Integriertes verteiltes akustisches Sensorsystem DAS-UL10 der 4. Generation
Integriertes verteiltes akustisches Sensorsystem DAS-UL10 der 4. Generation

Integriert kohärente Phasenerkennung und eine achtkernige KI-Edge-Plattform für parallele Erfassung, Wellenform-/Audio-Rekonstruktion, Ereigniserkennung und Integration.
Geräteschnittstellen

Schnittstellenlayout, Leistung und Kanalanzahl hängen vom Modell und der mitgelieferten Konfiguration ab. Faserprobenabstand, Messlänge und Ereignisortsfehler sind unterschiedliche Spezifikationen.
Technische Spezifikationen
| Host-Gerätespezifikation | DAS-UL10(10) | DAS-UL10(20) |
| Maximaler Schaltabstand | 10 km | 20 km |
| KI-Computing-Modell | Standard | Verbessert |
| Scanfrequenz | Einstellbar je nach Faserlänge (10 km @ 10 kHz) | Einstellbar je nach Faserlänge (20 km @ 5 kHz) |
| Artikel | Spezifikation |
| Gerätetyp | Kohärenter Phasendetektionstyp |
| Fasertyp | Faserkerntyp: Singlemode-Faser, 9 um/125 um Kernanzahl, Außenmantelabmessungen und Materialeigenschaften werden entsprechend der technischen Anwendung konfiguriert. |
| Anzahl der Erfassungskanäle | Optionale 1/2/4-Kanäle; Native mehrkanalige physische optische Hardwarekanäle mit paralleler synchroner Echtzeiterfassung und ohne Zeitblindzone (basiert nicht auf der Abfrage optischer Schalter). |
| Abtastintervall | Einstellbar: 0.4 m / 1 m / 2 m / 5 m |
| Einstellung der räumlichen Messung | 0.4–25 m (Projekteinstellung; Spurlängen- und Standortfehler erfordern eine separate Bestätigung) |
| Alarmreaktionszeit | ≤ 3 s (Minimum 1 s) |
| Genauigkeit der Phasendemodulation | 0.1 Rad (typisch) |
| Audiorekonstruktion | Ja |
| Frequenzgenauigkeit der Vibrationsdemodulation | Frequenzgenauigkeit: ±1 Hz |
| Frequenzbereich der Schwingungsdemodulation | 0.1 Hz - 100 kHz (abhängig von der Faserlänge) |
| Integrierte Plattform | Integrierte 8-Core-AI-Edge-Computing-Plattform mit Selbstlernfähigkeit und AI-Modelltrainingsfunktionen, einschließlich eines Webservers, FFT-Datenverarbeitung, Trennung und Phasenentfaltung, GIS-Zuordnung, AI--basiertes Szenariotraining/-klassifizierung und Frühwarnfunktionen. |
| Betriebsspannung | DC 24 V, durchschnittlicher Stromverbrauch ca. 25 W |
| Kommunikationsschnittstellen | 2 x RJ45 (Gigabit-Ethernet) / 1 x RS485 / 2 x USB / Standard 8 x Relais / 3 x HDMI |
| Unterstützte Protokolle | Modbus RTU / Modbus TCP / benutzerdefinierte Phasenübertragungsprotokolle usw. |
| Optischer Anschluss | E2000 staubdichter selbstsichernder Stecker; FC/APC anpassbar |
| Lasersicherheitsklasse | Klasse 1 |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 70 °C |
| Abmessungen (B x T x H) | 482.6 mm x 326 mm x 132.8 mm |
| Gewicht | 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.
Wenn Sie Ratschläge zum DAS-Interrogator 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.