RU2012117750A - Фазовое считывание - Google Patents
Фазовое считывание Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012117750A RU2012117750A RU2012117750/28A RU2012117750A RU2012117750A RU 2012117750 A RU2012117750 A RU 2012117750A RU 2012117750/28 A RU2012117750/28 A RU 2012117750/28A RU 2012117750 A RU2012117750 A RU 2012117750A RU 2012117750 A RU2012117750 A RU 2012117750A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- time
- returned
- phase
- optical fiber
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract 23
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims abstract 11
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract 8
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract 5
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 claims 4
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/26—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
- G01D5/32—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light
- G01D5/34—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells
- G01D5/353—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre
- G01D5/35303—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre using a reference fibre, e.g. interferometric devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01H—MEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
- G01H9/00—Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means
- G01H9/004—Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means using fibre optic sensors
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optical Transform (AREA)
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
- Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)
Abstract
1. Способ распределенного акустического считывания (DAS) путем опроса отрезка оптического волокна, причем упомянутое оптическое волокно обеспечивает изменение в фазе распространения сигнала в зависимости от считываемого параметра, причем упомянутый способ содержит:введение входного сигнала в отрезок оптического волокна;прием возвращенного сигнала, рассеянного в обратном направлении от упомянутого оптического волокна в ответ на упомянутый входной сигнал;сравнение первого возвращенного сигнала, рассеянного в обратном направлении от части упомянутого волокна в первый момент времени, и второго возвращенного сигнала, рассеянного в обратном направлении от той же самой части упомянутого волокна во второй, отличающийся момент времени; иполучение из упомянутого сравнения измерения скорости изменения фазы во времени для упомянутого рассеянного в обратном направлении сигнала.2. Способ по п.1, в котором упомянутый первый возвращенный сигнал смещен по частоте относительно упомянутого второго возвращенного сигнала.3. Способ по п.2, в котором первый возвращенный сигнал модулирован первым смещением частоты, а упомянутый второй возвращенный сигнал модулирован вторым смещением частоты.4. Способ по п.1, причем упомянутый способ содержит пропускание принятых возвращенных сигналов через выходной интерферометр, причем упомянутый выходной интерферометр выполнен с возможностью модулировать сигнал в каждом плече различным смещением частоты.5. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором упомянутый входной сигнал содержит пару разнесенных во времени импульсов.6. Способ по п.5, в котором упомянутые импульсы имеют раз
Claims (18)
1. Способ распределенного акустического считывания (DAS) путем опроса отрезка оптического волокна, причем упомянутое оптическое волокно обеспечивает изменение в фазе распространения сигнала в зависимости от считываемого параметра, причем упомянутый способ содержит:
введение входного сигнала в отрезок оптического волокна;
прием возвращенного сигнала, рассеянного в обратном направлении от упомянутого оптического волокна в ответ на упомянутый входной сигнал;
сравнение первого возвращенного сигнала, рассеянного в обратном направлении от части упомянутого волокна в первый момент времени, и второго возвращенного сигнала, рассеянного в обратном направлении от той же самой части упомянутого волокна во второй, отличающийся момент времени; и
получение из упомянутого сравнения измерения скорости изменения фазы во времени для упомянутого рассеянного в обратном направлении сигнала.
2. Способ по п.1, в котором упомянутый первый возвращенный сигнал смещен по частоте относительно упомянутого второго возвращенного сигнала.
3. Способ по п.2, в котором первый возвращенный сигнал модулирован первым смещением частоты, а упомянутый второй возвращенный сигнал модулирован вторым смещением частоты.
4. Способ по п.1, причем упомянутый способ содержит пропускание принятых возвращенных сигналов через выходной интерферометр, причем упомянутый выходной интерферометр выполнен с возможностью модулировать сигнал в каждом плече различным смещением частоты.
5. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором упомянутый входной сигнал содержит пару разнесенных во времени импульсов.
6. Способ по п.5, в котором упомянутые импульсы имеют различные смещения частоты.
7. Способ по одному из пп.1-4, дополнительно содержащий получение значения фазы на основе упомянутой измеренной скорости изменения фазы.
8. Способ по одному из пп.1-4, дополнительно содержащий сравнение первого возвращенного сигнала, рассеянного в обратном направлении от первой части упомянутого волокна в первый момент времени, и второго возвращенного сигнала, рассеянного в обратном направлении от второй, отличающейся части упомянутого волокна, по существу, в тот же самый момент времени; и вывод из упомянутого сравнения измерения фазы упомянутого рассеянного в обратном направлении сигнала.
9. Способ по п.8, в котором упомянутое измерение фазы и упомянутое измерение скорости изменения фазы определяются, по существу, одновременно в ответ на общий входной сигнал.
10. Способ по одному из пп.1-4, в котором упомянутый входной сигнал содержит три разнесенных во времени импульса.
11. Способ по п.10, в котором упомянутые входные импульсы включают в себя, по меньшей мере, две различные длины волны.
12. Способ по п.10, в котором временное разнесение между упомянутым первым и третьим импульсами больше, чем удвоенное временное разнесение между первым и вторым импульсами.
13. Способ по п.11, в котором временное разнесение между упомянутым первым и третьим импульсами больше, чем удвоенное временное разнесение между первым и вторым импульсами.
14. Система распределенного акустического считывания (DAS) для опроса отрезка оптического волокна, причем упомянутое оптическое волокно обеспечивает изменение в фазе распространения сигнала в зависимости от считываемого параметра, причем упомянутая система содержит:
приемник для приема сигнала, рассеянного в обратном направлении от упомянутого оптического волокна в ответ на входной сигнал;
выходной интерферометр, выполненный с возможностью комбинировать первый принятый сигнал, рассеянный в обратном направлении от части упомянутого волокна в первый момент времени и второй принятый сигнал, рассеянный в обратном направлении от той же части упомянутого волокна во второй, отличающийся момент времени, причем упомянутый выходной интерферометр включает в себя модулятор частоты, по меньшей мере, в одном плече, для наложения разницы частоты между упомянутым первым и вторым возвращенными сигналами; и
фазовый детектор для приема упомянутых комбинированных сигналов и определения скорости изменения фазы во времени у упомянутого рассеянного в обратном направлении сигнала.
15. Система по п.14, в которой упомянутый выходной интерферометр включает в себя модулятор частоты в каждом плече упомянутого выходного интерферометра, причем каждый модулятор частоты накладывает различное смещение частоты.
16. Система по п.14 или 15, причем упомянутая система включает в себя второй фазовый детектор для определения фазы упомянутого рассеянного в обратном направлении сигнала.
17. Система по п.14 или 15, причем упомянутая система включает в себя демультиплексор для разделения сигналов, рассеянных в обратном направлении от входных сигналов, имеющих различные длины волн.
18. Система по п.17, в которой рассеянные в обратном направлении сигналы на первой длине волны пропускаются к упомянутому выходному интерферометру, а сигналы на второй длине волны пропускаются непосредственно к упомянутому второму фазовому детектору.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GBGB0917150.5A GB0917150D0 (en) | 2009-09-30 | 2009-09-30 | Phase based sensing |
| GB0917150.5 | 2009-09-30 | ||
| PCT/GB2010/001802 WO2011039501A2 (en) | 2009-09-30 | 2010-09-24 | Phase based sensing |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012117750A true RU2012117750A (ru) | 2013-11-20 |
| RU2556748C2 RU2556748C2 (ru) | 2015-07-20 |
Family
ID=41350608
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012117750/28A RU2556748C2 (ru) | 2009-09-30 | 2010-09-24 | Фазовое считывание |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8537345B2 (ru) |
| EP (1) | EP2483639B1 (ru) |
| JP (1) | JP5469749B2 (ru) |
| CN (1) | CN102612639B (ru) |
| BR (1) | BR112012007192B1 (ru) |
| CA (1) | CA2775845C (ru) |
| GB (1) | GB0917150D0 (ru) |
| IN (1) | IN2012DN03047A (ru) |
| MX (1) | MX2012003815A (ru) |
| RU (1) | RU2556748C2 (ru) |
| WO (1) | WO2011039501A2 (ru) |
Families Citing this family (39)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB0810977D0 (en) * | 2008-06-16 | 2008-07-23 | Qinetiq Ltd | Phase based sensing |
| AU2009334819B2 (en) | 2008-12-31 | 2013-12-12 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Method for monitoring deformation of well equipment |
| US8245780B2 (en) | 2009-02-09 | 2012-08-21 | Shell Oil Company | Method of detecting fluid in-flows downhole |
| US9003888B2 (en) | 2009-02-09 | 2015-04-14 | Shell Oil Company | Areal monitoring using distributed acoustic sensing |
| CA2781565A1 (en) | 2009-12-23 | 2011-06-30 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Detecting broadside and directional acoustic signals with a fiber optical distributed acoustic sensing (das) assembly |
| US9109944B2 (en) | 2009-12-23 | 2015-08-18 | Shell Oil Company | Method and system for enhancing the spatial resolution of a fiber optical distributed acoustic sensing assembly |
| US9140815B2 (en) | 2010-06-25 | 2015-09-22 | Shell Oil Company | Signal stacking in fiber optic distributed acoustic sensing |
| CA2809660C (en) | 2010-09-01 | 2016-11-15 | Schlumberger Canada Limited | Distributed fiber optic sensor system with improved linearity |
| US9234999B2 (en) | 2010-12-21 | 2016-01-12 | Shell Oil Company | System and method for making distributed measurements using fiber optic cable |
| US9322702B2 (en) | 2010-12-21 | 2016-04-26 | Shell Oil Company | Detecting the direction of acoustic signals with a fiber optical distributed acoustic sensing (DAS) assembly |
| CA2829092C (en) | 2011-03-09 | 2019-02-26 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Integrated fiber optic monitoring system for a wellsite and method of using same |
| GB2489749B (en) * | 2011-04-08 | 2016-01-20 | Optasense Holdings Ltd | Fibre optic distributed sensing |
| CN103534435B (zh) | 2011-05-18 | 2016-10-26 | 国际壳牌研究有限公司 | 用于保护围绕井套管的环形空间中的管道的方法和系统 |
| WO2012173924A2 (en) | 2011-06-13 | 2012-12-20 | Shell Oil Company | Hydraulic fracture monitoring using active seismic sources with receivers in the treatment well |
| CA2839212C (en) | 2011-06-20 | 2019-09-10 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Fiber optic cable with increased directional sensitivity |
| GB201112161D0 (en) * | 2011-07-15 | 2011-08-31 | Qinetiq Ltd | Portal monitoring |
| BR112014003050A2 (pt) | 2011-08-09 | 2017-03-01 | Shell Int Research | bloco sensor, e, método para medir parâmetros sísmicos |
| GB2510996B (en) | 2011-12-15 | 2019-09-25 | Shell Int Research | Detecting broadside acoustic signals with a fiber optical distributed acoustic sensing (das) assembly |
| CA2878584C (en) | 2012-08-01 | 2020-09-08 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Cable comprising twisted sinusoid for use in distributed sensing |
| NO347403B1 (en) * | 2013-06-13 | 2023-10-16 | Schlumberger Technology Bv | Fiber optic distributed vibration sensing with wavenumber sensitivity correction |
| US10184332B2 (en) | 2014-03-24 | 2019-01-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Well tools with vibratory telemetry to optical line therein |
| WO2015168538A1 (en) * | 2014-05-02 | 2015-11-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Distributed acoustic sensing gauge length effect mitigation |
| WO2016117044A1 (ja) * | 2015-01-21 | 2016-07-28 | ニューブレクス株式会社 | 分布型光ファイバ音波検出装置 |
| US11002594B2 (en) * | 2015-11-20 | 2021-05-11 | Sentek Instrument, Llc | Method and apparatus for distributed sensing |
| US10359302B2 (en) | 2015-12-18 | 2019-07-23 | Schlumberger Technology Corporation | Non-linear interactions with backscattered light |
| GB201611326D0 (en) * | 2016-06-29 | 2016-08-10 | Optasense Holdings Ltd | Distributed fibre optic sensing for rail monitoring |
| US11976552B2 (en) | 2016-10-05 | 2024-05-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Distributed sensing systems and methods with spatial location correlation |
| WO2019018894A1 (en) * | 2017-07-26 | 2019-01-31 | Terra15 Pty Ltd | DISTRIBUTED OPTICAL DETECTION SYSTEMS AND METHODS |
| KR102404377B1 (ko) * | 2017-10-27 | 2022-05-31 | 주식회사 케이티 | 광 펄스를 이용한 인프라 모니터링 시스템 및 방법 |
| CN110553674B (zh) * | 2018-05-30 | 2021-05-18 | 华为技术有限公司 | 一种测量方法及测量装置 |
| CA3104086C (en) | 2018-08-08 | 2023-08-01 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | Extinction ratio free phase sensitive optical time domain reflectometry based distributed acoustic sensing system |
| US11320304B2 (en) * | 2019-05-22 | 2022-05-03 | Nec Corporation | Multi-frequency coherent distributed acoustic sensing (DAS) with single transmitter / receiver pair using offset Tx / Rx frequency framing scheme |
| US11378443B2 (en) * | 2019-05-22 | 2022-07-05 | Nec Corporation | Performance of Rayleigh-based phase-OTDR with correlation-based diversity combining and bias removal |
| FR3104730B1 (fr) * | 2019-12-12 | 2021-12-24 | Thales Sa | Dispositif de mesure de signaux delivres par un reseau de capteurs a base de cavites laser a fibre optique |
| US20210318162A1 (en) * | 2020-04-08 | 2021-10-14 | Nec Laboratories America, Inc | Two stage processing distributed fiber optic sensing (dfos) interrogator for acoustic modulated signals |
| GB202108396D0 (en) * | 2021-06-11 | 2021-07-28 | Optasense Holdings Ltd | Fibre optic sensing |
| IT202200004667A1 (it) | 2022-03-11 | 2022-06-11 | Sestosensor S R L | Rivelatore di fase e polarizzazione per sensori acustici distribuiti a fibre ottiche ed interrogatore basato sullo stesso |
| IT202200012014A1 (it) | 2022-06-07 | 2023-12-07 | Sestosensor S R L | Rivelatore interferometrico a miscelazione (interferodina) ed interrogatore per sensori distribuiti a fibre ottiche basato sullo stesso |
| CN119178459B (zh) * | 2024-11-26 | 2025-07-22 | 山东省科学院激光研究所 | 相位解调方法和系统 |
Family Cites Families (39)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4121155A (en) | 1976-12-02 | 1978-10-17 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Position readout device |
| US4231260A (en) | 1978-11-03 | 1980-11-04 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Position determining system |
| US4697926A (en) | 1985-02-08 | 1987-10-06 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Coherent distributed sensor and method using short coherence length sources |
| US4699513A (en) | 1985-02-08 | 1987-10-13 | Stanford University | Distributed sensor and method using coherence multiplexing of fiber-optic interferometric sensors |
| US4770535A (en) | 1985-02-08 | 1988-09-13 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Distributed sensor array and method using a pulsed signal source |
| US4649529A (en) | 1985-12-02 | 1987-03-10 | Exxon Production Research Co. | Multi-channel fiber optic sensor system |
| GB8609732D0 (en) | 1986-04-22 | 1986-05-29 | Plessey Co Plc | Optical fibre sensing systems |
| US4848906A (en) | 1987-02-02 | 1989-07-18 | Litton Systems, Inc. | Multiplexed fiber optic sensor |
| GB2219902B (en) * | 1988-06-14 | 1992-01-22 | Plessey Co Plc | Optical sensing systems |
| US5787053A (en) | 1989-07-07 | 1998-07-28 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Continuous fiber pulse reflecting means |
| US5140154A (en) | 1991-01-16 | 1992-08-18 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Inline fiber optic sensor arrays with delay elements coupled between sensor units |
| JPH0545209A (ja) * | 1991-08-09 | 1993-02-23 | Oki Electric Ind Co Ltd | 光音響センサアレイシステム |
| US5412474A (en) | 1992-05-08 | 1995-05-02 | Smithsonian Institution | System for measuring distance between two points using a variable frequency coherent source |
| US5680489A (en) | 1996-06-28 | 1997-10-21 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Optical sensor system utilizing bragg grating sensors |
| US6522797B1 (en) | 1998-09-01 | 2003-02-18 | Input/Output, Inc. | Seismic optical acoustic recursive sensor system |
| US6449046B1 (en) | 1999-05-17 | 2002-09-10 | Chung-Shan Institute Of Science And Technology | Optically amplified WDM/TDM hybrid polarization-insensitive fiber-optic interferometric sensor system |
| US6466706B1 (en) | 2000-10-11 | 2002-10-15 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Pulsed system and method for fiber optic sensor |
| US6785004B2 (en) | 2000-11-29 | 2004-08-31 | Weatherford/Lamb, Inc. | Method and apparatus for interrogating fiber optic sensors |
| US7557929B2 (en) * | 2001-12-18 | 2009-07-07 | Massachusetts Institute Of Technology | Systems and methods for phase measurements |
| US7119325B2 (en) | 2003-01-27 | 2006-10-10 | Bookham Technology Plc | System and method for monitoring environmental effects using optical sensors |
| US7003202B2 (en) * | 2003-04-28 | 2006-02-21 | The Furukawa Electric Co., Ltd. | Method and system for measuring the wavelength dispersion and nonlinear coefficient of an optical fiber, method of manufacturing optical fibers, method of measuring wavelength-dispersion distribution, method of compensating for measurement errors, and method of specifying conditions of measurement |
| JP2005014059A (ja) | 2003-06-26 | 2005-01-20 | Ricoh Co Ltd | 超短パルスレーザ加工法及び加工装置並びに構造体 |
| GB2406376A (en) * | 2003-09-24 | 2005-03-30 | Qinetiq Ltd | Surveillance system including serial array of fiber optic point sensors |
| GB2406907B (en) | 2003-10-10 | 2006-11-15 | Optoplan As | Active coherence reduction for interferometer interrogation |
| GB0424305D0 (en) | 2004-11-03 | 2004-12-01 | Polarmetrix Ltd | Phase-disturbance location and measurement in optical-fibre interferometric reflectometry |
| US7336365B2 (en) | 2005-02-11 | 2008-02-26 | Optoplan As | Method and apparatus for suppression of crosstalk and noise in time-division multiplexed interferometric sensor systems |
| FR2889305B1 (fr) | 2005-07-28 | 2007-10-19 | Sercel Sa | Reseau d'interferometres a fibre optique |
| US7327462B2 (en) | 2005-08-17 | 2008-02-05 | Litton Systems, Inc. | Method and apparatus for direct detection of signals from a differential delay heterodyne interferometric system |
| GB0521713D0 (en) * | 2005-10-25 | 2005-11-30 | Qinetiq Ltd | Traffic sensing and monitoring apparatus |
| US7372576B2 (en) | 2005-11-01 | 2008-05-13 | Agilent Technologies, Inc. | System and method for generating beams of light using an anisotropic acousto-optic modulator |
| US7375819B2 (en) | 2005-11-01 | 2008-05-20 | Agilent Technologies, Inc. | System and method for generating beams of light using an anisotropic acousto-optic modulator |
| US8670662B2 (en) * | 2006-04-03 | 2014-03-11 | British Telecommunications Public Limited Company | Evaluating the position of an optical fiber disturbance |
| GB2442745B (en) | 2006-10-13 | 2011-04-06 | At & T Corp | Method and apparatus for acoustic sensing using multiple optical pulses |
| GB2442746B (en) * | 2006-10-13 | 2011-04-06 | At & T Corp | Method and apparatus for acoustic sensing using multiple optical pulses |
| GB2443661B (en) * | 2006-11-08 | 2011-08-31 | Polarmetrix Ltd | Detecting a disturbance in the phase of light propogating in an optical waveguide |
| GB0705240D0 (en) * | 2007-03-14 | 2007-04-25 | Qinetiq Ltd | Phase based sensing |
| JP4933981B2 (ja) * | 2007-08-14 | 2012-05-16 | 横河電機株式会社 | 光ファイバ特性測定装置 |
| GB0810977D0 (en) | 2008-06-16 | 2008-07-23 | Qinetiq Ltd | Phase based sensing |
| GB0815523D0 (en) | 2008-08-27 | 2008-10-01 | Qinetiq Ltd | Phase based sensing |
-
2009
- 2009-09-30 GB GBGB0917150.5A patent/GB0917150D0/en not_active Ceased
-
2010
- 2010-09-24 JP JP2012531489A patent/JP5469749B2/ja active Active
- 2010-09-24 WO PCT/GB2010/001802 patent/WO2011039501A2/en not_active Ceased
- 2010-09-24 CN CN201080044182.2A patent/CN102612639B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-09-24 RU RU2012117750/28A patent/RU2556748C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-09-24 BR BR112012007192-0A patent/BR112012007192B1/pt active IP Right Grant
- 2010-09-24 MX MX2012003815A patent/MX2012003815A/es active IP Right Grant
- 2010-09-24 IN IN3047DEN2012 patent/IN2012DN03047A/en unknown
- 2010-09-24 CA CA2775845A patent/CA2775845C/en active Active
- 2010-09-24 EP EP10763396.8A patent/EP2483639B1/en active Active
- 2010-09-24 US US13/499,076 patent/US8537345B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2013506828A (ja) | 2013-02-28 |
| WO2011039501A3 (en) | 2012-02-16 |
| IN2012DN03047A (ru) | 2015-07-31 |
| WO2011039501A2 (en) | 2011-04-07 |
| MX2012003815A (es) | 2012-06-19 |
| GB0917150D0 (en) | 2009-11-11 |
| US8537345B2 (en) | 2013-09-17 |
| CN102612639A (zh) | 2012-07-25 |
| BR112012007192B1 (pt) | 2021-06-22 |
| CN102612639B (zh) | 2014-10-08 |
| BR112012007192A2 (pt) | 2016-03-29 |
| US20120188533A1 (en) | 2012-07-26 |
| RU2556748C2 (ru) | 2015-07-20 |
| CA2775845C (en) | 2017-11-14 |
| EP2483639A2 (en) | 2012-08-08 |
| JP5469749B2 (ja) | 2014-04-16 |
| CA2775845A1 (en) | 2011-04-07 |
| EP2483639B1 (en) | 2020-03-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2556748C2 (ru) | Фазовое считывание | |
| US10935398B2 (en) | Distributed acoustic sensing | |
| US12287235B2 (en) | Method and apparatus for optical sensing | |
| RU2557324C2 (ru) | Система с интерферометрами | |
| CN104236697B (zh) | 一种基于波分复用的分布式光纤振动检测方法及系统 | |
| WO2011067554A1 (en) | Phase based sensing | |
| CN108873007B (zh) | 一种抑制振动效应的调频连续波激光测距装置 | |
| GB2489760A (en) | Distributed fibre optic sensing with a phase value based on a quality metric | |
| US10816368B2 (en) | Method and system for high sensitivity in distributed fiber sensing applications | |
| AU2021200315B2 (en) | Method and apparatus for optical sensing | |
| KR20160150457A (ko) | 주파수 가변 기반 분포형 광섬유 센서 시스템 | |
| AU2015201357B2 (en) | Optical sensor and method of use | |
| KR100287762B1 (ko) | 광섬유 센서 | |
| CN101285693A (zh) | 一种基于平衡检测的光纤传感系统 | |
| CN102322888A (zh) | 一种基于射频光调制的高精度光纤光栅传感检测结构 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200925 |