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Capteur de température FBG ultra-basse température - Thermomètre FBG mono-point/multi-point - Capteur de température FBG pour oxygène liquide, azote liquide, hydrogène liquide et hélium liquide

  • Devise : Nous acceptons les devises suivantes lors de l'achat de nos produits : USD, EUR, CNH, HKD, AUD, CAD, GBP, JPY, NZD, SGD. Les virements T/T acceptent également CHF, DKK, PLN, SEK, AED, THB. Pour d'autres devises, veuillez consulter avant l'achat, il peut y avoir des surprises.
  • Nom de la marque : Marque par défaut : OFSCN®. Des produits sans marque sont disponibles. Veuillez consulter pour les produits de marque personnalisés (sous réserve des lois locales).
  • Disponibilité : Matériaux en stock, production personnalisée possible.
Alias du produit :  Capteur FBG cryogénique, Capteur à fibre optique ultra-basse température, Capteur de température à hélium liquide, Capteur de température à azote liquide, Transducteur FBG basse température, Sonde de température à fibre optique cryogénique, Capteur cryogénique FBG, Capteur FBG résistant aux radiations (pour version personnalisée), Capteur cryogénique distribué, Capteur de température quasi-distribué, Capteur de température FBG résistant aux radiations
Fonctions du produit : single-point/multi-point temperature detection, temperature measurement, et temperature compensation in ultra-low temperature environment.  This product can be customized as a radiation-resistant fiber Bragg grating temperature sensor.
 

OFSCN® Présentation du produit du capteur de température à réseau de Bragg à fibre ultra-basse température :

Définition de l'ultra-basse température par Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. :
Dans ce document, la « température ultra-basse » fait généralement référence à une plage de température inférieure à plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro, même aussi basse que l'hélium liquide (environ 4,2 K ou -269 °C) ou l'azote liquide (environ 77 K ou -196 °C). Le capteur de température à réseau de Bragg à fibre ultra-basse température OFSCN® est principalement utilisé dans la plage de température ci-dessus.

Le capteur de température à réseau de Bragg à fibre ultra-basse température OFSCN® se compose de connecteurs de fibre optique (FC, SC, LC, ST, etc.), de matériaux polymères résistants aux basses températures, de fibres optiques résistantes aux basses températures et d'un emballage de réseau de Bragg (FBG) à fibre unique/chaîne résistant aux basses températures. Il peut être personnalisé en tant que capteur de température à réseau de Bragg à fibre résistante aux rayonnements à très basse température avec un certain degré de propriétés d'isolation (les propriétés d'isolation n'ont pas été testées).
Il s'agit d'un capteur à réseau de Bragg présentant les caractéristiques de résistance aux basses températures, haute sensibilité, conduction thermique rapide, bonne précision, petite taille, légèreté, étanchéité à l'eau et à l'humidité, résistance à la corrosion et isolation basse tension.

En utilisant les caractéristiques de mesure de température du réseau de Bragg (FBG), ce capteur peut être inséré, collé, monté en surface, fixé ou enterré dans la structure à mesurer pour la détection et la surveillance de la température. Il peut être largement utilisé pour la mesure de température mono-point ou quasi-distribuée dans les domaines des fluides et gaz cryogéniques, des matériaux et dispositifs supraconducteurs, des véhicules et composants aérospatiaux, des équipements expérimentaux scientifiques, des industries spéciales et des structures d'ingénierie, etc.

Structure et apparence du produit du capteur de température FBG à très basse température OFSCN® :

Le capteur de température à réseau de Bragg à fibre ultra-basse température OFSCN® peut être emballé avec un réseau de Bragg à fibre monopoint ou une chaîne de réseau de Bragg à fibre multipoint (réseau de réseau de Bragg à fibre) ; L'apparence du capteur de température à réseau de Bragg à fibre ultra-basse température OFSCN® est la suivante :

OFSCN® Ultra-low Temperature Fiber Bragg Grating Temperature Sensor Overall Appearance  OFSCN® Ultra-low Temperature Fiber Bragg Grating Temperature Sensor Package
Apparence générale du capteur de température FBG à très basse température OFSCN®  Ensemble de capteurs de température FBG à très basse température OFSCN®

Paramètres généraux du capteur de température FBG à ultra-basse température OFSCN® :

Marque du capteur de température à réseau de Bragg

OFSCN®

Nom du produit du capteur de température à réseau de Bragg

Capteur de température à réseau de Bragg à fibre ultra-basse température OFSCN®

Modèle du capteur de température à réseau de Bragg

BNCG-SFBG-LT3K-01-FC/APC-10M  (Numerous models available, example only)

 Structure du produit :

Connecteur fibre préfabriqué + gaine de 1,0 mm de diamètre extérieur + FBG mono-point/multi-point + scellement d'extrémité

※ Plage de longueur du capteur de température à réseau de Bragg

10 centimètres à plusieurs dizaines de mètres (la longueur spécifique dépend de la disponibilité du stock).

 

Paramètres du réseau de Bragg à fibre du capteur de température FBG à ultra-basse température OFSCN® (réseau de Bragg à fibre résistant aux rayonnements en option) :

OFSCN® Ultra-low Temperature FBG Temperature Sensor's Fiber Bragg Grating Example 01

Exemple 01 de réseau de Bragg à fibre du capteur de température FBG à ultra-basse température OFSCN®

OFSCN® Ultra-low Temperature FBG Temperature Sensor's Fiber Bragg Grating Example 02
Exemple 02 de réseau de Bragg à fibre du capteur de température FBG à très basse température OFSCN®
Exemple de chaîne de réseau de Bragg en fibre du capteur de température FBG à ultra-basse température OFSCN®
Exemple de chaîne de réseau de Bragg en fibre du capteur de température FBG à ultra-basse température OFSCN®

Cliquez ici pour afficher les paramètres des chaînes FBG/FBG disponibles pour les capteurs de température FBG ultra-basse température OFSCN® :  

Réseau de Bragg sur fibre - FBG - Réseau de Bragg sur fibre - Réseau à fibre optique - Écrit par masque UV - Re-vêtement acrylate

Réseau de Bragg sur fibre - FBG - Réseau à fibre optique - Réseau de Bragg sur fibre - Écrit par masque UV - Re-vêtement polyimide

Réseau de Bragg femtoseconde - FBG - Réseau à fibre optique - Écrit point par point par laser ultrarapide - Réseau de Bragg sur fibre

 

Spécifications des connecteurs de fibre utilisés dans le capteur de température FBG ultra-basse température OFSCN® :

Remarque : Les connecteurs fibre sont en métal et ne sont pas isolés !  

Connecteur de fibre pour capteur de température à réseau de Bragg à fibre ultra-basse température OFSCN® (exemple FC/APC) 
Connecteur fibre pour capteur de température FBG ultra-basse température OFSCN® (exemple FC/APC)

Type de connecteur fibre

FC, ST, SC, LC

Type de face d'extrémité

APC

PC

Matériau de la férule

Céramique

Perte d'insertion

<0.2db

<0.2db

Perte de retour

>-60db

>-40db

Environnement de stockage

-40°C à +85°C

Environnement de fonctionnement

-40°C à +75°C

Connecteur fibre optionnel

aucun

 Click here to view the parameters of the available fiber connectors for OFSCN® Ultra-low Temperature Fiber Bragg Grating Temperature Sensors:

Connecteur fibre optique 120°C - Connecteur fibre optique haute température - FC/ST/SMA - PC/APC

Connecteur fibre optique 200°C - Connecteur fibre optique haute température - FC/ST/SMA - PC/APC

Connecteur fibre optique 300°C - Connecteur fibre optique haute température - FC/ST/SMA - APC

Composition of OFSCN® Ultra-low Temperature FBG Temperature Sensing System:

OFSCN® Ultra-low Temperature Fiber Bragg Grating Temperature Sensing System consists of OFSCN® Fiber Bragg Grating Temperature Sensors, OFSCN® Fiber Optic Patch Cords et OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogators (Demodulators), which together constitute the Fiber Bragg Grating Temperature Monitoring System.

Système de détection de déplacement à réseau de Bragg à fibre OFSCN®


Vidéo de présentation du capteur de température à réseau de Bragg à fibre OFSCN (réseau à fibre optique) :

 
 

Features of OFSCN® Ultra-Low Temperature Réseau de Bragg sur fibre (FBG) Temperature Sensor:

  • Capacité ultra-basse température : Spécifiquement conçu pour les températures cryogéniques, y compris les environnements d'hélium liquide et d'azote liquide.
  • Compact et léger : Offre une petite taille et un poids léger, facilitant l'intégration dans divers systèmes.
  • Haute sensibilité et précision : Fournit des mesures de température précises et exactes.
  • Réponse thermique rapide : Conçu pour une conductivité thermique rapide, permettant une détection rapide de la température.
  • Durable et robuste : Encapsulé dans un matériau polymère résistant aux basses températures de 1,0 mm de diamètre extérieur, garantissant la durabilité.
  • Étanche à l'eau et à l'humidité : Adapté à une utilisation dans des environnements exigeants et humides.
  • Résistance à la corrosion : Offre une bonne résistance aux substances corrosives.
  • Isolation basse tension : Possède un certain degré de propriétés d'isolation (bien que les caractéristiques spécifiques d'isolation ne soient pas entièrement testées).
  • Personnalisable : Peut être personnalisé en capteur de température à réseau de fibre optique résistant aux radiations ultra-basse température.
  • Détection mono-point ou multi-point : Disponible avec un seul réseau de Bragg (FBG) ou plusieurs FBG en réseau (chaîne de réseaux à fibre optique) pour une mesure de température quasi-distribuée.
  • Installation flexible : Peut être encastré, fixé, monté en surface, collé ou enterré dans la structure testée.

Possible Application Scenarios and Industries of OFSCN® Ultra-Low Temperature Réseau de Bragg sur fibre (FBG) Temperature Sensors:

Le capteur de température à réseau de fibre optique ultra-basse température OFSCN® convient à la mesure de température en un seul point ou quasi-distribuée dans une large gamme d'applications critiques.

Application Scenarios Examples of OFSCN® Ultra-Low Temperature Fiber Bragg Grating Temperature Sensors:

  • Systèmes de fluides et gaz cryogéniques :Surveillance du gaz naturel liquéfié (GNL), oxygène liquide (LOX), hydrogène liquide (LH2)et autres gaz cryogéniques industriels. Surveillance de la température dans réservoirs de stockage cryogénique, pipelines et systèmes de transfert.
  • Matériaux et dispositifs supraconducteurs :Mesure de la température dans aimants supraconducteurs (par exemple, dans les machines IRM, les accélérateurs de particules). Surveillance des câbles et dispositifs d'alimentation supraconducteurs pour garantir des températures de fonctionnement optimales. Recherche et développement de nouveaux matériaux supraconducteurs.
  • Aérospatiale et aviation :Détection de température dans systèmes de propulsion cryogénique pour fusées et engins spatiaux. Surveillance des réservoirs et conduites de carburant liquide dans les véhicules spatiaux. Contrôle de la température dans chambres de simulation spatiale. Applications dans composants satellites et refroidisseurs cryogéniques pour instruments spatiaux.
  • Dispositifs expérimentaux scientifiques :Surveillance de la température dans cryostats de laboratoire et réfrigérateurs à dilution. Recherche en physique et chimie des basses températures. Applications dans informatique quantique et recherche sur les atomes froids. Surveillance dans accélérateurs et détecteurs de particules (par exemple, le CERN).
  • Structures industrielles et d'ingénierie spéciales :Surveillance de la température dans projets d'infrastructure cryogénique à grande échelle. Détection de points froids ou fuites dans l'isolation cryogénique. Surveillance de l'intégrité structurelle des matériaux exposés à environnements extrêmement froids. Applications dans transformation et conservation des aliments où des températures ultra-basses sont requises.

Industry Examples of OFSCN® Ultra-Low Temperature Réseau de Bragg sur fibre (FBG) Temperature Sensors:

  • Production industrielle :Pour un contrôle et une surveillance précis de la température dans les usines et les installations.
  • Énergie électrique :Surveillance des transformateurs, câbles, générateurs et autres infrastructures électriques critiques.
  • Chemin de fer :Détection de température dans les voies, les composants de train et les systèmes de signalisation.
  • Militaire :Applications nécessitant une détection de température robuste et fiable dans des conditions exigeantes.
  • Aérospatiale :Surveillance des températures dans les structures d'aéronefs, les moteurs et les véhicules spatiaux.
  • Oil & Gas:Détection de température dans les pipelines, les puits et les installations de stockage.
  • Industrie chimique :Surveillance des températures dans les réacteurs, les réservoirs et les pipelines où des matériaux corrosifs sont présents.
  • Énergie renouvelable :Surveillance de la température dans les panneaux solaires, les composants d'éoliennes et les systèmes géothermiques.
  • Research & Development:Utilisé dans les laboratoires pour diverses expériences et tests sensibles à la température.
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