光纤传感器产业基地招商材料1项目的意义及必要性1.1项目的意义1.1.1光纤传感技术是伴随着光导纤维和光纤通信技术发展而形成的一门崭新的传感技术。光纤传感器的传感灵敏度要比传统传感器高许多倍,而且它可以在高电压、大噪声、高温、强腐蚀性等很多特殊环境下正常工作,还可以与光纤遥感、遥测技术配合,形成光纤遥感系统和光纤遥测系统。光纤传感技术是许多经济、军事强国争相研究的高新技术,它可广泛应用于国民经济的各个领域和国防军事领域。在航天(飞机及航天器各部位压力测量、温度测量、陀螺等)、航海(声纳等)、石油开采(液面高度、流量测量、二相流中空隙度的测量)、电力传输(高压输电网的电流测量、电压测量)、核工业(放射剂量测量、原子能发电站泄漏剂量监测)医疗(血液流速测量、血压及心音测量)、科学研究(地球自转,敏感蒙皮)等众多领域都得到了广泛的应用。军用光纤传感器主要分为四大类,一是光纤陀螺,用于飞机、舰船、导弹等惯导系统,已被美国国防部列为美国SDI计划动能武器中的一项重要内容;二是光纤水听器,用于侦察潜艇、舰船的行踪,是海军应用最有发展前途的一种水听器,它非常灵敏,对监视水下潜艇活动极为重要;三是光纤加速度传感器,用以推导加速度和相位变化的敏感器件;四是光纤压力传感器,它既可以采用光纤水听器的结构,也可以采用微弯调幅传感器的结构。由于光纤传感器具有高灵敏度、耐腐蚀、抗干扰、体积小等优点,使用范围广泛,可以检测温度、压力、角位移、电压、电流、声音和磁场等多种物理量。因而深受各方面欢迎,军民兼用,效果很好,发展速度快。光纤传感器发展的趋势如图1所示(亿元)1000100101(年)197019751980198519901995200020052010图11.1.2人类已进入信息时代,信息的获取技术是信息技术的关键,传感器技术是信息技术的重要基1础,传感器技术是获取信息的主要技术途径,获取信息是利用信息的先决条件,获取信息离不开传感器。传感器是一种能按一定规律将各种被检测的物理量转换成便于处理的量(如:电、磁量等)的器件。根据所使用敏感材料的不同,传感器大致可分为半导体传感器、陶瓷传感器、光纤传感器等。世界各国对传感器技术的研究和开发都极为重视,日本将传感器列为80年代大力发展的五项重要技术之首,又将传感器研发确定为90年代发展的重点,美、英等国也投入巨资进行传感器技术的研发。1.1.3光纤传感器是利用光波调制技术即利用光波参量调制的方式来实现待测信息的提取,因此它与其它传感器相比具有如下突出的优点:①在转换功能上工作范围宽,线性度好、信噪比高、重复性好、长时间变化小等优点;②检测信号易于处理,易于传输,而且抗干扰性能极好,可达到不受电磁干扰及核干扰;③与被测对象所处环境相容,对待测量扰动小;④体积小、重量轻、价廉、可靠性高等。光纤传感器是以光学技术为基础,所以不但能构成纯电子技术不能实现的传感器,还能结合光、电技术各自的特长,构成新的传感器,扩大传感器的应用范围。光纤传感器所用的主要物理效应与相应的检测量如表2所示:表2光纤传感器应用的物理效应及检测量功能型光纤传输参数变化物理效应光散射效应(光强度调制)弹性效应检测量畸变、振动、音响等压力、温度、流速、加速度效应双金属片法拉弟效应(光偏振面旋转)光致色彩效应放射线剂量等光散射温度、浓度效应遮光光路1.2项目的必要性1.2.1信息技术是高新技术发展的先导,它涉及信息的获取、处理、存储、传输及其相关技术。我们越来越清楚地看到,一些发达国家正是依靠先进的信息科学技术的推动,把自己的国家从后工业时代位移、振动、旋转磁场、电流等光谱吸收效应光弹性元件发光管压力、温度、应变、音响温度化学量液晶温度温度、压力、振动速度荧光物质黑体腔温度、放射线温度(光相位调制)应变、音响、多普勒物理效应塞格纳先效应检测量角速度光转换元件半导体膜普克尔元件法拉弟元件非功能型检测量温度等电场、电压磁场、电流2逐步推向信息时代。1.2.2光纤技术是伴随着光导纤维及光纤通信技术的发展而迅猛发展的崭新的高科技,光纤技术已成为人类第三次信息技术革命的典型代表,由于光...