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Principio y Esquema de Compensación de Temperatura para Sensores de Deformación de Rejilla de Bragg de Fibra (FBG)

This article introduces the temperature compensation methods and principles for fiber Bragg grating (FBG) strain sensors, addressing the question of whether FBG strain measurements are sensitive to temperature. It also highlights the accurate temperature sensing capability of OFSCN® Capillary Seamless Steel Tube Fiber Bragg Grating Temperature Sensors, which can be used for temperature compensation in FBG strain sensors as well as Otros types of FBG sensors. Additionally, it presents the temperature compensation scheme offered by DCYS.

1. Fórmula y diagrama del principio de compensación de temperatura para sensores de deformación de redes de difracción de Bragg en fibra

La FBG es sensible tanto a la deformación como a la temperatura. Ya sea que la FBG esté sometida a deformación o que cambie la temperatura ambiental, esto provoca una variación en el paso de la red (período de la red), lo que resulta en deformación en el sensor FBG.

Esto significa que cuando desee realizar pruebas precisas utilizando sensores de deformación FBG, debe considerar si la temperatura ambiental ha cambiado.

Debe eliminar la influencia de la temperatura en la longitud de onda reflejada de la fórmula ΔλB = λB(1 - Pe)Δε + λB(αf - ξ)ΔT. En otras palabras, necesita hacer ΔT = 0 o tener un valor conocido para ΔT. Este proceso se denomina compensación de temperatura para sensores de deformación FBG.

 

Imagen del principio de compensación de temperatura para el sensor de deformación FBG de tubo capilar de acero sin costura OFSCN®
Figura 1

El mejor método para la compensación de temperatura de los sensores de deformación FBG es colocar un sensor de temperatura FBG de detección precisa en el objeto o entorno medido. Este sensor se puede conectar en serie o en paralelo al sistema.

Dado que el sensor de deformación FBG y el sensor de temperatura FBG se encuentran en el mismo entorno de temperatura, la temperatura medida por el sensor de temperatura FBG puede considerarse como la temperatura del sensor de deformación FBG. En este punto, la influencia de la temperatura en la longitud de onda reflejada se puede restar de la fórmula ΔλB = λB(1 - Pe)Δε + λB(αf - ξ)ΔT, obteniendo así un valor de deformación preciso.

 

2. Diagrama físico y calibración de productos de compensación de temperatura para sensores de deformación FBG

 

Diagrama físico del sensor de temperatura/deformación/esfuerzo FBG de tubo capilar de acero sin costura OFSCN® (de dos extremos, se puede conectar en serie)
Figura 2
Diagrama físico del sensor de temperatura FBG de tubo capilar de acero sin costura OFSCN®

Figura 3

Diagrama físico de los sensores de deformación FBG de tubo capilar de acero sin costura OFSCN® (de un solo extremo)

Figura 4



OFSCN® Capillary Seamless Steel Tube Fiber Bragg Grating Temperature Sensors, developed by DCYS, adopt unique patented technology. They have the advantages of small size y dimensions, allowing minimal impact on the measured object when placed in the environment. Moreover, they provide accurate temperature measurements.

Diagrama medido de longitud de onda y temperatura para el sensor de temperatura FBG de tubo capilar de acero sin costura OFSCN® de 250 °C

Figura 5

 

Our philosophy is: 'OFSCN®, make optical fiber stronger!'

  • DCYS is a professional fiber bragg grating strain sensor manufacturer, providing information on the temperature compensation principle, temperature compensation scheme, temperature coefficient y gauge coefficient of FBG strain sensors; the brand of FBG strain sensors that can perform temperature compensation is 'OFSCN '.

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