一种灵敏度增强的柔软轻型分布式声波传感光缆

    公开(公告)号:CN211123416U

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201922301735.9

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: G02B6/44 G01H9/00

    摘要: 本实用新型涉及光纤传感技术领域,具体是一种灵敏度增强的柔软轻型分布式声波传感光缆,本实用新型用于解决外部声波或振动能量从光缆表面传递到光纤表面的过程中损失较为严重,从而降低了光纤对外部声波能量的响应幅度,缩减了分布式声波传感光缆探测范围的问题。本实用新型包括光纤,所述光纤的外表面紧贴有保护层,所述保护层的外表面紧贴有护套,所述护套内嵌入有多根增强元件,所述增强元件沿光纤的长度方向设置。本实用新型在光纤的外表面依次紧贴有保护层和护套,并在护套内嵌入有多根增强元件,这样提高了外部声波能量与光纤微小应变的耦合效率,从而提高了光纤对外部声波能量的响应幅度,增大了分布式声波传感光缆的探测范围。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种可吸附在油气井金属管壁内侧的磁吸式油井光缆

    公开(公告)号:CN211174090U

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201922303427.X

    申请日:2019-12-19

    摘要: 本实用新型涉及光纤传感技术领域,具体是一种可吸附在油气井金属管壁内侧的磁吸式油井光缆,本实用新型用于解决现有油井光缆悬挂在套管内部的中央,无法与套管内壁紧贴,从而增加了声波能量从套管传递到光缆过程中的损失程度的问题。本实用新型包括涂覆光纤,所述涂覆光纤的外表面上紧贴有紧包层,所述紧包层的外表面上紧贴有增强层,所述增强层的外表上紧贴有可吸附套管的吸附元件,所述吸附元件的外表面上紧贴有保护层。本实用新型的吸附元件可紧贴套管内壁,外部声波能量传递到套管后直接作用到光缆上,降低了声波能量从套管传递到光缆过程中的损失,从而提高了光纤对外部声波能量的响应幅度,增大了分布式声波传感光缆的声波灵敏度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种应变拾取磁吸附光缆

    公开(公告)号:CN111897064B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202010785549.1

    申请日:2020-08-06

    IPC分类号: G02B6/44

    摘要: 本发明公开了一种应变拾取磁吸附光缆,包括紧包光纤;紧包光纤的外表面紧贴设置光纤外护套;光纤外护套的外侧设置保护层,保护层内设置若干个包裹于光纤外护套外侧的吸附元件,若干个吸附元件沿紧包光纤的长度方向间隔分布。本发明吸附元件紧贴套管内壁,外部地震声波传递到套管后可直接作用于传感光缆上,降低了由套管到光缆过程中的能量损失,提高了光缆对微弱地震信号的拾取能力,提高了系统对微弱地震信号的响应能力;且紧包光纤、光纤外护套、吸附元件、保护层之间均紧密贴合,无任何间隙,使得作用于光缆上的声波信号绝大部分加载到光纤上,降低了光缆中油膏层、空气层对声波能量的衰减,提高光纤对微弱信号的拾取能力。

    一种应变拾取磁吸附光缆

    公开(公告)号:CN111897064A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010785549.1

    申请日:2020-08-06

    IPC分类号: G02B6/44

    摘要: 本发明公开了一种应变拾取磁吸附光缆,包括紧包光纤;紧包光纤的外表面紧贴设置光纤外护套;光纤外护套的外侧设置保护层,保护层内设置若干个包裹于光纤外护套外侧的吸附元件,若干个吸附元件沿紧包光纤的长度方向间隔分布。本发明吸附元件紧贴套管内壁,外部地震声波传递到套管后可直接作用于传感光缆上,降低了由套管到光缆过程中的能量损失,提高了光缆对微弱地震信号的拾取能力,提高了系统对微弱地震信号的响应能力;且紧包光纤、光纤外护套、吸附元件、保护层之间均紧密贴合,无任何间隙,使得作用于光缆上的声波信号绝大部分加载到光纤上,降低了光缆中油膏层、空气层对声波能量的衰减,提高光纤对微弱信号的拾取能力。

    一种光纤微测井装置及方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111812705A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010668835.X

    申请日:2020-07-13

    摘要: 本发明提供的一种光纤微测井方法和装置,装置包括:光缆、分布式光纤振动解调仪和探测棒;所述探测棒为圆柱体,光缆螺旋型致密缠绕于探测棒侧面;所述光缆首端与分布式光纤振动解调仪连接,光缆尾端下放于待测井中。本发明解决了高能量激发导致浅表地层非弹性形变以及低能量激发导致地震波信号无法传导至待测井底部的问题;同时提高了分布式光纤振动解调仪对于地层的空间分辨率;探测棒采用圆柱形,更加符合待测井的实际形状,更方便实际下井,将光缆螺旋型嵌入探测棒上,使更长长度光缆拾取到作用于探测棒上的声波信号,更好地接收地震信号。