隨著產(chǎn)能過剩,低價競爭等情況的出現(xiàn)正不斷影響著光纖行業(yè)正常理性的發(fā)展。據(jù)行業(yè)分析報告稱:2013年11月份,全國生產(chǎn)光纜2260.9萬芯千米,同比增長35.52%。2013年1-11月,全國共生產(chǎn)光纜2.05萬千米,同比增長23.77%
說起物聯(lián)網(wǎng)自動化,那么傳感器就不得不著重分析一下,小小的傳感器正是物聯(lián)網(wǎng)得以高速發(fā)展的重要組成部分,而隨著物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展勢頭的猛進,傳感器也緊跟其后!傳感器在朝著靈敏、精確、適應(yīng)性強、小巧和智能化的方向發(fā)展
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)現(xiàn)階段應(yīng)用已經(jīng)十分廣泛,利用各種技術(shù)對信息進行感知、傳輸、處理和反饋,其最大特征是感知的多樣性、分散性、智能性和實時性。多樣性表現(xiàn)為感知對象多、感知參數(shù)多、容量大;分散性即人與物、物與物通常比
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)現(xiàn)階段應(yīng)用已經(jīng)十分廣泛,利用各種技術(shù)對信息進行感知、傳輸、處理和反饋,其最大特征是感知的多樣性、分散性、智能性和實時性。多樣性表現(xiàn)為感知對象多、感知參數(shù)多、容量大;分散性即人與物、物與物通常比
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)現(xiàn)階段應(yīng)用已經(jīng)十分廣泛,利用各種技術(shù)對信息進行感知、傳輸、處理和反饋,其最大特征是感知的多樣性、分散性、智能性和實時性。多樣性表現(xiàn)為感知對象多、感知參數(shù)多、容量大;分散性即人與物、物與物通常比
近日,聚光公司近期發(fā)布公告,擬將光纖傳感器募投項目出售。聚光公司雖然將光纖傳感器項目出售,但公司不會暫停在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的布局。此次出售主要是考慮到光纖傳感器產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,行業(yè)競爭加劇、毛利率下降等因素
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)現(xiàn)階段應(yīng)用已經(jīng)十分廣泛,利用各種技術(shù)對信息進行感知、傳輸、處理和反饋,其最大特征是感知的多樣性、分散性、智能性和實時性。多樣性表現(xiàn)為感知對象多、感知參數(shù)多、容量大;分散性即人與物、物與物通常比
光纖傳感器是以光學(xué)量轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ),以光信號為變換和傳輸?shù)妮d體,利用光導(dǎo)纖維輸送光信號的一種傳感器。傳感器現(xiàn)正邁向靈敏、精確、適應(yīng)性強、小巧和智能化之路。從2012年到2017年間,全球光纖傳感器(包括點分式和分布
光纖傳感器是以光學(xué)量轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ),以光信號為變換和傳輸?shù)妮d體,利用光導(dǎo)纖維輸送光信號的一種傳感器。傳感器現(xiàn)正邁向靈敏、精確、適應(yīng)性強、小巧和智能化之路。從2012年到2017年間,全球光纖傳感器(包括點分式和分布
光纖傳感器是以光學(xué)量轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ),以光信號為變換和傳輸?shù)妮d體,利用光導(dǎo)纖維輸送光信號的一種傳感器。傳感器現(xiàn)正邁向靈敏、精確、適應(yīng)性強、小巧和智能化之路。從2012年到2017年間,全球光纖傳感器(包括點分式和分布
加速度傳感器是一種能夠測量加速力的電子設(shè)備。加速力就是當(dāng)物體在加速過程中作用在物體上的力,就好比地球引力,也就是重力。加速力可以是個常量,比如g,也可以是變量。加速度計有兩種:一種是角加速度計,是由陀螺
光纖傳感器應(yīng)用越來越廣泛并逐漸深入,而且多數(shù)需要同時測量多個參數(shù)變化,這對于 光纖傳感領(lǐng)域來說是一個很大的挑戰(zhàn)。近日,饒云江課題組首次在國際上提出了應(yīng)用集成式傳感器實現(xiàn)多種參數(shù)同時測量的新方法,即系列光
光纖傳感器是利用光導(dǎo)纖維的傳光特性,把被測量轉(zhuǎn)換為光特性(強度、相位、偏振態(tài)、頻率、波長)改變的傳感器。光纖傳感器盡管是近年來新出現(xiàn)的新型傳感器,但卻由于符合更加靈敏、精確、適應(yīng)性強、小巧和智能化等需求
汶川8.0級大地震造成的巨大人員傷亡及財產(chǎn)損失,讓地震預(yù)測重新成為科學(xué)界乃至整個社會關(guān)注的熱點。在5月19日緊急召開的“四川汶川特大地震發(fā)生機理及后續(xù)災(zāi)情科學(xué)分析”的香山科學(xué)會議上,許多學(xué)者都提出
近來,地震增多,讓我們想起了地理上的板塊構(gòu)造,也想到了板塊結(jié)合部可能存在的地質(zhì)礦產(chǎn),比如石油,天然氣,煤炭等。那么,我們怎么來進行油氣的勘探呢?今天介紹的是納米傳感器。當(dāng)今納米技術(shù)的發(fā)展,不僅為傳感器
摘要:隨著近年來光纖傳感技術(shù)的發(fā)展,光纖傳感器越來越多的應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)中原始數(shù)據(jù)的采集。為了可以將光纖傳感器更好的應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),文中在描述了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和光纖傳感技術(shù)基本概念和理論的基礎(chǔ)上,闡述了光纖
光纖傳感器的基本工作原理是將來自光源的光經(jīng)過光纖送入調(diào)制器,使待測參數(shù)與進入調(diào)制區(qū)的光相互作用后,導(dǎo)致光的光學(xué)性質(zhì)(如光的強度、波長、頻率、相位、偏正態(tài)等)發(fā)生變化,稱為被調(diào)制的信號光,在經(jīng)過光纖送入
1 引言光纖傳感器技術(shù)研究最早開始于1977 年,美國海軍研究所開始執(zhí)行由查爾斯.M. 戴維斯博士主持的Foss(光纖傳感器系統(tǒng))計劃。早期的光纖傳感器因為存在價格昂貴、技術(shù)不夠成熟等問題,在工程上沒有得到廣泛的應(yīng)用。
1 引言作為全光纖傳感器,相位調(diào)制傳感器是通過被測能量場的作用,使光纖內(nèi)傳播的光波相位發(fā)生變化,再利用干涉測量技術(shù)把相位變化轉(zhuǎn)化為光強變化,從而檢測出待測的物理量。它由敏感光纖和干涉儀完成相位—光強
【摘要】:隨著信息時代的帶來,要在自然和現(xiàn)代生產(chǎn)領(lǐng)域獲取準(zhǔn)確可靠的信息,就需要傳感器的幫助,實時監(jiān)控生產(chǎn)過程中的參數(shù)變化,使設(shè)備達到正常狀態(tài)。相對于傳統(tǒng)的傳感器而言,光纖傳感器的靈敏度更高。今年來光纖