เทคโนโลยีการตรวจสอบการขุดค้นทุกสภาพอากาศใยแก้วนำแสงแบบกระจายตาม ที่ มีข้อดีทางวิศวกรรม เช่น ความไวสูง (ประมาณ 10n ε), ระยะการตรวจสอบที่ยาวนาน (มากถึงหลายสิบกิโลเมตร), ความแม่นยำของตำแหน่งสูง (เป็นเมตร), ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก, การใช้งานที่สะดวก, และการปกปิดอันแข็งแกร่ง. โดยการใช้การกระเจิงของแสงแบบ Rayleigh แบบย้อนกลับในเส้นใยนำแสง, สามารถตรวจสอบข้อมูลการรบกวนอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์บนลิงก์ไฟเบอร์ออปติกได้. สัญญาณรบกวนจากภายนอก เช่น การขุดค้นและการระเบิดทำให้เกิดการเสียรูปของใยแก้วนำแสงโดยการสร้างการสั่นสะเทือนของดิน, ซึ่งจะถูกตรวจพบโดยระบบ DAS. เทคโนโลยีนี้ใช้การกระจายสัญญาณเชิงปริมาณแบบกระจายและเทคโนโลยีการจดจำรูปแบบเพื่อตรวจสอบการรบกวนตามเส้นใยนำแสงออนไลน์, รวมกับวิธีการกำหนดตำแหน่งเชิงพื้นที่ตามการประมวลผลสัญญาณอาเรย์สำหรับการวางตำแหน่งสเตอริโอของแหล่งสัญญาณรบกวน, ในที่สุดก็สามารถบรรลุการตรวจสอบสเตอริโอทุกสภาพอากาศแบบกระจาย.
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจจับอย่างต่อเนื่อง, ความต้องการเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ของผู้คนก็เพิ่มขึ้นทุกวันเช่นกัน. เป็นเรื่องยากที่จะพบเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนที่ตรงตามเงื่อนไขความไวสูงพร้อมกัน, ต้นทุนต่ำ, ขั้นตอนการเตรียมการง่ายๆ, และความมั่นคงที่ดี. ในกระบวนการรับรู้และตรวจจับ, ความอ่อนไหวและความเสถียรเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลทางเทคนิค, ในขณะที่กระบวนการเตรียมการและต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลในการผลิตภาคอุตสาหกรรม. เซ็นเซอร์สั่นสะเทือนที่รวมข้อดีเหล่านี้เข้าด้วยกันกำลังได้รับความสนใจและชื่นชอบเพิ่มมากขึ้น.
การตรวจจับการสั่นสะเทือนของไฟเบอร์ออปติก เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่เปลี่ยนลักษณะของแสงที่ส่งผ่านในใยแก้วนำแสงเมื่อเซ็นเซอร์ใยแก้วนำแสงได้รับผลกระทบจากการรบกวนจากภายนอก. โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับพิเศษในการรวบรวมและวิเคราะห์สัญญาณ, สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของแสงได้, จึงตรวจจับการสั่นสะเทือนของวัตถุได้.
ลักษณะการทำงานของ ระบบตรวจสอบการสั่นสะเทือนของใยแก้วนำแสงแบบกระจาย
1. การแสดงสัญญาณเตือนด้วยภาพ: จัดให้มีอินเทอร์เฟซการแสดงผลภาพซึ่งแมปตำแหน่งของ ใยแก้วนำแสง สายเคเบิลเข้ากับภาพผ่านโมดูลการกำหนดค่ากราฟิก. เมื่อเกิดอุบัติเหตุการบุกรุกเกิดขึ้น ณ จุดหนึ่ง, ข้อมูลการเตือนจะแสดงบนภาพโดยตรง, ซึ่งมองเห็นได้ง่าย.
2. จอแสดงผลเส้นโค้งการสั่นสะเทือน: ระบบสามารถแสดงเส้นโค้งการกระจายสัญญาณการสั่นสะเทือนของสายเคเบิลออปติกทั้งหมดแบบเรียลไทม์. เมื่อสัญญาณแรงสั่นสะเทือนผิดปกติในบางพื้นที่, ข้อมูลเรียลไทม์ของพื้นที่นั้นสามารถแสดงผ่านเส้นโค้งได้.
3. การแจ้งเตือนเหตุการณ์การแบ่งพาร์ติชัน/การจัดระดับ: มีวิธีการแจ้งเตือนที่ยืดหยุ่นหลายวิธี, และพารามิเตอร์การเตือนสามารถตั้งค่าตามเกรดและภูมิภาคได้.
4. การวิเคราะห์ทางสถิติในอดีต: ให้การวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลการสั่นสะเทือนในอดีต, รวมทั้ง: ก กราฟการกระจายแรงสั่นสะเทือนของตำแหน่งต่างๆ ของสายเคเบิลออปติก ณ เวลาหนึ่ง ข. กราฟการเปลี่ยนแปลงการสั่นของจุดหนึ่งของสายเคเบิลออปติกในช่วงเวลาหนึ่ง.
5. การจดจำรูปแบบอัจฉริยะ: ระบบสามารถรับข้อมูลเช่นเวลา, ที่ตั้ง, และแนวโน้มเหตุการณ์การสั่นสะเทือน. โดยการวิเคราะห์รูปคลื่นการสั่นสะเทือนและแยกสัญญาณลักษณะเฉพาะ, รวมกับข้อมูลขนาดใหญ่, การเรียนรู้ของเครื่อง, และอัลกอริธึมการจดจำโครงข่ายประสาทเทียม, สามารถกำหนดประเภทของเหตุการณ์การสั่นสะเทือนได้, และสามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์การบุกรุกล่วงหน้าได้เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน.
เซ็นเซอร์อุณหภูมิไฟเบอร์ออปติก, ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ, จำหน่ายผู้ผลิตใยแก้วนำแสงในประเทศจีน
![]() |
![]() |
![]() |
INNO เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิใยแก้วนำแสง ,ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ.



