광섬유 내의 자발 라만 산란의 온도 의존적 복합성을 이용하여 어떻게 분산 감지를 달성하는가?
광섬유 라만 산란 온도 감지에서 이 기술은 광섬유 내 자연 라만 산란의 온도 의존적 강도를 활용하여 분산 온도 측정을 달성합니다.
원리는 다음과 같습니다.
- 광섬유 내 라만 산란: 레이저 펄스가 광섬유에 들어가면 섬유 내 실리카 분자와 상호 작용합니다. 이 상호 작용은 자연 라만 산란을 일으켜 입사 레이저와 다른 파장에서 산란된 빛을 생성합니다. 이러한 산란 성분은 주로 스토크스 광(낮은 주파수)과 안티-스토크스 광(높은 주파수)으로 분류됩니다.
- 안티-스토크스 광의 온도 의존성: 안티-스토크스 성분의 강도는 온도에 매우 민감합니다. 광섬유의 온도가 상승하면 분자 진동 상태의 개체 수가 증가하여 안티-스토크스 신호가 더 강해집니다. 대조적으로, 스토크스 성분의 강도는 온도에 거의 의존하지 않습니다.
- 분산 감지: 분산 감지를 달성하기 위해 광 시간 영역 반사계(OTDR)와 유사한 접근 방식이 사용됩니다. 짧은 레이저 펄스가 광섬유로 보내지고, 스토크스 및 안티-스토크스 모두의 후방 산란된 라만 빛이 발사 끝에서 수집됩니다. 후방 산란 빛의 시간 지연을 측정함으로써 산란이 발생한 광섬유 상의 위치를 결정할 수 있습니다.
- 온도 계산: 해당 지점의 국부 온도는 해당 특정 위치에서 안티-스토크스 대 스토크스 광 강도의 비율을 분석하여 정확하게 결정할 수 있습니다. 이 비율은 절대 온도에 직접 비례합니다.
DCYS(OFSCN)는 라만 산란을 활용하는 애플리케이션을 포함하여 분산 감지 애플리케이션에 적합한 특수 광섬유 케이블을 제공합니다. 이러한 케이블은 다양한 환경에서 광섬유에 대한 강력한 보호 기능을 제공합니다.
관련 제품은 다음과 같습니다.
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OFSCN® 85°C 심리스 강관 광섬유 케이블
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OFSCN® 200°C 심리스 강관 광섬유 케이블
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아래에서 이러한 제품의 이미지를 찾을 수 있습니다.

