Продукты системы мониторинга оптоволокна представляют собой сложные системы, состоящие из интегрированной оптики, электроники, механики и программных алгоритмов, и являются последним поколением продуктов технологии оптоволоконного зондирования. Система использует оптоволоконные соединения без потери сигнала. Оптоволокно работает как среда передачи, а также как чувствительный элемент с высокой чувствительностью и компактной структурой. Пассивные чувствительные устройства устойчивы к электромагнитным помехам и имеют широкую частотную характеристику. Система, с ее особыми преимуществами, широко используется в структурном мониторинге, мониторинге геотехнической инженерии, военной, нефтегазовой, аэрокосмической, транспортной и других областях.
В соответствии с различными принципами обнаружения существует два типа систем: квазираспределенная система мониторинга оптического волокна и распределенная система мониторинга оптического волокна. Один тип — это квазираспределенная система мониторинга оптического волокна, которая использует ультрафиолетовую литографию для записи решеток на оптическом волокне. 100-миллиметровое оптическое волокно содержит 10000 регулярно распределенных небольших отражающих зеркал в сердцевине. Изменения внешних сил, таких как температура, вибрация и ультразвук, могут вызывать линейные изменения в шаге решетки. Длина волны отражения решетки изменяется линейно с шагом решетки, и соответствующие параметры изменения физической величины получаются после демодуляции длины волны.
Квазираспределенная система мониторинга оптического волокна, которая использует ультрафиолетовую литографию для записи решеток на оптоволокне. 100-миллиметровое оптическое волокно содержит 10000 регулярно распределенных небольших отражающих зеркал в сердцевине. Изменения внешних сил, таких как температура, вибрация и ультразвук, могут вызывать линейные изменения в шаге решетки. Длина волны отражения решетки изменяется линейно с шагом решетки, и соответствующие параметры изменения физической величины получаются после демодуляции длины волны.
Распределенная система мониторинга оптического волокна, которая генерирует небольшие изменения напряжения на оптическом волокне, когда оно подвергается воздействию внешнего звука или вибрации, тем самым стимулируя «когерентный эффект Рэлея». DAS использует небольшие изменения напряжения, генерируемые звуковыми вибрационными сигналами, действующими на оптические волокна, для изменения проходящего через них света. Демодуляция этих изменений позволяет получить положение, амплитуду и частоту звуковых событий, распределенных по оптоволокну, например, отказы подшипников.
·Мониторинг на большом расстоянии, с дальностью мониторинга до 40 км;
·Высокая помехозащищенность, оптоволокно для измерения температуры состоит из кварца, электрически изолировано, не подвержено воздействию электромагнитных помех и не излучает электромагнитные волны, особенно подходит для различных сложных и сильных электрических сред;
·Искробезопасность, средняя мощность оптического сигнала, передаваемого внутри, находится на уровне микроватт, что указывает на искробезопасность;
·Точное позиционирование с точностью позиционирования ± 1 м;
·Быстрый отклик, высокая чувствительность, быстрая реакция и короткое время сканирования одного канала;
·Простота установки, анализатор легко монтируется, а его компоновка гибкая;
·Институт электротехники Китайской академии наук;