Les scientifiques font de vrais

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Jan 07, 2024

Les scientifiques font de vrais

20 janvier 2023 Cet article a été révisé conformément au processus éditorial et aux politiques de Science X. Les éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en garantissant la crédibilité du contenu :

20 janvier 2023

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par Optica

Dans un nouvel essai sur le terrain, les chercheurs montrent qu'un prototype d'émetteur-récepteur cohérent en temps réel peut être utilisé pour une détection continue sur un réseau de fibres aériennes sous tension de 524 km enroulé autour de câbles électriques haute tension suspendus à des poteaux extérieurs.

En surveillant les changements de polarisation de la lumière traversant une liaison par fibre optique, cette approche pourrait permettre de nouveaux types de détection environnementale ou de courant. Il peut également être utilisé pour améliorer l'intégrité du réseau en surveillant en permanence l'état de la liaison fibre optique, par exemple en détectant les augmentations de longueur de fibre qui pourraient indiquer qu'un poteau commence à s'incliner.

Mikael Mazur de Nokia Bell Labs présentera les nouvelles découvertes lors de l'Optical Fiber Communication Conference (OFC), qui aura lieu du 5 au 9 mars 2023 à San Diego, Californie, États-Unis.

"Les fibres optiques sont partout, et si nous pouvons étendre l'utilisation de cette infrastructure pour créer un réseau mondial dense de capteurs environnementaux, ces systèmes de communication peuvent jouer un rôle encore plus important dans notre vie quotidienne", a déclaré Mazur. « Les émetteurs-récepteurs de détection peuvent empêcher l'interruption du service et améliorer notre compréhension de l'environnement en augmentant considérablement le nombre de capteurs sans le coût d'un système de détection dédié. Plus important encore, cela peut être fait sans aucune perte de débit de données, permettant ainsi une utilisation complète de la communication. système pour l'usage auquel il est destiné."

Dans le nouveau travail, les chercheurs utilisent un prototype de détection d'émetteur-récepteur cohérent à réseau de portes programmable sur le terrain pour la détection de fibre continue en utilisant les informations extraites du traitement du signal numérique cohérent (DSP). Ils ont utilisé le module de récupération de synchronisation basé sur DSP comme capteur de temps de vol.

Grâce à cette approche, les chercheurs ont surveillé en continu une longueur de 524 km de fibre aérienne pendant 70 heures à l'aide de mesures de temps de vol. Ils ont corrélé les mesures de détection avec les températures acquises auprès des stations situées le long de la liaison réseau. L'analyse a révélé de fortes oscillations provoquées par des changements de polarisation supérieurs à 50 Hz, probablement dus à l'effet Faraday induit par la fibre filée. Ils ont démontré la détection de polarisation de diverses conditions de vent en filtrant la partie basse fréquence de ces changements de polarisation. Les résultats montrent que des émetteurs-récepteurs cohérents pourraient potentiellement être utilisés pour effectuer une détection continue sur des fibres aériennes, permettant ainsi d'effectuer une détection à la fois environnementale et réseau à l'aide des fibres aériennes existantes.

"Nous ne faisons qu'effleurer la surface des applications potentielles et nous continuerons à effectuer des essais sur le terrain sur différents réseaux et dans différents environnements", a déclaré Mazur. « Notre objectif est de mieux comprendre comment ce capteur peut être utilisé dans les futures villes intelligentes pour améliorer la résilience des systèmes et des infrastructures de communication, tout en obtenant une meilleure compréhension de l'environnement qui nous entoure. des analyses et une prise de décision autonome basées sur les données de détection des émetteurs-récepteurs, permettant des applications d'alerte précoce.

Plus d'information:La Conférence sur les communications par fibre optique (OFC) 2023 : www.ofcconference.org/en-us/home/about/

Fourni par Optica