FBG femtoseconde - Écriture laser femtoseconde FBG - Capteur FBG femtoseconde - Concept Classification Avantages Inconvénients Difficultés - Paramètres de principe Vidéo Prix d'achat
Table des matières :
Ⅰ. Qu'est-ce qu'un réseau de Bragg sur fibre femtoseconde ?
Un femtoseconde Réseau de Bragg sur fibre (FBG) est un type spécial de FBG produit en utilisant un laser femtoseconde comme source lumineuse de traitement. On l'appelle couramment réseau de Bragg sur fibre femtoseconde (FBG femtoseconde).

Ⅱ. Classification des réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde
Les réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde ne sont qu'une méthode de production de FBG. Cette méthode de production de FBG a été maîtrisée par de nombreuses entreprises dans différents pays.
1. Classification basée sur différentes méthodes d'écriture laser femtoseconde :
Réseaux de fibre par écriture au masque laser femtoseconde
Réseaux de fibre par écriture point par point au laser femtoseconde, etc.
2. Classification basée sur le nombre de points de détection des FBG femtoseconde sur la fibre :
Réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde à point unique
Réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde multipoints (chaînes/réseaux FBG femtoseconde), etc.

3. Classification basée sur la réflectivité des réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde :
Réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde conventionnels (environ 50 % de réflectivité)
Réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde à faible réflectivité (environ 25 % de réflectivité)
Réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde à haute réflectivité (environ 75 % de réflectivité) - Les FBG femtoseconde à haute réflectivité peuvent causer des dommages plus importants à la fibre, affectant la durée de vie des FBG femtoseconde.
4. Classification basée sur le type de fibre utilisé pour écrire les FBG femtoseconde :
Réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde en polypropylène
Réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde en polyimide, etc.
DCYS peut personnaliser différents types de réseaux de Bragg à fibre femtoseconde.
Ⅲ. Qu'est-ce qu'un capteur à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde et sa classification ?
1. Qu'est-ce qu'un capteur à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde ?
Un capteur à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde fait référence à un capteur FBG encapsulant un réseau de Bragg sur fibre femtoseconde.
2. Classification des capteurs à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde :
Mis à part les différentes méthodes d'écriture de réseau de fibre utilisées dans les capteurs, il n'y a pas beaucoup de différence entre les capteurs à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde et les capteurs à réseau de Bragg sur fibre ordinaires. Par conséquent, les types conventionnels de capteurs à réseau de Bragg sur fibre peuvent être produits comme capteurs à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde correspondants, tels que les capteurs de température, de déformation, de contrainte, de vibration, de déplacement et de force de traction, si un besoin spécial existe.
DCYS peut personnaliser différents types de capteurs à réseau de Bragg à fibre femtoseconde.
Ⅳ. Avantages des réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde, et quand les utiliser pour produire des capteurs à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde.
Les réseaux de Bragg à fibre femtoseconde présentent un avantage par rapport aux méthodes de photomasque UV conventionnelles en termes de résistance aux hautes températures. Par conséquent, lorsque les clients doivent tester des températures supérieures à 400°C, nous produisons des capteurs de température à réseau de Bragg à fibre femtoseconde. Le capteur de température Femtoseconde FBG OFSCN® produit par DCYS utilise une technologie brevetée d'encapsulation de tubes sans soudure en acier inoxydable pour les réseaux de fibres optiques écrits point par point au laser femtoseconde, garantissant une résistance aux températures élevées.
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Ⅴ. Principe de détection utilisant les réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde.
Les réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde utilisent un laser femtoseconde pour produire des FBG, et le principe de leur utilisation pour la détection par réseau de fibre n'est pas différent des méthodes conventionnelles. Le principe de détection est le suivant :
Ⅵ. Vidéo des réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde et des capteurs de température à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde.
Les vidéos physiques des réseaux de Bragg à fibre femtoseconde et des capteurs de température à réseau de Bragg à fibre femtoseconde produits par DCYS sont les suivantes :
Ⅶ. Paramètres des réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde.
Lors de la sélection de réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde, il est nécessaire de considérer des paramètres tels que la réflectivité (valeurs typiques : haute réflectivité environ 75 %, réflectivité moyenne environ 50 %, faible réflectivité environ 25 %), la longueur du réseau (valeurs typiques : 10 mm, 5 mm, 3 mm, 1 mm) et la largeur de bande à 3 dB (entre 0,25 nm et 2,0 nm).
Ⅷ. Comment acheter des réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde, et points clés pour la sélection.
La réflectivité, la longueur du réseau et la bande passante de 3 dB des réseaux de Bragg à fibre femtoseconde sont souvent interdépendants et peuvent s'influencer mutuellement. Lorsqu’un paramètre change, les deux autres peuvent également changer en conséquence. Il est donc nécessaire de faire un choix raisonnable pour parvenir à un équilibre entre les paramètres. Si vous ne savez pas comment choisir, veuillez contacter DCYS et nous vous aiderons à faire votre choix.
Ⅸ. Inconvénients des réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde, et idées fausses dans leur utilisation.
Le principal inconvénient des réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde est qu'ils ont tendance à avoir des prix plus élevés, ce qui peut entraîner un rapport coût-efficacité inférieur lorsqu'ils sont utilisés comme réseaux de fibre nus ou encapsulés dans des capteurs à réseau de fibre. Il est important de noter que la méthode de production par écriture point par point au laser femtoseconde n'est qu'une des méthodes de production de réseaux de Bragg sur fibre. Les réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde ne sont fondamentalement pas différents des réseaux de Bragg sur fibre produits par d'autres méthodes. Par conséquent, il est essentiel de faire un choix rationnel en fonction de vos besoins spécifiques et de les utiliser correctement.
De plus, contrairement aux réseaux de fibre matures produits par photomasque UV, la plupart des réseaux de fibre femtoseconde produits en ligne de production manquent de traitement de post-vieillissement. Par conséquent, les utiliser directement après l'achat peut entraîner certains malentendus d'utilisation.
Ⅹ. Prix des réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde et des capteurs à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde.
En raison du processus de production complexe des réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde, leurs prix sont souvent plus élevés que ceux des réseaux de fibre produits par méthodes de photomasque UV. Par conséquent, les prix des capteurs à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde utilisant des réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde sont également plus élevés. Vous pouvez nous contacter pour vous renseigner sur différents devis pour diverses quantités d'achat.
Ⅺ. Autres informations connexes sur les réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde et les capteurs à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde.
En raison de la faible probabilité de dégradation des réseaux de Bragg à fibre femtoseconde à haute température, combinée à la « technologie brevetée d'encapsulation de tubes sans soudure en acier inoxydable » de DCYS, les capteurs FBG femtoseconde OFSCN® de DCYS peuvent répondre aux exigences de mesure à haute température allant jusqu'à 1 000 °C, ce qui les rend très populaires sur le marché en tant que capteurs FBG résistants aux hautes températures. De plus, les capteurs Femtoseconde FBG OFSCN® de DCYS peuvent également fonctionner dans des environnements aussi froids que -200 °C, ce qui en fait des capteurs FBG stables et résistants aux basses températures.
Pour plus d'informations sur les réseaux de Bragg sur fibre femtoseconde et les capteurs à réseau de Bragg sur fibre femtoseconde, y compris la température de fonctionnement, les paramètres de longueur d'onde, les informations d'étalonnage et les images réelles, veuillez vous référer aux articles suivants.


