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Mit faseroptischer Temperaturmessung engl DTS fur distributed temperature sensing bezeichnet man den Einsatz von optoelektronischen Geraten zur Messung der Temperatur wobei Glasfasern als lineare Sensoren benutzt werden Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Messverfahren 2 1 Zeitbereichsreflektometer OTDR 2 2 Frequenzbereichsreflektometer OFDR 3 Systemaufbau 4 Anwendungsbereiche 5 Spezifikationen und Eigenschaften 5 1 Merkmale des Lichtwellenleiter Sensors 5 2 Leistungsmerkmale des faseroptischen Messverfahrens 5 3 Typische Messparameter faseroptischer Temperaturmess Systeme 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenFaseroptische Systeme eignen sich nicht nur fur die Informationsubertragung sondern auch als ortlich verteilte Mess Sensoren Physikalische Messgrossen wie Temperatur oder Druck und Zugkrafte konnen auf die Glasfaser einwirken und die Eigenschaften der Lichtleitungen in der Faser lokal andern Infolge der Dampfung des Lichtes in den Quarzglasfasern durch Streuung kann der Ort einer ausseren physikalischen Einwirkung festgestellt werden sodass der Lichtwellenleiter als linearer Sensor eingesetzt werden kann Zur Temperaturmessung mit Lichtwellenleitern aus Quarzglas eignet sich besonders der sogenannte Raman Effekt Das Licht in der Glasfaser streut an mikroskopisch kleinen Dichteschwankungen die kleiner als die Wellenlange sind In der Ruckstreuung findet man neben dem elastischen Streuanteil Rayleigh Streuung auf der gleichen Wellenlange wie das eingestrahlte Licht auch zusatzliche Komponenten auf anderen Wellenlangen die mit der Molekulschwingung und somit mit der lokalen Temperatur gekoppelt sind Raman Streuung Messverfahren BearbeitenDie meisten faseroptischen Temperaturmesssysteme basieren auf faseroptischen Raman Ruckstreuverfahren Der eigentliche Temperatursensor ist ein warme und strahlungsempfindliches Lichtwellenleiter Kabel LWL Kabel Mit Hilfe eines Auswertegerates optisches Raman Reflektometer konnen die Temperaturwerte in der Glasfaser des LWL Kabels ortsaufgelost bestimmt werden LWL besitzen geringe Dampfungen typisch 0 2 bis 1 5 dB km im nahen Infrarotbereich Die minimal erreichbare Dampfung von Glasfasern wird durch die Rayleigh Streuung des Lichtes begrenzt die durch die amorphe Struktur der Glasfaser hervorgerufen wird Zusatzlich zu der Rayleigh Streuung entsteht bei Warmeeinwirkungen ins Glasfasermaterial eine weitere Lichtstreuung die sogenannte Raman Streuung Temperaturanderungen induzieren Gitterschwingungen im Molekulverband des Quarzglases Fallt Licht auf diese thermisch angeregten Molekulschwingungen kommt es zu einer Wechselwirkung zwischen den Lichtteilchen Photonen und den Elektronen des Molekuls Es entsteht im LWL die temperaturabhangige Lichtstreuung Raman Streuung die gegenuber dem einfallenden Licht spektral um den Betrag der Resonanzfrequenz der Gitterschwingung verschoben ist Die Verschiebung zu geringerer Energie hin bezeichnet man als Stokes Band zu hoherer Energie als Anti Stokes Band Zeitbereichsreflektometer OTDR Bearbeiten Die Raman Streuung besitzt im Vergleich zur Rayleigh Streuung einen sehr kleinen in vielen Anwendungen vernachlassigbaren Streuanteil und kann nicht mit der klassischen OTDR Technik gemessen werden Die Intensitat der Ramanstreuung ist temperaturabhangig wobei das Anti Stokes Band eine hohere Temperaturabhangigkeit hat als das Stokes Band Die Temperatur an einem beliebigen Ort des Lichtwellenleiters ergibt sich aus dem Verhaltnis der Intensitaten von Anti Stokes und Stokes Licht und der Laufzeit zum Ort und zuruck zum Detektor Eine Besonderheit dieser Raman Technik ist die direkte Temperaturmessung mit einer Kelvin Skala Durch die Verwendung eines optischen Raman Ruckstreuverfahrens kann die Temperatur entlang der Glasfaser als Funktion von Ort und Zeit gemessen werden Das bekannteste Ruckstreuverfahren ist das OTDR Verfahren OTDR Optical Time Domain Reflectometry Es arbeitet nach einem Puls Echo Verfahren aus der Laufzeitdifferenz zwischen Aussenden und Detektion der Lichtpulse werden Streupegel und Streuort bestimmt Im Vergleich zum Rayleigh Streulicht liegt bei der Raman Streulichtmessung ein um den Faktor 1000 kleineres Ruckstreusignal vor Ein ortlich verteilter Raman Temperatursensor mit OTDR Technik ist daher nur mit leistungsstarken Pulslaserquellen z B Festkorperlaser und schnellen Signalmittelungstechniken realisierbar Die Messzeit ergibt sich aus der Laufzeit des Lichtpulses entlang der Faser und der Rucklaufzeit der Ramanstreuung hin zum Detektor z B 100 Mikrosekunden fur eine 10 km lange Glasfaser Aufgrund der geringen Starke der Ramanstreuung werden ublicherweise viele Pulsmessungen uber einen Zeitraum z B 10 s gemittelt um ein gewunschtes Signal Rausch Verhaltnis zu erhalten Das von der Firma AP Sensing GmbH fur faseroptische Temperaturmessung weiterentwickelte Code Correlation Verfahren 1 2 3 arbeitet mit schnellen Ein Ausschaltfolgen der Lichtquelle so dass anstatt einzelner Pulse digitale Codezuge endlicher Lange z B 128 Bit mit geeigneten Eigenschaften z B Golay Codes in die Messfaser geschickt werden was einer Abwandlung der OTDR Technik entspricht Das aufgezeichnete Streusignal muss dabei ahnlich der OFDR Technik durch eine Transformation z B Kreuzkorrelation in das Ortsprofil umgerechnet werden Der Vorteil des Code Correlation Verfahrens ist dass die Lichtquelle mit weniger Spitzenleistung auskommt so dass z B langlebige Halbleiterlaser aus der Telekommunikationsindustrie verwendet werden konnen Gleichzeitig ist die Dauer der Lichtemission in die Faser begrenzt so dass schwaches Streusignal aus grossen Entfernungen nicht von starkem Streusignal aus kurzen Entfernungen uberlagert wird was das Schrotrauschen verringert und damit das Signal Rausch Verhaltnis verbessert Frequenzbereichsreflektometer OFDR Bearbeiten Der OFDR Raman Temperatursensor OFDR Optical Frequency Domain Reflectometry arbeitet nicht wie die OTDR Technik im Zeitbereich sondern im Frequenzbereich Man erhalt beim OFDR Verfahren eine Aussage uber den ortlichen Temperaturverlauf wenn das wahrend der gesamten Messzeit detektierte Ruckstreusignal als Funktion der Frequenz und somit komplex gemessen komplexe Ubertragungsfunktion und anschliessend fourier transformiert wird Die wesentlichen Vorzuge der OFDR Technik sind der quasi Dauerstrich Betrieb des Lasers und die schmalbandige Detektion des optischen Ruckstreusignals wodurch ein deutlich hoheres Signal Rausch Verhaltnis als bei der Pulstechnik erreicht wird Dieser technische Vorzug ermoglicht den Einsatz von preiswerten Halbleiterlaserdioden und die Verwendung von preiswerteren elektronischen Baugruppen fur die Signalmittelung Dem gegenuber steht die technisch schwierige Messung des Raman Streulichtes komplexe Messung nach Betrag und Phase und eine durch die FFT Berechnung aufwendige Signalverarbeitung mit hoheren Linearitatsanforderungen der elektronischen Baugruppen Ein limitierender Faktor der mit der Raman basierten OFDR Methode erzielbaren raumlichen Auflosung ist die sehr geringe Intensitat des Raman Anteils des ruckgestreuten Lichts In einer alternativen Ausfuhrung der OFDR Methode wird anstelle des Ramansignals das Rayleigh Signal des gestreuten Lichts ausgewertet das um etwa drei bis vier Grossenordnungen grosser als das Ramansignal ist 4 Mit der Rayleigh basierten OFDR kann eine raumliche Auflosung von 1 mm eine Temperaturauflosung von 0 1 C und eine Messrate von 5 Hz erzielt werden Ein weiterer Vorteil dieser Methode ergibt sich aus der Tatsache dass selbst sehr streuarme Fasern noch genugend Rayleigh Streuung produzieren sodass viele kommerzielle Standardglasfasern verwendet werden konnen Das von der Firma Optocon AG entwickelte faseroptische Temperaturmessverfahren beruht auf dem Effekt der Abhangigkeit der Bandkante eines Halbleiters von der Temperatur Hierbei wird ein Galliumarsenid Kristall als Indikator fur Temperaturveranderungen genutzt Mittels einer Lichtquelle wird Licht durch eine Glasfaser zu einem Galliumarsenid Kristall am Ende der Glasfaser geleitet Hierbei trifft das Licht auf den Kristall Es erfolgt eine teilweise Absorption sowie Reflexion zuruck in die Faser Das zuruckreflektierte Licht gelangt durch die Glasfaser in die Auswerteeinheit in der ein Spektrometer das Spektrum und damit die Position der Bandkante bestimmt woraus anhand eines Algorithmus die Berechnung der Temperatur erfolgt Alternativ zum Galliumarsenid Kristall kann auch nanoskaliertes Galliumarsenidpulver z B Faseroptischer Nano Temperatursensor verwendet werden Systemaufbau BearbeitenDer schematische Aufbau des faseroptischen Temperaturmesssystems besteht aus einem Auswertegerat mit Frequenzgenerator Laserquelle optisches Modul Empfanger und Mikroprozessoreinheit sowie einem LWL Kabel Quarzglasfaser als linienformiger Temperatursensor Entsprechend dem OFDR Verfahren wird der Laser innerhalb eines Messzeitintervalles in der Intensitat sinusformig moduliert und in die Frequenz gechirpt Der Frequenzhub ist ein direktes Mass fur die ortliche Auflosung des Reflektometers Das frequenzmodulierte Laserlicht wird in den LWL eingekoppelt An jedem Ort entlang der Faser entsteht Raman Streulicht das in allen Raumrichtungen strahlt Ein Teil des Raman Streulichtes erreicht in Ruckwartsrichtung das Auswertegerat Das ruckgestreute Licht wird spektral gefiltert und in den Messkanalen mittels Photodetektoren in elektrische Signale gewandelt verstarkt und elektronisch weiterverarbeitet Der Mikroprozessor fuhrt die Berechnung der Fouriertransformation durch Als Zwischenergebnis erhalt man die Raman Ruckstreukurven als Funktion der Kabellange Die Amplituden der Ruckstreukurven sind proportional zur Intensitat der jeweiligen Raman Streuung Aus dem Verhaltnis der Ruckstreukurven ergibt sich die Fasertemperatur entlang des LWL Kabels Die technischen Spezifikationen des Raman Temperaturmesssystems lassen sich durch die Einstellung der Geratekenngrossen Reichweite Ortsauflosung Temperaturgenauigkeit Messzeit etc anwendungsorientiert optimieren Das LWL Kabel kann ebenfalls durch Variationen im Aufbau der jeweiligen Applikation angepasst werden Die thermische Festigkeit der Glasfaserbeschichtung begrenzt den maximalen Temperaturbereich des LWL Kabels Standardfasern fur die Informationsubertragung sind mit einer Acrylart oder UV geharteten Beschichtung versehen und fur einen Temperaturbereich bis etwa 80 C ausgelegt Bei z B Polyimid Beschichtungen der Glasfaser konnen diese bis maximal 400 C eingesetzt werden Anwendungsbereiche BearbeitenTypische Applikationen fur lineare faseroptische Temperatursensoren sind sicherheitsrelevante Anwendungen wie z B die Brandmeldung In Strassen Bahn oder Servicetunnels Die passiven Glasfaser Sensoren bieten viele Vorteile gegenuber klassischen Brandmeldetechnologien z B wurde die Uberwachung der Dynamik eines Brandes uber einen Temperaturbereich bis 1000 C gezeigt 5 in Lagerstatten Flugzeughangars Schwimmdachtanks in radioaktiv belasteten Zwischenlagerstatten in Bandforderanlagen z B zur Fruherkennung von Glimmbranden 6 DTS Systeme in weiteren industriellen Anwendungsbereichen vermarktet z B Uberwachung von Starkstrom Erdkabeln bis 220 kV mit Echtzeitberechnung der Kapazitat 7 Kombination mit Systemen zur thermischen Prognose von Starkstromkabeln Real Time Thermal Rating RTTR 8 thermische Uberwachung von Energiekabeln und Freileitungen zur Optimierung der Betriebszustande Freileitungs Monitoring Effizienzsteigerung von Ol und Gas Bohrungen Gewahrleistung sicherer Operationszustande von industriellen Induktionsschmelzofen Uberwachung der Dichtigkeit von Flussigerdgas Containern auf Schiffen und Verladeterminals Detektion von Leckagen an Dammen und Deichen Temperaturuberwachung von grosschemischen Prozessen Detektion von Leckagen an Pipelines Temperaturuberwachung in Generatoren und TransformatorenSpezifikationen und Eigenschaften BearbeitenMerkmale des Lichtwellenleiter Sensors Bearbeiten passiv und streckenneutral keine Beeinflussung des Temperaturfeldes kleines Volumen mit geringen Gewicht flexibel und einfach verlegbar Einbau auch an spater nicht mehr zuganglichen Stellen Unempfindlichkeit gegenuber elektromagnetischen Storungen keine Potentialverschleppungen Erdschleifen etc einsetzbar in explosionsgefahrdeten Anlagen Kombination mit Edelstahlrohrchen hoher mechanischer Schutz unter hohem Druck einsetzbar unterschiedliche Ummantelungsmoglichkeiten z B mit halogenfreien schwer brennbaren Materialien keine KorrosionsproblemeLeistungsmerkmale des faseroptischen Messverfahrens Bearbeiten direkte Temperaturmessung in Kelvin Skala ortlich verteilte Temperaturmessung bezogen auf eine Strecke Flache oder Volumen Moglichkeit des redundanten Aufbaus rechnerunterstutzte Analyse sowie Visualisierung Parametrierung von Zonen Schwellwerten Melde und Alarmfunktionen und Datenkommunikation Auswertung der zeitlichen und ortlichen Temperaturanderung geringe Wartungskosten systembedingter SelbsttestTypische Messparameter faseroptischer Temperaturmess Systeme Bearbeiten variabel nach Anwendungsgebiet Reichweite der Messung Variabel typ bis 30 km Ortsauflosung Variabel typ 50 cm bis 4 m Temperaturauflosung Variabel typ 0 1 K bis 2 K Fasertypen Monomode bzw Singlemode Faser 9 125 und Multimode Faser GI 50 125 oder GI 62 5 125 Faserschalter Optionen bis 24 Kanale pro GeratWeblinks BearbeitenInformationsreihe der VDI VDE Technologiezentrum Informationstechnik GmbH Infoborse Mikrosystemtechnik PDF Datei 214 kB Publikation auf internationaler Konferenz uber Automatische Brandentdeckung AUBE04 Uni Duisburg LIOS Technology GmbH engl PDF Datei 393 kB Anwendungsbeispiele zur faseroptischen Temperaturmessung Artikel auf elektroniknet deEinzelnachweise Bearbeiten Real time long range complementary correlation optical time domain reflectometer Patent EP0379609B1 Verfahren und Vorrichtung zum Anwenden von optischen Zeitbereichsreflektometern Angemeldet am 24 Januar 1989 veroffentlicht am 28 Juli 1993 Anmelder Hewlett Packard GmbH Erfinder Josef Beller Gebrauchsmuster DE212005000001U1 Optische Reflektometrie Analyse basierend auf Streusignalen erster und zweiter Ordnung Angemeldet am 4 August 2005 veroffentlicht am 16 Februar 2006 Anmelder Agilent Technologies Inc polytec com Memento des Originals vom 24 September 2015 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www polytec com PDF 24 kB Tests Lineare faseroptische Warmemelder DTS fur Brandmonitoring in Zug und Strassentunneln PDF 385 kB Glimmbrandfruherkennung in der unmittelbaren Umgebung von Brandforderanlagen PDF 2 8 MB Echtzeit Berechnung der Stromkapazitat eines 220 KV Erdkabels mittels faseroptischem DTS Systems PDF 597 kB englisch Anwendungsbeispiel DTS fur RTTR PDF 426 kB englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Faseroptische Temperaturmessung amp oldid 225456137