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Principio e Schema di Compensazione della Temperatura per Sensori di Deformazione a Reticolo di Bragg su 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 Altro types of FBG sensors. Additionally, it presents the temperature compensation scheme offered by DCYS.
1. Formula e Diagramma del Principio di Compensazione della Temperatura per Sensori di Deformazione a Reticolo di Bragg su Fibra (FBG)
L'FBG è sensibile sia alla deformazione che alla temperatura. Sia che l'FBG sia soggetto a deformazione o che la temperatura ambientale cambi, ciò causa una variazione del passo del reticolo (periodo del reticolo), con conseguente deformazione nel sensore FBG.
Ciò significa che quando si desidera eseguire test precisi utilizzando sensori di deformazione FBG, è necessario considerare se la temperatura ambientale è cambiata.
È necessario eliminare l'influenza della temperatura sulla lunghezza d'onda riflessa dalla formula ΔλB = λB(1 - Pe)Δε + λB(αf - ξ)ΔT. In altre parole, è necessario impostare ΔT = 0 o avere un valore noto per ΔT. Questo processo è chiamato compensazione della temperatura per i sensori di deformazione FBG.
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| Figura 1 |
Il metodo migliore per la compensazione della temperatura dei sensori di deformazione FBG consiste nel posizionare un sensore di temperatura FBG che rileva accuratamente la temperatura nell'oggetto o nell'ambiente misurato. Questo sensore può essere collegato in serie o in parallelo al sistema.
Poiché il sensore di deformazione FBG e il sensore di temperatura FBG si trovano nello stesso ambiente di temperatura, la temperatura misurata dal sensore di temperatura FBG può essere considerata come la temperatura del sensore di deformazione FBG. A questo punto, l'influenza della temperatura sulla lunghezza d'onda riflessa può essere sottratta dalla formula ΔλB = λB(1 - Pe)Δε + λB(αf - ξ)ΔT, ottenendo così un valore di deformazione accurato.
2. Diagramma Fisico e Calibrazione dei Prodotti per la Compensazione della Temperatura dei Sensori di Deformazione FBG
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| Figura 2 |
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Figura 3 |
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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 e dimensions, allowing minimal impact on the measured object when placed in the environment. Moreover, they provide accurate temperature measurements.
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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 e gauge coefficient of FBG strain sensors; the brand of FBG strain sensors that can perform temperature compensation is 'OFSCN '.





