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
  • 厂家
  • 佰翎光电
  • 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,4米@50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
  • 测量线路数目
  • 默认1路,可扩展
BOTDR企业商机

随着技术的不断发展,单模BOTDR设备服务方案也在不断创新和完善。我们持续关注行业动态和技术前沿,不断引入新技术、新设备,提升系统的性能和可靠性。同时,我们还加强与高校、科研机构的合作,共同开展技术研发和创新,推动单模BOTDR技术在更多领域的应用和发展。单模BOTDR设备服务方案以其先进的技术、全方面的服务和普遍的应用领域,成为了众多客户信赖的选择。我们将继续秉承客户至上的原则,不断提升服务质量和技术水平,为客户提供更加好的、高效的分布式光纤传感解决方案。BOTDR设备让光纤传感技术更智能。单模BL-BOTDR设备批发价

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在隧道形变监测中,BL-BOTDR设备的应用尤为突出。传统的监测方法往往存在测量不准确、无法实时监测等缺点,而BL-BOTDR设备则能够实现对隧道结构体的全方面、实时监测。通过光纤网状结构设计,将光纤铺设在隧道的各个关键部位,利用布里渊散射原理分析光时域反射信号,可以精确测量出隧道结构体的应力变化和变形情况。一旦隧道出现异常情况,监控系统能够立即发出警报,为工程安全提供有力保障。除了隧道形变监测外,BL-BOTDR设备还可以应用于其他大型基础设施的安全监测。例如,在高速铁路和电力电网中,BL-BOTDR设备可以实时监测轨道变形和温度变化,确保铁路和电网的安全运行。在油气管线中,BL-BOTDR设备可以监测管道的振动和声音变化,及时发现潜在的安全隐患。这些应用不仅提高了基础设施的安全性和可靠性,也降低了运维成本。单模BL-BOTDR设备批发价BOTDR设备在滑坡监测中具有明显效果。

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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。

考虑到不同客户的个性化需求,BOTDR设备服务方案还提供了定制化的报告生成与咨询服务。根据监测数据,专业团队会定期编制详细的监测报告,分析结构状态变化趋势,提出维护建议。对于有特殊需求的客户,如科研机构的深入研究,服务方案还支持数据深度挖掘与定制化分析,助力科研创新。BOTDR设备服务方案注重与客户的长期合作关系建设。通过定期的客户回访与满意度调查,不断优化服务流程,提升服务质量。同时,建立客户交流平台,分享行业新动态与技术进展,促进知识共享与合作共赢。BOTDR设备服务方案以其全方面性、专业性和灵活性,为客户提供了从设备选型到数据分析的一站式解决方案,有效推动了光纤传感技术在多个领域的普遍应用与发展。BOTDR设备在轨道交通隧道监测中不可或缺。

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在单模BL-BOTDR系统中,传感光纤通常采用普通单模光纤。光源部分则主要由半导体激光二极管分布式反馈(DFB)激光器或光纤激光器构成,其中DFB激光器因其稳定的性能而被普遍采用。为了实现更远的传感距离,通常会选择光源的中心波长位于光纤低损耗窗口附近,如1550nm。由于光纤中存在受激布里渊散射等非线性效应的限制,入射光功率并不能无限增大。因此,在选择光源时,需要综合考虑光源的稳定性、线宽以及功率等因素。调制器是单模BL-BOTDR系统中的另一个关键组件。它用于将光源发出的连续光调制成探测脉冲光。BOTDR设备在光缆线路维护中提高效率。天津BOTDR

这款BOTDR设备能精确到微米级别的测量。单模BL-BOTDR设备批发价

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。单模BL-BOTDR设备批发价

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