Sensor de Temperatura de Fibra Distribuida de 700°C - Sensor Térmico de Fibra SST / Sonda de Temperatura - Compatible con Raman-DTS / OFDR / Brillouin-DTSS
- Moneda: USD, EUR, CNH, HKD, AUD, CAD, GBP, JPY, NZD, SGD, CHF, DKK, PLN, SEK, AED, THB
- Nombre de la Marca: OFSCN®, Unbranded products are available.
- Disponibilidad: En stock, Pedido anticipado
Alias: Sensor de Fibra Térmica de 700°C, Sonda de Temperatura Optimizada OFDR de 700°C, Tubo de Detección SST Sin Costura de 700°C, Detección de Temperatura Distribuida de Alta Definición (HD-DTS) de 700°C, Fibra Térmica Desacoplada de Deformación de 700°C, Sensor Metálico de Respuesta Rápida de 700°C, Sensor de Gestión Térmica de Baterías de 700°C, Termómetro de Alta Resolución Espacial de 700°C, Microsonda de Detección Robustecida de 700°C, Sensor de Fibra Criogénico a Alta Temperatura de 700°C.
1. Product Overview of OFSCN® 700°C OFDR SST Distributed Temperature Sensor
El OFSCN® 700°C OFDR SST Distributed Temperature Sensor es una unidad de detección miniaturizada diseñada específicamente para el monitoreo de campos de temperatura con resolución espacial a escala milimétrica. Encapsulado en un tubo metálico sin costura de una sola capa, presenta un 'Interferencia de Deformación Cero' diseño que asegura que la fibra óptica permanezca mecánicamente desacoplada de la expansión térmica del tubo. Combinado con su 'Resistencia Térmica Ultra Baja', this sensor can capture transient temperature changes, making it El ideal choice for battery thermal runaway analysis, precision medical devices, aerospace, and industrial R&D applications using OFDR (Optical Frequency Domain Reflectometry).

2. Mechanical & Physical Parameters of OFSCN® 700°C OFDR SST Distributed Temperature Sensor
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El sensor utiliza tubería de acero inoxidable sin costura de una sola capa de alta precisión para garantizar la máxima sensibilidad y protección:
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Parámetro |
Especificación |
Observaciones |
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Marca |
OFSCN® |
Grado de detección especializado |
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Encapsulación |
Tubo metálico de alta elasticidad sin costura de una sola capa |
Protección hermética de alto módulo |
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Diámetro Exterior Típico (OD) |
0.9 mm |
Diseño ultrafino, masa térmica mínima |
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Peso por Metro |
Aprox. 2.82 g/m |
Ultraligero, impacto cero en la estructura anfitriona |
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Límite de Deformación Elástica |
~ 1,500 \mu\epsilon |
Rango de respuesta elástica lineal |
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Resistencia a la Tracción |
> 150 N |
Resistencia mecánica excepcional para despliegue a largo plazo |
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Resistencia al Aplastamiento |
> 150 MPa |
Resiste alta presión lateral y entornos hostiles |
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Tipo de Conector |
FC/APC |
Preterminado para baja reflectancia (listo para OFDR) |
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Terminación |
Punto final sellado herméticamente |
Evita la entrada de humedad; asegura deriva cero a largo plazo |
3. Internal Fiber Configurations & Temperature Calificaciones of OFSCN® 700°C OFDR SST Distributed Temperature Sensor

Según el rango de medición requerido, se pueden personalizar varios recubrimientos de fibra monomodo. Todas las versiones se procesan para lograr el desacoplamiento de deformación:
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Tipo de Fibra |
Clasificación de Temperatura |
Product Features & Links |
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700°C |
Fibra recubierta de oro para entornos de calor extremo/vacío |
4. Key Technical Advantages of OFSCN® 700°C OFDR SST Distributed Temperature Sensor
Diseño de 'Interferencia de Deformación Cero' 4.1
In OFDR measurements, temperature and strain can cause cross-sensitivity. OFSCN® utilizes a proprietary internal clearance design that allows El fiber to remain in a 'relaxed' state within El 0.9 mm tube. When El metallic tube undergoes thermal expansion, El strain is not transmitted to El fiber core. This ensures that El OFDR demodulated signal reflects pure temperature shifts, significantly enhancing measurement accuracy.
'Resistencia Térmica Ultra Baja' 4.2
La estructura de tubo sin costura totalmente metálica elimina la necesidad de cubiertas gruesas de plástico o polímero. Debido a la alta conductividad térmica del metal y al diámetro ultrafino, el tiempo de equilibrio térmico del sensor se reduce a milisegundos. Al monitorear eventos térmicos repentinos, como un cortocircuito en una batería de potencia, este sensor proporciona una respuesta sincrónica casi instantánea.

