+7(926)527-42-98
info@bptehno.ru

Подбор оборудования по Вашему запросу:

И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
Основные направления
Устройства обработки сигналов
Телекоммуникационные шкафы
Цифровые системы вещания
Военное оборудование

КАТАЛОГИ

Эксперты по оптоволоконным сетям

   

Обзор продукции

(охрана периметра, диагностика сооружений, диагностика температуры, охрана объектов, мониторинг деформации, мониторинг мостов, мониторинг автодорог, измерение вибраций, мониторинг асфальтобетонных покрытий, мониторинг покрытий, акустическое зондирование, обнаружение утечек в трубопроводах, сейсмическое измерение)

Подробнее

Предлагаем к Вашему вниманию волоконно-оптические датчики (и проекты систем их установки и эксплуатации)

  • Волокнисто-оптический сенсор (FOS) — это специальный измерительный приемник (сенсор) для оптических методов измерения на основе руководителей световых волн (ЛВЛ). Для волоконно-оптических датчиков измерение представляет или переносится не электрическим размером, а оптическим.
  • Светоизлучающие проводники используются в технике передачи сообщений и связи для передачи данных и, помимо высокой полосы пропускания, отличаются прежде всего тем, что они обеспечивают передачу, неуместную к внешним воздействиям, например, по отношению к электромагнитным полям. Несмотря на такие в целом хорошие и бесконтактные передаточные характеристики, оптические сигналы в световых проводниках также могут быть смягчены или изменены внутренними и внешними воздействиями. Они, в частности, сильно реагируют на геометрические изменения волнового проводника посредством изгиба, протягивания, давления или кручения, а также в целом по отношению к изменению характеристик свечения, например, повреждениям материала подвески.
  • В этот момент устанавливают волоконно-оптические датчики.

Для них явным образом требуется влияние световых сигналов на внешние параметры.

  • Вычисляется изменение различных параметров применяемого света, в частности интенсивность, длина волны (цвет) и поляризация, а также время выполнения сигналов.

Проще всего зафиксировать изменение интенсивности и, следовательно, свойства трансмиссии с помощью измерения демпфирования. Другие параметры, как правило, нуждаются в несколько более трудоемкой конструкции измерений, поэтому для захвата изменения длины волны необходим спектрометр, а для захвата поляризации, соответствующий поляризаторам и модуляторам.

Преимущества волоконно-оптического датчика

  • Чрезвычайно тонкий — тоньше человеческого волос и очень легкий (слабо инвазивный — встраиваемый)
  • Многие параметры измеряются (температура, вибрация и т.д…)
  • Мониторинг различных точек измерения по одному волокну
  • Большой температурный диапазон (до 1000 ° C)
  • Дистанционный мониторинг длинных линейных активов
  • Подходит для опасных зон и тяжелых условий окружающей среды: устойчива к коррозии, химическим веществам, воде, молнии, высокому напряжению, пыли
  • Устойчивость к электромагнитным помехам (EMI): нечувствительность к электромагнитному излучению из окружающей среды
  • Пассивный — питание в точке измерения не требуется

 

Волоконно-оптическое зондирование — принципы измерения

Точечные датчики измеряют только в месте расположения преобразователя и используют волоконно-оптический кабель для передачи света на преобразователь и от него к блоку считывания.

Часто точечные датчики мультиплексируются таким образом, что несколько преобразователей используют одно и то же оптическое волокно для передачи сигналов в блок опроса и от него.

С распределенными датчиками, с другой стороны, само оптическое волокно является чувствительным элементом, и в оптическом тракте нет дополнительных преобразователей. Блок считывания работает в соответствии с процессом радиолокационного типа: в оптоволокно посылается ряд импульсов, и естественная фоновая подсветка регистрируется по времени. При этом распределенный датчик измеряет во всех точках вдоль волокна. Важно, что оптическое волокно обычно является стандартным телекоммуникационным волокном и может быть, например, включено в ранее установленный телекоммуникационный кабель или в существующий кабель, используемый для связи с ранее установленным точечным датчиком.

Классически используются точечные датчики, где требуются высокие точность, быстрые измерения; С распределенными датчиками в тех случаях, когда требуется широкий охват, с компромиссом в отношении времени измерения или разрешения/точности.

Классификация оптоволоконных датчиков, оптоволоконных систем зондирования, диагностики и мониторинга:

  • Для мониторинга температуры окружающей среды, в том числе в помещениях, вокруг объектов;

  • Для мониторинга деформации изделий, конструкций, строений;

  • Оптоволоконные датчики мониторинга удлинения конструкций;

  • Оптоволоконные датчики измерения вибраций;

  • Оптоволоконные датчики мониторинга давления;

  • Мониторинг асфальтобетонных покрытий;

  • Мониторинг туннельной облицовки;

  • Мониторинг (диагностика ) автомобильных и железнодорожных мостов;

  • Мониторинг (диагностика) железнодорожный путей;

  • Оптоволоконные системы мониторинга дорожного движения (Автоматизированный подсчет, классификация и взвешивание транспортных средств, Создание статистики по объему трафика, Управление жизненным циклом — нагрузка на асфальт (руль);

  • Системы измерения параметров дорожного полотна (дата, время, скорость транспортных средств, длина транспортных средств, классификация, общий вес, шины, ширина, давление, транспортный поток, ассиметричная нагрузка);

  • Оптоволоконные системы измерения напряжения, скорости ветра и температуры на ЛЭП;

  • Оптоволоконные датчики деформации конструкций самолетов (создание системы контроля состояния воздушного судна);

  • Оптоволоконные датчики измерения состояния аккумуляторной батареи;

  • Оптоволоконные системы обнаружения вторжения по периметру (простая установка на заборах и стенах, интегрируется в существующую систему безопасности);

  • Системы оптоволоконные мониторинга безопасности помещений, ящиков, люков, щитков (Распознает само открытие, но и покушение (вандализм, грузовик, случайно повредивший уличный кабинет и т. д.) — идентификация события)

  • Оптоволоконные датчики сейсмического измерения
  • Датчики многократного и однократного измерения;
  • Датчики акустического зондирования;
  • Датчики распределенного температурного зондирования;
  • Датчики распределенного измерения температуры и деформации;
  • Оптоволоконные системы и датчики изменения трубопроводного транспорта

  • Оптоволоконные системы и датчики диагностики геоопор

  • Оптоволоконные системы и датчики мониторинга температуры: подземная высоковольтная линия

  • Оптоволоконные системы и датчики  контроля температуры: обнаружение утечек в трубопроводах центрального отопления, подачи природного газа, питьевой воды, сточных вод, отопление

Мониторинг температуры: в туннелях и зданиях

  • Комплексные оптоволоконные системы мониторинга, диагностики объединяющие все оптоволоконные датчики на определенной территории.

 

 

 

 


Менеджер проекта — Кирилл Федин