光纤光栅传感器在“神经系统”中的应用( 三 )
在制造价值链早期部署传感的机会可能使设备制造商更好地了解和理解他们的系统或设备 , 并在测试和测量平台的选择方面有更大的发言权 。 尽早提供数据将使某些行业有机会在固化(复合材料)、建筑或委托过程中进行监测 , 这可能会提供对材料和工艺性能的深入了解 。
这一技术与材料科学 , 尤其是复合材料研究领域有着密切的关系 。 嵌入式光纤光栅传感器技术能够提供关于材料内部残余应变和部件在使用过程中结构完整性的非常有用的信息 。 飞机制造商正在考虑将结构健康监测(SHM)技术纳入新一代飞机 , 这已不是什么秘密 。 同时也适用于风力机叶片、油气管道、船壳等研究和评价 。
随着将传感网络扩展到我们的设计中的机会变得越来越普遍 , 就像它们模仿的中枢神经系统一样 , 它们最终将与机器紧密相连 。 这意味着他们在宿主中生存几个月或几年的能力变得至关重要 , 而且不出所料 , 重点已经转移到了这样一个系统的寿命上 。
由于自愈特性目前超出了这项技术的范围 , 如果在无法访问或远程部署的结构中一旦出现生命封闭的问题 , 对这一过程的任何投资都将造成损失 。 性能衡量标准可能是:从机器或结构内部传输可靠的数据 , 在未来数年内以其设计参数的极限运行 。 因此 , 抽塔技术意味着可以生产出比传统光纤光栅更高质量的涂层拉丝塔光纤布拉格光栅(DTG) 。 这种光纤光栅是用高GeO 2掺杂(光敏)二氧化硅光纤在光纤拉伸过程中使用一次激光拍摄的 。 由于掺杂浓度高 , 所合成的DTG纤维的弯曲损耗极低 , 对横向效应也不太敏感 。 这提供了一些独特的属性 , 使它们成为此类嵌入式应用程序的首选产品 。
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