摘è¦ï¼š
本文論述了光纖傳感技術(shù)在國內(nèi)å¤–æ©‹æ¢æª¢æ¸¬ä¸çš„ç ”ç©¶èˆ‡æ‡‰ç”¨ï¼›å¹¶ä»¥æ‡‰è®Šæª¢æ¸¬ç‚ºä¾‹ä»‹ç´¹å…‰çº–å‚³æ„ŸæŠ€è¡“(shù)在檢測橋æ¢ä¸çš„æª¢æ¸¬åŽŸç†ã€æ–¹æ³•èˆ‡æœ€æ–°ç ”ç©¶æˆæžœï¼Œæ–‡ç« æœ€åŽæŒ‡å‡ºæ©‹æ¢æª¢æ¸¬ä¸å…‰çº–傳感技術(shù)的發(fÄ)展方å‘。
é—œ(guÄn)éµè©žï¼šå…‰çº–傳感 ã€æ©‹æ¢ã€æª¢æ¸¬
一ã€å¼•言
æ©‹æ¢çš„å»ºé€ å’Œç¶è·æ˜¯ä¸€å€‹åœ‹å®¶åŸºç¤Ž(chÇ”)è¨(shè)施建è¨(shè)çš„é‡è¦éƒ¨åˆ†ã€‚å› æ¤ï¼Œæ©‹æ¢çš„安全å¯é 性æˆç‚ºé—œ(guÄn)ç³»åœ‹è¨ˆæ°‘ç”Ÿçš„ä¸€ä»¶å¤§äº‹ã€‚é•·æœŸä»¥ä¾†ï¼Œäººå€‘å°æ©‹æ¢çš„安全檢測一直以電檢測方法為主,由于電ç£å¹²æ“¾åŠæ½®æ¿•ä¾µè•使得這種方法ä¸èƒ½å¯¦ç¾(xià n)長期置放,檢測時需臨時置放大é‡çš„傳感器,這樣ä¸åƒ…需è¦å¤§é‡çš„人力和物力,而且需è¦ç¶“(jÄ«ng)éŽå°ˆé–€è¨“ç·´çš„å·¥ç¨‹å¸«ï¼ŒåŒæ™‚由于所測çµ(jié)果是瞬時的,ä¸èƒ½æº–ç¢ºã€æº–時的é å ±æ©‹æ¢å·¥ä½œç‹€æ…‹(tà i),所以,所得çµ(jié)æžœä»ç„¶ä¸èƒ½æ»¿è¶³ç¾(xià n)有的安全需è¦ã€‚
從70年代䏿œŸè‡³ä»Šï¼Œå…‰çº–傳感技術(shù)ç¶“(jÄ«ng)éŽ20多年時間的飛速發(fÄ)展已經(jÄ«ng)有了長足的進æ¥ã€‚它的觸角已涉åŠåˆ°åœ‹é˜²è»äº‹ã€èˆªå¤©èˆªç©ºã€å·¥ç¤¦ä¼æ¥(yè)ã€èƒ½æºç’°(huán)ä¿ã€ç”Ÿç‰©é†«(yÄ«)è—¥ã€è¨ˆé‡æ¸¬è©¦å’Œå®¶ç”¨é›»å™¨ç‰å„ç¨®é ˜(lÇng)域[2~3]。光纖傳感器由于體ç©å°ï¼ˆç›´å¾‘僅為125mm,作為光纖傳感器的長度å¯çŸè‡³å¹¾åŽ˜ç±³ï¼‰ã€é‡é‡è¼•ã€ä¸å°Žé›»ã€åæ‡‰å¿«ã€æŠ—è…è•ã€ä¸å—é›»ç£ã€å°„é »åŠé›·é›»æµç‰å¹²æ“¾å½±éŸ¿ï¼Œä»¥åŠé›†å‚³æ„Ÿèˆ‡å‚³è¼¸äºŽä¸€é«”çš„ç¨ç‰¹å„ª(yÅu)點,æˆç‚ºæ©‹æ¢æª¢æ¸¬ä¸çš„æœ‰æ•ˆæ–¹æ³•,把光纖傳感器埋入到橋æ¢ä¸ï¼Œæ¸¬é‡æ©‹æ¢å…§(nèi)éƒ¨çš„æ‡‰åŠ›ã€æ‡‰è®Šä»¥åŠçµ(jié)æ§‹(gòu)æå‚·ï¼Œå·²æˆç‚ºæ©‹æ¢æª¢æ¸¬ä¸çš„æœ‰æ•ˆçš„æª¢æ¸¬æŠ€è¡“(shù)。近年來,國內(nèi)å¤–çš„ç ”ç©¶æ©Ÿæ§‹(gòu)投入了大é‡çš„äººåŠ›ç‰©åŠ›ç ”ç©¶å…‰çº–å‚³æ„ŸæŠ€è¡“(shù)åœ¨æ©‹æ¢æª¢æ¸¬ä¸çš„æ‡‰ç”¨ï¼Œå¹¶å–å¾—äº†ä¸€å®šçš„æˆæžœã€‚
二ã€å…‰çº–檢測技術(shù)的原ç†
(1ï¼‰æ©‹æ¢æª¢æ¸¬æ–¹æ³•概述
傳統(tÇ’ng)çš„æ©‹æ¢æª¢æ¸¬æ–¹æ³•為電檢測方法,這是一種在橋æ¢çš„æŸå€‹éƒ¨ä½ä¸Šå¤–ç²˜é›»é˜»æ‡‰è®Šç‰‡ä¾†æ¸¬é‡æ‡‰è®Šçš„æ–¹æ³•ã€‚å®ƒæ‰€ä¾æ“š(jù)çš„åŽŸç†æ˜¯å°‡æ‡‰è®Šç‰‡çµ„æˆæ©‹å¼çµ(jié)æ§‹(gòu)來感應被測體應變的變化,并轉(zhuÇŽn)æ›æˆéœ€è¦çš„é›»é‡ï¼Œä»¥åˆ©ç”¨æ‡‰è®Šè®ŠåŒ–De與應變片的電阻變化DR之間的關(guÄn)ç³»DR=aDe(a為應變率)進行檢測。如我國使用較為廣泛的éžå±±é›»æ¸¬æŠ€è¡“(shù)ç ”ç©¶æ‰€ç ”åˆ¶çš„ä¾¿æ”œå¼å‹•æ…‹(tà i)應變儀DY-3和便攜å¼è¶…級應變儀YD-88都æ¤ç¨®ç”¢(chÇŽn)å“ã€‚é€™ç¨®æ¸¬é‡æ–¹æ³•是以應變-é›»é‡ç‚ºåŸºç¤Ž(chÇ”),以電信號為轉(zhuÇŽn)æ›åŠå‚³è¼¸?shù)妮dé«”ï¼Œç”¨å°Žç·šå‚³è¼¸é›»ä¿¡è™Ÿï¼Œå› è€Œä½¿ç”¨æ™‚å—到環(huán)境的é™åˆ¶ï¼Œå¦‚ç’°(huán)境濕度太大å¯èƒ½å¼•èµ·çŸè·¯ï¼Œç‰¹åˆ¥æ˜¯åœ¨é«˜æº«å’Œæ˜“ç‡ƒã€æ˜“爆環(huán)境ä¸å®¹æ˜“引起事故ç‰ã€‚
(2ï¼‰åˆ©ç”¨å…‰çº–é€²è¡Œæ©‹æ¢æª¢æ¸¬çš„æŠ€è¡“(shù)原ç†
光纖傳感技術(shù)æ˜¯åˆ©ç”¨å…‰çº–å°æŸäº›ç‰¹å®šçš„物ç†é‡æ•感的特性,將外界物ç†é‡è½‰(zhuÇŽn)æ›æˆå¯ä»¥ç›´æŽ¥å¯æ¸¬é‡çš„信號的技術(shù)。由于光纖ä¸åƒ…å¯ä»¥ä½œç‚ºå…‰æ³¢çš„傳æ’媒質(zhì),而且光波在光纖ä¸å‚³æ’時表å¾å…‰æ³¢çš„特å¾åƒé‡ï¼ˆæŒ¯ç¦ã€ç›¸ä½ã€å振態(tà i)ã€æ³¢é•·ç‰ï¼‰å› å¤–ç•Œå› ç´ ï¼ˆå¦‚æº«åº¦ã€å£“åŠ›ã€æ‡‰è®Šã€ç£å ´ã€é›»å ´ã€ä½ç§»ã€è½‰(zhuÇŽn)å‹•ç‰ï¼‰çš„作用而間接或直接的發(fÄ)生變化,從而å¯å°‡å…‰çº–用作傳感元件來探測å„種物ç†é‡ã€‚這就是光纖傳感器的基本原ç†ã€‚如圖1所示。

圖1 光纖傳感原ç†ç¤ºæ„圖
光纖傳感器å¯å¾žå…‰çº–的作用ã€ä¿¡è™Ÿèª¿(dià o)制方å¼åŠè¢«æ¸¬å°è±¡ç‰ä¸åŒè§’度分類。從光纖作用角度å¯åˆ†ç‚ºéžåŠŸèƒ½åž‹å‚³æ„Ÿå™¨å’ŒåŠŸèƒ½åž‹å‚³æ„Ÿå™¨[5~7]。éžåŠŸèƒ½åž‹å‚³æ„Ÿå™¨ä¸å…‰çº–僅起到傳光的作用;而功能型傳感器ä¸å…‰çº–既起到傳光的作用åˆèµ·åˆ°å‚³æ„Ÿçš„作用。目å‰é–‹ç™¼(fÄ)的高精度ã€é«˜åˆ†è¾¨çއåŠçµ(jié)æ§‹(gòu)å°åž‹åŒ–的傳感器多以功能型傳感器為主。
若從光信號調(dià o)制方å¼è§’度分類,則有光強調(dià o)制型ã€ç›¸ä½èª¿(dià o)制型åŠå振調(dià o)制型。其ä¸å…‰å¼·èª¿(dià o)制型在一般工程測é‡ä¸å› çµ(jié)æ§‹(gòu)ç°¡å–®ã€æ¸¬é‡èŒƒåœå¤§è€Œæ‡‰ç”¨è¼ƒå»£ã€‚è€Œåœ¨å°æ¸¬é‡ç²¾åº¦è¦æ±‚è¼ƒé«˜çš„å ´æ‰€ä¸å‰‡é‡‡ç”¨ç›¸ä½å’Œå振調(dià o)åˆ¶ã€‚éš¨è‘—ç§‘å¸æŠ€è¡“(shù)的高速發(fÄ)展,å°å‚³æ„Ÿå™¨çš„精度ã€ç©©(wÄ›n)定性åŠå°åž‹åŒ–çš„è¦æ±‚è¶Šä¾†è¶Šé«˜ã€‚å› æ¤ç›¸ä½èª¿(dià o)制型åŠå振調(dià o)制型傳感器是目å‰ç ”究和開發(fÄ)的主è¦å°è±¡ã€‚ç›®å‰æ‡‰ç”¨æ©‹æ¢æª¢æ¸¬ä¸çš„å…‰çº–å‚³æ„Ÿå™¨ä¸»è¦æ˜¯ç›¸ä½èª¿(dià o)制型。
(3ï¼‰å…‰çº–æ©‹æ¢æª¢æ¸¬æ³•的優(yÅu)å‹¢
光纖傳感器是以光信號為變æ›å’Œå‚³è¼¸?shù)妮d體利用光纖傳輸信號。與傳統(tÇ’ng)çš„æ©‹æ¢æª¢æ¸¬å‚³æ„Ÿå™¨ç›¸æ¯”,光纖傳感器具有許多ç¨ç‰¹çš„優(yÅu)點:
(1)抗電ç£å¹²æ“¾ã€é›»çµ•ç·£ã€è€è…è•ã€æœ¬è³ª(zhì)安全;
(2)é‡é‡è¼•ã€é«”ç©å°ã€å¤–å½¢å¯è®Šï¼›
(3)å°è¢«æ¸¬ä»‹è³ª(zhì)影響å°ï¼›
(4ï¼‰å…·æœ‰æ¥µé«˜çš„éˆæ•度和分辨率;
(5)便于復用,便于æˆç¶²(wÇŽng),有利于與ç¾(xià n)有光通信技術(shù)組æˆé™æ¸¬ç¶²(wÇŽng)和光纖傳感網(wÇŽng)絡(luò)ï¼›
(6ï¼‰æˆæœ¬ä½Žã€‚
三ã€åœ‹å¤–æ©‹æ¢æª¢æ¸¬ä¸çš„光纖傳感技術(shù)的發(fÄ)展
1989年美國布朗大å¸ï¼ˆBrown University)的門德斯(Mendez)[8]ç‰äººé¦–å…ˆæå‡ºäº†å°‡å…‰çº–å‚³æ„Ÿå™¨ç”¨äºŽé‹¼ç‹æ··å‡åœŸçµ(jié)æ§‹(gòu)å’Œå»ºç‘æª¢æ¸¬çš„å¯èƒ½æ€§ã€‚之åŽï¼Œç¾Žåœ‹ã€åŠ æ‹¿å¤§ã€è‹±åœ‹ã€å¾·åœ‹ã€æ—¥æœ¬ã€ç‘žå£«ç‰ç™¼(fÄ)é”國家,紛紛將光纖傳感技術(shù)應用在橋æ¢ã€å¤§å£©ç‰å¤§åž‹æ°‘用基礎(chÇ”)è¨(shè)施的安全監(jiÄn)測ä¸ï¼Œå–得了令人鼓舞的進展。
åŠ æ‹¿å¤§çš„Rotestå…¬å¸ç ”制的白光法布里—ç€ç¾…光纖傳感器就是其ä¸ä¸€ä¾‹ï¼Œè©²å…¬å¸å°‡é€™ç¨®å‚³æ„Ÿå™¨ç”¨äºŽæ©‹æ¢çµ(jié)æ§‹(gòu)ä¸çš„çš„æ‡‰åŠ›ã€æ‡‰è®Šã€çµ(jié)æ§‹(gòu)振動ã€çµ(jié)æ§‹(gòu)æå‚·ç¨‹åº¦ã€è£‚縫的發(fÄ)生與發(fÄ)展ç‰å…§(nèi)部狀態(tà i)的檢測,å–得較好的測試çµ(jié)果。這種基于白光干涉的光纖傳感器,具有很高的精度和é‡å¾©æ€§ã€‚å¯å®‰è£åœ¨ææ–™æˆ–建ç‘物的表é¢ï¼Œæˆ–埋入其內(nèi)部,連續(xù)地å°è«¸å¦‚æ‡‰è®Šã€æ‡‰åŠ›ã€ä½ç§»ã€è£‚縫ã€å”éš™å£“åŠ›ã€æº«åº¦ç‰ç‹€æ³é€²è¡Œç›£(jiÄn)測。Fabry-Perot傳感器是在光纖ä¸åˆ¶é€ 一個真空腔(見圖2),當光æŸé€šéŽå‚³æ„Ÿå…‰çº–入射到腔內(nèi)時,會在真空腔的兩個端é¢åˆ†åˆ¥åå°„ã€å¹¶æ²¿åŽŸè·¯è¿”å›žã€‚æ¤çœŸç©ºè…”稱為光纖çºç€è…”(F-P腔),若入射到F-P腔的光強為I0,入射光æŸçš„ä¸å¿ƒæ³¢é•·ç‚ºI[sub]0[/sub],F(xià n)-P腔的腔長為L,兩æŸåå°„å…‰æŸç›¸é‡å¹²æ¶‰åŽçš„輸出光強IR近似為

: 如果用光纖把F-P腔與光æºåŠå…‰é›»æŽ¢æ¸¬å™¨é€£æŽ¥èµ·ä¾†å°±å¯æ§‹(gòu)æˆåœ–3所示的檢測系統(tÇ’ng),當把光纖傳感器安è£åœ¨è¢«æ¸¬é«”上時,被測體的內(nèi)部應變使得光纖F-P腔傳感器的腔長LåŒæ¥è®ŠåŒ–,從而改變輸出光強IR。由(1)å¼å¯æŽ¨å¾—F-P腔的腔長乃至被測體的變形é‡
圖2 用于應變的Fabry-Perot光纖傳感器
圖3 傳感系統(tÇ’ng)原ç†åœ–
除Rotestå…¬å¸ä¹‹å¤–,世界å„åœ‹é‚„æœ‰å¤šå®¶ä¼æ¥(yè)åŠå¯¦é©—室從事這方é¢çš„ç ”ç©¶ã€‚å…¶ä¸åŠ æ‹¿å¤§åœ¨1993年將光纖傳感器é è£åˆ°ä¸€åº§ç¢³çº–ç¶é 應力混å‡åœŸå…¬è·¯æ©‹ä¸Šï¼Œåœ¨æ©‹é–‹é€šåŽé€£çºŒ(xù)監(jiÄn)測了八個月,測é‡äº†æ··å‡åœŸå…§(nèi)部的整體分布應變,并用動態(tà i)è¦(guÄ«)化ç†è«–è™•ç†æ•¸(shù)據(jù),準確而åˆå¿«é€Ÿçš„評估了橋æ¢çš„使用狀態(tà i)åŠå£½å‘½ï¼›è€Œå¤šå€«å¤šå¤§å¸éˆå·§çµ(jié)æ§‹(gòu)實驗室的Alavieç‰äººç”¨å¸ƒå–‡æ ¼å…‰çº–光柵傳感器測é‡äº†åŠ æ‹¿å¤§Beddington大橋的應力。1996年,美國海è»å¯¦é©—ç ”ç©¶ä¸å¿ƒç ”制了新墨西哥州I-10æ©‹å¥åº·æª¢æ¸¬ç³»çµ±(tÇ’ng),它由60個FBGï¼ˆå…‰çº–å¸ƒå–‡æ ¼å…‰æŸµï¼‰å‚³æ„Ÿå™¨çµ„æˆï¼Œå¯å¯¦ç¾(xià n)å‹•æ…‹(tà i)èˆ‡éœæ…‹(tà i)應變測é‡ã€‚1997年,美國的佛絲特-米勒公å¸ä¹Ÿç”¨FBG傳感器完æˆäº†ä¿„亥俄州巴特勒縣高速公路橋å¥åº·æª¢æ¸¬ç³»çµ±(tÇ’ng)。美國的ç¶è’™ç‰¹å¤§å¸èˆ‡ç¾Žåœ‹é›»å…‰åå…¬å¸åˆä½œç ”制了用于檢測橋æ¢ã€å…¬è·¯è…è•的光纖è…è•傳感技術(shù),并在1997å¹´çš„å¤å£é¦–次應用在ç¶è’™ç‰¹å¸‚北部的三座橋上,å–å¾—äº†è¼ƒå¥½çš„æ¸¬é‡æ•ˆæžœã€‚
瑞士的è¯(lián)邦技術(shù)ç ”ç©¶æ‰€èˆ‡ç‘žå£«æ™ºèƒ½çµ(jié)æ§‹(gòu)å…¬å¸åŸºäºŽæº–相干光干涉原ç†é–‹ç™¼(fÄ)出了光纖應變/變形傳感器,傳感é 坿–¹ä¾¿çš„埋入混å‡åœŸçµ(jié)æ§‹(gòu)的內(nèi)部或固定于任æ„çµ(jié)æ§‹(gòu)的外部。為了和傳統(tÇ’ng)的電檢測技術(shù)比較,智能çµ(jié)æ§‹(gòu)å…¬å¸äºŽ1995年在日內(nèi)ç“¦é™„è¿‘çš„ä¸€åº§é«˜é€Ÿå…¬è·¯æ©‹ä¸ŠåŒæ™‚安è£äº†å…‰çº–傳感器和傳統(tÇ’ng)的應變片ã€ç†±é›»å¶æ‡‰è®Šå‚³æ„Ÿå™¨ã€‚ä½†åªæœ‰å…‰çº–傳感器完æˆäº†å¾žæ–½å·¥ã€ç«£å·¥æª¢é©—ã€é€šè»Šä½¿ç”¨æ•´å€‹éŽç¨‹ä¸çš„æ··å‡åœŸå›ºåŒ–的熱收縮應變ã€è² è·è©¦é©—ã€é•·æœŸæ‡‰ç”¨è€ƒé©—。
å››ã€åœ‹å…§(nèi)æ©‹æ¢æª¢æ¸¬ä¸çš„光纖傳感技術(shù)çš„ç¾(xià n)ç‹€
ç›®å‰åœ‹å…§(nèi)å°æ©‹æ¢çš„æª¢æ¸¬éƒ½æ˜¯åœ¨è¨(shè)è¨ˆã€æ–½å·¥å®‰è£å®Œç•¢äº¤ä»˜ä½¿ç”¨ä»¥åŽï¼Œæ‰å°æ©‹æ¢é€²è¡Œå®šé»žçš„æª¢æ¸¬çš„,采用的方法是電檢測方法,å³å¦‚剿–‡æ‰€è¿°ï¼Œåœ¨æ¢é«”æŸå€‹éƒ¨ä½ä¸Šï¼Œå¤–ç²˜æ‡‰è®Šç‰‡ã€‚é€™ç¨®æ–¹æ³•çš„å±€é™æ€§è¼ƒå¤§ï¼Œè²»æ™‚費力;而且所檢測的數(shù)據(jù)都是æŸå€‹æ™‚間點上的數(shù)據(jù)ï¼›åŒæ™‚由于施工質(zhì)é‡ã€å®‰è£ç‰å› ç´ çš„å½±éŸ¿ï¼Œèˆ‡åŽŸå§‹è¨(shè)è¨ˆåƒæ•¸(shù)有著一定的誤差。
從90年代開始,我國就開始了光纖傳感技術(shù)çš„æ‡‰ç”¨ç ”ç©¶ã€‚æ¸…è¯å¤§å¸ã€åŒæ¿Ÿå¤§å¸ã€é‡æ…¶å¤§å¸ã€å“ˆçˆ¾æ¿±å·¥ç¨‹å¤§å¸ç‰é™¢æ ¡å·²å°å…‰çº–å‚³æ„Ÿå™¨æ‡‰ç”¨äºŽæ©‹æ¢æª¢æ¸¬é€²è¡Œäº†ç†è«–ç ”ç©¶ï¼Œå¹¶åœ¨å¯¦é©—å®¤ä¸åšäº†æ¨£æ©Ÿå¯¦é©—,å–得了較好的效果。
圖4 用光纖實ç¾(xià n)的白光麥克爾éœå¹²æ¶‰å„€
哈爾濱工程大å¸çš„è‹‘ç«‹æ³¢æ•™æŽˆä¾æ“š(jù)白光干涉原ç†è¨(shè)計了光纖傳感器,與Retestå…¬å¸ä¸åŒçš„æ˜¯ä»–è¨(shè)計的是如圖4所示的光纖Michelsonçµ(jié)æ§‹(gòu)çš„ç™½å…‰å¹²æ¶‰å„€ï¼Œé€šéŽæ¯”較光程差的方法來間接地測é‡å‚³æ„Ÿå™¨é•·åº¦éš¨æ©‹ç´¢æ‡‰åŠ›ã€æ‡‰è®Šçš„變化特性。
圖5 é›™F-Pçµ(jié)æ§‹(gòu)的波長掃æå¹²æ¶‰å„€
清è¯å¤§å¸é›»å工程系的廖延彪教授建立了一種新的波長干涉儀實驗系統(tÇ’ng),如圖5所示。系統(tÇ’ng)ä¸é‡‡ç”¨äº†æ³¢é•·æŽƒæå…‰æº,并用了兩個準直çµ(jié)æ§‹(gòu)的法布里-ç€ç¾…干涉儀,一個作為åƒè€ƒå¹²æ¶‰å„€ï¼Œå¦ä¸€å€‹ä½œç‚ºå‚³æ„Ÿå¹²æ¶‰å„€ã€‚從而實ç¾(xià n)了較大范åœçš„絕å°è·é›¢æ¸¬é‡ï¼Œå¹¶æ”¾å¯¬äº†å°äºŽå…‰æºç©©(wÄ›n)å®šæ€§ã€æŽƒæé‡å¾©æ€§çš„è¦æ±‚,使系統(tÇ’ng)在è·é›¢çš„長期監(jiÄn)æŽ§æ¸¬é‡æ–¹é¢è¼ƒç¾(xià n)æœ‰çš„å…¶å®ƒæ¸¬é‡æ–¹æ³•具有更大的優(yÅu)勢。
五ã€çµ(jié)æŸèªž
把光纖傳感技術(shù)æ‡‰ç”¨åˆ°æ©‹æ¢æª¢æ¸¬ä¸çµ¦æ©‹æ¢å¥åº·ç›£(jiÄn)測和安全評價注入了新的活力,國外經(jÄ«ng)éŽè¿‘åå¹¾å¹´çš„ç ”ç©¶ï¼Œå·²å½¢æˆäº†æ¯”較æˆç†Ÿçš„æŠ€è¡“(shù),其相關(guÄn)產(chÇŽn)å“由于精度高和實用性強而得到用戶的é’çžï¼Œä½†å…¶é«˜æ˜‚çš„åƒ¹æ ¼é˜»ç¤™äº†å®ƒåœ¨ä¸åœ‹çš„æ‡‰ç”¨ã€‚å› æ¤ï¼Œåœ¨ä»ŠåŽçš„ç ”ç©¶ä¸ï¼Œæˆ‘們需è¦å¾žåŽŸç†ã€åˆ¶ä½œå·¥è—ç‰æ–¹é¢è‘—æ‰‹ç ”åˆ¶é«˜æ€§èƒ½ã€ä½Žåƒ¹æ ¼çš„傳感器以滿足國內(nèi)çš„å¸‚å ´éœ€æ±‚ã€‚