2 lipca, 2026

W skrócie: jeden interrogator może nadzorować długą trasę bez zasilanych czujników w terenie. Największą wartością jest wczesna detekcja i lokalizacja wybranych klas zdarzeń; zasięg, lokalizacja i skuteczność klasyfikacji dobiera się łącznie i potwierdza na trasie.*

INTERLAB współpracuje z LUNA od 2010 roku. Pomagamy dobrać urządzenie, czujnik lub kabel pomiarowy oraz konfigurację do mierzonej wielkości, długości trasy i wymaganej dynamiki pomiaru.*

artykule wprowadzającym pokazaliśmy, że światłowód można zamienić w tysiące wirtualnych czujników, a trzy zjawiska rozpraszania światła dają trzy technologie. DAS bazuje na rozpraszaniu Rayleigha i odpowiada za dźwięk i drgania. Zobaczmy, jak dokładnie to działa.

Jak drganie staje się sygnałem — phase-OTDR

Interrogator wysyła koherentny impuls lasera i analizuje fazę rozproszenia Rayleigha wracającego z kolejnych odcinków włókna. Lokalne drganie powoduje dynamiczne odkształcenie osiowe i zmianę fazy. DAS nie jest mikrofonem ciśnieniowym: „światłowód, który słyszy” to intuicyjna metafora opisująca rejestrację drgań przeniesionych na kabel.

phase-OTDR · rozpraszanie Rayleigha
LASER 🔊 drganie / dźwięk odtworzony sygnał (faza):
Faza zdradza dźwięk. Bez drgań speckle jest stabilny. Drganie w jednym punkcie moduluje fazę światła z tego miejsca — i to na jej podstawie odtwarzamy dynamiczny sygnał z włókna (zielony oscyloskop). Klasyczny OTDR by tego nie wykrył, bo mierzy tylko natężenie, gubiąc fazę.

Czytanie danych: wykres wodospadowy

DAS próbkuje drgania w kolejnych odcinkach wyznaczonych przez konfigurację przestrzenną, dlatego naraz dostajemy tysiące kanałów. Rysuje się je jako wykres wodospadowy (waterfall): w poziomie odległość wzdłuż kabla, w pionie czas, a kolor to siła drgań. Każde zdarzenie zostawia inny podpis — i to on pozwala odróżnić kopanie od przejeżdżającego auta czy przechodzącego człowieka. Wybierz źródło:

słabesilne
🚶
↑ teraz  |  czas ↓ (przeszłość)
0 modległość wzdłuż kabla →300 m

Prototyp poglądowy — prędkości i amplitudy dobrane dla czytelności. W realnym systemie nachylenie śladu odpowiada prędkości źródła, a jasność — energii drgań.

Trzy źródła, trzy podpisy. Pieszy — słaby, prawie pionowy ślad z rytmem kroków; samochód — jasna, ukośna smuga (im szybciej, tym bardziej pozioma); koparka — jasny, nieruchomy pionowy słup z rytmem uderzeń. Skonfigurowane i licencjonowane detektory analizują te wzory automatycznie; skuteczność wymaga strojenia i walidacji na konkretnej trasie.*

Gdzie DAS wspiera decyzje operacyjne?

🛢️

Rurociągi

Wczesna detekcja wybranych zdarzeń TPI, takich jak kopanie ręczne lub mechaniczne, oraz przerwania włókna. Detekcja wycieku wymaga właściwego detektora i potwierdzenia dla medium oraz trasy.*

🚧

Perymetria

Detekcja aktywności, osób, kopania i przerwania włókna wzdłuż ogrodzenia lub granicy strefy. Klasyfikacja pomaga ograniczać alarmy niepożądane po konfiguracji i walidacji trasy.*

🚆

Kolej

Detekcja i śledzenie zdarzeń ruchomych wzdłuż torowiska oraz monitoring wybranych zagrożeń. Istniejące włókno może być użyte po kwalifikacji jego przebiegu, kabla i sprzężenia z gruntem.*

Jak dobrać DAS z oferty INTERLAB?

INTERLAB współpracuje z LUNA od 2010 roku. Wybór urządzenia zaczyna się od zdarzeń, które system ma rozpoznawać, oraz warunków trasy:

ATLAS czy Silixa? ATLAS jest naturalnym punktem wyjścia dla rozległej infrastruktury i automatycznej klasyfikacji zdarzeń. Systemy Silixa wybiera się, gdy priorytetem jest bardzo wysoka czułość, sejsmika lub pomiar odwiertowy. Ostateczny wybór wymaga danych o trasie, paśmie sygnału i sposobie analizy.

Czytaj dalej

Najczęstsze pytania

Czy DAS rozróżni koparkę od osoby idącej wzdłuż trasy?
Oprogramowanie oferuje klasy detektorów, m.in. dla osób, pojazdów oraz kopania ręcznego i mechanicznego. Nie jest to bezwarunkowa gwarancja: wynik zależy od kabla, instalacji, tła, konfiguracji i walidacji na trasie.*
Czy można wykorzystać istniejące ciemne włókno?
Niekiedy tak, ale najpierw trzeba sprawdzić przebieg, konstrukcję kabla, spawy, budżet optyczny i sprzężenie z otoczeniem. Pomiar OTDR oraz próbna rejestracja sygnału pozwalają ocenić, czy trasa nadaje się do danego zadania.
Jaki zasięg ma OptaSense ATLAS?
Dostępne konfiguracje danych surowych obejmują m.in. 1 × 100 km albo 2 × 95 km przy gauge length 205,4 m, 55 km przy 30,8 m oraz 4 × 45 km przy 20,5 m. Wartość 190 km oznacza sumę pokrycia dwóch włókien, nie zasięg na jednym włóknie. Nie oznacza to także metrowej lokalizacji ani identycznego zasięgu każdego detektora.*

* Warunki parametrów: parametry maksymalne zwykle nie występują jednocześnie. Zasięg, rozdzielczość przestrzenna lub gauge length, częstotliwość pomiaru, liczba kanałów i niepewność zależą od modelu, trybu pracy, włókna lub kabla oraz sposobu instalacji. Ostateczne parametry potwierdza się dla konkretnej konfiguracji sprzętowej. Prawdopodobieństwo detekcji, dokładność lokalizacji i liczba alarmów niepożądanych zależą od trasy, sprzężenia, tła, budżetu optycznego, gauge length, konfiguracji i licencjonowanych detektorów. Parametry aplikacyjne należy potwierdzić w badaniu trasy lub pilotażu.

Prześlij trasę i zdarzenia, które system ma rozpoznawać

Podaj długość najdłuższego odcinka, liczbę włókien, typ i ułożenie kabla, budżet tłumienia, wymagane klasy zdarzeń oraz system nadrzędny. Dobierzemy interrogator DAS i wymagane moduły sprzętowe oraz licencje.

Skonsultuj konfigurację DAS →