生物医学使用
光纤相干层析成像技能(OCT)首要使用于生物、医学、化学分析等范畴,如视网膜扫描、胃肠内视以及用于完成五颜六色多普勒(CDOCT)血流成像等。OCT为生物细胞和机体的活性检测供给了一种有用的方法,因而,国际上有许多国家都开宣布相应的产品。德国的科学家近期推出了一台可用作皮肤癌确诊的OCT设备。此外,使用OCT可以完成深度丈量(~1mm)的优势,并已有实例使用于对成长中的细胞进行调查和监测。
智能桥梁建筑资料使用
智能资料是指将敏感元件嵌入被测构件机体和资猜中,然后在构件或资料惯例作业的一起完成对其安全工作、以及故障的实时监控。将光纤使用于桥梁测验中,可完成对桥梁钢索的索力及预应力接连混凝土梁内部应力、应变特性的丈量和测控,然后构成智能桥梁。加拿大的Rotest公司基于fabry-Perot白光干涉原理研发的光纤传感器具有很高的精度和重复性,可安装在资料或建筑物外表或埋入内部,对应变、位移、裂缝、空地压力等进行监测;我国的缪延彪教授建立了一种新的波长干涉仪试验体系,该体系可完成较大规模的肯定间隔丈量。
航天航空导航体系使用
上世纪90年代,Vali和Shorthill初次提出并试验验证了I-FOG原理,一起经过选用消偏结构、3轴I-FOG、EDFA光源等新式光纤器材和技能,可使光纤光栅传感器具有成本低、体积小、重量轻和功能高级优势,故在航天及军事范畴获得了广泛的使用。例如,汉普顿大学和NASA兰利研究中心。使用光纤光栅温度/剪切应力传感器,来分辩温度和剪切应力引起的布拉格波长偏移,然后广泛使用于空气动力学设备。
工矿企业体系
基于光纤的弹光效应,FBG器材的应力传感器已被广泛使用于应力监测中。在许多特别场合,如核工业、化工、石油钻探等都使用了监测传感体系。据报道,2001年,美国CiDRA公司选用光纤布拉格光栅传感器在加利福尼亚的Baker油田进行了压力测验,测程为0~103 MPa,准确度为±41.3 kPa,分辩率为2.06 kPa,可见其具有十分高的精度。法国Alstom公司铁路部的Transport S.A.领导研发了一种安装有FBG的智能型新式复合资料的转向架。
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