Преимущества распределенного измерения температуры
Преимущества распределенного измерения температуры
Волоконно-оптические датчики используют свет в качестве носителя информации, а оптоволокно — в качестве среды передачи информации. По сравнению с традиционными методами измерения температуры, распределённое измерение температуры с помощью оптоволокна 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
Метод DTS (распределенного измерения температуры) использует эффект Рамана для измерения температуры. Оптический лазерный импульс, передаваемый по волокну, вызывает отражение части рассеянного света на стороне передатчика, где информация анализируется с помощью принципа Рамана и принципа локализации отражения во временной области (OTDR). При распространении лазерного импульса по волокну возникает несколько типов рассеяния, среди которых рамановское рассеяние чувствительно к колебаниям температуры: чем выше температура, тем выше интенсивность отраженного света.
Интенсивность комбинационного рассеяния измеряет температуру вдоль волокна. Амплитуда рамановского антистоксового сигнала существенно меняется с температурой; рамановско-стоксовый сигнал относительно стабилен.

Импульсный лазерный источник серии DTS 1550 нм от Lumispot Tech — это распределенный источник света для измерения температуры, специально разработанный для распределенных волоконно-оптических систем измерения температуры, основанных на принципе комбинационного рассеяния света, с внутренним Конструкция структурированного оптического пути MOPAОптимизированная конструкция многокаскадного оптического усиления позволяет достичь пиковой импульсной мощности 3 кВт, низкого уровня шума, а встроенный высокоскоростной узкоимпульсный электрический сигнал может выдавать импульсы длительностью до 10 нс, программно настраиваемые 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