Anwendung von Verteilte faseroptische Temperatursensoren über Gastgeber in verschiedenen Bereichen
In den letzten Jahren, Faseroptische Sensoren haben aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit große Aufmerksamkeit erregt, Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen, Korrosion, hohe Temperatur, und großer Messbereich. Sie wurden nach und nach in industriellen Mess- und Produktionsbereichen entwickelt und eingesetzt. Darunter, Verteilte faseroptische Sensorsysteme verfügen über verteilte Sensorfunktionen über große Entfernungen, Dadurch ergeben sich Anwendungsvorteile, die andere Sensoren in bestimmten Bereichen nicht ersetzen können (B. U-Bahn- und Öl- und Gaspipeline-Langstrecken-Temperaturmessfelder).
Die faseroptische Sensortechnologie entwickelt sich ständig weiter und wird in vielen Bereichen, beispielsweise im Militärbereich, weit verbreitet eingesetzt, Landesverteidigung, Luft- und Raumfahrt, Industrie- und Bergbauunternehmen, Energie und Umweltschutz, Industrielle Steuerung, etc. Es hat viele Vorteile, wie zum Beispiel eine starke Anti-Interferenz, Hohe Zuverlässigkeit, und kann in verschiedenen komplexen Umgebungen eingesetzt werden. Mit dem kontinuierlichen Fortschritt der faseroptischen Sensortechnologie, verteilte Glasfaser Sensorik, als Sensortechnologie, die zur Fernüberwachung eingesetzt werden kann, hat begonnen, in großem Umfang bei der Sicherheitsüberwachung von Feuerlöschleitungen eingesetzt zu werden. Die verteilte faseroptische Sensortechnologie reduziert den Personal- und Materialaufwand für die Erkennungslinie und verbessert die Überwachungseffizienz durch die Verlegung optischer Kabel entlang der Überwachungslinie, Analyse der Signale jedes Überwachungspunkts in Echtzeit, Intelligentes Identifizieren der Verhaltensweisen, die an jedem Punkt auftreten, und das Generieren angemessener Alarme.
Verteilte faseroptische Temperaturmessung Anwendung zur Kabeltemperaturmessung
Mit der Umsetzung der Erneuerung des städtischen Stromnetzes und der Senkung der Kabelanwendungskosten, Stromkabel werden immer häufiger eingesetzt. In einigen Städten in China, Freileitungen wurden nach und nach ersetzt, Der spätere Einsatz von Kabeln hat jedoch zu einer erheblichen Zunahme ihrer Menge und zu Problemen durch längere Betriebszeiten geführt. Deshalb, Es kommt weiterhin zu Kabelfehlern, und Themen wie die Entfernung und Lage von Kabelfehlern haben große Aufmerksamkeit erregt. Besonders jetzt, Die Kabelverbindungen sind bei Stromkabeln am anfälligsten für Fehler. Aber, Unzureichende Fehlerbehandlung und Überwachung der Gelenke führen häufig zu Stromausfällen und Wartungsarbeiten, was zu gewissen wirtschaftlichen Verlusten führt.
Das Prinzip der faseroptischen Sensortechnologie
Wenn Lichtwellen nach dem Prinzip der Totalreflexion entlang optischer Fasern übertragen werden und in optische Sensorsonden gelangen (Dabei kann es sich um optische Fasern oder andere lichtempfindliche Komponenten handeln), Die Messsonde moduliert das Lichtsignal unter dem Einfluss externer Messparameter (Temperatur, Druck, Verformung, Beschleunigung, Magnetfeld, etc.), was zu Intensitätsveränderungen führt, Polarisationszustand, Interferenzeffekt, Beugungseffekt, Streueffekt, etc. der Lichtwellen zu moduliertem Signallicht. Dann, Es wird über optische Fasern zum Fotodetektor und Demodulator übertragen, Extrahieren von Parametern wie der Lichtintensität, Phase, Amplitude, Polarisationszustand, Wellenlänge, die die Eigenschaften des Lichtsignals charakterisieren, und Demodulieren der entsprechenden gemessenen Änderungen basierend auf ihren Änderungen.
In den letzten Jahren, mit der allmählichen Zunahme von Hochhäusern in China, Die Anforderungen an Fundamentgruben in Gebäuden sind immer höher geworden. Die Undichtigkeit unterirdischer durchgehender Wände im Baugrubenbau ist ein wichtiger Faktor für die technische Sicherheit. Drawing on reliable detection techniques to timely determine the location and degree of leakage has attracted more and more attention and attention in the engineering field. Gegenwärtig, the methods used for leakage detection include electrical detection, kapazitive Sensoren, etc. Aber, these methods have their limitations and cannot be well applied to the leakage detection of underground continuous walls. Distributed fiber optic temperature sensing technology is currently the most widely used and suitable method for detecting leakage in underground continuous walls. Fiber optic sensing technology provides a distributed fiber optic temperature measurement based underground continuous wall leakage detection device for monitoring oil and gas pipeline leaks and monitoring dam leakage phenomena. It is very important to discover the leakage location and degree. It can prevent wall collapse, timely treat problems, and ensure the safety of the project and the safety of people’s lives and property.
Verteilte faseroptische Sensortechnologie
In Verteilte faseroptische Sensorik Technologie, fiber optic is both an information transmission medium and a sensing unit. Distributed Raman temperature sensing technology is a fiber optic sensing technology used for real-time measurement of temperature field distribution. Based on Raman scattering, anti Stokes light is sensitive to temperature, but Stokes light is not sensitive to temperature. This property can be used to measure the temperature distribution over the entire length of the fiber optic.
Faseroptischer Temperatursensor, Intelligentes Überwachungssystem, Verteilter Glasfaserhersteller in China
![]() |
![]() |
![]() |
INNO faseroptische Temperatursensoren ,Temperaturüberwachungssysteme.



