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Principe et schéma de compensation de température pour les capteurs de déformation à réseau de Bragg à fibres (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 Autre types of FBG sensors. Additionally, it presents the temperature compensation scheme offered by DCYS.

1. Formule et diagramme du principe de compensation de température pour les capteurs de déformation à réseaux de Bragg à fibre

Le FBG est sensible à la fois à la déformation et à la température. Que le FBG soit soumis à une déformation ou que la température ambiante change, cela provoque une variation du pas du réseau (période du réseau), entraînant une déformation dans le capteur FBG.

Cela signifie que lorsque vous souhaitez effectuer des tests précis à l'aide de capteurs de déformation FBG, vous devez vérifier si la température ambiante a changé.

Vous devez éliminer l'influence de la température sur la longueur d'onde réfléchie de la formule ΔλB = λB(1 - Pe)Δε + λB(αf - ξ)ΔT. En d'autres termes, vous devez rendre ΔT = 0 ou avoir une valeur connue pour ΔT. Ce processus est appelé compensation de température pour les capteurs de déformation FBG.

 

Image du principe de compensation de température pour le capteur de contrainte FBG à tube capillaire en acier sans soudure OFSCN®
Figure 1

La meilleure méthode pour la compensation de température des capteurs de déformation FBG consiste à placer un capteur de température FBG précis dans l'objet ou l'environnement mesuré. Ce capteur peut être connecté en série ou en parallèle au système.

Puisque le capteur de déformation FBG et le capteur de température FBG sont dans le même environnement de température, la température mesurée par le capteur de température FBG peut être considérée comme la température du capteur de déformation FBG. À ce stade, l'influence de la température sur la longueur d'onde réfléchie peut être soustraite de la formule ΔλB = λB(1 - Pe)Δε + λB(αf - ξ)ΔT, obtenant ainsi une valeur de déformation précise.

 

2. Diagramme physique et étalonnage des produits de compensation de température des capteurs de déformation FBG

 

Schéma physique du capteur de température/déformation/contrainte FBG en tube capillaire en acier sans soudure OFSCN® (à double extrémité, peut être connecté en série)
Figure 2
Schéma physique du capteur de température FBG à tube capillaire en acier sans soudure OFSCN®

Figure 3

Schéma physique des capteurs de contrainte FBG à tube capillaire en acier sans soudure OFSCN® (à une extrémité)

Figure 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 et dimensions, allowing minimal impact on the measured object when placed in the environment. Moreover, they provide accurate temperature measurements.

Diagramme mesuré de la longueur d'onde et de la température pour le capteur de température FBG à tube capillaire en acier sans soudure OFSCN® 250 °C

Figure 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 et gauge coefficient of FBG strain sensors; the brand of FBG strain sensors that can perform temperature compensation is 'OFSCN '.

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