Hochpräzise DAS-Module von chinesischen Anbietern – Anpassbare Echtzeit-Überwachungslösungen für die Fabrik
Produktübersicht
Das DAS-integrierte Modul ist ein Produkt, das auf der Technologie der verteilten faseroptischen akustischen Sensorik basiert. Es arbeitet nach dem phasenempfindlichen OTDR-Prinzip, nutzt eine einzelne Standardfaser zur Übertragung, detektiert Rayleigh-Rückstreulicht innerhalb der Faser und erfasst Phasen- und Frequenzinformationen, um die Erfassung von akustischen, Vibrations- und anderen Signalen zu ermöglichen.
Der faseroptische, verteilte akustische Sensor (DAS) ist eine auf kohärenter Rayleigh-Streuung basierende Technologie zur verteilten akustischen Sensorik. Durch die Nutzung der akustischen und Vibrationsempfindlichkeit der Glasfaser werden herkömmliche Kommunikationskabel in kontinuierlich verteilte „akustische Sensoren“ mit großer Reichweite umgewandelt. Diese Sensoren ermöglichen die hochpräzise Überwachung von Vibrationen, Geräuschen und anderen Signalen mit außergewöhnlicher Empfindlichkeit.
Funktionsprinzip: Der Sender emittiert hochfrequente, schmalpulsige Laser in die optische Faser. Während der Übertragung tritt Rayleigh-Streuung auf, die zu teilweiser Lichtreflexion führt. Wirken externe Vibrationen auf die Messfaser ein, bewirkt die Doppelbrechung minimale Änderungen sowohl des Brechungsindex als auch der Länge der Faser. Diese Änderungen verursachen Phasenverschiebungen im gesendeten Signal, welche wiederum die Phase des Streulichts modulieren. Das System führt anschließend eine interferometrische Analyse durch, um Störungsorte und -charakteristika zu identifizieren. Durch schnelles ADC-Abtasten, digitale Signalverarbeitung und Frequenzbereichsanalyse werden diese „Interferenzsignale“ schließlich in erkennbare Signalquellen umgewandelt.
Produktanwendungen
Produktparameter
| Beschreibung | Min | Typ | Max | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensorabstand | 40 | 60 | Kilometer | ||
| Vorheizzeit | 1,5 | 3 | Min | ||
| UNL/EDFA | |||||
| Zentrale Wellenlänge | 1550.12 | nm | |||
| Eigenlicht | 5% | ||||
| Linienbreite | 1.7 | 3 | 3,5 | kHz | |
| Impulslänge | 60 | 100 | 200 | ns | |
| Wiederholungshäufigkeit | 1 | 2 | kHz | ||
| Optische Impulsspitzenleistung | mw | ||||
| AOM | |||||
| Aussterbeverhältnis | 55 | 60 | dB | ||
| Auf-/Ab-Zeit | - | - | 30 | ns | |
| Eingangsimpedanz | 50 | Ohm | |||
| Frequenzverschiebung | 80 | MHz | |||
| Detektionsverfahren | Ein Weg | ||||
| Modulationsmodus | externe Modulation | ||||
| Art der Schwanzflosse | |||||
| Fasertyp | SMF28e 900µm-Pine-Gehäuse | ||||
| Schwanzfaserlänge (ohne Kopf) | 99 | 100 | 101 | cm | |
| Anschlusstyp | FC/APC | ||||
| Arbeitsumfeld | |||||
| Betriebstemperatur | -15 | 25 | 55 | ℃ | |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 | - | 95 | % | |
| Lagertemperatur | -20 | - | 70 | ℃ | |
| Lagerfeuchtigkeit | 5 | - | 95 | % | |
| Spannung und Leistungsaufnahme | |||||
| Versorgungsspannung | 11.7 | 12 | 12,5 | In | |
| Maximale Leistung | - | - | 30 | IN | |
| Betriebsstrom | 1 | A | |||
| Sensorabstand | 40 | 60 | Kilometer | ||
| Vorheizzeit | 1,5 | 3 | Min | ||
Lichtwegdiagramm
Produktgröße

Glasfaserverstärkerprodukte
Lichtquellen und Lichtsammelprodukte
Optische Geräteprodukte
Subsystemprodukte
Instrumente und Messgeräte
Kommunikationsbereich
Sensorfeld
Laser-Radar
Forschung und medizinische Versorgung





