Distributed Acoustic Sensing in Geophysics

Здесь есть возможность читать онлайн «Distributed Acoustic Sensing in Geophysics» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Distributed Acoustic Sensing in Geophysics: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Distributed Acoustic Sensing in Geophysics»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Distributed Acoustic Sensing in Geophysics
Distributed Acoustic Sensing in Geophysics Methods and Applications Distributed Acoustic Sensing (DAS) is a technology that records sound and vibration signals along a fiber optic cable. Its advantages of high resolution, continuous, and real-time measurements mean that DAS systems have been rapidly adopted for a range of applications, including hazard mitigation, energy industries, geohydrology, environmental monitoring, and civil engineering.
presents experiences from both industry and academia on using DAS in a range of geophysical applications. Volume highlights include: The American Geophysical Union promotes discovery in Earth and space science for the benefit of humanity. Its publications disseminate scientific knowledge and provide resources for researchers, students, and professionals.

Distributed Acoustic Sensing in Geophysics — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Distributed Acoustic Sensing in Geophysics», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

3 Alekseev, A. E., Vdovenko, V. S., Gorshkov, B. G., Potapov, V. T., & Simikin, D. E. (2015). A phase‐sensitive optical time‐domain reflectometer with dual‐pulse diverse frequency probe signal. Laser Physics, 25(6), 065101.

4 Bao, X., Zhou, D., Baker, C., & Chen L. (2017). Recent development in the distributed fiber optic acoustic and ultrasonic detection. Journal of Lightwave Technology, 35(16), 3256–3267.

5 Dandridge, A., Tveten, A. B., & Giallorenzi, T. G. (1982). Homodyne demodulation scheme for fiber optic sensors using phase generated carrier. IEEE Journal of Quantum Electronics, 18(10), 1647–1653.

6 Fang, G., Xu, T. W., Feng, S. W., & Li, F. (2015). Phase‐sensitive optical time domain reflectometer based on phase generated carrier algorithm. Journal of Lightwave Technology, 33(13), 2811–2816.

7 Feng, S., Xu, T., Huang, J., Yang, Y., Ma, L., & Li, F. (2018). Sub‐meter spatial resolution phase‐sensitive optical time‐domain reflectometry system using double interferometers. Applied Sciences, 8(10), 1899.

8 Hartog, A. (2017). An introduction to distributed optical fiber sensors. CRC Press, Taylor & Francis Group.

9 He, X., Liu, F., Qin, M., Cao, S., Gu, L., Zheng, X., & Zhang, M. (2017). Phase‐sensitive optical time‐domain reflectometry with heterodyne demodulation. 2017 25th Optical Fiber Sensors Conference (OFS) (pp. 1–4).

10 Huang, S., Lin, W., Chen M., Hung, S., & Chao, H. (1996). Crosstalk analysis and system design of time‐division multiplexing of polarization‐insensitive fiber optic Michelson interferometric sensors. Journal of Lightwave Technology, 14(6), 1488–1500.

11 Juarez, J. C., Maier, E. W., Choi, K. N., & Taylor, H. F. (2005). Distributed fiber‐optic intrusion sensor system. Journal of Lightwave Technology, 23(6), 2081–2087.

12 Lu, Y., Zhu, T., Chen, L., & Bao, X. (2010). Distributed vibration sensor based on coherent detection of phase‐OTDR. Journal of Lightwave Technology, 28(22), 3243–3249.

13 Masoudi, A., Belal, M., & Newson, T. P. (2013). A distributed optical fibre dynamic strain sensor based on phase‐OTDR. Measurement Science and Technology, 24(8), 085204.

14 Park, J., Lee, W., & Taylor, H. F. (1998). Fiber optic intrusion sensor with the configuration of an optical time‐domain reflectometer using coherent interference of Rayleigh backscattering. Proceedings of SPIE 3555, Optical and Fiber Optic Sensor Systems.

15 Parker, T., Shatalin, S., Farhadiroushan, M., Kamil, Y., Gillies, A., Finfer. D., & Estathopoulos, G. (2012). Distributed Acoustic Sensing—a new tool for seismic applications. 74th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012.

16 Qin, Z., Zhu, T., Chen, L., & Bao, X. (2011). High sensitivity distributed vibration sensor based on polarization‐maintaining configurations of phase‐OTDR. IEEE Photonics Technology Letters, 23(15), 1091–1093.

17 Sha, Z., Feng, H., & Zeng, Z. (2017). Phase demodulation method in phase‐sensitive OTDR without coherent detection. Optics Express, 25(5), 4831–4844.

18 Sheem, S. K. (1981). Optical fiber interferometers with [3x3] directional‐couplers—analysis. Journal of Applied Physics, 52(6), 3865–3872.

19 Tanimola, F., & Hill, D. (2009). Distributed fibre optic sensors for pipeline protection. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 1(4), 134–143.

20 Taylor, H. F., & Lee, C. E. (1993). Apparatus and method for fiber optic intrusion sensing. Patent US5194847 A.

21 Wang, C., Shang, Y., Liu, X. H., Wang, C., Yu, H. H., Jiang, D. S., & Peng, G. D. (2015). Distributed OTDR‐interferometric sensing network with identical ultra‐weak fiber Bragg gratings. Optics Express, 23(22), 29038–29046.

22 Wang, C., Wang, C., Shang, Y., Liu, X., & Peng, G. (2015). Distributed acoustic mapping based on interferometry of phase optical time‐domain reflectometry. Optics Communications, 346, 172–177.

23 Wang, Z. N., Zhang, L., Wang, S., Xue, N. T., Peng, F., Fan, M. Q., et al. (2016). Coherent Phi‐OTDR based on I/Q demodulation and homodyne detection. Optics Express, 24(2), 853–858.

24 Yang, G., Fan, X., Liu, Q., & He, Z. (2018). Frequency response enhancement of direct‐detection phase‐sensitive OTDR by using frequency division multiplexing. Journal of Lightwave Technology, 36(4), 1197–1203.

25 Yan, Q., Tian, M., Li, X., Yang, Q., & Xu, Y. (2017). Coherent Phi‐OTDR based on polarization‐diversity integrated coherent receiver and heterodyne detection. 2017 25th Optical Fiber Sensors Conference (OFS) (pp. 1–4).

26 Zinsou, R., Liu, X., Wang, Y., Zhang, J., & Wang, Y. (2019). Recent progress in the performance enhancement of phase‐sensitive OTDR vibration sensing systems. Sensors (Basel), 19(7), 1709.

Part II Distributed Acoustic Sensing (DAS) Applications in Oil and Gas, Geothermal, and Mining Industries

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Distributed Acoustic Sensing in Geophysics»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Distributed Acoustic Sensing in Geophysics» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Отзывы о книге «Distributed Acoustic Sensing in Geophysics»

Обсуждение, отзывы о книге «Distributed Acoustic Sensing in Geophysics» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x