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微波是指在电磁波谱中频率范围为300MHz到30OGHz的电磁辐射,具有频率高,波长短,能穿透电离层等特点。微波作为一种新型热源得到迅速发展,其加热特点:就地生热、内外同热、不需传热过程瞬间可达高温,所以具有加热速度快、热能利用率高、可实现快速自动控制等优点,已被广泛用于化学研究、食品加工、医疗仪器以及材料热处理等行业中。
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在这些应用中,温度显然是个重要的参数但由于它属于超高频电磁波,会存在强电磁场,在微波场下的温度测量依然是一个技术难题。比如微波反应器的温度测量问题,在强电磁场下,当用常规温度传感器(如热电耦、热电阻等)测温时,金属材料制作的测温探头及导线在高频电磁场下产生感应电流,由于集肤效应和涡流效应,使其自身温度升高,对温度测量造成严重干扰,使温度示值产生很大误差或者无法进行稳定的温度测量。为了实现微波场中的温度测量工采网小编通过本文给大家介绍适用于微波场测温的光纤温度传感器。
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4 ]; c* J. m9 }# T光纤温度传感器目前仍处在研究发展阶段,在许多方面优于热电偶等常规测温传感器,但由于产品稳定性较差,造价高,限制了它在微波场测温中的推广应用。工采网提供的加拿大FISO 光纤温度传感器FOT-L-SD 和 FOT-L-BA 是一类非常适合在极端环境下测量温度的光纤温度传感器,这种极端环境包括低温、核环境、微波和高强度的RF等。$ U7 |3 E: z- V' K1 D0 _ z& ~
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两种 FOT-L 温度传感器的主要特征都是完全不受EMI影响,同时,它们的尺寸小、针对危险环境内置安全装置、耐高温、耐腐蚀并且具备较高的精度。FOT-L-SD的封装材料是PTFE,它的测温范围为−40°C ~ 300°C (−40°F ~572°F)。FOT-L-BA 的设计直径更小,这使得它的响应时间相对更快。它的测温上限为250°C 。+ G+ E$ [, L- m Y& q) ~
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基于光纤技术,传感器在本质上不受EMI影响. 光线传感器在电子方面不活跃,因此它不会发射也不会受任何类型的EM辐射的影响,无论这种辐射类型是微波、RF或是NMR。但是有的企业在微波场测量液滴的温度时需要测温端非常细光纤温度传感器 - FOT-L-BA就显得不合适了在此工采网推荐加拿大FISO 医用光纤测温传感器 - THR-NS-1084A。 D; l+ _4 x) b& W( s
; T: z# a, N. A& p% }加拿大FISO 医用光纤测温传感器 - THR-NS-1084A作为在医疗应用领域引入光纤传感技术的先驱,FISO通过向客户提供多样化的解决方案,在实验室和医疗研发中心建立了良好的声誉。此外,由于自动化水平已在生产组装制程中得以实现,如今FISO每年的设备售出超过300000套,已达到世 界领先OEM供应商的级别。FISO 为医疗设备提供最完整的光纤温度探针产线。' X& Y& i4 `) p! o0 d. r+ S
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加拿大FISO 医用光纤测温传感器 THR-NS-1084A参数:
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过热和消融:基于产品设计,FISO的温度探针能够满足全世界范围内在过热和热疗领域活跃的科学家及研发者所需的可操作性和可靠性。9 \. P& e# V: m7 G; M
对电磁干扰免疫,无需介入程序即可执行温度测量使用期间无需重新标定;3 \1 G0 I. n) b# l( C4 q( D
RF诱导加热:传感器的设计和结构考虑了目前正在研发过程中的标准F2182(MRI过程中被动植入物之上或附近RF诱导加热的测量)。
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