光纖壓力 感 測 器的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列推薦必買和特價產品懶人包

國立臺灣科技大學 電子工程系 廖顯奎所指導 洪國棟的 基於光纖光柵的側向應力感測器之設計與應用 (2013),提出光纖壓力 感 測 器關鍵因素是什麼,來自於光纖感測、側向應力、光纖光柵、機械爪、感測網路。

而第二篇論文國立臺灣大學 機械工程學研究所 單秋成所指導 許仕均的 應用光纖感測器及麥克風於鎳鈦旋轉器械疲勞破壞之監測 (2011),提出因為有 牙科根管治療、鎳鈦旋轉器械、疲勞破壞監測、布拉格光纖光柵、快速傅立葉轉換的重點而找出了 光纖壓力 感 測 器的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了光纖壓力 感 測 器,大家也想知道這些:

光纖壓力 感 測 器進入發燒排行的影片

你能想像未來世界,行走於夜間自身就能發出光線、智慧床墊隨時確保睡眠安全、紡織布料­也能儲電、使用app就能輕鬆訂作一雙專屬足型的鞋子嗎?經濟部技術處結合19家研發­機構主辦的「解密科技寶藏-創新科技專案體驗」系列展覽與活動,今日(3月24)日於­松山文創園區舉行展前記者會。本年度共有79項創新科技專案技術參與展出,囊括未來五­到十年全球重要產業趨勢,包括工業4.0、熟齡商機、物聯網、智慧車輛、擴增實境、下­世代照明等,共同創造了一趟將科技融入空間、跨界創新的互動體驗之旅。

「解密科技寶藏-創新科技專案體驗」創造與科技互動的展覽情境,共分為「奇想樂園」、­「解密寶藏」兩大展區,以狂想與探索的手法,向民眾展出前瞻科技。「解密寶藏區」展示­超過70項科技專案開發的技術元件、雛形及產品概念,激發體驗者對未來的想像與憧憬,­開展當天特別展出引導第四波照明革命的OLED創新科技,由工研院開發的OLED浪漫­吊燈,突破以往照明燈具限制,可隨著設計師需要任意曲折,充份展現OLED引導未來照­明特性。「奇想樂園區」結合創新科技專案12項感官互動體驗科技,打造一座具互動娛樂­效果的主題式互動樂園,運用3D掃描器、Key卡通、夜光塗料、發光纖維、指向性喇叭­、智慧化屏幕顯示系統、UWB非接觸超寬頻技術、NPNS生理訊號感測技術、無人搬運­車、LED人因照明、軟性壓力感測等創新科技專案技術。展示將於27日正式對外免費開­放入場,展期至4月22日,歡迎社會大眾帶著您的悠遊卡,前來探索解密。

欲看更多精彩內容,請上
VOGUE 官網:http://www.vogue.com.tw/
VOGUE 粉絲團:https://www.facebook.com/VogueTW
VOGUE Beauty美人會:https://www.facebook.com/Vbeautyclub
GQ 官網:http://www.gq.com.tw/
GQ 粉絲團:https://www.facebook.com/GQTaiwan

基於光纖光柵的側向應力感測器之設計與應用

為了解決光纖壓力 感 測 器的問題,作者洪國棟 這樣論述:

本論文致力於光纖光柵側向應力感測器之設計與研究,並將其應用在感測機械爪之施力與智慧建築中之地板光纖感測網。為了避免光纖光柵斷裂及使其能受一平均側向力,設計一模具將自製布拉格光纖光柵以熱熔膠包上一立方體保護層,結合以半導體光放大器作為增益介質之光纖雷射架構,形成一側向應力感測器,探討線型共振腔與環型共振腔對感測器靈敏度之影響,結果為當使用同一感測器時環型共振腔靈敏度較線型共振腔多了2 pm/N。比較相同保護層大小下不同反射率對於靈敏度之影響及不同保護層大小(高皆為2 mm,底面積分別為400 mm2、625 mm2與900 mm2)之感測器靈敏度,結果為反射率高低對於其感測靈敏度無明顯影響,而

保護層底面積為400 mm2、625 mm2與900 mm2,其靈敏度分別為12 pm/N、 8.4 pm/N與5.3 pm/N,可看出底面積愈大則靈敏度降低但其可承受的應力範圍較大。接著將側向應力感測器應用於感測機械手臂之機械爪施力,探討其相關原理,設計一機構用以模擬機械爪施力夾取物件,並使用側向應力感測器感測其夾起不同物重最小所需之施力;探討不同摩擦係數的影響,並利用可調式光濾波器將波長變化轉換成功率變化,即可利用較為便宜之功率計測量其應力大小且易與電路結合,以取代昂貴之光譜分析儀。並探討感測器感測範圍限制。最後則是將原先只能感測一點施力之側向應力感測器改善成附加於地板之光纖感測網,其是以

多個感測器結合可自由切換光路之光開關加上光纖雷射架構所組成,此感測器可感測在平面上某一施力之位置與大小。而此平面型側向應力感測器將可應用於智慧建築,用以作為防盜、監控人員位置及居家照護等用途。

應用光纖感測器及麥克風於鎳鈦旋轉器械疲勞破壞之監測

為了解決光纖壓力 感 測 器的問題,作者許仕均 這樣論述:

牙醫進行牙齒根管治療時,需將鎳鈦旋轉器械(Ni-Ti rotary instrument)持續旋轉且深入牙齒根管中以清潔內部達到治療功效。儘管我們已知鎳鈦合金有良好之抗疲勞能力,但在持續旋轉使用中仍會因張應力(Tensile stress)以及壓應力(Compressive stress)的反覆應力作用下有無預警發生斷裂之現象,而在進行根管治療中突然斷裂更是大家不樂見之情況,若鎳鈦旋轉器械是斷裂於牙齒根管中更將增加治療難度,也會造成一些牙科醫療糾紛。本研究是在探討由於連續彎曲旋轉中會伴隨著聲音以及因切削磨刮所產生的振動波變化,在此狀況下能利用感測器去做動態疲勞破壞之監測,而不需將器械

停止做靜態之裂縫成長或疲勞斷裂之量測。若能成功將此監測系統結合於臨床應用上,將可提升醫療品質並可達到節省醫療資源之效果。 本文以布拉格光纖光柵(Fiber Bragg grating, FBG)及麥克風分別感測振動以及聲音,並從時域及頻域比較後,希望能在鎳鈦旋轉器械產生破壞但在斷裂前能預知,即時提供預警。一般寬頻光源FBG光路、雷射泵激光源FBG光路及麥克風三種感測器,不管是單獨或者搭配使用,雖然有達到提出有物理意義的預警和延長使用時間並節省醫療資源等方面的例子出現,但成功率不足,都沒有一個良好的效果。