富士通研究所開發(fā)出了位置分辨率高達1m以下、使用光纖的溫度測量技術。此次計劃將該技術應用于數據中心,該技術利用1根光纖沿服務器和室內鋪設,用來測量溫度。光纖本身兼?zhèn)鋫鞲衅髟蛿祿鬏斅肪€,因此可以多點測量溫度。使用10km的光纖,可以測量1萬多處溫度。采用該技術的目的是通過獲得數據中心室內的具體溫度分布來防止空調過低、以減少耗電量。
溫度測量利用了光纖中產生的拉曼散射光的強度依賴于溫度這一特性。測量原理如下。從光纖一端入射脈沖時,強度與各點的光纖溫度相對應的拉曼散射光返回。這時,對返回的拉曼散射光的強度在時間上的變化進行測定。將時間換算成從拉曼散射光產生的位置到光纖末端的距離,并將光線強度換算成光纖的溫度,求出各點的溫度。
原來使用光纖的溫度測量方法多用于隧道火災等的檢測,但存在的問題是位置分辨率在2m以上,不夠精確。主要原因在于距離光纖末端的距離越遠,入射脈沖的范圍越廣,拉曼散射光的光譜就越不規(guī)則。對此,富士通研究所開發(fā)出了對測量后的拉曼散射光的強度頻譜進行重構及修正的數據處理技術。另外,通過在設置場所對以往的實測值和測量值進行對照校正,溫度分辨率可以達到±0.5℃,位置分辨率可以達到1m以下。另外,由于使用相連接的光纖時,在高溫部分和低溫部分距離較近的部分,溫度本就難以測量。因此,通過熱流體模擬來求出數據中心內的溫度分布,然后根據該結果來鋪設光纖,以防止光纖的溫度滑移增大。
此外,該技術的特點還在于:只要是光纖通過的部分,任何位置都可以測量溫度;易于測量溫度異常;由于使用的是光,不受噪音等的影響等。富士通研究所力爭09年度內使該技術達到實用水平。