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荧光光纤测温装置/光纤温度监测系统/

医疗接触式光纤测温装置

温度范围:20ºC~+50ºC(可针对更高的温度范围进行定制)

分辨率:0.01ºC

响应时间≤ 1 第二

纤维直径:2.5mm 可定制

光纤温度传感探头直径:1.5mm 可定制

温度测量精度:±0.3°摄氏度 (可定制以获得更高的精度)

通道数:1-64(通道数可定制)

响应时间≤ 100ms

长度:5M(可定制长度)

光纤类型:石英光纤

沟通方式:RS485/Modbus-RTU接口

光纤连接器n:

功耗:≤6W

工作电压 :AC/DC220V可定制

耐高压:100千伏

  • 产品详情
  • 应用范围

医用光纤测温系统的特点
抗电磁干扰, 耐高温, 耐腐蚀性;
同时测量多个温度 “热点” 在人体中;
提供实时, 安全, 可靠的温度信息,精度高,误差小;
实时不间断在线监测人体温度变化, 系统可在自动控温模式下工作;
不受电磁干扰, 及时监控报警信息, 能够在高磁场环境中的高温下工作, 检测准确,数据传输稳定,完全不受影响.
光纤温度传感器采用稀土材料制成的温度传感材料, 长期稳定. 传感器的外层配有特殊的护套, 防爆防爆、防爆阻燃,确保系统安全可靠. 它的体积很小, 轻, 且无毒;
光纤测温系统的测温周期小于 1 第二, 可以充分保证报警的及时性; 光纤温度变送器体积小,安装方便.

医用光纤测温设备所用专用荧光光纤测温传感器的原理是基于荧光余辉测温技术, 国际先进的光学测温, 和稳定的性能; 全光信号测温, 非导电结构, 完全不受电磁干扰; 护套柔软耐磨, 使用方便, 适用于医疗场景; 指定探头和光学接口形式.

在医疗领域, 许多诊断或治疗技术可能会导致患者身体部位的温度升高. 出于安全和治疗优化目的, 有必要能够准确监测与这些技术接触的组织温度, 以及可能与患者接触的材料的温度. 荧光光纤温度探头是非导电的,完全适用于具有强磁场的应用, 微波 (分子量), 和射频 (射频) 电流. 在微波热疗设备中安装荧光光纤测温与测温一体化装置,解决了现有微波热疗过程中无法同步实现的实时温度监测问题, 有利于提高热疗的有效性,提高微波热疗的安全性和可靠性.

在医疗行业, 光纤测温应用于微波治疗和热疗等领域, 射频和磁共振成像. 许多项目涉及需要精确温度监测的处理方法. 然而, 在微波热疗中, 微波或射频的干扰很容易影响测温结果的准确性. 影响测温精度的原因是,如果温度传感器探头是由金属材料制成的, 在微波场中容易产生感应电流, 并且温度测量结果会受到干扰. 无法准确测量肿瘤组织的真实温度, 这会影响治疗结果. 另一件事是医疗中的热疗, 主要测量将肿瘤加热到有效治疗温度的温度. 如果肿瘤的温度低于治疗温度, 它可能促进肿瘤组织的扩散. 如果肿瘤温度过高, 它还可能损害正常的人体组织. 因此, 精确的光纤测温是微波热疗的重要手段. 电磁/射频抗扰度, 耐腐蚀性, 高精度和可靠性是医疗领域温度测量的选择.

医用荧光光纤温度传感器的实际应用案例
医用光纤测温

荧光寿命光纤温度传感技术的荧光寿命光纤测温探头是基于稀土荧光物质的材料特性. 当某些稀土荧光物质被紫外线照射和激发时, 它们在可见光谱中发出线性光谱, 即荧光及其余辉 (余辉是激发停止后的发光). 荧光余辉的衰减时间常数是温度的单值函数, 通常温度越高, 时间常数越小. 只要测量时间常数的值, 温度可以计算. 使用这种方法进行温度测量的最大优点是测量的目标温度仅取决于荧光材料的时间常数, 并且独立于系统中的其他变量, 例如光源强度的变化, 传输效率, 耦合度, 等。, 不影响测量结果. 与其他温度测量方法相比,它在原理上具有明显的优势.

1、高压电源开关设备热点的测量, 包括铜母线, 移动触点, 静态触点, 进出线路, 等;
2、GIS机柜温度监测, 中压柜, 和低压柜抽屉柜;
3、环形主柜电缆接头和箱式变电站温度监测;
4、干式变压器线圈和油浸式变压器绕组热点监测;
5、水轮机/热力/风力涡轮机的定子压力指数和集热环温度的测量;
6、封闭式母线和电缆的温度测量;
7、油中的温度监测;
8、IGBT或芯片表面温度测量;
9、风扇叶片温度测量; 连接器连接点的温度测量;
10、医用热疗人体接触温度测量;
11、核磁共振, ERFI公司, FMj的, 核磁共振, 射频, 微波;
12、蚀刻机, 沉积设备, 小间隙, 化学液体, 真空环境;
13、环网柜头, 热点温度在线监测;
14、其他恶劣特殊环境的温度监测.

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