Los científicos realizan real

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Jan 07, 2024

Los científicos realizan real

20 de enero de 2023 Este artículo ha sido revisado de acuerdo con el proceso editorial y las políticas de Science X. Los editores han resaltado los siguientes atributos al tiempo que garantizan la credibilidad del contenido:

20 de enero de 2023

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por Óptica

En una nueva prueba de campo, los investigadores demuestran que se puede utilizar un prototipo de transceptor coherente en tiempo real para la detección continua en una red aérea en vivo de 524 km de fibra enrollada alrededor de cables de alta tensión suspendidos de postes exteriores.

Al monitorear los cambios de polarización en la luz que viaja a través de un enlace de fibra, este enfoque podría permitir nuevos tipos de detección ambiental o actual. También se puede utilizar para mejorar la integridad de la red al monitorear continuamente el estado del enlace de fibra, por ejemplo, detectando aumentos en la longitud de la fibra que podrían indicar que un poste está comenzando a inclinarse.

Mikael Mazur de Nokia Bell Labs presentará los nuevos hallazgos en la Conferencia sobre comunicación por fibra óptica (OFC), que tendrá lugar del 5 al 9 de marzo de 2023 en San Diego, California, EE. UU.

"Las fibras ópticas están en todas partes, y si podemos ampliar el uso de esta infraestructura para crear una densa red mundial de sensores ambientales, estos sistemas de comunicación pueden desempeñar un papel aún mayor en nuestra vida diaria", afirmó Mazur. "Los transceptores de detección pueden evitar la interrupción del servicio y mejorar nuestra comprensión del medio ambiente al aumentar significativamente la cantidad de sensores sin el costo de un sistema de detección dedicado. Lo más importante es que esto se puede hacer sin ninguna pérdida en el rendimiento de datos, lo que permite el uso completo de la comunicación. sistema para el propósito previsto."

En el nuevo trabajo, los investigadores utilizan un prototipo de detección de transceptor coherente con matriz de puertas programables en campo para la detección continua de fibra mediante el uso de información extraída del procesamiento de señales digitales coherentes (DSP). Utilizaron el módulo de recuperación de sincronización basado en DSP como sensor de tiempo de vuelo.

Utilizando este enfoque, los investigadores monitorearon continuamente una longitud de 524 km de fibra aérea durante 70 horas utilizando mediciones del tiempo de vuelo. Correlacionaron las mediciones de detección con las temperaturas adquiridas en las estaciones a lo largo del enlace de la red. El análisis reveló fuertes oscilaciones impulsadas por cambios de polarización superiores a 50 Hz, probablemente debido al efecto Faraday inducido por la fibra hilada. Demostraron la detección de polarización de diversas condiciones del viento filtrando la porción de baja frecuencia de estos cambios de polarización. Los resultados muestran que los transceptores coherentes podrían usarse potencialmente para realizar detección continua a través de fibras aéreas, haciendo posible realizar detección tanto ambiental como de red utilizando fibras aéreas existentes.

"Apenas estamos arañando la superficie de aplicaciones potenciales y continuaremos realizando pruebas de campo en varias redes en diferentes entornos", afirmó Mazur. "Nuestro objetivo es comprender mejor cómo se puede utilizar este sensor en futuras ciudades inteligentes para mejorar la resiliencia tanto de los sistemas de comunicación como de la infraestructura, al mismo tiempo que obtenemos una mejor comprensión del entorno que nos rodea. También estamos analizando activamente algoritmos en tiempo real. análisis y toma de decisiones autónoma basada en datos de detección de transceptores, lo que permite aplicaciones de alerta temprana".

Más información:La Conferencia de Comunicación por Fibra Óptica (OFC) de 2023: www.ofcconference.org/en-us/home/about/

Proporcionado por Óptica

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