Sistema de interrogación de redes de difracción de Bragg usando un láser sintonizable
Los sensores de fibra óptica han despertado un gran interés en la investigación y el desarrollo desde su invención. Los sistemas de medición dedicados son esenciales para la utilización y el desarrollo de estos sensores. Los instrumentos basados en láseres sintonizables son dispositivos establecidos...
- Autores:
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Charry Vargas, Santiago
Paez Cifuentes, Christian Daniel
- Tipo de recurso:
- https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad El Bosque
- Repositorio:
- Repositorio U. El Bosque
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/13549
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12495/13549
- Palabra clave:
- Óptica
Láser sintonizable
Interrogación de sensores
Temperatura
621.381
Optics
Tunable laser
Sensor interrogation
Temperature
- Rights
- License
- Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Summary: | Los sensores de fibra óptica han despertado un gran interés en la investigación y el desarrollo desde su invención. Los sistemas de medición dedicados son esenciales para la utilización y el desarrollo de estos sensores. Los instrumentos basados en láseres sintonizables son dispositivos establecidos para la demodulación de dichos sensores. Este proyecto detalla el diseño e implementación de un sistema de interrogación de sensores de fibra óptica por medio de un láser sintonizable. Durante la fase de diseño, se investigaron diversas técnicas de interrogación, y se identificó que una aplicación electrónica común implica la conversión de la potencia óptica a través de un fotodiodo. La realización del prototipo se efectuó mediante una técnica de medición óptica para la detección de variaciones en la longitud de onda de la luz que incide en la FBG (LP1550-PAD2). El sistema consta un VCSEL que emite luz óptica a una longitud de onda especifica, un circulador (6015-3-APC) el cual se encarga de dirigir la señal óptica, fotodetectores (FGA01FC) que convierten la señal óptica en una señal eléctrica y un sistema embebido (STM32F103C8T6) con el fin de adquirir y digitalizar las señales eléctricas provenientes de los fotodetectores. Estos componentes trabajaron en conjunto para la medición de la temperatura. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se demostró una respuesta coherente respecto a las mediciones de un sistema convencional, presentando un error relativo promedio en la medición de temperatura del 2%. |
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