4th Generation DAS-UL10 Verteiltes Akustik- und Vibrationssensorsystem
4th Generation DAS-UL10 Verteiltes Akustik- und Vibrationssensorsystem
DAS-UL10(30) / DAS-UL10(50) / DAS-UL10(100) | Produktdatenblatt

Produktübersicht
Konzipiert für die weiträumige verteilte Schwingungs- und Akustiküberwachung mittels kohärenter Phasenabfrage. Wählen Sie das Modell entsprechend der Entfernung, den physikalischen Kanälen und den Anforderungen an die Fading-Unterdrückung aus.
Technologiearchitektur
Gemeinsame Demodulation und adaptive Fusion mehrerer kohärenter Impulsantworten reduzieren kohärentes Fading und lokale Low-SNR-Effekte.
Phasenausgabe und Audiorekonstruktion lassen sich in eine externe KI-Plattform für GIS, Ereignisklassifizierung, Modelltraining, Trendanalyse und abgestufte Alarme integrieren.
Modellauswahl
| Modell | Maximale Reichweite | Physische Kanäle | Scanrate | Anwendungsfokus |
| DAS-UL10(30) · Lite | 30 km | 1 / 2 / 4 | 30 km bei 3.3 kHz | Allgemein |
| DAS-UL10(50) · Pro | 50 km | 1 / 2 / 4 | 50 km @ 2 kHz | Große Reichweite |
| DAS-UL10(100) · Plus+ | 100 km | 1 / 2 / 4 | 100 km bei 1 kHz | Ultra-große Reichweite |
| Parameter | DAS-UL10(30) | DAS-UL10(50) | DAS-UL10(100) |
| Max. Erfassungsbereich | 30 km | 50 km | 100 km |
| Produktpositionierung | Lite / Ingenieurwesen | Pro / Erweitert | Plus+ / Maßgeschneiderte große Reichweite |
| Scanrate | 30 km bei 3.3 kHz | 50 km @ 2 kHz | 100 km bei 1 kHz |
| Artikel | Spezifikation |
| Gerätetyp | Kohärentes Mehrpuls-DAS |
| Sensorfaser | 9 μm/125 μm Singlemode-Faser |
| Physische Kanäle | 1 / 2 / 4, parallele Echtzeit |
| Punktabstand | 0.4 / 1 / 2 / 5 m (konfigurierbar) |
| Messlänge | 0.4–25 m konfigurierbar |
| Alarmreaktion | ≤3 s (Minimum 1 s; es gelten Erfassungs- und Triggereinstellungen) |
| Phasengenauigkeit | 0.1 Rad typisch |
| Audiorekonstruktion | Unterstützt |
| Vibrationsbereich | 0.1 Hz–100 kHz* |
| Frequenzanzeige | ±1 Hz typisch |
| KI-Plattform | Externer Standalone |
| Macht | DC 24 V; ca. 10 W* |
| Datenschnittstelle | 1×Gigabit-Ethernet |
| Protokoll | Benutzerdefiniertes Phasendatenprotokoll |
| Optischer Anschluss | E2000; FC/APC optional |
| Lasersicherheit | Klasse 1 |
| Betriebstemp. | -10 °C bis 50 °C |
| Lagertemp. | -20 °C bis 70 °C |
| Abmessungen | 482.6 × 326 × 132.8 mm |
| Gewicht | Ca. 13 kg |
Der Frequenzbereich hängt von der Faserlänge, der Scanrate, der Messlänge und SNR ab. Die obere kHz-Grenze 100 gilt nur für Kurzstreckenkonfigurationen mit ausreichender Hochgeschwindigkeitsabtastung, nicht gleichzeitig über eine 30–100 km-Faser. Konventionelle zeitliche Abtastung pro Punkt muss das Nyquist-Kriterium mit Anti-Aliasing-Spielraum erfüllen.
Eine Alarmreaktion ≤3 s erfordert kompatible Erfassungs- und Triggereinstellungen. Die Niederfrequenzvalidierung erfordert ein ausreichend langes Beobachtungsfenster; Die 0.01-Hz-Analyse impliziert keine vollständige Ereignisklassifizierung innerhalb der 1–3-s.
KI-Plattform und Anwendungen
| AI-Plattform-Element | Empfohlene Konfiguration |
| CPU | Core Ultra 5 225, 10 Kerne / 10 Gewinde |
| Erinnerung | DDR5-5600, 16 GB |
| Lagerung | 1 TB; Empfohlenes dauerhaftes Lesen/Schreiben ≥300 MB/s |
| Plattform und Betriebssystem | Golang + Vue3; unterstützt Windows 10/11, Linux (z. B. Ubuntu 24.04) und inländische Betriebssysteme |
| KI-Algorithmusplattform | Webdienste, FFT, Phasenentfaltung/Signaltrennung, GIS, KI-Training, Klassifizierung, Trendanalyse, abgestufte Alarme und Multiprotokoll-Integration |
Der KI-Computer ist optional und von der Nennleistung des Abfragegeräts ausgeschlossen. Bestätigen Sie die Kompatibilität von Betriebssystem, Browser und Treiber für die bereitgestellte Softwareversion.
Typische Anwendungen
Warnung vor Leckagen, ungewöhnlichen Vibrationen, Aushub, Bohren, Stößen und illegalem Gewindeschneiden.
Rollen-, Lager-, Riemenriss, Fehlausrichtung, Reibung, Blockierung und Fehlerlokalisierung durch Fremdkörper.
Bohrlochleckagen, Flüssigkeitsaktivität, Gehäuseanomalien und Prozessüberwachung.
Flughäfen, Grenzen, Gefängnisse, Verteidigungsanlagen, Tanklager, Umspannwerke und Industrieparks.
Tunnel, Schienenverkehr, Brücken, Minen, Untersee-/Landkabel und weiträumige Vibrationsüberwachung.
Seismologie, geophysikalische Erkundung, Strukturakustik, Wellenausbreitung, Audiorekonstruktion und Algorithmusvalidierung.
Geräteschnittstellen

Schnittstellenlayout, Leistung und Kanalanzahl hängen vom Modell und der mitgelieferten Konfiguration ab. Faserprobenabstand, Messlänge und Ereignisortsfehler sind unterschiedliche Spezifikationen.
Wenn Sie Ratschläge zu DAS mit verteilter akustischer Sensorik benötigen, teilen Sie unserem Technikteam Ihren Überwachungsabstand, Ihre Installationsumgebung und Ihre Integrationsanforderungen mit. Wir können Ihnen bei der Bewertung der Sensorplatzierung, Inbetriebnahme und Abnahmekriterien für Ihr Projekt helfen.