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Module DAS haute précision de fournisseurs chinois - Surveillance en temps réel avec fonctionnalités personnalisables et grande stabilité
Produits phares

Module DAS haute précision de fournisseurs chinois - Surveillance en temps réel avec fonctionnalités personnalisables et grande stabilité

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Présentation du produit
● Intégration exceptionnellement élevée pour un fonctionnement sans faille
● Précision et sensibilité exceptionnelles pour des mesures exactes
● Une stabilité robuste garantit des performances fiables
● Capacités de surveillance en temps réel pour une analyse instantanée des données
● Configuration système simple et efficace pour un déploiement rapide
● Entièrement personnalisable pour répondre à divers besoins

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En tant que fournisseur et fabricant leader en Chine, nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la fiabilité. Notre technologie de pointe vous garantit la meilleure solution adaptée à vos besoins spécifiques.

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    Présentation du produit

    Le module intégré DAS est un produit basé sur la technologie de détection acoustique par fibre optique distribuée. Fonctionnant selon le principe de la réflectométrie optique (OTDR) sensible à la phase, il utilise une seule fibre standard pour la transmission, détecte la lumière rétrodiffusée par Rayleigh à l'intérieur de la fibre et acquiert des informations de phase et de fréquence pour permettre la détection de signaux acoustiques, vibratoires et autres.
    Le capteur acoustique distribué à fibre optique (DAS) est une technologie de détection acoustique distribuée basée sur la diffusion cohérente de Rayleigh. Tirant parti de la sensibilité acoustique et vibratoire de la fibre optique, il transforme les câbles de communication standard en « capteurs acoustiques » distribués en continu sur de longues distances, capables de surveiller avec une grande précision les vibrations, les sons et autres signaux, avec une sensibilité exceptionnelle.
    Principe de fonctionnement : L'émetteur injecte des lasers à impulsions étroites et à haute fréquence dans la fibre optique. Lors de la transmission, la diffusion Rayleigh provoque une réflexion partielle de la lumière. Lorsque des vibrations externes agissent sur la fibre de détection, l'effet de biréfringence induit de légères variations de son indice de réfraction et de sa longueur. Ces variations entraînent des déphasages dans le signal transmis, qui modulent à leur tour la phase de la lumière diffusée. Le système effectue ensuite une analyse interférométrique pour identifier la localisation et les caractéristiques des perturbations. Grâce à un échantillonnage analogique-numérique (CAN) à haute vitesse, un traitement numérique du signal et une analyse fréquentielle, ces signaux d'interférence sont finalement convertis en sources de signaux reconnaissables.

    Applications du produit

    • Surveillance de l'intégrité structurelle - Ponts, barrages, immeubles de grande hauteur, etc.
    • Géologie et exploration des ressources - Exploration pétrolière, surveillance sismique.
    • Surveillance de l'environnement et de la sécurité - Prévention des incendies de forêt, sécurité des frontières.

    Paramètres du produit

    Description Min Taper Max Unité
    Distance du capteur 40 60 km
    Temps de préchauffage 1.5 3 Min
    UNL/EDFA
    Longueur d'onde centrale 1550.12 nm
    Lumière intrinsèque 5%
    Largeur de ligne 1.7 3 3.5 kHz
    Durée du pouls 60 100 200 ns
    Fréquence de répétition 1 2 kHz
    Puissance optique de crête de l'impulsion mw
    AOM
    Taux d'extinction 55 60 dB
    Temps de montée/descente - - 30 ns
    Impédance d'entrée 50 Ohm
    Décalage de fréquence 80 MHz
    Approches de détection Sens Unique
    Mode de modulation modulation externe
    Type de nageoire caudale
    Type de fibre Boîtier en pin SMF28e 900 µm
    Longueur des fibres de la queue (tête exclue) 99 100 101 cm
    Type de connecteur FC/APC
    Environnement de travail
    Température de fonctionnement -15 25 55
    Humidité de fonctionnement 10 - 95 %
    Température de stockage -20 - 70
    Humidité de stockage 5 - 95 %
    Tension et consommation d'énergie
    Tension d'alimentation 11.7 12 12,5 Dans
    Puissance maximale - - 30 DANS
    Courant de fonctionnement 1 UN
    Distance du capteur 40 60 km
    Temps de préchauffage 1.5 3 Min

    Diagramme du trajet de la lumière

    description du produit 01

    Taille du produit

    description du produit 02

    Foire aux questions (FAQ)

    Q1 : Quelle est la technologie de base qui sous-tend le module intégré DAS ?
    Le module intégré DAS fonctionne selon le principe de la réflectométrie optique temporelle sensible à la phase (Φ-OTDR). Il détecte la lumière rétrodiffusée par Rayleigh dans une seule fibre optique standard afin d'acquérir des informations de phase et de fréquence de haute précision.
    Q2 : Quelle est la distance de surveillance maximale de ce module DAS ?
    Le module prend en charge une distance de détection allant de 40 km à un maximum de 60 km, ce qui le rend idéal pour la détection acoustique distribuée à longue distance.
    Q3 : De quel type de fibre optique et de connecteur le système a-t-il besoin ?
    Le système est conçu pour la fibre optique à gaine lâche SMF28e de 900 µm et utilise des connecteurs FC/APC standard pour une transmission à faible perte.
    Q4 : Quelles sont les principales applications de ce capteur acoustique distribué ?
    Il est très efficace pour la surveillance de l'intégrité structurelle (ponts, barrages, immeubles de grande hauteur), l'exploration géologique et pétrolière, et la surveillance environnementale/de sécurité (comme la prévention des incendies de forêt et la sécurité des frontières).
    Q5 : Quelle est la plage de températures de fonctionnement et la consommation électrique du module ?
    Ce module fonctionne de manière fiable dans une plage de températures allant de -15 °C à 55 °C. Sa consommation électrique maximale est de 30 W avec une tension d'alimentation de 11,7 V à 12,5 V.
    Q6 : Combien de temps le module DAS doit-il préchauffer avant de fonctionner ?
    Le temps de préchauffage typique du module est de 1,5 minute, avec un temps de préchauffage maximal de 3 minutes pour atteindre des performances stables.

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