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1)  fluorescence temperature sensor
荧光温度传感器
1.
The fluorescence lifetime detection technique which is the key technique for optical fiber fluorescence temperature sensor is studied.
针对光纤荧光温度传感器中影响系统精度的关键技术荧光寿命检测技术进行研究 ,用相敏检测技术对光纤荧光温度传感器的荧光寿命进行检测 ,提出了用希尔伯特变换技术改进基本的相敏检测技术 ,推导出了基于希尔伯特变换的荧光寿命相敏检测的数学模型 ,该方法省去了低通滤波器 ,对激励光泄漏有一定的抑制作用 ,试验表明 ,该方法是有效的 ,达到了系统的要求。
2)  fluorescence fiber-optic temperature sensor
荧光光纤温度传感器
3)  optical fiber temperature sensor
光纤温度传感器
1.
Principle of distributed optical fiber temperature sensor and its application in substation temperature monitoring;
分布式光纤温度传感器原理及其在变电站温度监测中的应用
2.
Design and implementation of optical fiber temperature sensor;
光纤温度传感器的设计与实现
3.
Signal processing and temperature measuring ways and realization of the distribution pattern s optical fiber temperature sensor;
分布式光纤温度传感器的温度测量与信号处理方法及实现
4)  Fiber Optic Temperature Sensor
光纤温度传感器
1.
Application of Fiber Optic Temperature Sensor for Temperature Control System in MRI;
光纤温度传感器在永磁共振磁体温控系统中的应用
2.
A fiber optic temperature sensor based on extrinsic Fabry-Perot (F-P) cavity interferometric/intensity modulation mechanism is described.
 介绍了一种基于非本征F P腔的干涉/强度调制型光纤温度传感器。
3.
A novel reflective bridge shaped compensation configuration has been developed for the polarization modulated fiber optic temperature sensors.
对原提出的偏振调制的光纤温度传感器补偿结构作了改进。
5)  fiber temperature sensor
光纤温度传感器
1.
The paper has given methematical model for optical fiber temperature sensor.
本文给出了光纤温度传感器的数学模型,测量了厚度为150μm的GaAS片在20°时透过率曲线。
6)  fiber-optic temperature sensor
光纤温度传感器
1.
A multiplexed fiber-optic temperature sensor which can be applied to high-voltage (HV) substations is introduced.
给出了一种可用于高压电器设备中温升,在线检测的多路光纤温度传感器。
2.
In order to verify the feasibility that fiber-optic temperature sensor used for contact temperature measurement,the geometric structure of contact is studied,and with heat transfer theory,the software COMSOL Multiphysics is used to simulate contact temperature.
为验证光纤温度传感器用于高压开关柜触头温度检测的可行性,调研了高压开关柜触头的几何结构,利用多物理场耦合分析软件COMSOL Multiphysics,结合传热学相关理论进行了触头的温度场数值仿真分析。
3.
This fiber-optic temperature sensor using CMOS temperature sensor IC, can convert the temperature signal into a linear voltage signal in the temperature range of -55~+130℃.
本文利用光纤具有良好的抗电磁干扰、绝缘性、稳定性等特点,讨论了一种新型的光纤温度传感器的实现问题。
补充资料:什么是温度传感器
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。

   两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为“热电偶”。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。

    热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有极高的响应速度,可以测量快速变化的过程。

   温度传感器是五花八门的各种传感器中最为常用的一种,现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条