Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSkapa, Jancs
dc.contributor.authorŠkráček, Jancs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:16:00Z
dc.date.available2015-07-22T09:16:00Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108551
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem a simulací kvazi-distribuovaného senzoru teploty v programu Optisystem. První kapitola je věnována vysvětlení pojmu optický senzor, jeho dělení do skupin dle typu použití. Dále výrobou optického senzoru. V druhé kapitole jsou podrobně popsány Braggovské mřížky, jejich parametry, způsob použití a výrobní technologie. Další kapitola popisuje vyšetřovací techniky pro převod posunu vlnové délky vlivem změny teploty nebo deformace na jinou snadněji měřitelnou veličinu, jako je amplituda, fáze nebo frekvence. Poslední teoretická kapitola je věnována multiplexním metodám pro možnost řazení více Braggovských senzorů za sebou na jednom vlákně. Pátá kapitola ukazuje, jakým způsobem byl navrhnut senzor teploty v programu Optisystem, jaký má měřící rozsah, přesnost a citlivost. Šestá kapitola řeší, jak na jednom vlákně pomocí časového multiplexu aplikovat desítky senzorů a měřit tak teplotu ve více bodech na trase, kde je optické vlákno aplikováno.cs
dc.description.abstractThesis describes the design and simulation of quasi-distributed temperature sensor in the program OptiSystem. The first chapter explains the concept of an optical sensor, its division into groups by type of use. Furthermore, the production of optical sensor. In the second chapter describes Bragg grating, parameters, method of use and production technology. The next section describes interrogation techniques for converting wavelength shift due to temperature change or strain to another more easily measurable variable, such as amplitude, phase or frequency. The last theoretical chapter is devoted to multiplexed methods for the possibility of more inosculation behind Bragg sensors in a row on one fiber. The fifth chapter shows how the temperature sensor was designed in OptiSystem program, which has a measuring range, accuracy and sensitivity. The sixth section a solution how one fiber applied using time multiplex dozens of sensors and thus measure the temperature at multiple points along the route, where the optical fiber is applied.en
dc.format.extent4625077 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/unknowncs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBraggovská mřížkacs
dc.subjectsenzor teplotycs
dc.subjectčasový multiplexcs
dc.subjectoptický vláknový senzorcs
dc.subjectkvazi-distribuovaný senzor teplotycs
dc.subjectOptisystemcs
dc.subjectBragg gratingen
dc.subjecttemperature sensoren
dc.subjecttime divison multiplexen
dc.subjectoptical fiber sensoren
dc.subjectquasi-distributed temperature sensoren
dc.subjectOptiSystemen
dc.titleNávrh a simulace kvazi-distribuovaného senzoru teploty založeného na Braggovských mřížkách využívajícího časový multiplex v prostředí OptiSystemcs
dc.title.alternativeDesign and Simulation of Quasi-Distributed Temperature Sensor Based on Bragg’s Gratings Using Time-Division Multiplexing in OptiSystem Environmenten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFajkus, Marcelcs
dc.date.accepted2015-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSKR0017_FEI_N2647_2601T013_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam