ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນທໍາມະຊາດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອຸນຫະພູມ. ນັບຕັ້ງແຕ່ Galileo ປະດິດເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ, ປະຊາຊົນເລີ່ມໃຊ້ອຸນຫະພູມເພື່ອວັດແທກ.
ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແມ່ນເຊັນເຊີທີ່ພັດທະນາໄວທີ່ສຸດ ແລະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ. ແຕ່ເຊັນເຊີທີ່ປ່ຽນອຸນຫະພູມໃຫ້ເປັນສັນຍານໄຟຟ້າໄດ້ຖືກປະດິດໂດຍນັກຟິສິກເຢຍລະມັນ Saibei, ເຊັນເຊີ thermocouple ຕໍ່ມາ. ຫຼັງຈາກ 50 ປີ, Siemens ໃນເຢຍລະມັນໄດ້ປະດິດເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຄວາມຕ້ານທານ platinum. ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນຸນຂອງເທກໂນໂລຍີ semiconductor, ສະຕະວັດນີ້ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມລວມທັງເຊັນເຊີ semiconductor thermocouple. ກົງກັນ, ໂດຍອີງໃສ່ກົດປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງຄື້ນຟອງແລະວັດຖຸ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສຽງ, ເຊັນເຊີ infrared, ແລະເຊັນເຊີໄມໂຄເວຟໄດ້ພັດທະນາ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການມາເຖິງຂອງເສັ້ນໄຍ optical ໃນຊຸມປີ 1970, ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີ laser, ເສັ້ນໄຍ optical ໄດ້ຖືກພິສູດວ່າມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍໃນທິດສະດີແລະການປະຕິບັດ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເສັ້ນໄຍ optical ໃນພາກສະຫນາມຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ. ດ້ວຍການພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃຍແກ້ວນໍາແສງຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ເກີດຂື້ນ, ແລະຄາດວ່າໃນຄື້ນຂອງການປະຕິວັດເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃຍແກ້ວນໍາແສງຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຫຼັກການພື້ນຖານການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນວ່າແສງສະຫວ່າງຈາກແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງຖືກສົ່ງໄປຫາ modulator ຜ່ານເສັ້ນໄຍ optical, ແລະອຸນຫະພູມຂອງພາລາມິເຕີທີ່ຈະວັດແທກພົວພັນກັບແສງສະຫວ່າງທີ່ເຂົ້າມາໃນເຂດ modulation ເຮັດໃຫ້ເກີດຄຸນສົມບັດ optical ຂອງ. ແສງ (ເຊັ່ນ: ຄວາມເຂັ້ມ ແລະຄວາມຍາວຂອງແສງ). ການປ່ຽນແປງໃນຄວາມຖີ່, ໄລຍະ, ແລະອື່ນໆ, ເອີ້ນວ່າແສງສະຫວ່າງສັນຍານ modulated. ຫຼັງຈາກຖືກສົ່ງໄປຫາ photodetector ຜ່ານເສັ້ນໄຍ optical, ຫຼັງຈາກ demodulation, ຕົວກໍານົດການວັດແທກແມ່ນໄດ້ຮັບ.
ມີຫຼາຍປະເພດຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ຊຶ່ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນປະເພດທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະລະບົບສາຍສົ່ງຕາມຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃຍແກ້ວນໍາແສງທີ່ມີປະໂຫຍດວັດແທກອຸນຫະພູມໂດຍການໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ (ໄລຍະ, ຂົ້ວ, ຄວາມເຂັ້ມ, ແລະອື່ນໆ) ຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງເປັນຫນ້າທີ່ຂອງອຸນຫະພູມ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະການສົ່ງຕໍ່ແລະຄວາມຮູ້ສຶກ, ພວກເຂົາຍັງເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວແລະ desensitization.
ເສັ້ນໄຍຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມເສັ້ນໄຍປະເພດສົ່ງພຽງແຕ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສາຍສົ່ງສັນຍານ optical ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນຂອງພື້ນທີ່ການວັດແທກອຸນຫະພູມ. ຟັງຊັນໂມດູນຂອງວັດຖຸທີ່ຈະວັດແທກແມ່ນຮັບຮູ້ໂດຍອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບອື່ນໆ. ເຊັນເຊີດັ່ງກ່າວ, ເນື່ອງຈາກມີເສັ້ນໃຍ optical, ມີບັນຫາການເຊື່ອມ optical ກັບຫົວຮັບຮູ້, ເພີ່ມຄວາມສັບສົນຂອງລະບົບ, ແລະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການແຊກແຊງເຊັ່ນການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກ.
ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃຍແກ້ວນໍາແສງໄດ້ຖືກພັດທະນາ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການແນະນໍາສັ້ນໆກ່ຽວກັບສະຖານະການຄົ້ນຄ້ວາຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃຍແກ້ວນໍາແສງທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ. ໃນບັນດາພວກມັນມີເຊັນເຊີອຸນຫະພູມການແຊກແຊງໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມເສັ້ນໄຍດູດຊຶມ semiconductor, ແລະເຊັນເຊີອຸນຫະພູມເສັ້ນໄຍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕົນ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃຍແກ້ວນໍາແສງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບພະລັງງານ, ການກໍ່ສ້າງ, ເຄມີ, ການບິນອະວະກາດ, ທາງການແພດ, ແລະການພັດທະນາທາງທະເລ, ແລະໄດ້ບັນລຸຜົນການນໍາໃຊ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈໍານວນຫລາຍ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງມັນແມ່ນພາກສະຫນາມທີ່ຢູ່ໃນ ascendant ແລະມີຄວາມສົດໃສດ້ານການພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເຖິງວ່າໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນດ້ານຄວາມອ່ອນໄຫວ, ລະດັບການວັດແທກ ແລະ ຄວາມລະອຽດ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າດ້ວຍການລົງເລິກການຄົ້ນຄວ້າ, ອີງຕາມຈຸດໝາຍການນຳໃຊ້ສະເພາະຈະມີຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ. ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ໂຄງປະກອບການງ່າຍດາຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ການແກ້ໄຂການປະຕິບັດຫຼາຍ, ແລະສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ.