燃、易爆、强腐蚀环境中能方便而有效地传感,具有很高的可靠性和稳定性。
(2)传感探头结构简单,体积小,重量轻,外形可变,适合埋入大型结构中测量结构内部的应力 、应变及结构损伤,稳定性、重复性好,适用于许多应用场合,尤其是智能材料和结构。
(3)测量结果具有良好的重复性。
(4)便于构成各种形式的光纤传感网络。
(5)可用于外界参量的绝对测量。
(6)光栅的写入技术已经较为成熟,便于形成规模生产。
(7)轻巧柔软,可以在一根光纤中写入多个光栅,构成传感阵列,与波分复用和时分复用系统相结合,实现分布式传感。
由于以上优点,光纤光栅传感器在大型土木工程结构、航空航天等领域的健康检测以及能源化工等领域得到了广泛的应用。
但是它也存在一些不足之处。
因为光纤光栅传感的关键技术在于对波长漂移的检测,而目前对波长漂移的检测需要用较复杂的技术和较昂贵的仪器或光纤器件,需大功率的宽带光源或可调谐光源,其检测的分辨率和动态范围也受到一定的限制等。
光纤布拉格光栅无疑是一种优秀的光纤传感器,尤其在测量应力和应变的场合,具有其它一些传感器无法比拟的优点,被认为是智能结构中最有希望集成在材料内部,作为检测材料的结构和载荷,探测其损伤的传感器。
光纤光栅在线监测系统
光纤光栅在线监测系统FBG-9900光纤光栅在线监测系统引言光纤传感技术是20世纪70年代伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来的,以光波为载体,光纤为媒介,感知和传输外界被测量信号的新型传感技术。
作为被测量信号载体的光波和作为光波传播媒介的光纤,具有一系列独特的,其它载体和媒介难以相比的有点。
具有本身不带电,体积小,质量轻,易弯曲,可靠性好,测量精密度高,抗电磁干扰、抗雷击等优点。
能实现对温度、湿度、压力、应变、振动,位移及加速度等参数的精确测量。
特别适合于易燃、易爆、空间受严格限制,环境恶劣等场合下使用。
因此,光纤传感技术一问世就受到极大重视,几乎各个领域都在进行研究和应用,产业得到蓬勃发展。
系统介绍北京金石智信科技有限公司研发的光纤光栅在线监测系统QTSD-CF01,采用光放大器(OA)和波分复用(WDM)技术以增加传输距离和比特率,并结合公司独特的光栅切趾技术,使解调仪和光纤光栅传感器的精度和可靠性处于国际领先水平。
另外本公司研发的光纤光栅在线监测系统,已通过国家消防认证和ISO9001质量管理认证。
系统原理光纤光栅传感技术隶属光纤传感技术的一种,它是通过紫外激光照射位于光纤上方的相位掩模板后,在光纤内部形成的一段长为10-15mm的栅状结构,因而被称为“光纤光栅”(Fiber Bragg Grating,FBG)。
光纤光栅是利用光纤材料的光敏性:即外界入射光子和纤芯相互作用而引起后者折射率的永久性变化,用紫外激光直接写入法在单模光纤(直径为0.125 mm~0.25 mm)的纤芯内形成的空间相位光栅,其实质是在纤芯内形成一个窄带的滤光器或反射镜,制作完成后的光纤光栅相当于在普通光纤中形成了一段长度为10 mm左右的敏感区,该区域波长在温度、应变等作用下发生偏移,通过测量中心波长的偏移,可以准确感测温度、压力、应变及位移的变化。
光纤光栅传感系统主要由光纤光栅解调仪、光纤光栅传感器、传输光缆等组成。
光纤传感器使用方法
FS-V21/21G/21RP/21RM/21X光纤传感器调试方法1、基本组成本系列的光纤传感器外观基本由以下几部分组成,从左到右依次为:(1)SET键,此按钮可用于敏感度设定。
本传感器的基本原理为:通过光纤探头对不同介质折射率的感应,从而获得数字信号,显示在屏幕上,通过显示数值的大小与设定灵敏值的比较发送开关量。
(2)指示灯,此灯在传感器有信号输出时发生亮灭变化。
(3)“设定灵敏值”,在屏幕上显示为绿色,表明当前设定的灵敏值。
当探头采集到的数值变化至此数值时,传感器产生信号。
(4)“当前灵敏值”,在屏幕上显示为红色,显示传感器当前采集的数值。
(5)“选择按钮”,及左右箭头,可以实现各种功能的选择,相当于翻页键(6)“模式选择按钮”,此按钮可用于设定不同的工作模式。
2、接线方法(1)F S-V21/21G/21R/21RM/21X:棕线:L+24V 黑线:信号线橙线:1-5V 蓝线:公共端(2)FS-V21RP:棕线:L+24V 黑线:信号线蓝线:公共端3、灵敏度校准(1)全自动校准:在工件进入探头的灵敏区域时,按住“SET”键不放,保持3秒,灵敏值将会被设定,显示为绿色(2)两点校准:在工件未进入灵敏区域时,按住“SET”键保持三秒,有一个敏感值被记忆,然后将工件放置在敏感区域,按下“SET”键保持三秒,另一个敏感值被记忆,当敏感值从一个值变化为另一值时,传感器产生电平变化。
(3)一般校准:也可以通过按“选择按钮”,及左右键来增减敏感度的设定值。
(4)位置校准:在工件未进入灵敏区域时,按住“SET”键保持三秒,然后将工件放置在离探头一定距离,按下“SET”键保持三秒,一个敏感值被记忆,当工件每次到达此位置时,传感器产生电平变化。
4、常开常闭设定按下最右侧的开关选择按钮,可以选择,内部开关为常闭还是常开。
光纤光栅传感器
一、传感器背景及应用1.1传感器的背景传感器是高度自动化系统, 亦是现代尖端技术关键的组成部分, 因此, 传感器技术是当代高新技术着重发展的领域, 是各个国家科技进步的核心之一。
传感器是指能感受规定的被测信号(非电量) 并按照一定的规律(多指数学规律) 转换成可用信号(电量) 的器件或装置,通常由敏感元件和转换电路组成。
作为模拟人体感觉的“电五官”, 传感器的出现, 使物体存在了触觉、味觉和嗅觉等感官, 让难以测量的信号变得更易检测。
传感器是借助于敏感元件,将感受的信息按一定的规律转换成另一种信息的装置。
在一般情况下,是将信息转换成电量,以便进一步传输、显示。
研究、开发和制造传感器的技术涉及到许多学科,是一门跨学科的边缘科学技术。
随着现代测量、控制和自动化技术的发展,传感器技术己越来越为人们所重视,它是人类社会跨入信息时代的物质基础。
信息的采集和处理是信息社会的支柱之一,信息的处理依赖于计算机技术,而信息的采集则依赖于传感器。
在国外,随着生产自动化和实时控制的发展,为了更好地发挥计算机的效能,各国都已开始重视传感器技术的研究和开发。
前一时期,传感器技术没有跟上计算机技术的发展,信息的获得远远落后于信启、的处理,反过来又阻碍了计算机的应用和电子工业的发展。
因此近年来各国已把传感器技术摆到了重要的地位。
如美国空军200。
年报告中将传感器列为提高二十一世纪空军能力的十五项关键技术之一;在日本更认为“唯有模仿人脑的计算机与传感器的协调发展,才能决定技术的将来。
当务之急,是全力发展传感电子设备。
”总之,传感器技术在国民经济各部门、科学研究、国防建设、日常生活等各方面的应用十分广泛,从而形成了一个大的新型科学技术领域,随着科学技术的进一步发展,传感器技术的研究、开发还将日益扩大和深入,因此被视为80年代的关键技术而受到国内外的广泛瞩目是理所当然的。
1.2传感器在海洋中的应用海洋蕴藏着丰富的资源,影响着全球气候变化,海洋科学在海洋环境保护、能源开发、灾害预防、权益维护等多方面有着举足轻重的作用,同时也能为国家制定海洋政策提供科学依据。
光纤光栅型振动传感器 周界入侵探测 产品说明书(理工光科)
中国最大的光纤传Hale Waihona Puke 技术研究开发与生产基地11
光纤光栅周界安防系统
铁网围墙模式
完全采用铁丝(中间采用垂直、上下采用横向方钢或圆钢管进行加固)所组 成的围墙。
砖 墙 模
式
由建筑砖或混凝土所形成的围墙(带水泥立柱且立柱间隔在5000mm以内的
中国最大的光纤传感技术研究开发与生产基地
12
铁艺围墙也划类为砖墙)。
采用先进的数字式测量技术,不受光源波动、连接损耗、光缆的随机振动等 因素的影响。 优良的兼容性
光纤光栅周界安防系统可以通过 RS232/485 标准端口或者继电器输出与外 部其它控制设备进行通信,可以与安防领域中使用的其它系统联网。 灵活的布点措施
光纤光栅周界安防系统组网方便灵活,各检测通道相对独立,避免了设备间 的影响;可根据工程需要,灵活方便的选择探头位置和疏密程度。 安全特性
1
2
1
2
1
使用现场
控制室内
7
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…………
1
1
2
3
5
4
图 1 光纤光栅周界安防系统结构示意图
1 光栅震动探测单元 2 连接光缆 3 光缆续接盒 4 传输光缆 5 BGD-16HA 型光纤光栅数据解调器信号处理器 6 电缆 4×1.5 7 报警控制器或系统计算机
中国最大的光纤传感技术研究开发与生产基地
3
1. 前端探测光缆
中心控制室部分
包括数据处理器(光的收发调制单元)和中心控制部分(计 算机及软件),可配置报警打印机等
中心控制室机柜样图
中国最大的光纤传感技术研究开发与生产基地
4
光纤光栅周界安防系统
四、光纤光栅周界安防系统特点
华测创时 光纤光栅解调仪 使用手册
光纤光栅解调仪使用手册华测创时测控科技有限公司注意事项感谢您选购华测创时的产品,使用前请详细阅读本说明书;本说明书内附产品出厂校准系数,请妥善保存;如有遗失或需最新版本,可登录公司官网下载获取;如出现故障,请不要擅自打开仪器,请及时与我们联系;联系我们地址:上海嘉定区安亭镇昌吉路156弄42栋网址:https://设备信息声明本公司保留在不作预先通知的情况下对产品进行改进的权利,对公司产品性能和说明保留最终解释权。
本公司致力改善产品的质量,不断推出更新版,故说明书所载与产品的功能、规格或设计可能略有不同,请以您的仪器为准。
此等更改恕未能另行通知,敬请谅解。
华测创时1概述华测创时解调仪系列产品结合了当今最先进的光纤技术、电脑技术及信号处理技术;系统采用模块式设计,方便客户根据不同需求、工程特点配置适合的测量通道、软件功能;系统关键部分没有易损配件,具有可靠性高、使用方便等优点。
本公司的便携式光纤光栅解调仪是采用扫描激光技术的光纤光栅传感解调分析仪器。
应用于桥梁、隧道、石油石化、电网电站、航海航空领域的温度、应变、压力、位移、振动、加速度等物理量高精度测量,有4、8、16、24、32通道解调设备,满足工程现场移动测试使用。
解调仪扫描范围宽,分辨率高,动态范围大,高稳定。
系统内置温度补偿标准具,并实现自动校准功能。
系统功能强大,传感器拟合可任意物理量动态补偿,对非线性传感器完美支持。
系统平台安全、稳定,兼容多种通讯协议,主从设备通讯便捷,兼容国内外厂商的同类型光纤光栅传感器。
2安全和兼容安全标识下面的标识和信息可能在产品上标注了,安全标识的目的是警示用户可能存在的危险,用户需要仔细阅读并理解安全标识和附带的解释,安全警告自身并不能消除任何危险,给出的指示或警告也不能替代正当的事故防范措施。
WARNING :仪器采用的是220VAC 或+12VDC 电源,使用前请将随机附送的电源适配器与充电电源接口稳固连接,防止电源不稳定,对测试带来影响。
高速光纤光电探测器用户指南说明书
HIGH SPEED FIBER PHOTODETECTOR USER’S GUIDEThank you for purchasing your High Speed Fiber Photodetector. This user’s guide will help answer any questions you may have regarding the safe use and optimal operation of your Photodetector.TABLE OF CONTENTSI. High Speed Fiber Photodetector Overview ..................................................................................................... 1 II. Operation of your High Speed Fiber Photodetector ........................................................................................ 1 III. Troubleshooting ............................................................................................................................................... 2 IV. Drawings: High Speed Fiber Photodetectors ................................................................................................... 3 V. Specifications: High Speed Fiber Photodetectors ........................................................................................... 3 VI. Schematics: High Speed Fiber Photodetectors ................................................................................................ 4 VII. Glossary of Terms (5)I.High Speed Fiber Photodetector OverviewThe High Speed Fiber Photodetectors contain PIN photodiodes that utilize the photovoltaic effect to convert optical power into an electrical current. Figure 1 below identifies the main elements of your Fiber Photodetector.Figure 1: High Speed Fiber PhotodetectorWhen terminated into 50Ω into an oscilloscope, the pulsewidth of a laser can be measured. When terminated into a spectrum analyzer, the frequency response of a laser can be measured.II.Operation of your High Speed Fiber PhotodetectorA. Caution: Eye safety precautions must be followed when utilizing any equipment used in the vicinityof laser beams. Laser beams may reflect from the surface of the detector or the optical mount and caution must be exercised.B. Clean the end of the fiber ferrule and connect to the laser.C. Adjust the voltage of the oscilloscope to 50mV/division before connecting the detector.Power Switch3mm Furcation TubingBootSMA ConnectorD.Connect the detector to the oscilloscope using a coaxial cable designed for 10GHz operation.e the 50Ω termination input of the oscilloscope.F.After being certain that the damage threshold of the detector is not exceeded, turn on the laser.G.There is an internal 50Ωresistor at the output of the photodiode. This will cause the output current toyour test equipment to be half that of the photodiode output. For example, the output to yourequipment will be 450µA for a 1mW optical input at 0.9A/W. Some losses will also exist in the fibercable and connectors.III.TroubleshootingA.No signal is seen the first time the detector is used.1.Is the power switch on?2.Be certain that the signal is not high off scale on the oscilloscope.3.Is the wavelength of the laser within the spectral range of the detector?4.Has a 50Ω termination input been used?5.Make sure the fiber radius is greater than 1 inch. Inspect fiber for damage.6.Is there enough light (see sensitivity spec on the data sheet) incident on the detector to generate asignal?B. A signal has been previously obtained, but not currently.1.Try steps listed under A.2.Test the power supply:a.Units with internal batteries will typically operate for several years, but operation with CWor high rep rate lasers can drain the batteries much faster. If a load is present at the output,current will be drawn from the batteries, so disconnect the BNC when not in use.Remove top cover to replace the 3V lithium cells with Duracell Model DL2430, positive sidedown.b.Units with an external power supply should at least receive the voltage that is printed on theplug.C.Increasing the power incident on the detector does not result in a higher voltage signal on theoscilloscope:1.The detector is probably saturated. You should lower the power incident on the detector to alevel below the saturation point.IV.Drawings: High Speed Fiber PhotodetectorsA. 818-BB-35F, 818-BB-45F, 818-BB-51F Dimensions:V.Specifications: High Speed Fiber PhotodetectorsPart No. (Model) - Battery Bias 818-BB-35F 818-BB-45F 818-BB-51FRise Time/Fall Time (ps) <25/<25 <30/<30 28 Responsivity (A/W) >0.65 at 1300nm 0.38 at 830nm 0.95 at 2000nm Power Supply6V battery/5V external3V battery/5V external3V battery/5V externalSpectral Range (nm)830-1650 500-890 830-2150 Bandwidth>15GHz >12.5GHz>12.5GHzActive Area Diameter (µm) 32 60 40 Dark Current<3nA <0.5nA <1µA Noise Equivalent Power (pW/√Hz) <0.05 at 1300nm <0.03 at 830nm <0.6 at 2000nm Mounting (Tapped Hole) 8-32 or M4 8-32 or M4 8-32 or M4 Output Connector SMA SMA SMA Fiber Optic ConnectionFC/UPC, SMF 28eFC/UPC, SMF 28eFC/UPCVI. Schematics: High Speed Fiber PhotodetectorsVII. Glossary of TermsBandwidth: The range of frequencies from 0Hz (DC) to the frequency at which the amplitude decreases by 3dB. Bandwidth and rise time can be approximately related by the equation: Bandwidth ≈ 0.35/rise time for a Gaussian pulse input.Bias Voltage: The photodiode ’s junction capacitance can be modified by applying a reverse voltage. The bias voltage reduces the junction capacitance, which causes the photodiode to have a faster response.Dark Current: When a termination is present, a dark current (nA range) will flow if the photodiode is biased. Disconnecting the coaxial cable will prevent this current from flowing.Decoupling Capacitor: Maintains bias voltage when fast pulses cause the battery voltage to reduce (this would slow the response time of the photodiode ); the capacitor allows the battery to recover to its initial voltage. It also acts as a filter for external power supplies.Noise Equivalent Power (NEP): A function of responsivity and dark current and is the minimum optical power needed for an output signal to noise ratio of 1. Dark current is the current that flowsthrough a reverse biased photodiode even when light is not present, and is typically on the order of nA. Shot noise (Ishot) is a source of noise generated in part by dark current; in the case of reversed biased diodes it is the dominant contributor. NEP is calculated from shot noise and responsivity. For example, for a responsivity @ 830nm = 0.5 A/W:q = charge on an electronPhotodiode: Converts photons into a photocurrent.Resistor: Protects the photodiode from excessive current. This could occur if an external power supply was too high in voltage, or if its polarity were reversed; this happens when a customer uses their own power supply.Responsivity: In amps per watt (A/W), responsivity is the current output of the photodiode for a given input power, and is determined by the diode structure. Responsivity varies with wavelength and diode material.Rise time/Fall time: Rise Time is the time taken by a signal to change from a specified low value to a specified high value. Fall Time is the time taken for the amplitude of a pulse to decrease from a specified value to another specified value. A larger junction capacitance will slow the detector’s response time.SMA Connector: Used to connect the customer’s coaxial cable for high frequencies.Termination Resistor (50Ω): Reduces signal reflections and balances the 50Ω microstrip/coaxial cable lines. As a result, half the photodiode current is lost to the internal resistor.Hz 0.08pA/s 0.08pA )1020)(2(1.6x10=2_9-19===−A x As qI Noise Shot d Hz 0.16pW/0.5AW *08.0/R 830nm ===Hz pA I NEP shot。
光栅分光光度计操作规程模版(3篇)
光栅分光光度计操作规程模版第一章总则第一条为了规范光栅分光光度计的操作行为,保证实验的准确性和安全性,制定本操作规程。
第二条本操作规程适用于实验室内的光栅分光光度计的使用。
第三条操作人员必须熟知光栅分光光度计的结构、性能、使用方法等,并按照本操作规程进行操作。
第四条严禁未经过培训和考核的人员擅自使用光栅分光光度计。
第五条操作人员在使用光栅分光光度计前要仔细检查仪器和配件的完好性,并确保工作环境安全。
第二章光栅分光光度计的基本操作流程第一条打开电源开关,等待仪器自检完成。
第二条在电脑上打开相应操作软件,确保与光栅分光光度计的连接正常。
第三条打开光源开关,使光线通过样品室。
第四条调节样品室的角度和位置,确保样品与光线垂直。
第五条调节波长选择器,选择所需的波长。
第六条将待测样品放入样品室,关闭样品室。
第七条调节光强控制器,调节光强到合适的范围。
第八条通过软件设置测量参数,如积分时间、光强补偿等。
第九条点击测量按钮,开始测量。
第十条测量结束后,保存数据,并断开电源。
第三章光栅分光光度计的日常维护第一条在使用光栅分光光度计前,应先清洁样品室和光学系统,确保无杂质。
第二条每次使用后,应将待测样品和样品室清洁干净,以免留下残留。
第三条定期对光栅进行清洁和校准,以确保准确度。
第四条定期检查电源和连接线的安全性,确保没有损坏和松散。
第四章光栅分光光度计的安全注意事项第一条操作人员必须穿戴好实验室必备的防护用品,如实验服、手套、护目镜等。
第二条操作人员在操作过程中应保持仪器周围的整洁和干燥,避免发生意外事故。
第三条严禁在操作过程中将手指或其它物体放入样品室。
第四条操作人员应熟知光栅分光光度计的紧急停机和故障排除方法,在发生紧急情况时能迅速处理。
第五章光栅分光光度计的故障排除方法第一条当光栅分光光度计发生故障时,操作人员应先检查是否是电源或连接线的问题。
第二条如果电源和连接线都没有问题,操作人员可以尝试重新启动软件,并检查软件是否与光栅分光光度计连接正常。
光栅分光光度计操作规程范文
光栅分光光度计操作规程范文第一章总则第一条为了规范光栅分光光度计的操作,确保测试结果准确可靠,特制定本操作规程。
第二条本操作规程适用于光栅分光光度计的使用和操作。
第三条光栅分光光度计应由经过培训的专业人员进行操作,确保其正常使用和维护。
第四条操作人员必须按照本操作规程的要求进行操作,并且对设备的使用和维护负有责任。
第五条光栅分光光度计的操作应符合国家相关标准和规定。
第二章操作规程第一节操作环境第六条操作光栅分光光度计的环境应保持清洁、干燥,温度范围为15℃~30℃,相对湿度不超过80%。
第七条光栅分光光度计应远离直射阳光和强烈的电磁干扰源,并且避免灰尘和化学腐蚀物质的接触。
第二节设备准备第八条操作人员应按照设备说明书的要求,正确连接光栅分光光度计。
第九条操作人员应查看设备的电源、通风和散热系统是否正常运行,如发现异常应及时报修。
第十条操作人员应检查光栅分光光度计的光源是否正常,并进行加热预热。
第十一条操作人员应检查样品室和检测室的清洁度,并及时清理。
第三节样品操作第十二条操作人员应根据测试要求,将待测样品放入样品室,并按照说明书的要求设置参数。
第十三条操作人员应确保样品室门关闭严密,并避免样品与仪器接触不良。
第十四条操作人员应根据需要选择合适的波长范围和光强,进行扫描测试。
第十五条操作人员应定时检查样品室的温度和湿度,避免样品受到外界环境影响。
第四节数据分析第十六条操作人员应将测试数据导出到计算机,并进行数据分析和处理。
第十七条操作人员应根据测试结果进行判断和评估,并撰写测试报告。
第十八条操作人员应将测试数据和报告及时存档,以备日后查看和比对。
第五节设备维护第十九条操作人员应定期对光栅分光光度计进行维护和保养,包括清洁、校准和更换部件等。
第二十条操作人员应记录设备的维护情况,包括维护日期、维护项目和维护人员等。
第二十一条操作人员应定期对设备进行检测和校准,确保其测量精度和稳定性。
第六节紧急情况处理第二十二条在发生设备故障或异常情况时,操作人员应立即停止操作,并及时报修。
光纤光缆感温火灾探测系统操作维护手册
光纤光栅感温火灾探测系统操作维护手册编制部门:鄯善维抢修中心2008年12月1日发布1 适用范围适用于西部管道鄯善原油商业储备库所有光纤光缆感温火灾探测系统的操作、维护与保养工作。
2 光纤光栅感温火灾探测系统简介TGW-100C光纤光栅感温火灾探测系统主要由光纤光栅感温火灾探测器(检测探头)、连接光缆、光连接器(光纤接续盒)、传输光缆、信号处理器等部分组成。
加上火灾报警控制器、手动报警按钮等设施,以及相应的计算机系统(消防报警控制系统),就组成了一套完整的光纤光栅感温火灾报警系统(如下图1)。
TGW-100C光纤光栅感温火灾探测系统主要有以下特点:1)采用光栅进行信号检测,实现现场无电检测,本质防爆;2)数字量检测,检测精确度高,运行稳定性好;3)差、定温两种模式报警;4)采用分布式测量方式,测量点多,方式灵活;5)系统具有自检功能,可实时监测自身运行情况并输出故障报警声光信号;6)采用光纤传输信号,克服传输中的电磁干扰,准确可靠;7)结构紧凑,安装维护方便;8)抗腐蚀性,使用寿命长;9)信号可远距离传输,便于与计算机或消防报警控制系统联网,易于实现远程监控。
1.油罐浮顶;2.光纤光栅感温探测器;3.光纤保护盒;4罐内扶梯;5.光缆保护管(镀锌管);6.浮顶油罐;7.传输光缆;8.光纤光栅信号处理器;9.通讯电缆;10.火灾报警控制器;11.计算机系统图1 光纤光栅感温火灾探测系统结构示意图3 光纤光栅感温火灾探测系统操作说明3.1 光纤光栅感温火灾探测系统主要性能指标1)类型:定温可差温、可定位、点感温、可复位功能型2)电源供电方式:DC24V 由直流电源提供3)报警温度出厂设定: 65℃~95℃(用户可修改)4)测温范围:0℃~120℃ (可放宽)5)测量温度误差:±1℃6)响应时间: <20s7)远传距离:≤10km8)环境温度: -40~80℃9)相对湿度:≤90%10)最大弯曲半径:300mm3.2 技术参数1)电源电压:24VDC;2)工作电流:<260mA;3)输出信号: 0.3A/24VDC无源触点9对、RS422/RS485通讯信号、4~20mA、远程应答端子(复位开关信号)。
光纤传感器产品说明书
'DWD $FTXLVLWLRQ
Communication Products and Converters, Data Acquisition and Analysis Software, Data Loggers Plug-in Cards, Signal Conditioners, USB, RS232, RS485, Ehernet and Parallel Port Data Acquisition Systems, Wireless Transmitters and Receivers
Emissivity: 0.05 to 0.99, adjustable in 0.01 steps
with Spot Sizes Down
(±3°F), whichever is greater
Ambient Temperature:
to 0.004" Available
Spectral Response:
Comes with probe assembly, fiber optic cable, mounting bracket, and operator’s manual. Ordering Example: OS1553-L1-R1, fiber optic sensor with 816 to 1370°C (1500 to 2500°F) range, 0.02" spot size at 6" target distance, and PSS-D15B power supply, $2475 + 114 = $2589.
OS1553 SENSOR
FLEXIBLE FIBER CABLE
L1 PROBE
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使用说明书V 1.0
1 概述
基于触摸屏的光纤光栅传感监测系统采用先进的光纤光栅技术和拥有自主知识产权的光纤光栅解调技术,具有耐高压、绝缘度高、体积小、便携、测量精度高、适合远距离高质量信号传输等优点,是解决供电系统高压开关柜、高压电缆接头等处的温度实时在线检测的最佳方案,对保障供电网络稳定运行具有重要意义。
2 系统性能指标
仪器可设1-16个通道,每个通道可串联最多12个温度传感器,能同时实现对12个不同温度点的长时间实时检测。
外观实体图示如下图1
图1.a 监测仪实体图(颜色有银白、黑色两种)
图1.b 传感器实体图
详细技术指标如下:
3 软件操作说明
3.1开机启动主界面
仪器接入交流220V电源,旋转仪器前面板启动开关,系统电源指示:绿灯亮,表示正常供电;(否则,请检查电源供电是否正常)。
程序自动运行后,液晶显示屏上将显示主界面“光纤光栅传感监测系统”,(默认情况下,若待测传感器
检测无数据则相应位置为“”,表示无信号)。
具体显示如下图2:
图2 实时运行主界面
单击至按键可实现在不同的界面之间进行切换,实现对多通道各温度值的实时在线检测。
(此外,具体界面设计可定制,如图3所示)
图
图3 可定制界面
3.2正常运行显示界面
点击按键,系统进入运行状态如图4所示:
图4 系统运行界面
3.3光谱曲线
点击按键,系统进入循环扫描通道光谱曲线界面,如图5所示。
图5 光谱曲线界面
可设置与选择扫
描的通道区间,显示所选通道检测数据。
可设置实时监测数据的保存时间间隔(系统默认每隔30秒保存一次数据)。
3.4历史查询
点击按键,设置与按键选择所要查询的传感器编号;设置,查询相应的数据
保存时间段;点击按钮即显示所选传感器该时间段内历史曲线图,以便查看传感器监测的温度变化记录,如图6所示:
图6 历史查询界面
3.5温度参数
传感器参数设置,点击按键,显示温度传感器参数设置界面,具体操作如下图7:
在表格中双击选择需要修改的传感器参数所在行,选定正确后重新输入参数,点击按钮完成传感器参数的修改。
(注意:传感器ID具有唯一性,确
保所有的传感器ID无重复;输入传感器所在通道时,按仪器的通道数进行修改)
图7温度传感器参数设置界面
3.6程序关闭
点击按钮停止检测,再点击按钮,退出整个系统。
(注意:必须先停止程序运行才能退出系统)
4简易故障排除
1、电源指示绿灯不亮:检查电源线是否接好;
2、程序运行黄灯不亮:请查看开关机是否正常,如有问题,请联系厂家;
3、程序运行无监测数据:
a)检查光纤光栅传感器接入的通道与主界面显示通道是否对应。
b)检查光纤光栅传感器接入的通道是否在光谱曲线扫描界面的开始与结束通道监测范围内。
c)检查光纤光栅传感器实际被测波长是否在参数设置中的起始波长与终止波长范围内。
4、如出现漏电,系统重复启动失常,及仪器硬件遭受重大非人为损坏,请及时与厂
家联系,非专业人员不得拆卸,人为导致仪器毁坏,不予保修。