FBG-Sensorkalibrierung – FBG-Temperatur-, Dehnungs-, Kraft-, Gewichts- und Wegsensor – Werksbericht – Konzept, Prinzip, Koeffizient, Funktion, Formel – Kalibrierdienst
Inhaltsverzeichnis:
Ⅰ. Was ist die Kalibrierung von Faser-Bragg-Gitter-Sensoren?
Die Kalibrierung von Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Sensoren bezeichnet den Prozess der Herstellung der Korrespondenz oder Beziehung (Kalibrierformel) zwischen den vom FBG-Demodulator/Interrogator oder FBG-Sensoranalysator erhaltenen FBG-Wellenlängeninformationen und der tatsächlich zu messenden physikalischen Größe. Die Kalibrierung kann verschiedene Parameter umfassen, wie z. B. FBG-Wellenlänge-Temperatur, FBG-Wellenlänge-Dehnung, FBG-Wellenlänge-Weg, FBG-Wellenlänge-Kraft, FBG-Wellenlänge-Beschleunigung, FBG-Wellenlänge-Vibration, FBG-Wellenlänge-Winkel, FBG-Wellenlänge-Gewicht, FBG-Wellenlänge-Strom usw. Für den Kalibrierprozess von FBG-Sensoren sind spezielle Geräte und Kalibrierexperimente erforderlich.
Ⅱ. Warum ist eine Kalibrierung für Faser-Bragg-Gitter-Sensoren notwendig?
Faser-Bragg-Gitter-Demodulatoren/Interrogatoren oder FBG-Sensoranalysatoren können nur Wellenlängensignale erkennen. Wellenlängeninformationen allein sind jedoch für die physikalische Größe, die wir messen möchten, nicht aussagekräftig. Wir müssen die entsprechende Beziehung oder Verknüpfung (Kalibrierformel) zwischen dem FBG-Wellenlängensignal und der zu messenden physikalischen Größe herstellen. Diese Beziehung oder Verknüpfung (Kalibrierformel) kann nur durch Kalibrierexperimente bestimmt werden. Daher müssen FBG-Sensoren vor Verlassen des Werks kalibriert werden.
Ⅲ. Kalibrierung und Temperaturkoeffizient von Faser-Bragg-Gitter-Temperatursensoren
Nachfolgend stellen wir Beispielkalibrierungsberichte für einige von DCYS hergestellte nahtlose Stahlrohr-FBG-Temperatursensoren (FBG-Thermometer) der OFSCN®-Kapillarserie zur Verfügung. Zu diesen Berichten gehören auch die Temperaturkoeffizienten, auch Temperaturfunktionen, Temperaturkurven oder Wellenlängen-Temperatur-Formeln genannt.

OFSCN® 100-degree Celsius capillary seamless steel tube Faser-Bragg-Gitter (FBG) temperature sensors (FBG thermometers) produced by DCYS undergo calibration during the manufacturing process. They are accompanied by the basic temperature coefficient (also known as calibration coefficient or calibration function) of the fiber bragg grating sensor. The following is a brief description of the calibration of this product:

OFSCN® 300°C Capillary Seamless Steel Tube Fiber Bragg Grating Temperature Sensors (FBG Thermometers) produced by DCYS undergo calibration before leaving the factory, und the basic temperature coefficients (also known as calibration coefficients or calibration functions) for the fiber bragg grating sensors are provided along with the product. Here is a brief explanation of the calibration for this product:

OFSCN® 500°C Capillary Seamless Steel Tube Fiber Bragg Grating Temperature Sensors (FBG Thermometers) produced by DCYS undergo calibration before leaving the factory, und the basic temperature coefficients (also known as calibration coefficients or calibration functions) for the fiber bragg grating sensors are provided along with the product. Here is a brief explanation of the calibration for this product:

The OFSCN® 800°C Capillary Seamless Steel Tube Der von DCYS hergestellte Faser-Bragg-Gitter-Temperatursensor (FBG-Thermometer) wird vor Verlassen des Werks einer Temperaturkalibrierung unterzogen. Zusammen mit dem Produkt werden grundlegende Temperaturkoeffizienten (auch als Kalibrierkoeffizienten oder Kalibrierfunktionen bezeichnet) des faseroptischen Gittersensors bereitgestellt. Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung der Temperaturkalibrierung des Produkts zum Zeitpunkt des Versands:
Ⅳ. Kalibrierung und Dehnungskoeffizient von Faser-Bragg-Gitter-Dehnungssensoren
Die Werkskalibrierung und Dehnungskoeffizienten von Faser-Bragg-Gitter-Dehnungssensoren, auch bekannt als FBG-Dehnungsfunktionen, Dehnungskurven, Dehnungsempfindlichkeitskoeffizienten oder Wellenlängen-Dehnungs-Formeln.

The OFSCN® fiber bagg grating strain sensor (FBG strain gauge) produced by DCYS is calibrated at the factory und comes with the basic strain coefficient und temperature coefficient (also known as calibration coefficient or calibration function) of the fiber bragg grating sensor. Below is a brief description of the calibration of the strain coefficient of the fiber bragg grating strain sensor with a range of 10,000 microstrains at the factory:
Ⅴ. Kalibrierung und Längenkoeffizient von Faser-Bragg-Gitter-Wegsensoren
Ⅵ. Kalibrierung und Gewichtskoeffizient von Faser-Bragg-Gitter-Wägesystemen
Die Werkskalibrierung und Gewichtskoeffizienten von Faser-Bragg-Gitter-Wägesensoren, auch bekannt als FBG-Gewichtsfunktionen, Gewichtskurven oder Wellenlängen-Gewichts-Formeln.

Prinzip des Faser-Bragg-Gitter-Wägesystems:
The OFSCN® fiber Bragg grating weighing system (force measurement system) is an application of the Dacheng Yongsheng fiber Bragg grating strain sensor. By utilizing the wavelength change of the sensing element, FBG fiber Bragg grating in OFSCN® fiber Bragg grating strain sensor, corresponding to the weight und force, it can realize real-time online monitoring und recording of weight und force of the measured object.
Ⅶ. Kalibrierung und Zugkraftkoeffizient von Faser-Bragg-Gitter-Kraftmesssystemen
Ⅷ. Kalibrierung und Neukalibrierung von Faser-Bragg-Gitter-Sensoren
Alle von DCYS hergestellten OFSCN® FBG-Sensortypen werden in der Regel vor Verlassen des Werks kalibriert (es sei denn, der Kunde verlangt ausdrücklich keine Kalibrierung). Bei längerer Nutzung oder gelegentlicher Überlastung des FBG-Sensors ohne Beschädigung kann es zu einer Ungenauigkeit des Sensors kommen. In solchen Fällen kann der Sensor neu kalibriert werden, was bedeutet, dass eine Zweitkalibrierung oder ein Nachkalibrierungsservice angeboten wird.
Ⅸ. Experimenteller Prozess, Methoden, Geräte und Versuchsbericht zur Kalibrierung von Faser-Bragg-Gitter-Sensoren.
Diese Seite bietet außerdem einen detaillierten Ablauf des Kalibrierungsexperiments für OFSCN® FBG-Temperatursensoren, einschließlich Kalibrierungsmethoden, Versuchsaufbauten und einen Versuchsbericht mit Fehleranalyse. Weitere Informationen finden Sie unter dem bereitgestellten Link.
