企业商机
BOTDR基本参数
  • 品牌
  • 佰翎光电,佰翎
  • 型号
  • 齐全
  • 用途
  • 分布式应变、形变、温度监测
  • 加工定制
  • 外形尺寸
  • 1U/3U
  • 产地
  • 珠海
  • 应变监测范围
  • 8000 με(可扩展)
  • 应变测量精度
  • 优于±5 με
  • 温度监测范围
  • -100 ℃~300 ℃(可扩展)
  • 温度测量精度
  • 优于±0.25℃
  • 空间分辨率
  • ≤1 米(2.5公里)
  • 单向测量距离
  • ≤50公里
  • 单次测量时间
  • 0.25 秒(2.5公里)/5 秒(50公里)
  • 光纤类型
  • 单模、单向
  • 每条线路传感结果点数
  • ≤16384 点
BOTDR企业商机

BL-BOTDR设备解决方案是一种基于光纤布里渊散射原理的先进监测系统,特别适用于温度变化和结构变形的实时监测。该设备通过光纤作为传感单元和传输媒介,具有传输距离远、抗电磁干扰能力强、能够全方面获取监测目标体参数信息的特点,从而实现了长期在线分布式监测。在高速铁路、电力电网、隧道桥梁和油气管线等领域,BL-BOTDR设备的应用已经超过了1000公里,显示出其普遍的应用前景和实用价值。BL-BOTDR设备解决方案的研发团队自2015年起开始组建,由暨南大学光子技术研究院的光纤传感团队创立,拥有超过8年的重要技术研发经验。目前,该团队已经获得了3项发明技术,包括2项国内技术和1项PCT技术。这些技术不仅为BL-BOTDR设备的技术先进性提供了法律保障,也为其在全球市场的拓展奠定了坚实的基础。在实际应用中,BL-BOTDR设备已经成功解决了许多传统监测技术难以克服的问题,如隧道形变监测中的实时性和准确性问题。BOTDR设备有助于预防地质灾害。BOTDR咨询

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随着技术的不断进步,该方案还支持软件在线升级,确保客户始终拥有新的功能与性能优化,持续提升光纤网络的运维水平。在实际应用中,BL-BOTDR设备服务方案已普遍应用于电信、电力、交通等多个领域,成功解决了众多复杂光纤监测难题。例如,在电力系统中,该方案能够实时监测输电线路下方的光纤状态,及时发现因地面沉降、施工破坏等引起的光纤隐患,有效保障了电网的安全稳定运行。而在电信领域,BL-BOTDR设备服务方案则成为了运营商提升网络服务质量、降低故障率的重要工具,为5G、物联网等新兴业务的快速发展提供了坚实保障。湖北单模动态BOTDR设备BOTDR设备在光缆故障定位方面具有优势。

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BOTDR技术还可以应用于土壤湿度监测和地下水污染检测等领域,为环境保护和资源管理提供有力的技术支持。单模BOTDR设备解决方案以其高灵敏度、长距离监测能力和高精度的空间分辨率,在多个领域展现出普遍的应用前景。随着光电技术和数字信号处理技术的不断发展,BOTDR系统的性能将得到进一步提升。同时,人工智能和物联网技术的发展也将为BOTDR技术提供更多的可能性,推动其在更多领域实现智能化和自动化的监测与管理。未来,单模BOTDR设备解决方案将继续在各个领域发挥重要作用,为社会发展做出更大的贡献。

单模BL-BOTDR设备是一种基于布里渊散射的分布式光纤传感系统,其主要功能在多个领域展现出了良好的性能和应用价值。单模BL-BOTDR设备利用光纤作为传感单元和传输媒介,具有传输距离远、抗电磁干扰能力强等特点,特别适用于大型建筑、油气管道、通信线路等场景的安全监测。通过精确测量光纤中的布里渊散射信号变化。单模BL-BOTDR设备在地质沉降和地震勘探领域也发挥着重要作用。它能够实现对地层微小变形的连续监测,通过数据分析可以预测地质沉降趋势和地震活动情况。这种能力对于地质灾害预警、城市规划、基础设施建设等方面具有重要意义。同时,设备的高灵敏度和高分辨率使得它能够捕捉到地震波在地下传播时的微弱信号,为地震勘探提供更加精确的数据支持。BOTDR设备在光通信领域具有重要应用。

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随着光纤传感技术的不断发展,BL-BOTDR技术也在持续优化和创新。例如,通过改进光源性能、优化信号处理算法等手段,可以进一步提高BL-BOTDR的测量精度和测量速度。同时,结合物联网、大数据等先进技术,BL-BOTDR在智慧城市、智能交通等领域的应用也将更加普遍和深入。BL-BOTDR技术作为一种先进的分布式光纤传感技术,在结构健康监测、地质灾害预警等领域发挥着重要作用。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,BL-BOTDR技术将为保障基础设施安全、促进经济社会发展作出更大贡献。BOTDR设备能够精确测量光缆的应变情况。杭州单模BL-BOTDR

BOTDR设备为我国海洋工程保驾护航。BOTDR咨询

BL-BOTDR的测量过程相当复杂,但原理清晰。探测的脉冲光以一定的频率从光纤的一端入射,入射的脉冲光与光纤中的声学声子相互作用产生布里渊散射。其中,背向布里渊散射光沿光纤原路返回到脉冲光的入射端,进入BOTDR的受光部和信号处理单元。经过一系列复杂的信号处理,可以得到该探测频率光纤沿线的布里渊背散光功率。光纤上任意一点至入射端的距离可以通过计算发出脉冲光与接收到散射光的时间间隔来确定。然后,按一定间隔不断变化入射脉冲光的频率,就可以获得光纤上每个采样点的布里渊背向散射光增益谱,即布里渊增益谱。BOTDR咨询

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