Cómo la dispersión en la fibra se convierte en un perfil de temperatura
Dentro de la fibra de detección, el pulso láser genera retrodispersión Raman. La señal Stokes es relativamente estable y se utiliza como referencia, mientras que la señal Anti-Stokes aumenta cuando sube la temperatura. HZ-DTS calcula la temperatura a partir de la relación Anti-Stokes / Stokes y utiliza el tiempo de retorno OTDR para localizar el evento a lo largo de la fibra.
La temperatura modifica la señal Anti-Stokes.
Cuando aumenta la temperatura local de la fibra, se incrementa la vibración molecular. Esto refuerza la retrodispersión Raman Anti-Stokes, mientras que la señal Stokes permanece relativamente estable. La relación entre ambas señales se convierte en temperatura.
DTS registra datos de temperatura punto por punto a lo largo de la fibra de detección.
Pulso láser
El analizador DTS envía pulsos ópticos cortos hacia la fibra de detección.
Dispersión Raman
Las señales Raman Stokes y Anti-Stokes regresan desde cada punto de la fibra.
Relación de temperatura
Una señal Anti-Stokes más intensa indica una temperatura local más alta de la fibra.
Mapeo OTDR
El tiempo de retorno asigna el resultado de temperatura a una ubicación precisa de distancia.
