2 lipca, 2026

W skrócie: jeden tor pomiarowy pokazuje, gdzie i jak zmienia się temperatura wzdłuż trasy. Wartość biznesowa to szybsza lokalizacja hotspotu lub źródła ciepła; zasięg, rozdzielczość, czas odpowiedzi i niepewność temperatury trzeba dobrać razem.*

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 trzy zjawiska rozpraszania światła. DTS opiera się na rozpraszaniu Ramana i mierzy temperaturę. Klucz tkwi w tym, że jedno z pasm Ramana bardzo silnie reaguje na ciepło.

Jak temperatura zmienia światło — rozpraszanie Ramana

Wracający sygnał Ramana zawiera pasma Stokes i anti-Stokes. Anti-Stokes jest znacznie silniej zależny od temperatury, dlatego system analizuje stosunek obu pasm. Stosunek ogranicza wpływ strat wspólnych, ale nie usuwa różnicowego tłumienia. Wiarygodny profil wymaga kalibracji; spawy, zgięcia i zmiany kabla mogą wymagać kompensacji, a w części instalacji pomiaru dwustronnego.

λ lasera Stokes (słabiej zależny od T) anti-Stokes (rośnie z T)
Stosunek anti-Stokes / Stokes
0,42
→ Odczytana temperatura
20 °C
Czułość anti-Stokes (ok. 20°C)
~0,83 %/K

Schematycznie. Wysokość pasma anti-Stokes rośnie z temperaturą wg zależności Bosego-Einsteina (~e−hΔν/kT); Stokes traktujemy jako odniesienie. W praktyce wymagane są kalibracja i kompensacja różnicowego tłumienia pasm.

Ciepło „rozjaśnia” anti-Stokes. Im wyższa temperatura, tym wyższe pasmo anti-Stokes względem Stokes — a ten stosunek po kalibracji przeliczamy na temperaturę, dla kolejnych odcinków wyznaczonych przez interwał próbkowania i rozdzielczość przestrzenną wybranego trybu.*

Profil temperatury wzdłuż kabla

Wyznaczając temperaturę w kolejnych odcinkach określonych przez interwał próbkowania i rozdzielczość, dostajemy profil temperatury wzdłuż całej trasy. Hotspot na mufie kablowej albo początek pożaru w tunelu od razu widać jako lokalny „pik”; system wskazuje strefę lub odcinek zgodnie z rozdzielczością przestrzenną i próbkowaniem wybranego trybu.* Wybierz scenariusz:

● stan prawidłowy
kabel światłowodowy: demonstracyjny próg 70°C** 0 m odległość wzdłuż kabla → 5 km
Profil wskazuje strefę lub odcinek. DTS pokazuje, gdzie pojawia się wzrost temperatury, z dokładnością zależną od rozdzielczości przestrzennej, interwału próbkowania i trybu pracy.* To podstawa monitoringu kabli WN oraz wczesnej detekcji ciepła w tunelach.

Gdzie DTS wspiera decyzje operacyjne?

Kable energetyczne

Wykrywanie hotspotów na mufach i trasach WN. Profil DTS wraz z modelem cieplnym i danymi obciążenia może zasilać RTTR oraz dynamiczne wyznaczanie obciążalności.

🚇

Tunele i liniowa detekcja ciepła

Lokalizacja źródła ciepła na długiej trasie. Czas alarmu i progi zależą od modelu, konfiguracji, kabla oraz wymaganego scenariusza pożarowego.*

🏭

Instalacje przemysłowe

Profil temperatury rurociągów, zbiorników, taśmociągów i procesów — szczególnie tam, gdzie kilka czujników punktowych nie pokazuje całej trasy.

Jak dobrać DTS z oferty INTERLAB?

INTERLAB współpracuje z LUNA od 2010 roku. Model dobiera się do scenariusza cieplnego, a nie wyłącznie długości trasy:

Który system? EN.SURE jest punktem wyjścia dla kabli energetycznych i RTTR, DE.TECT dla liniowej detekcji ciepła, a ULTIMA dla wymagających pomiarów przemysłowych, środowiskowych i odwiertowych.

Czytaj dalej

Najczęstsze pytania

Dlaczego mierzy się stosunek anti-Stokes/Stokes?
Bezwzględne natężenie zależy także od strat toru. Stosunek ogranicza wpływ strat wspólnych dla obu pasm, ale nie usuwa różnicowego tłumienia; dlatego potrzebne są kalibracja, kompensacja lokalnych strat, a czasem pomiar dwustronny.
Jaki zasięg i rozdzielczość ma DTS?
Nie ma jednej wartości dla całej technologii. LIOS EN.SURE OTS3 ma rozdzielczość przestrzenną 1 m i warianty Raman do 20 km na kanał. DE.TECT oferuje próbkowanie od 0,25 m i zasięg do 10 km. Niepewność temperatury i czas odpowiedzi zależą od trybu, włókna, liczby kanałów i kalibracji.*
Czy DTS i DAS można połączyć na jednym kablu?
Mogą współdzielić tę samą trasę lub kabel. Współdzielenie pojedynczego włókna wymaga kompatybilnego multipleksowania długości fali lub czasu oraz walidacji współistnienia; często przeznacza się dla systemów osobne włókna.

* 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.
** Uwaga: Wartość 70°C w animacji jest wyłącznie demonstracyjna. Progi alarmowe ustala się dla konkretnego kabla, procesu, scenariusza pożarowego i wymagań obiektu.

Dobierz DTS do scenariusza cieplnego i wymaganego czasu reakcji

Podaj długość i liczbę tras, rodzaj kabla lub obiektu, zakres temperatury, wymaganą lokalizację i czas alarmu, dostępność obu końców włókna oraz potrzebną integrację z RTTR, SCADA lub systemem pożarowym.

Skonsultuj konfigurację DTS →