Avantages de la détection de température distribuée
Avantages de la détection de température distribuée
Les capteurs à fibre optique utilisent la lumière comme vecteur d'information et la fibre optique comme support de transmission. Comparée aux méthodes traditionnelles de mesure de température, la mesure de température par fibre optique distribuée présente les avantages suivants :
● Absence d'interférences électromagnétiques, résistance à la corrosion
● Surveillance passive en temps réel, isolation acoustique, protection contre les explosions
● Petite taille, légère, flexible
● Haute sensibilité, longue durée de vie
● Mesure de distance, entretien facile
Principe du DTS
La détection de température distribuée (DTS) utilise l'effet Raman pour mesurer la température. L'impulsion laser optique transmise par la fibre optique provoque la réflexion d'une partie de la lumière diffusée vers l'émetteur, où l'information est analysée selon le principe de la diffusion Raman et le principe de localisation par réflectométrie optique temporelle (OTDR). Lors de la propagation de l'impulsion laser dans la fibre, plusieurs types de diffusion sont générés, parmi lesquels la diffusion Raman est sensible aux variations de température : plus la température est élevée, plus l'intensité de la lumière réfléchie est importante.
L'intensité de la diffusion Raman permet de mesurer la température le long de la fibre. Le signal anti-Stokes Raman voit son amplitude varier considérablement avec la température ; le signal Stokes Raman, quant à lui, est relativement stable.

La source laser pulsée 1550 nm DTS de Lumispot Tech est une source de lumière pulsée spécialement conçue pour les systèmes de mesure de température par fibre optique distribuée, basée sur le principe de la diffusion Raman, avec un circuit intégré. Conception de chemin optique structuré MOPAGrâce à sa conception optimisée d'amplification optique multi-étages, ce dispositif peut atteindre une puissance d'impulsion de crête de 3 kW, un faible bruit et un signal électrique à impulsion étroite haute vitesse intégré pouvant fournir jusqu'à 10 ns de sortie d'impulsion, réglable par logiciel en largeur d'impulsion et en fréquence de répétition. Il peut être largement utilisé dans les systèmes de mesure de température à fibre optique distribuée sèche, les tests de composants à fibre optique, le LIDAR, les lasers à fibre pulsés et d'autres domaines.
Schéma dimensionnel de la série de lasers LiDAR