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Distributed Temperature Sensing System Based on Brillouin Scattering Effect Using a Single-Photon DetectorSistema distribuido de detección de temperatura basado en el efecto de dispersión Brillouin mediante un detector de un solo fotón

Resumen

Utilizando un detector monofotónico, se propone y demuestra experimentalmente un nuevo sensor de fibra óptica de detección directa para la medición distribuida de la temperatura basada en la dispersión Brillouin espontánea. En nuestro esquema, la relación entre la señal Rayleigh retrodispersada y la Brillouin anti-Stokes retrodispersada se adopta para recuperar la información de temperatura monitorizada a lo largo de la fibra óptica. Aprovechando la alta sensibilidad del detector monofotónico, nuestro sistema propuesto alcanza un rango dinámico de 20 dB sin ninguna amplificación óptica. El rango dinámico obtenido corresponde a una distancia de detección de 120 km con un error de temperatura medido de 0,96 °C. Además, el experimento de prueba de concepto demuestra una resolución espacial de 1,2 m en un enlace de detección de 4,2 km con un error de temperatura de 1,24 °C. Teniendo en cuenta el rendimiento que hemos conseguido ahora y la mejora cada vez mayor de la tecnología de fabricación del detector de fotones singulares, el sensor Brillouin distribuido de recuento de fotones está abriendo una puerta en el campo de los sensores de fibra óptica.

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Información del documento

  • Titulo:Distributed Temperature Sensing System Based on Brillouin Scattering Effect Using a Single-Photon Detector
  • Autor:Liwen, Sheng; Jisong, Yan; Ligong, Li; Ming, Yuan; Shuai, Zhou; Rui, Xu; Jiaqing, Liu; Fushun, Nian; Long, Li; Zhiming, Liu
  • Tipo:Art韈ulo
  • Año:2021
  • Idioma:Ingl閟
  • Editor:Hindawi
  • Materias:Propagación de ondas Rayo láser Onda electromagnética Óptica Biofotónica
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As combate Noruega el cambio clim醫ico | DW Documental

​Noruega se ha propuesto absorber todas las emisiones de di髕ido de carbono de la industria europea. Para ello, pretende bombear el CO2, el elemento m醩 perjudicial para el clima, en las capas rocosas que subyacen al mar del Norte. Un reportaje sobre los riesgos del almacenamiento artificial del di髕ido de carbono.

En numerosos procesos de la industria qu韒ica, metal鷕gica o del cemento es inevitable que se genere di髕ido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podr韆 capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece m醩 barata que evitar la producci髇 de CO2. Desde una estaci髇 de bombeo al norte de Bergen, se canalizar韆 sobre el fondo del mar del Norte y luego se introducir韆 en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega est probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnolog韆 de captura y almacenamiento de carbono. En Alemania, hasta ahora ha habido mucha resistencia a los experimentos para almacenar CO2 bajo tierra. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Clim醫ico asumen en casi todos sus escenarios que ser necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atm髎fera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podr韆 contenerse por debajo de los dos grados.

Sin embargo, hay una manera natural de fijar los gases de efecto invernadero: volviendo a llenar de agua las turberas, ya que las turberas drenadas son responsables de alrededor del cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. El nivel del agua de las turberas es lo que determina si estas perjudican o protegen el clima: a largo plazo, las turberas podr韆n fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qu la reinundaci髇 de pantanos no avanza desde hace a駉s.