湖南高温测温光纤

时间:2024年07月29日 来源:

拉曼散射是由于光纤分子的热振动和光子相互作用发生能量交换而产生的,具体地说,如果一部分光能转换成为热振动,那么将发出一个比光源波长更长的光,称为斯托克斯光(Stokes光),如果一部分振动转换成为光能,那么将发出一个比光源波长更短的光,称为反斯托克斯光(Anti-Stokes光)。其中Stokes光强度受温度的影响很小,可忽略不计,而Anti-Stokes光的强度随温度的变化而变化。Anti-Stokes光与Stokes光的强度之比提供了一个关于温度的函数关系式。光在光纤中传输时一部分拉曼散射光(后向拉曼散射光)沿光纤原路返回,被光纤探测单元接收。测温主机通过测量背向拉曼散射光中Anti-Stokes光与Stokes光的强度比值的变化实现对外部温度变化的监测。在光时域中,利用OTDR技术,根据光在光纤中的传输速率和入射光与后向拉曼散射光之间的时间差,可以对不同的温度点进行定位,这样就可以得到整根光纤沿线上的温度并精确定位。我们的测温光纤,是您在各种环境中的理想选择。湖南高温测温光纤

BOTDA光纤传感技术是通过对光纤上各点的温度、应变等传感信号进行定位,实现传感参数沿光纤长度方向的空间分布情况的测量技术。BOTDA传感时在光纤的两端分别注入泵浦光与探测光,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增益效应,两束光之间发生能量转移;当对两激光的频率进行连续的调节,通过检测从光纤一端偶合出来的连续光的功率,就可以确定光纤各小区间上能量转移达到极限时的频率。频率偏移量的变化与光纤所受的轴向应变和温度的变化呈较好的线性关系,BOTDA利用线性关系实现光纤上各处应变和温度的传感。湖南高温测温光纤光纤测温技术在工业自动化领域的应用不断扩大。

利用分布式光纤DTS/DAS监测技术动态实时获取井下生产情况,定量解释分布式光纤多参数监测注采剖面的数据。建立注水井、生产井的光纤多参数监测反演解释模型,形成基于DTS/DAS的吸水剖面和水平井产出剖面综合评价方法,实现注水井吸水剖面、水平井产出剖面实时定量解释,形成一套井下光纤多参数监测注采剖面解释技术,为解决油田注水和生产过程中面临的吸水剖面未知、注入效果难以准确评价、产出剖面未知及出水位置不明等关键技术难题提供全新技术手段。

DTS分布式光纤测温系统是一种基于光纤拉曼测温原理的测温产品。它采用单模光纤传感监测和测温技术原理,对光纤沿线环境温度进行实时、在线、分布式监测预警。这种系统具有多种优势和应用领域。首先,DTS分布式光纤测温系统具有高精度和高稳定性。其温度分辨率可达到0.1℃,温度测量精度在±0.5℃左右,同时其定位精度也相当高。这使得系统能够准确地监测环境温度变化,提供可靠的数据支持。其次,DTS系统具有优异的兼容性和可定制性。它可以根据不同需求进行定制,包括测量距离、通道数、空间分辨率等参数的可调性。此外,系统还具备多种通信接口和协议,方便与其他设备进行连接和数据交换。在应用领域方面,DTS分布式光纤测温系统广泛应用于电力、管线监测、城市综合管廊、冶金、仓储、核工业等场所。它可以通过对管道、电缆等设施的环境温度进行实时监测,及时发现异常情况并进行预警,从而保障设施的安全运行。光纤测温技术为海洋环境监测提供可靠的温度数据。

分布式光纤测温系统(DTS)是一款连续分布式光纤温度传感系统,它利用拉曼(Raman)散射效应和光时域反射(OTDR)技术测量沿光纤分布的温度变化。该系统中光纤既是传输介质,又是传感器,激光脉冲沿光纤向前传输,激光与光纤介质相互作用,产生极为微弱的背向拉曼散射光(温度敏感的anti-stokes光和温度不敏感的stokes光),经波分复用器分离后由高灵敏光电探测器所探测,再经高速信号采集和微弱信号处理,得到背向散射信号光的光强比值和返回时间,从而实时获得温度分布信息。分布式光纤温度传感系统作为国内外先进的温度探测器,具有测量距离长、无测量盲区、实时测量等优点,在电力、交通隧道、地铁、石化、大坝等领域均有广泛应用。测温光纤,让温度测量变得简单而高效。重庆高温测温光纤服务电话

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光纤测温光学原理激光脉冲在光纤中传输时,由于激光和光纤分子的相互物理作用,会产生三种散射光:瑞利散射、拉曼散射和布里渊散射。其中瑞利散射对温度不敏感,而拉曼散射和布里渊散射都对温度敏感,因此拉曼散射和布里渊散射都可用来测量温度。由于布里渊散射和瑞利散射在频谱上靠得非常近,比较难以分开,同时布里渊散射受应力等其他因素的影响也比较大,所以用来测温难度比较大。目前技术上比较成熟的还是分布式光纤拉曼散射温度传感器。湖南高温测温光纤

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