Výhody distribuovaného snímání teploty
Výhody distribuovaného snímání teploty
Senzory s optickými vlákny používají světlo jako nosič informace a optická vlákna jako médium pro přenos informace. Ve srovnání s tradičními metodami měření teploty má distribuované měření teploty pomocí optických vláknů následující výhody:
● Žádné elektromagnetické rušení, odolnost proti korozi
● Pasivní monitorování v reálném čase, zvuková izolace, ochrana proti výbuchu
● Malá velikost, nízká hmotnost, ohebný
● Vysoká citlivost, dlouhá životnost
● Měření vzdálenosti, snadná údržba
Princip DTS
DTS (Distributed Temperature Sensing) využívá k měření teploty Ramanův jev. Optický laserový puls vyslaný vláknem způsobuje odraz rozptýleného světla na straně vysílače, kde je informace analyzována na základě Ramanova principu a principu lokalizace optického odrazu v časové doméně (OTDR). Jak se laserový puls šíří vláknem, generuje se několik typů rozptylu, z nichž Ramanův je citlivý na teplotní změny, čím vyšší je teplota, tím vyšší je intenzita odraženého světla.
Intenzita Ramanova rozptylu měří teplotu podél vlákna. Ramanův anti-Stokesův signál významně mění svou amplitudu s teplotou; Ramanův-Stokesův signál je relativně stabilní.
Pulzní laserový zdroj Lumispot Tech řady 1550nm DTS pro distribuované měření teploty je pulzní světelný zdroj speciálně navržený pro aplikace v distribuovaných systémech pro měření teploty s optickými vlákny, založený na principu Ramanova rozptylu s vnitřním... Návrh strukturované optické dráhy MOPA, optimalizovaný design vícestupňového optického zesílení, může dosáhnout špičkového pulzního výkonu 3 kW, nízkého šumu a účel vestavěného vysokorychlostního úzkého pulzního elektrického signálu může být Pulzní výstup až 10 ns, nastavitelný softwarově šířkou pulzu a opakovací frekvencí, lze široce používat v suchých distribuovaných systémech měření teploty optických vláken, testování optických komponent, LIDAR, pulzní vláknový laser a další oblasti.
Rozměrový výkres řady LiDAR laserů
