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分布式光纤监测系统特点及原理图

来源: 2023-07-31 16:50:39 点击:
分布式光纤监测系统特点


1、超长距离连续分布式测量,最大测量距离达60km温度、应变和频请测量


2、测量精度高,测量稳定可靠


频率绝对编码,不受光源强度波动、光纤微弯曲、光纤氢损等影响单模通信光纤可直接用于传感器,“传""感”合一


实时数据采集:从被监控区域逐点实时采集光纤布里渊频谱值,形成实时温度、应变数据库。实时数据显示:实时显示从当前区域采集到的温度、应变分布曲线。


可视化视图:根据客户需求,将探测光缆路由和监控区域一一映射,直观形象显示报警位置。


分布式光纤监测软件系统功能


1、实时数据采集


从被监控区域逐点实时采集光纤布里渊频谱值,形成实时温度、应变数据库。

原理框图:

应用场景:




2、实时数据显示


实时显示从当前区域采集到的温度、应变分布曲线。


3、可视化视图


根据客户需求,将探测光缆路由和监控区域一一映射,直观形象显示报警位置。


4、多种多级报警


提供定值、变化速率、区域差值等三种报警方式,报警阈值可按用户要求多级设置。


5、分区设置报警


被监控区域可需要划分为多个分区,每个分区独立设置报警闻值,实现差异化监控。


6、历史数据显示


用户可通过数据库查沟区域某时段的温度应变曲线,统计某点的历史温度应变变化趋势。


7、曲线动态播放

用户可动态播放某时段的温度应变数据,直观显示整段温度应变曲线的变化趋势。

受激布里渊散射效应.它利用两个超窄线宽的激光光源、分别为泵浦光pump(脉冲光信号)和探测光probe(连续光信号),在传感光纤的两端分别注入、在传感光纤的脉冲光端测量探测光信号,并进行高速数据采集与处理。当泵浦光与探测光的频率差与光纤中某个区间的布里渊频移相等时,该区域就会发生受激布里渊放大效应,两束光之间发生能量转移。通过扫描探测光频率,可获得光纤沿线任-点的布里渊频谱,从而得到分布式温度和应变测量。由于采用了受激布里渊放大效应,传感光纤末端的散射信号被有效放大,因此BOTDA可实现长达(60km测量距离的高精度测量,测量性能远远优于基于拉曼散射的光纤传感器。