Sensor óptico de temperatura baseado em redes de Bragg.
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Sensor óptico de temperatura baseado em
redes de Bragg
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Fibras ópticas
Sensores de fibra óptica
Redes de difracção
Instrumentação virtual
Trabalho experimental
Conclusões
Sumário
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Fibra óptica
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Principio da reflexão total (Lei de Snell-Descartes)
Fibra óptica
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AplicaçõesTelecomunicaçõesMedicinaSensoresOutras
Fibra óptica
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Sensores de fibras ópticasA fibra óptica também sente! Vantagens
Tecnologia – telecomunicaçõesPeso e tamanhoImunidade electromagneticaDetecção remotaMultiplexagem – multiparâmetroMedição distribuídaBiocompatibilidadeDesempenho
DesvantagensElevada sensibilidade a diversos parametros.
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Redes de periodo longo Período longo (>100μm)
Luz acoplada a bainha
Comprimento de onda dependente de:
Sensivel ao indice de refracção externo, temperatura, deformação e curvatura
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Redes de BraggPeríodo curto (~1μm)
Reflexão
Comprimento de onda dependente de:
Sensivel a temperatura e deformação
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1º Experiencia
Resultado linear 0.992Sensibilidade 8 pm/ºC
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Instrumentação virtualVantagens
Aproveitamento da capacidade de processamento dos computadores do nosso tempo.
Potencialmente mais económicoVersátilMiniaturizaçãoPortabilidade
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2º Experiencia
Resultado linear 0.998Sensibilidade 9pm/ºC
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3º Experiencia
Comprimento de onda
Espectro FBG 20ºC
LPG Spectrum
Po
tên
cia
Óp
tica
Espectro FBG 80ºC
Resultado linear 0.998Sensibilidade 0.3%/ºC
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ConclusãoA fibra óptica pode ser também usada como
sensor
VantagensTecnologia das telecomunicações Imunidade electromagnéticaPeso e tamanho
Instrumentação virtual