Применение флуоресцентного волокна

Ⅰ. Введение в флуоресцентные волокна

• Флуоресцентное волокно может принимать свет, падающий в любом направлении, а не только принимать свет из определенного диапазона торцевой поверхности в волокно (то есть так называемая проблема числовой апертуры). После того, как флуоресцентное вещество принимает свет определенной длины волны (стимулированный спектр), оно стимулируется к излучению световой энергии. Длина волны пика возбуждения отличается от длины волны пика излучения, явление, известное как сдвиг Стокса. Для флуоресцентных молекул сдвиг частоты Стокса составляет около 100~200 нм, но на это значение влияют другие легирующие примеси. После исчезновения возбуждения непрерывность флуоресцентного излучения зависит от времени жизни возбужденного состояния.

• Эта люминесценция обычно затухает экспоненциально, а постоянная времени затухания называется временем жизни флуоресценции или временем затухания флуоресценции. Полистирол (PS) и ПММА, легированные флуоресцентными веществами, используются в качестве сердцевинного слоя волокна, а фторкаучук в качестве коркового флуоресцентного волокна имеет обычную функцию пропускания света. Самая большая особенность заключается в том, что оно поглощает свет сбоку и испускает свет с торца. Существуют красные, желтые, зеленые и т. д.


d8baa122c605570b6831fa0b3a4b81d

Ⅱ. Характеристики флуоресцентного волокна:

1.Флуоресценция имеет высокую световую эффективность, длительный срок службы, мягкий свет и любой источник холодного света излучения.

2.Флуоресцентное волокно состоит из флуоресцентных веществ и некоторых редких элементов, легированных в сердцевине и оболочке. Флуоресцентные вещества могут поглощать свет в определенном диапазоне длин волн, возбуждаться и затем испускать флуоресценцию во всех направлениях, причем флуоресценция, направление излучения которой удовлетворяет условию полного отражения на границе сердцевина-оболочка, будет передаваться вдоль оси волокна.

d66516cd9d42356a0782896a7d366cb

Ⅲ. Применение флуоресцентных волокон

1. Прицел Point sight 551, тепловизионный прицел, коллиматорный прицел, оружейный прицел

2. Волоконно-оптический прицел, прицел Aiming Point Scope, защитный волоконно-оптический прицел, универсальный волоконно-оптический прицел, солнцезащитные очки Scope Fuel Scope

3. Китайский коллиматорный прицел, охотничий лазерный прицел с зеленым лазером, универсальный волоконно-оптический прицел, передний и задний прицел, волоконно-оптический прицел для ружья и т. д.


00c6ab61225e2c063f9df8daae6b810

Поскольку флуоресцентные зонды обладают множеством преимуществ, с которыми не могут сравниться другие датчики температуры, флуоресцентные зонды не только разрабатываются и применяются в промышленных измерениях температуры, но и имеют широкие перспективы применения во многих областях, таких как биология и медицина.


В основном он используется для:

①Измерение температуры высоковольтных приборов электрооборудования, измерение температуры систем диагностики двигателей и обмоток трансформаторов.

②Химический процесс, такой как измерение температуры в высококоррозионной среде или процесс электрохимической обработки, безопасное измерение температуры в случае нагрева микроволновым излучением.

③Биологические и медицинские области, такие как измерение температуры во время хирургических операций, исследование физиологической реакции на электромагнитное излучение и т. д.

9a2932148859e5225cb8ee089f4c9da

Ⅳ. Характеристики системы измерения температуры флуоресценции в приложении измерения температуры

1.Флуоресцентный оптоволоконный датчик температуры встроен в тестируемое устройство, а оптоволокно используется в качестве среды передачи сигнала измерения температуры, которая обладает хорошими изоляционными характеристиками, сильной устойчивостью к электромагнитным помехам и высокой скоростью отклика;


2.В условиях высокого напряжения и сильного магнитного поля температура горячей точки обмотки может быть точно измерена в режиме онлайн и в режиме реального времени, что эффективно преодолевает присущие недостатки традиционного метода измерения температуры, такие как невозможность непосредственного измерения температуры горячей точки, плохая электромагнитная устойчивость и низкая точность. Своевременно предоставлять эффективную и надежную информацию о состоянии работы и поддержку принятия решений в сложной электромагнитной среде, такой как трансформаторы, для эксплуатационного отдела и повышать надежность работы энергосистемы;


3. Флуоресцентный оптоволоконный датчик температуры может легко реализовать интегрированную конструкцию сплава с корпусом трансформатора, упростить вторичный контур передачи информации и улучшить степень интеграции интеллектуального компонента и корпуса трансформатора.


57498994a0220200cfc4faf9c02dea8

Ⅴ. Спецификация для флуоресцентных волокон

Диаметр флуоресцентных волоконных изделий составляет 0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0 мм и т. д.


8b20891511cd27a6716526c3d327cec



Добро пожаловать в раздел промышленных прикладных решений нашей компании.

Для получения дополнительных технических знаний и информации о продукции обращайтесь по следующим контактным данным:

Бесплатный номер: 400-160-8187 Электронная почта: sales@kinz-pof.com Веб-сайт: www.kinz-pof.com