Glasfaser als Sensor
Die Glasfaser eröffnet immer mehr Möglichkeiten zur Messung physikalischer Größen. Einerseits kann sie zur störungsfreien Übertragung der Mess-Signale dienen, andererseits hat sie das Potenzial, direkt als Sensor zu wirken. Die Messung kann dabei auch unter widrigen Bedingungen und an unzugänglichen Orten erfolgen. Elektrische und magnetische Störungen sowie Funkenbildung können vom Messort ferngehalten werden.
Korrelations-RPS (Rapid Precision Sensing)
Problem:
Die Realisierung höherer Bandbreiten im neuen Mobilfunkstandard 5G erfordert phasengesteuerte parallele Datenströme. Herkömmliche, gegenwärtig eingesetzte Technologien können dies nicht leisten.
Lösung:
Mithilfe des RPS Verfahrens ist es möglich, die Laufzeit des Lichtes in der Glasfaser ausreichend genau zu messen. Das ist die Basis für eine Phasenanpassung der Daten in Richtung der Mobilfunkantenne.
Weitere Anwendungen:
- Exaktes Ausmessen der Faserlänge
- Werkzeuge: Abnutzung, Verschleißmessung, Materialbeanspruchung
- Gebäude: Messung Temperatur und Dehnung, Lokalisierung von Bränden
Märkte: 5G Mobilfunk, Fasersensorik, Industrie 4.0
Kohärentes RPS
Problem:
Mit optischen Reflektometern ist eine Lokalisierung von Umwelteinflüssen entlang einer Glasfaser direkt nicht möglich.
Lösung:
Das kohärente RPS Verfahren ermöglicht neben der Zeitbereichsmessung auch eine Phasenanalyse rückgestreuter Signale. Temperaturänderungen, mech. Stress, Vibrationen etc. sind detektierbar mit lokaler Zuordnung.
Weitere Anwendungen:
- Autobahnen, Bahngleise, Tunnel, Brücken, Grundstücke
Temperatur: Verlauf, Lokalisierung
Stress: Druck, Dehnung, Verdrehung
Vibration: Straßen- und Schienenzustände, Anwesenheit von Personen oder Tieren, Geschwindigkeitsmessungen von Fahrzeugen - Biologische und chemische Analysen
Märkte: Verkehrsinfrastruktur, Verkehrsleit- und Überwachungseinrichtungen, Sicherheitstechnik, Landwirtschaft, Gebäudetechnik, Medizintechnik, Werkzeugindustrie, Chemische Industrie Interferometrie (Messtechnik)
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Mirko Lawin