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Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Elektrotechnik, Note: 1,7, Hochschule Heilbronn; Kunzelsau, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Messung der Temperatur ist eine der haufigsten Messungen in der Wissenschaft und Technik. Faseroptische Sensoren gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung, da konventionelle Messtechnologie fur Temperatur-, Dehnungs- und Schwingungsmessung bei spezifischen Praxisanforderungen immer wieder an Grenzen stoen. Grenzbereiche entstehen, z.B. bei spezifischen Anforderungen wie extreme Umweltlasten, geringes Einbauvolumen, geringe Masse, geringe Mae, groe Messbereiche und lange Ubertragungsstrecken. Messtechnologien, die im Gegensatz zur Elektronik mit Licht als Ubertragungsmedium der physikalischen Messgroe arbeiten, bieten hier entscheidende Vorteile. Bei den vielfaltigen Gestaltungsmoglichkeiten beim Messen mit Licht stechen vor allem die faseroptischen Sensoren (FOS) deutlich hervor. FOS nutzen entscheidende Eigenschaften sowohl von Glasfasern und von Licht: -beide werden weder durch HF- oder Mikrowellen noch durch starke Magnetfelder beeinflusst -beide konnen problemlos durch Hochspannungsanlagen oder Ex- Schutzbereiche gefuhrt werden -beiden konnen aggressive Materialien nichts anhaben. Die faseroptische Temperaturmessung bietet die Chance, Temperaturen auch dort prazise zu messen, wo dies bisher noch nicht moglich war
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Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Elektrotechnik, Note: 1,7, Hochschule Heilbronn; Kunzelsau, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Messung der Temperatur ist eine der haufigsten Messungen in der Wissenschaft und Technik. Faseroptische Sensoren gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung, da konventionelle Messtechnologie fur Temperatur-, Dehnungs- und Schwingungsmessung bei spezifischen Praxisanforderungen immer wieder an Grenzen stoen. Grenzbereiche entstehen, z.B. bei spezifischen Anforderungen wie extreme Umweltlasten, geringes Einbauvolumen, geringe Masse, geringe Mae, groe Messbereiche und lange Ubertragungsstrecken. Messtechnologien, die im Gegensatz zur Elektronik mit Licht als Ubertragungsmedium der physikalischen Messgroe arbeiten, bieten hier entscheidende Vorteile. Bei den vielfaltigen Gestaltungsmoglichkeiten beim Messen mit Licht stechen vor allem die faseroptischen Sensoren (FOS) deutlich hervor. FOS nutzen entscheidende Eigenschaften sowohl von Glasfasern und von Licht: -beide werden weder durch HF- oder Mikrowellen noch durch starke Magnetfelder beeinflusst -beide konnen problemlos durch Hochspannungsanlagen oder Ex- Schutzbereiche gefuhrt werden -beiden konnen aggressive Materialien nichts anhaben. Die faseroptische Temperaturmessung bietet die Chance, Temperaturen auch dort prazise zu messen, wo dies bisher noch nicht moglich war