형광성 광섬유 온도 측정 시스템의 작업 환경 온도의 상한 및 하한은 일반적으로 -20℃~+55℃입니다. 광섬유 온도 센서의 측정 범위는 -40℃~200.0℃입니다. 또한 더 높은 온도 센서 온도 센서를 사용자 정의할 수 있습니다. 일반적인 기존의 고온 내성 광섬유는 -20°~+300°, 단기적으로는 350°에 도달할 수 있습니다. 분산 광섬유 온도 측정 시스템의 작업 환경 온도는 -10℃~50℃, 상온 측정 범위는 -40-120℃, 고온 광케이블은 -40-400℃입니다. 섬유 격자 온도 센서의 측정 온도 범위는 -40℃~300℃입니다.

섬유는 온도의 영향을 받습니다.
광섬유의 온도 특성은 고온 및 저온 조건에서 광섬유의 손실에 미치는 영향을 나타냅니다. 광섬유의 손실은 저온 조건에서 증가합니다. 이는 광섬유 코팅층, 오버몰딩층 및 석영의 팽창 계수가 다르기 때문입니다. 유기 수지 및 플라스틱의 열팽창 계수는 석영보다 훨씬 큽니다. 이러한 종류의 축 방향 압축력의 작용으로 미세 굽힘은 손실을 증가시킵니다. 저온에서 작업하면 온도가 계속 감소함에 따라 섬유 손실이 계속 증가합니다. 온도가 약 -55°C로 떨어지면 손실이 급격히 증가하여 시스템이 정상적으로 작동할 수 없습니다.
온도 변화로 인한 광섬유의 마이크로벤딩 손실은 열팽창과 수축에 의해 발생합니다. 광섬유를 구성하는 이산화규소(SiO2)의 열팽창계수는 매우 작고, 온도가 떨어지면 수축이 거의 일어나지 않는 것으로 물리학적으로 알려져 있다. 광섬유는 케이블을 형성하는 과정에서 코팅되고 다른 구성 요소와 함께 추가되어야 합니다. 코팅 재료 및 기타 구성 요소의 팽창 계수는 비교적 큽니다. 온도가 감소하면 수축이 더 심하므로 온도가 변하면 재료의 팽창 계수가 다릅니다. , 특히 저온 영역에서 광섬유가 약간 구부러집니다.






