光纤传感器以及其在物联网中的应用
光纤传感器在物联网关键技术中的应用

光纤传感器在物联网关键技术中的应用光纤传感器是一种基于光纤技术来感知并采集信号的传感器。
它利用光纤的特殊性质,如折射、反射和吸收光线等,实现对光、温度、压力、湿度等各种物理量的测量和监测。
在物联网中,光纤传感器被广泛应用于各种领域,如环境监测、智能交通、工业自动化等,发挥着重要的作用。
光纤传感器在物联网中的环境监测方面具有广泛的应用。
通过光纤传感器可以实时、准确地监测环境中的温度、湿度、光照等参数的变化。
在农业领域中,可以利用光纤传感器来监测大棚或农田的温度和湿度,从而实现对植物生长环境的实时监控和调控。
在工业领域中,可以利用光纤传感器来监测工厂中的温度、湿度、气体浓度等参数,从而提高工作环境的安全性和舒适性。
光纤传感器在物联网中的智能交通方面也有着重要的应用。
光纤传感器可以用来监测道路的车流量、车速、道路状况等信息,并将这些信息传输给交通管理系统,从而实现对交通流量的实时监测和调控。
通过光纤传感器可以实现交通信号灯的智能控制,优化交通路线和减少交通拥堵,提高道路的通行效率和安全性。
光纤传感器在物联网中的工业自动化方面也有着重要的应用。
光纤传感器可以用于监测工业生产过程中的温度、压力、流量等参数的变化,从而实现对生产设备的实时监控和控制。
通过光纤传感器可以实现生产线的自动化控制和优化,提高生产过程的稳定性和效率。
光纤传感器的高可靠性和抗干扰能力,使其在工业环境下具有良好的适应性和可靠性。
光纤传感器在物联网关键技术中具有广泛的应用前景。
它不仅可以实现对环境参数的实时监测和调控,提高资源利用效率和环境保护水平,还可以实现对交通流量的智能控制和优化,提高交通运输的效率和安全性,同时还可以实现对工业生产过程的自动化控制和优化,提高生产效益和质量。
光纤传感器在物联网中的应用前景非常广阔,具有重要的推广和应用价值。
光纤传感器在物联网关键技术中的应用

光纤传感器在物联网关键技术中的应用
物联网是将各种设备、物品和传感器连接在一起的网络,光纤传感器在其中扮演着重
要的角色。
光纤传感器通过纤维光导技术,将光线引入光纤,实现光信号的传输和信号的
获取,能够实现远距离、高速、高精度、全方位的检测和监测,因此在物联网中具有广泛
的应用前景。
1、环境监测方面,例如将光纤传感器安装在城市道路中,可以实时监测道路的温度、压力、湿度等环境情况,帮助城市进行智能化管理;在农业领域,安装光纤传感器可以实
时监测农作物的生长状况,改善农业生产。
2、石油、化工、能源等行业中,将光纤传感器用于管道、输电线路、油井等设施的
监测和检测,可以提高设备的安全性和可靠性。
3、光纤传感器还可用于物体运动状态的监测,例如把光纤传感器植入机器人身体中,监测机器人的姿态,提高机器人运动的精度和稳定性,增强机器人的智能性。
4、在智能家居中,光纤传感器可以用于监测家庭中的水管漏水、厨房气体泄露等风险,提高家庭安全性,还可以广泛应用于智能灯光、智能门窗等家电设备中。
总之,光纤传感器在物联网中的应用领域非常广泛,有助于提高工业、农业、家居等
领域的效率、安全性和可靠性,有望进一步提高物联网的智能化水平,推动未来的数字化
生产、智慧城市、智慧农业等领域的发展。
光纤传感器在物联网关键技术中的应用

光纤传感器在物联网关键技术中的应用一、光纤传感器技术的发展现状光纤传感技术是一种利用光纤作为传感元件的一种传感技术,其基本原理是利用光的传播特性来实现对环境参数的检测。
光纤传感器主要包括光纤传感元件、光源、光子探测器等部分,其中光纤传感元件是核心部分,其根据不同的应用需求设计不同的结构和工作方式。
目前,光纤传感技术主要包括光纤光栅传感技术、光纤干涉传感技术、光纤振动传感技术、光纤表面等离子体共振传感技术等。
随着近年来物联网技术的迅速发展,光纤传感技术在物联网中的应用也得到了快速的推广和应用。
光纤传感技术在物联网中的应用主要涉及到环境监测、智能家居、工业自动化、智慧城市等领域,其在温度、压力、应变、位移等物理参数的监测中具有独特的优势和特点,因此在物联网中发挥着十分重要的作用。
1.环境监测:光纤传感技术在环境监测领域的应用非常广泛,能够实现对温度、湿度、气压、气体成分等环境参数的高精度监测。
光纤传感技术能够通过光的传播特性,实现对环境参数的远程监测和实时监控,对环境监测和预警起到了重要的作用。
3.工业自动化:光纤传感技术在工业自动化领域的应用也非常重要,能够实现对工业生产过程中各种物理参数的高精度监测和控制。
通过光纤传感技术,可以实现对温度、压力、应变、位移等参数的远程监测和控制,为工业生产提供了重要的技术支持。
4.智慧城市:光纤传感技术在智慧城市建设中也具有重要的应用价值,能够实现对城市环境的智能化监测和管理。
通过光纤传感技术,可以实现对道路交通、污染排放、环境噪音等参数的实时监测和智能管理,为城市的智能化发展提供了重要的技术支持。
1.信息采集与传输:光纤传感技术在物联网中的关键技术之一是信息的采集和传输。
光纤传感技术能够实现对环境参数的高精度监测,需要将采集到的数据准确、快速地传输到监测中心进行处理和分析,因此信息的采集和传输是光纤传感技术在物联网中的关键技术之一。
3.智能控制与应用:光纤传感技术在物联网中的第三个关键技术是智能控制与应用。
光纤传感器在物联网关键技术中的应用

网 的 理 念 [2]。 1999 年 , 麻 省 理 工 学 院 的 自 动 识 别 技 术 中 心 (Auto-ID Center)的 Ashton 教 授 最 先 提 出 了 “物 联 网 ” 概 念 。
2 光纤传感器
收 稿 日 期 :2012-05-15
稿 件 编 号 :201205110
基 金 项 目 :天 津 市 教 委 重 点 调 研 课 题 (JWDY-20122009)
传感器更好的应用于物联网技术,文中在描述了物联网技术和光纤传感技术基本概念和理论的基础上,阐述了光纤
传感器在石油工业、电力工业、建筑工程、军事安防和医疗领域的实际应用情况,最后提出了光纤传感器在物联网技
术中的应用还需要解决造价高、产品集成化和实用化困难的问题。
关键词: 光纤传感器; 物联网; 传感网络; 技术
随着现代科学技术的发展 , 光纤传感器 技术 迅 速 崛起 , 2005 年 11 月 ,国 际 电 信 联 盟 (ITU)发 布 了 《ITU 互 联 网 报 告
并 越 来越 多 的 应用 于 日 常生 活 的 方方 面 面 ,大有 取 代 电 子 传 2005:物联网》,使用了“物联 网”的 概 念[3]。 2009 年 1 月 ,在 奥
1.2 物联网的发展进程
获取信息的关键器件,传感器是现代信息系统常用的信息采
物联网本身并不是一个崭新的概念,已经拥有了十多年 集工具;网络通信技术,物联网终究是一个网络,最基础的物
的历史。 1995 年比尔·盖茨在《未来之路》一 书 中 提出 了 物 联 物之间的感知和通信仍然是不可替代的关键技术。
第 20 卷 第 22 期 Vol.20 No.22
电子设计工程 Electronic Design Engineering
光纤传感器在物联网中的应用

光纤传感器在物联网中的应用作者:刘杰赵成刚李文娜来源:《硅谷》2012年第11期摘要:简要的介绍物联网的概念及发展历程,分析传感器在物联网中的地位和作用,然后提出传感器技术目前仍然是制约物联网技术发展的瓶颈,并指出国内传感器技术存在的主要问题,最后分析光纤传感器的优势和特点,并提出其在物联网中的应用和发展前景。
关键词:物联网;传感器;光纤传感器中图分类号:TP212 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)0610003-011 物联网的概念以互联网为代表的计算机网络技术是二十世纪计算机技术的伟大突破,也为人们的生活带来了翻天覆地的变化。
然而,随着科学技术的进步,为了达到实时控制、精确管理的科学决策的目的,人们对于事物的感知力和控制要求越来越高,物联网技术应运而生,并成为继物联网之后的又一伟大变革。
物联网(The Internet of things)的定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络[1]。
从技术角度讲,物联网就是在任何时间、任何地点将任何人、任何物品以任何通信方式连接起来,以满足人们需求的一种网络。
通俗地讲,物联网就是物物相连的网络。
物联网的体系架构由感知层、网络层、应用层组成[2]。
感知层主要用于实现智能感知功能,包括信息的采集、捕获和物体的识别。
网络层主要实现信息的传送和通信。
应用层则主要包括各类应用,如智能电网、工业监控、绿色农业、智能家居、公共安全等。
2 物联网的发展物联网的理念最早出现于比尔盖茨1995年书写的《未来之路》一书。
1999年,美国Auto-ID首先提出“物联网”的概念,即把所有物品通过射频识别等信息传感设备与互联网连接起来,并实现智能化识别和管理。
而在中国,物联网一度被称为传感网。
2005年11月,国际电信联盟(ITU)发布了《ITU互联网报告2005:物联网》报告,指出无所不在的“物联网”通信时代即将来临,世界上所有的物体从轮胎到牙刷、从房屋到纸巾都可以通过因特网主动进行交换,射频识别技术、传感器技术、纳米技术、职能嵌入技术将得到更加广泛的应用。
光纤传感器在物联网关键技术中的应用

光纤传感器在物联网关键技术中的应用作者:陈燃来源:《科技资讯》2019年第30期摘 ;要:当前,随着光纤传感技术逐渐发展,在物联网中更多传感器被应用其中。
在光纤传感器的应用下,可对物联网内部原始数据展开采集,促使相关领域更好地应用物联网关键技术展开监测。
该文简述光纤传感器的概念、特征以及应用方向。
重点介绍了布拉格光栅的应用原理,从物联网系统平台设计、温度测量、调制解调仪、环氧应变温度探测等方面阐述此类型传感器的应用。
关键词:光纤传感器 ;物联网技术 ;布拉格光栅中图分类号:TP212 ; 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2019)10(c)-0024-02在科技快速发展的背景下,物联网中光纤传感器相关技术的应用日益广泛。
特别是布拉格光栅,这种类型传感器可有效探测出有机物温度应力的变化。
同时传感器具有灵敏、适应性强等优势,监测效果良好。
在各类新兴物联网技术的发展过程,如何将布拉格光栅应用到其中成为相关领域人员研究的重点内容。
1 ;光纤传感器介绍1.1 概念光纤传感器属于利用棱镜作为反射体的传感器类型,其具有多种优势,不受电磁、辐射等影响,具有质量轻、绝缘、耐高温和耐腐蚀等性能,同时具有较高的检测性能。
将其应用到物联网监测系统中,电路连接更加容易,可使用嵌入设计方式,实现快速安装。
1.2 特征光纤传感器几何形状适应性强,同时可对制造成传输各类物理信息器件,能应用在恶劣的监测环境中,与光纤遥测更好地进行兼容。
应用光纤传感器可传输敏感信息,具有良好的抗干扰能力,与计算机相连接,可实现对信号的远程监控[1]。
1.3 应用方向光纤传感器兼具宽带、远距离传输以及大容量等优势,可实现低耗能、多参数以及分布式传输。
其吸收了光纤通信相关技术,各类传感器在物联网监测系统中有广泛的应用。
可使用光纤传感器测试材料的性能、应力特征等。
2 ;布拉格光栅工作原理布拉格光栅传感器(FBG)属于可在反向模式中实现耦合功能的传感器类型。
光纤传感器在物联网关键技术中的应用

光纤传感器在物联网关键技术中的应用【摘要】光纤传感器作为物联网关键技术之一,在各个领域都有着重要的应用。
本文首先介绍了光纤传感器的工作原理及特点,包括其高灵敏度、抗干扰能力强等特点。
接着详细探讨了光纤传感器在智能家居、智能交通系统、工业生产监测以及环境监测等领域中的具体应用场景。
通过这些案例,展示了光纤传感器在物联网中的多样化应用和巨大潜力。
结论部分指出光纤传感技术在物联网中的广泛应用前景,以及其为物联网发展提供更多可能性的重要性。
光纤传感器的发展将推动物联网技术的进步,为智能化生活和工作环境带来更多便利和安全保障。
【关键词】关键词:光纤传感器、物联网、智能家居、智能交通系统、工业生产监测、环境监测、应用前景、发展可能性。
1. 引言1.1 光纤传感器在物联网关键技术中的应用光纤传感器在物联网关键技术中的应用是一种具有重要意义的技术手段。
随着物联网技术的快速发展,光纤传感器在物联网中的应用也越来越广泛。
光纤传感器能够通过光信号的传输来实现对物理量的监测和检测,具有高精度、高灵敏度、抗干扰性强、体积小、重量轻等优点。
在物联网中,光纤传感器可以应用于智能家居、智能交通系统、工业生产监测以及环境监测等多个领域。
通过光纤传感器原理及特点的理解,人们可以更好地利用其在物联网中的应用。
在智能家居领域,光纤传感器可以实现智能家居设备的远程监测和控制,提高家居生活的便利性和安全性。
在智能交通系统中,光纤传感器可以实现交通流量的监测和管理,提高交通系统的效率和安全性。
在工业生产监测中,光纤传感器可以实现对生产线的实时监控,提高生产效率和质量。
在环境监测中,光纤传感器可以实现对空气质量、水质等环境因素的监测,帮助人们更好地保护环境。
光纤传感器在物联网中具有广泛的应用前景,其应用将为物联网的发展提供更多可能性。
随着光纤传感技术的不断创新和完善,相信光纤传感器在物联网中的应用将会得到更好的发展和推广。
2. 正文2.1 光纤传感器原理及特点光纤传感器是一种利用光纤作为传感元件的传感器。
光纤传感技术原理及在物联网场景中的应用

光纤传感技术原理及在物联网场景中的应用自出现光纤传感器后,它的优势与应用引起了各个国家人们的高度关注,并且对光纤传感技术进行了深入的研究;现如今,通过光纤传感器可以对位移、温度、速度、角度等物理量进行测量,很多西方发达国家将对光纤传感器研究的重点放在光纤控制系统、核辐射监控、民用计划等多个方面,同时已经取得了可喜的成绩。
光纤传感技术的发展光纤传感技术始于1977年,是一种伴随着光纤技术和光通信技术迅猛发展起来的新型传感技术,光纤传感器作为光纤传感技术的主要载体,近年来,传感器在朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展,在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。
光纤传感器的技术原理光纤传感器由光源、入射光纤、出射光纤、光调制器、光探测器以及解调制器组成。
其基本原理是将光源的光经入射光纤送人调制区,光在调制区内与外界被测参数相互作用,使光的光学性质(如强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化而成为被调制的信号光,再经出射光纤送入光探测器、解调器而获得被测参数。
光纤传感器按传感原理可分为两类:一类是传光型(非功能型)传感器[2],另一类是传感型(功能型)传感器[3]。
在传光型光纤传感器中,光纤仅作为光的传输媒质,对被测信号的感觉是靠其它敏感元件来完成的,这种传感器中出射光纤和入射光纤是不连续的,两者之间的调制器是光谱变化的敏感元件或其它性质的敏感元件。
在传感型光纤传感器中光纤兼有对被测信号的敏感及光信号的传输作用,将信号的“感”和“传”合而为一,因此这类传感器中光纤是连续的。
由于这两种传感器中光纤所起的作用不同,对光纤的要求也不同。
在传光型传感器中光纤只起传光的作用,采用通信光纤甚至普通的多模光纤就能满足要求,而敏感元件可以很灵活地选用优质的材料来实现,因此这类传感器的灵敏度可以做得很高,但需要较多的光耦合器件,结构较复杂;传感型光纤传感器的结构相对来说比较简单,可少用一些耦合器件,但对光纤的要求较高,往往需采用对被测信号敏感、传输特性又好的特殊光纤。
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光纤传感物联网技术与应用摘要:物联网作为信息时代一个新的里程碑,成为了最近通信领域研究的一大热点,随着物联网和光纤传感技术的发展,光纤传感与物联网的结合也是目前研究的一大课题,其在各行各业的应用亦具有很大的前景。
本文介绍了物联网的相关技术、框架和应用状况,简单的描述了光纤传感器的分类、发展和应用,分析了光纤传感技术在物联网中的应用,介绍了一个光纤传感物联网在矿井安全中的具体应用。
关键字:物联网光纤传感光纤传感物联网A Survey On The Fiber-optical IOTAbstract:The growth of the Internet of Things ( IOT ) industry has become a new mark of the communication domain. As the development of the technology of the IOT and the fiber-optical sensor, the combination of the both is a big question to be discussed, and the fiber-optical IOT also has a good development prospect. This article first introduces IOT’s current status, the key technology, the theoretical frame and the applications. Then, it discusses the classification of the optical fiber sensor as well as the development and its application’s situation. Lastly , it puts the optical fiber sensing technology into the IOT, and introduces a specific application which is used in the mine safety based on the fiber-optical IOT.Key words:IOT fiber-optical sensor fiber-optical IOT前言物联网是我国战略性新兴产业的重要组成部分,是继计算机、互联网和移动通信之后的新一轮信息技术革命,正推动着信息技术在各行各业更深入应用的新一轮信息化浪潮。
其是在计算机互联网的基础之上,通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按照约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络,其核心和基础依然是互联网,但是是在互联网上的延伸与扩展,使得其可以与多种网络进行互联实现多网的无缝通信。
光纤传感技术,是近几年来迅速发展起来的新型技术,已经在能源、医疗、航天、化工、环境等领域得到普遍应用,相比传统的检测技术,光纤传感技术具有远程传输、多参数、复用能力强、易于组网、实时在线、抗干扰、本质安全等优点,便于综合分析各方面的信息,能够大大提高现有安全监测及生产自动化水平。
近些年来,国际上各种特殊功能的光纤、有源器件、无源器件相继问世,并在性能上有了很大的提高,价格也相应的降低,因而大大的促进了光纤传感器技术在信息传输和感测方面的广泛应用。
在物联网的发展中,光纤通信网络能承载更高的带宽,适合长距离传输,非常适宜物联网应用的拓展,在物联网的网络层得到了应用。
物联网的底层要用到各种各样大量的传感器,来提供物联网感知层的初始信息,光纤传感器迅速崛起, 其集成了光纤技术、激光技术和光电探测等多领域所取得的巨大成就,具有诸多优点,在物联网发展的推动下,正广泛的应用于国民经济以及人们生活的各个领域。
1、物联网发展概述1.1 物联网的定义物联网的概念是在1999年提出的,物联网就是“物物相连的互联网”,其英文名称为“internet of things”。
至今,物联网还没有一个统一的定义。
一般国际通用的定义是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络[1]。
欧盟有关物联网的定义是物联网是未来互联网的一部分,能够被定义为基于标准和交互通信协议的具有自配置能力的动态全球网络设施,在物联网内物理和虚拟的"物件"具有身份、物理属性、拟人化等特征,它们能够被一个综合的信息网络所连接[1]。
我国的政府工作报告中对物联网如下定义:物联网是指通过信息传感设备,按照约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
1.2 物联网的体系架构在系统研究中,体系架构是指导具体系统设计的一个首要前提,体系架构是设计也将会决定物联网的技术细节、应用模式和发展趋势。
目前,国内的研究人员在描述物联网的体系架构的时候,多会采用ITU-T在Y.2002建议中描述的USN 高层架构作为基础,自下而上分为传感网络、接入网络、骨干网络、中间件以及应用平台五个层次。
除了ITU外,其他的国际标准化组织也从不同的侧面对物联网的架构进行了描述和研究,如欧洲电信标准协会及其对机器技术委员会从端到端的角度提出了一个简单的M2M架构,即通过M2M核心网络构成的网络域将M2M应用域与M2M设备域相连。
这是对USN体系架构的一个简化。
图2.1 物联网的体系架构目前普遍认为的物联网体系架构是将物联网分为三层,感知层、网络层和应用层[2]。
如图2.1所示。
感知层由各种类型的采集和控制模块组成,如RFID标签和读写器,传感器网络,温度、声音、振动等传感器,二维条码,各种终端等。
主要是要来感知底层信息,完成物联网应用中的数据采集和设备控制功能。
是物联网应用和发展的基础。
感知层一般包括数据采集和短距离传输两部分,即通过传感设备感知来的信息和数据通过无线或者总线等短距离传输技术传递到网关,将信息递交给上层。
网络层则是在现有网络的基础上建立,对现有的网络进行融合和扩展,形成多种网络有机融合的多种异构网络共存的一种网络,主要承当数据传输的功能,能够将感知层感知到的数据无障碍的、高可靠性、高安全性的进行传送,尤其是远距离的传送。
同时感知层还包括部分对于感知数据的管理和处理技术[3]。
应用层是物联网发展的驱动力和目的。
应用层的主要功能是把感知和传输来的信息进行分析和处理,做出正确的控制和决策,实现智能化的管理、应用和服务。
这一层解决的是信息处理和人机界面的问题。
具体讲就是把网络层传来的数据通过各类信息系统进行处理,并且通过各种设备来与人进行交互。
通常可以划分为两个子层:应用程序层和终端设备层。
1.3 物联网的关键技术物联网中的技术是信息、通信、传感器以及自动控制等多种技术的综合体,我们可以将技术分为应用层、网络层以及感知层三个层次。
在感知层中,关键技术主要涉及到传感器技术、RFID技术、近距离的无线通信、自组织网、中间件以及嵌入式系统等。
在网络层,则主要包括异构网络融合、M2M、认知无线电技术以及网络环境感知等技术。
在应用层,根据体系结构,我们可以知道主要要考虑到的技术有海量数据存储、数据共享、数据挖掘、云计算、资源虚拟化、软件体系结构等[4]。
图2.2 物联网技术体系架构在感知层中,感知层的技术主要包括数据采集技术和短距离通信以及协同信息处理技术两部分[5]。
在数据采集技术中,传感器技术,能感受到被测的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
,RFID技术主要是利用射频信号通过空间电磁耦合实现无接触信息传递并通过所传递的信息实现物体识别。
RFID技术既可以看做是设备标识技术,也可以看成是短距离通信技术中的一种。
在短距离通信技术中,常见的有zigbee技术,是一种短距离低功耗的无线传输技术,适合用于承载数据流量较小的业务。
在网络层中,我们主要考虑的是网络与通信技术。
网络是物联网信息传递和服务支撑的基础设施,通过泛在的互联功能,实现感知信息高可靠性、高安全性传送。
除了考虑传统的移动通信网、互联网等技术,我们主要考虑的是异构网络融合技术,将多种无线网络和有线网络进行有机的融合形成一个信息互通的统一网络,摒除信息孤岛,形成全球信息一体化。
在应用层中,与普通网络不一样的是,海量感知信息的甲酸与处理计算,成为物联网应用大规模发展之后需要考虑的主要问题,实现海量信息的数据融合、高效存储、语义分析、并行处理以及数据挖掘等功能具有十分重要的功能[6]。
此外,物联网的公共管理和支撑技术也是物联网建设需要考虑的首要问题,由于物联网具有开放性、包容性以及自治性,所以我们要研究新的物联网管理模型与关键技术以及更加优化的安全保障技术来保证物联网的正常发展。
1.4 物联网的应用物联网作为一个新兴的先进的网络技术,在生产生活的各个领域都得到了广泛的应用,尤其是智能电网,智能交通,智能物流,安全监控,智能家居等方面均有了相应的研究[7]。
尤其在生态监视中,利用传感器或者RFID进行全面感知,通过异构网络进行可靠传输以及信息处理,最后通过对信息的虚拟现实、生态分析、云计算等实现智能监控。
利用物联网技术,可是实时的进行数据监控,为各行各业带去了便利。
而在我们未来的生活中,物联网必将会无处不在,使得人们的生活更加的智能化,物联网技术将会成为我国发展现代服务业的重要组成部分,为人类生活带来颠覆性的变革和巨大的商机。
2、光纤传感技术的发展与应用2.1 光纤传感器的特点以及分类光纤传感器不仅具有传统传感器所具有的技术基础,而且具有很多独特的优点。
光纤传感器技术光纤传感器技术利用光波通过光纤传输时相位、偏振态、波长等参量随外界因素的变化来感测相应的外界物理量的变化, 实现传与感的测量。
光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数[8]。
光纤传感器与传统传感器相比,其具有许多优点,其采用广播传递信息,不受电磁干扰,耐腐蚀耐高压;采用相位相干技术,灵敏度高,同时重量轻、体积小,适用性强;并且其频带宽,动态测量范围广,提高了测量的可靠性和准确性,此外,光纤传感器还可以对各种物理量进行检测,是传感器范围内研究的一大突破。