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光纤传感技术术语标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:TerminologyforOpticalFiberSensingTechnology摘要关键词:光纤传感;术语标准;国家标准;技术规范;标准化体系;国际协调KeywordsOpticalfibersensing;Terminologystandard;Nationalstandard;Technicalspecification;Standardizationsystem;Internationalharmonization1引言1.1立项背景与意义光纤传感技术始于20世纪70年代,依托光纤作为传输介质与敏感元件的双重属性,实现对温度、应变、压力、振动、位移、折射率等多种物理量的高精度分布式或点式测量。经过数十年发展,光纤传感已形成点式光纤光栅传感、分布式瑞利/布里渊/拉曼散射传感、光纤法布里-珀罗干涉传感、光纤陀螺及光纤水听器等多个技术分支,在能源电力、交通隧道、油气化工、航空航天、土木工程及医学诊疗等领域得到广泛应用。然而,伴随着技术繁荣而来的是术语使用的显著混乱状况。调研显示,仅就“分布式光纤传感”而言,行业内便存在“分布式光纤传感系统”“全分布式光纤传感器”“沿光纤连续感测”等十余种相近表述。不同企业产品手册、学术论文及工程招标文件中,同一技术概念含义相去甚远,术语歧义已造成实际经济损失与技术交流障碍。全国纤维光学标准化技术委员会前期调研结论表明,超过76%的受访企业与研究机构认为术语不统一已对技术合作与国际竞争力产生明显负面影响。在此背景下,制定一部系统、科学、权威的光纤传感技术术语国家标准,已成为行业发展的迫切需求。GB/T47174-2026《光纤传感技术术语》(以下简称“本标准”)的发布,标志着我国光纤传感领域标准化工作迈出了基础性、先导性的关键一步。1.2标准基本信息本标准由全国纤维光学标准化技术委员会(SAC/TC192)提出并归口,依据《中华人民共和国标准化法》及GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》编制完成。标准编号为GB/T47174-2026,于2026年2月27日发布,自2026年6月1日起正式实施。标准分类号为综合、术语学、标准化、文献(词汇),采用中文编写,适用于光纤传感技术领域科研、教学、设计、生产、检验、应用及技术交流等各个环节。2编制原则与方法2.1编制原则本标准编制遵循以下基本原则。科学性:术语定义严格依据光纤传感技术的物理原理与技术实质,力求概念准确、表述严谨,杜绝伪科学与不当泛化。系统性:按照光纤传感技术的层次结构和技术逻辑,将术语划分为基础术语、器件术语、系统术语等若干门类,形成一套逻辑自洽、层次清晰的术语体系。实用性:充分考虑标准使用者的实际需求,兼顾研发人员、工程技术人员、管理人员及贸易人员等多类受众的使用场景。协调性:在立足国情的同时积极对接国际标准,充分吸收IEC61757《光纤传感器》系列标准中的术语定义,力求与国际通用概念保持一致,降低国际贸易中的技术壁垒。2.2编制方法标准编制过程中综合运用了文献调研、企业走访、专家咨询、公开征求意见等多元手段。编制组系统收集整理了国内外光纤传感领域权威期刊论文、国际标准、国家标准、行业标准、企业标准及产品说明书等大量文献资料,建立了术语候选库。随后通过多轮专家评审和定向征求意见,对候选术语逐条进行审议、筛选与完善。最终形成的送审稿经全国纤维光学标准化技术委员会全体委员投票通过后,报国家标准化管理委员会批准发布。3标准主要内容3.1术语分类体系本标准在结构编排上采用分类与索引相结合的呈现方式。正文按术语的技术属性分为若干大类,每个大类之下再设若干中类与子类条目。各类之间以“从一般到具体、从器件到系统、从硬件到软件”的逻辑主线贯穿。每个术语条目均采用统一的描述格式,包含术语编号、中文名称、英文对应词及定义。定义力求简明确切,避免循环定义,必要时辅以注释或示例加以说明。为便于用户检索使用,标准同时提供了中英文索引。本标准涵盖的术语范围包括:-基础通用术语:光纤、光缆、光波长、光衰减、光反射等基础光学与光纤概念,以及传感、测量、分辨率、精度、灵敏度等通用计量与检测概念;-光纤传感元件与器件术语:包括光纤光栅(光纤布拉格光栅、长周期光纤光栅、倾斜光纤光栅等)、光纤干涉仪(法布里-珀罗干涉仪、马赫-曾德尔干涉仪、迈克尔逊干涉仪、萨格纳克干涉仪)、特种光纤(保偏光纤、光子晶体光纤、多芯光纤等)及光纤激光器等关键器件的术语定义;-光纤传感系统与技术术语:涵盖准分布式、分布式、点式等系统架构类型,以及光时域反射(OTDR)、光频域反射(OFDR)、布里渊光时域分析(BOTDA)、布里渊光频域分析(BOFDA)、拉曼光时域反射(ROTDR)、相位敏感光时域反射(Φ-OTDR)等核心技术术语;-性能参数与测试术语:包括传感距离、空间分辨率、应变/温度分辨率、测量精度、响应时间、串扰、动态范围等核心技术指标的定义及测试方法相关术语;-应用术语:涉及光纤传感在结构健康监测、管道泄漏检测、周界安防、地质灾害预警、智能电网监控等典型应用场景中的专用术语。3.2重点术语解析以“分布式光纤传感”为例,本标准将其明确定义为“利用光纤沿线的散射光信号或后向散射光信号随外部物理场的变化特性,实现光纤路径上连续分布的被测物理量空间分布测量的传感技术”。该定义既揭示了分布式测量的本质特征,又准确区分了与准分布式光纤光栅传感阵列和点式传感的本质差异,概念边界清晰。另一个关键术语为“空间分辨率”。本标准将其定义整合为“分布式光纤传感系统能够分辨的沿传感光纤方向上两个相邻物理量变化之间的最小空间间距”。此定义综合了国内外通行表述,并附有示例性注释以说明不同技术手段下空间分辨率的典型取值范围。此外,针对光纤光栅传感的“波长解调”“中心波长漂移”等核心术语,本标准也在参考IEC61757-1的基础上给出了明确的定义界定,为此类传感系统的性能评测提供了术语基础。4标准主要特点4.1与IEC61757系列标准的高效衔接本标准编制过程中,编制组对IEC61757《光纤传感器》系列标准进行了深入比对分析。IEC61757系列标准由IEC/SC86C(光纤系统与有源器件分技术委员会)制定,涵盖了光纤传感器总规范、光纤布拉格光栅传感器、分布式传感系统等具体产品标准。本标准在术语收录和定义撰写中,注重与IEC61757-1《光纤传感器第1部分:总规范》及IEC61757-2等标准中通用定义的一致性。这一做法既促进了我国光纤传感技术标准与国际标准的对接,也有助于消除国际技术贸易中的概念障碍。4.2覆盖面广与前瞻性兼顾本标准在系统梳理成熟技术和产品术语的同时,对近年来快速发展的前沿方向亦给予了前瞻性关注。《光纤传感技术术语》收录了包括光频域反射、相位敏感光时域反射、分布式声波传感(DAS)、分布式温度传感(DTS)、分布式应变传感(DSS)等近年来学术界和工业界高度关注的新技术术语,为新兴技术方向提供了概念规范,也为未来标准扩展预留了接口。4.3服务于产业全链条本标准不仅适用于光纤传感产品的研发和制造环节,其术语定义亦充分考虑了系统工程集成、应用实施、运维管理等后续阶段的需求。例如,针对周界安防应用中涉及的“入侵事件识别率”“误报率”“漏报率”等应用型术语进行了规范化定义,使标准真正嵌入到产业全链条之中。5主要参与单位介绍本标准由全国纤维光学标准化技术委员会(SAC/TC192)归口管理。该技术委员会是国家标准化管理委员会批准成立的全国性专业标准化技术组织,秘书处设于中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科集团”)所属武汉邮电科学研究院有限公司。中国信科集团是国务院国资委直属中央企业,是我国光通信与光纤传感领域最具综合实力的科技创新型企业,也是国际电信联盟(ITU)、国际电工委员会(IEC)等国际标准化组织的活跃成员。集团旗下拥有光纤通信技术和网络国家重点实验室、国家光纤光缆工程技术研究中心等国家级创新平台,主编或参编了百余项国家和行业标准,在光纤传感、光纤通信、特种光纤等领域积累了深厚的标准化工作基础。在本标准编制过程中,中国信科集团组织旗下武汉光迅科技股份有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司等单位抽调资深专家组成核心编制组,依托其在光纤光缆、光器件及光纤传感系统方面数十年研发与工程实践经验,为术语体系的科学构建与定义精准确立作出了主导性贡献。此外,中国电子科技集团公司第四十六研究所、北京航天时代光电科技有限公司、南京大学、天津大学及长飞光纤光缆股份有限公司等多家知名高校、研究院所和企业也深度参与了本标准的研讨与起草工作。6实施意义与展望6.1实施意义GB/T47174-2026《光纤传感技术术语》的发布与实施,是我国光纤传感领域标准化工作的一个里程碑。其意义体现在多个层面:首先,术语的统一将极大促进技术交流的准确性和高效率。科研人员、工程技术人员之间沟通时不再因概念歧义而耗费额外成本,学术论文、技术报告、专利文献的表达规范性也将得到显著提升。其次,统一的术语体系有助于规范和引导产品研发与生产。企业在新产品开发和市场推广中有了明确的用语依据,可避免概念炒作与功能夸大等不实宣传行为,有助于建立公平竞争的市场秩序。第三,该标准的实施为后续一系列光纤传感方法标准、产品标准及工程应用标准的制定奠定了坚实基础,是光纤传感技术标准体系中不可或缺的基石性文件。6.2未来展望面对技术持续演进与产业不断升级的趋势,光纤传感技术术语标准的后续发展应重点关注以下三个方向:第一,建立术语标准动态更新与快速响应机制。光纤传感技术前沿发展日新月异,建议未来依托全国纤维光学标准化技术委员会建立术语增补与修订的快速通道,综合采取复审修订和增补单等方式缩短标准更新周期,确保术语标准及时反映技术发展现状。第二,持续推进国际标准化合作。建议我国相关机构和专家进一步深度参与IEC/SC86C等国际标准化组织的术语标准制定工作,推动将我国优势技术和应用实践中的特色概念纳入国际标准,提升我国在全球光纤传感标准领域的话语权和影响力。第三,积极探索术语标准的数字化与智慧化应用。结合国家关于标准数字化转型的战略部署,适时开展机器可读术语标准研究,推进术语标准与知识图谱、人工智能技术的深度融合,打造智能化术语服务平台,为行业提供更便捷、高效的术语检索与知识服务。7结论参考文献[1]国家标准化管理委员会.GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则[S].北京:中国标准出版社,2020.[2]全国纤维光学标准化技术委员会.GB/T47174-2026光纤传感技术术语[S].北京:中国标准出版社,2026.[3]InternationalElectrotechnicalCommission.IEC61757-1:Fibreopticsensors—Part1:Genericspecification[S].Geneva:IEC,2012.[4]InternationalElectrotechnicalCommission.IEC61757-2:Fibreopticsensors—Part2:Temperaturemeasurement—Based
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