目前的物聯網與早期的物聯網有很大的不同。早期的物聯網通過RFID技術對物品靜態特性進行識別和感知,利用互聯網進行信息傳輸;現在的物聯網通過各種信息感知設備,如RFID、光電傳感器、全球定位系統等獲知各種信息,基于互聯網進行信息傳輸和處理,實現人與物、物與物的溝通和互動。
物聯網涉及多學科、多技術,需要xj****的通信技術作為支撐。物聯網工作的主要流程是感應、傳輸和智能:首先對物體的靜態屬性、動態屬性進行感知,對環境變量進行感知;然后進行遠距離、寬帶、可靠的信息傳輸;***后對大數據進行實時、快速、智能化的處理。
光纖通信與光纖傳感技術將在物聯網領域發揮重要作用。光纖是直徑為0.125mm、長度從幾米至幾十公里、由二氧化硅玻璃材料制作的光傳輸介質。光纖的損耗很小,在1.55um波段損耗可低至0.2dB每千米,約99%的入射光可以通過1千米長的光纖。
光纖具有寬帶特性,可將各種傳感器復用于一根光纖,進行檢測和傳輸。光纖傳感器具有體積小、重量輕、牢固耐用、抗電磁干擾、傳感頭無須供電、使用安全(絕緣性好、無燃爆危險)、可遠距離遙測、多點復用、分布式測量等優點,光纖材料用做傳感器具有******的優勢。
光纖傳感的原理是通過檢測光纖中傳輸的光波強度、相位、頻率/波長、偏振的變化感知外界物理量的變化。光纖傳感器可制成分立的、準連續和分布式的傳感測量系統。可以測量溫度、位移、加速度、壓力、應變、電場、磁場、轉動、氣體濃度、流速、銹蝕等各種變量。
總之,物聯網與光纖傳感有相輔相成、相互促進的作用。光纖同時具備寬帶、大容量、遠距離傳輸和可實現多參數、分布式、低能耗傳感的顯著優點。光纖傳感可以不斷汲取光纖通信的新技術(如新的半導體光源、新型光纖)、新器件,各種光纖傳感器有望在物聯網中得到廣泛應用。光纖技術在物聯網中有很廣闊的應用前景,全光物聯網有望在將來出現并成為一種新的物聯網形式。
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