Преимущества распределенного измерения температуры
Преимущества распределенного измерения температуры
Волоконно-оптические датчики используют свет в качестве носителя информации и волоконную оптику в качестве среды для передачи информации. По сравнению с традиционными методами измерения температуры, распределенное волоконно-оптическое измерение температуры имеет следующие преимущества:
● Отсутствие электромагнитных помех, устойчивость к коррозии
● Пассивный мониторинг в реальном времени, звукоизоляция, взрывозащищенность
● Небольшой размер, легкий, гибкий
● Высокая чувствительность, длительный срок службы
● Измерение расстояния, простота обслуживания
Принцип DTS
DTS (распределенное температурное зондирование) использует эффект Рамана для измерения температуры. Оптический лазерный импульс, посылаемый по волокну, заставляет часть рассеянного света отражаться на стороне передатчика, где информация анализируется по принципу Рамана и принципу локализации оптического отражения во временной области (OTDR). По мере распространения лазерного импульса по волокну генерируется несколько типов рассеяния, среди которых Рамановское рассеяние чувствительно к изменениям температуры: чем выше температура, тем выше интенсивность отраженного света.
Интенсивность рамановского рассеяния измеряет температуру вдоль волокна. Рамановский антистоксовый сигнал значительно меняет свою амплитуду с температурой; рамановский-стоксовый сигнал относительно стабилен.
Источник света для распределенного измерения температуры DTS серии Pulse Laser Source 1550 нм от Lumispot Tech — это импульсный источник света, специально разработанный для распределенных волоконно-оптических систем измерения температуры на основе принципа комбинационного рассеяния света с внутренним MOPA структурированная конструкция оптического путиОптимизированная конструкция многокаскадного оптического усиления позволяет достичь пиковой импульсной мощности 3 кВт, низкого уровня шума, а встроенный высокоскоростной узкий импульсный электрический сигнал может выдавать импульсы длительностью до 10 нс, программно регулируемые ширина импульса и частота повторения, может широко использоваться в системах измерения температуры сухого распределенного оптоволокна, тестировании оптоволоконных компонентов, лидарах, импульсных волоконных лазерах и других областях.
Габаритный чертеж серии лазеров LiDAR
