OFDR-KL9600 解调仪

发布日期 2025-12-29

OFDR-KL9600 解调仪

上海锟联科技自主研发的OFDR-KL9600分布式光纤传感系统,采用窄线宽高稳定扫频激光源,结合高动态范围干涉接收链路和自适应瑞利散射谱线跟踪算法,在保持极高空间分辨率的同时,显著提升了系统的信噪比与测量稳定性。区别于传统OTDR类系统的脉冲式测距机制,OFDR通过频率调制激光器在扫描范围内形成相位编码,利用干涉信号在频域中的频谱结构进行傅里叶反演,从而获得沿光纤长度方向的瑞利散射反射图谱。该图谱对于光纤中每一个微小段落都是唯一的“指纹信息”,外部微小扰动(如热膨胀、结构应变)将引起散射谱的相对位移,通过高精度相位差分析即可实时还原其物理变化。在核心硬件设计方面,本系统集成了高线性调谐控制模块、低噪声光电接收器、高速采样AD转换链路,并通过FPGA+DSP多级协同运算架构对信号进行实时谱线重构和动态滤波,有效抵御环境扰动和系统漂移。其测量精度、稳定性及长期可重复性均达到了国际先进水平。

产品详细

光频域反射计(OFDR)是一种基于频域干涉测量原理的高精度分布式光纤传感技术,可实现对光纤沿线微小应变与温度变化的亚毫米级定位和定量感知。上海锟联科技自主研发的OFDR-KL9600分布式光纤传感系统,采用窄线宽高稳定扫频激光源,结合高动态范围干涉接收链路和自适应瑞利散射谱线跟踪算法,在保持极高空间分辨率的同时,显著提升了系统的信噪比与测量稳定性。

区别于传统OTDR类系统的脉冲式测距机制,OFDR通过频率调制激光器在扫描范围内形成相位编码,利用干涉信号在频域中的频谱结构进行傅里叶反演,从而获得沿光纤长度方向的瑞利散射反射图谱。该图谱对于光纤中每一个微小段落都是唯一的“指纹信息”,外部微小扰动(如热膨胀、结构应变)将引起散射谱的相对位移,通过高精度相位差分析即可实时还原其物理变化。

在核心硬件设计方面,本系统集成了高线性调谐控制模块、低噪声光电接收器、高速采样AD转换链路,并通过FPGA+DSP多级协同运算架构对信号进行实时谱线重构和动态滤波,有效抵御环境扰动和系统漂移。其测量精度、稳定性及长期可重复性均达到了国际先进水平。

OFDR-KL9600分布式光纤传感系统可部署于普通通信单模光纤,无需专用光缆或传感节点,具有极高的系统集成灵活性和长期运维可靠性,是面向高分辨率结构健康监测、材料微观特性研究及精密工程应用的理想解决方案。

核心特点

 超高空间分辨率
分辨率高达 10 μm ~ 1 mm,远超传统分布式光纤传感系统

 高灵敏度应变检测
最小应变分辨率可达 1μɛ,适合微应力变化监测

 高稳定性测量系统
内置温控与参考通道设计,有效抑制漂移和噪声

 非接触式、全分布式感知
支持多点/多段同时分析,无需多个独立传感器

 图形化分析平台
配套上位机软件支持应变/温度分布图、时序对比图、三维热力图展示

参数 数值
测量类型 应变 / 温度
空间分辨率 ≤ 1 mm
测量范围 ≥ 20 m(可拓展)
应变分辨率 ≤ 1 με
温度分辨率 ≤ 0.1 °C
激光类型 可调谐窄线宽激光器
输出接口 USB / LAN / 光纤接口
软件平台 支持 Windows 图形界面 / SDK 接口
注:所有型号均支持连续可调输出功率,并配备电子控制系统

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