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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2026050005</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>直接空冷凝汽器DTS测温技术优化研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/3/5/10.61369/EPTSM.2026050005</url><author>贺金鑫</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-05-20</published-time></date></history><abstract>分布式光纤测温（DTS）技术，凭借抗强电磁干扰、全分布式无盲区的独特优势在直接空冷凝汽器设备上得到广泛应用。然而现有的WDM方案存在易损伤、测不准、误报率高的缺点使其实用性大打折扣。本文将探讨引入石英棱镜分光/合光模块，替代或协同传统WDM，实现拉曼散射中反斯托克斯（约1530 nm）与斯托克斯（约1570 nm）波长的精准分离/合并，核心目标是提升波长隔离度、降低串扰、增强系统鲁棒性，对直接空冷凝汽器DTS测温技术进行优化。</abstract><keywords>光纤测温,石英棱镜,拉曼散射,信噪比,线性度</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]李明宇, 张磊, 周智. 低膨胀石英光学元件在分布式光纤测温中的应用[J]. 红外与激光工程, 2020, 49(2):187-193.[2]王巍, 赵洪, 蔡军. 基于棱镜分光的拉曼DTS信噪比优化研究[J]. 光学技术, 2021, 47(4):442-447.[3]姜亚军, 张旭苹. 长距离分布式光纤温度传感系统关键技术[J]. 光学学报, 2022, 42(12):1-16.[4]李磊, 胡志宇. 高分辨率DTS系统中色散补偿棱镜组设计与分析[J]. 光子学报, 2020, 49(7):112-119.[5]张在宣, 王洪海, 王剑锋. 分布式光纤拉曼温度传感系统原理及研究进展[J]. 光学学报, 2008, 28(6):1181-1186.[6]刘畅, 余有龙, 李川. 基于石英棱镜分光的高精度DTS系统设计[J]. 光电子&amp;middot;激光, 2016, 27(3):245-250.[7]陈勇, 杨远洪. 熔融石英棱镜色散补偿对光纤测温系统空间分辨率的提升[J]. 中国激光, 2019, 46(5):102-108.[8]孙军强, 黄德修. 光纤中拉曼散射温度传感的理论与实验[M]. 北京: 科学出版社, 2015.[9]Heering P, et al. High-resolution distributed temperature sensing using prism-based spectral filtering[J]. Optics Express, 2018, 26(12):15467-15479.（SCI）[10]Zhang L, et al. Temperature field optimization of DTS with fused silica prism for power cable monitoring[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21(9):10678-10685.（SCI/EI）</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
