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Implementa el uso de la fibra óptica como sensor y logra medir uno, de manera remota, a 25

Mikel Bravo Acha ha centrado su tesis doctoral en las aplicaciones de la fibra óptica como sensor. En el desarrollo de su investigación, llevada a cabo en la Universidad Pública de Navarra, en España, ha medido en laboratorio un sensor colocado en la fibra óptica a 253 kilómetros de distancia. “Lo interesante es que la medición es remota, toda la información llega por la fibra y no necesitamos colocar ningún enchufe que alimente el sensor. Esto sería de gran utilidad para monitorizar, por ejemplo, un oleoducto que transcurra por el desierto, donde no es factible colocar sistemas de alimentación eléctricos para los sensores”.


Mikel Bravo Acha ha centrado su tesis doctoral en las aplicaciones de la fibra óptica como sensor. En el desarrollo de su investigación, llevada a cabo en la Universidad Pública de Navarra, en España, ha medido en laboratorio un sensor colocado en la fibra óptica a 253 kilómetros de distancia. “Lo interesante es que la medición es remota, toda la información llega por la fibra y no necesitamos colocar ningún enchufe que alimente el sensor. Esto sería de gran utilidad para monitorizar, por ejemplo, un oleoducto que transcurra por el desierto, donde no es factible colocar sistemas de alimentación eléctricos para los sensores”.

En la tesis se han desarrollado varias redes de sensores que pueden ser consultadas de manera local y remota, consiguiéndose la mayor distancia a la que un sensor de fibra óptica ha sido monitorizado sin necesidad de amplificación: 253 kilómetros.

Además, se presentan nuevos sensores puntuales, para conseguir sistemas más eficientes, y un dispositivo optoelectrónico, telealimentado y controlado remotamente por la fibra óptica. Según explica el investigador, “en términos sencillos podríamos decir que este dispositivo está basado en una pequeña célula fotovoltaica que recibe remotamente nuestra luz y la convierte en electricidad. Con esto conseguimos electricidad suficiente para alimentar de manera remota esos dispositivos”. En el transcurso de la tesis se ha conseguido alimentar este dispositivo hasta a 100 kilómetros de distancia, “que es la mayor distancia a la que un equipo de este tipo ha sido alimentado y controlado”.

Por último, se trasladaron los experimentos de laboratorio a un entorno real. Así, se utilizaron sensores de fibra óptica para monitorizar la salud estructural del hormigón y del asfalto. En concreto, se instalaron sensores de deformación y temperatura en una viga de hormigón sobre la que se fue aumentando una carga hasta producir su rotura. “Monitorizamos la información que ofrecían nuestros sensores y, comparándola con la de los sensores eléctricos, comprobamos que los de fibra óptica ofrecían mucha mayor resolución”.



También, durante su estancia de investigación en Londres, Mikel Bravo midió la corrosión en las barras de refuerzo de cilindros de hormigón. “Cuando empieza a haber corrosión, estas barras aumentan el volumen y el hormigón que las rodea termina por rajarse. Por eso era un punto crítico para monitorizar con estos sensores”. En la última fase de la tesis, se han realizado pruebas en asfalto, si bien la instalación de sensores de fibra óptica es más compleja y de momento sólo se han obtenido resultados preliminares.

 

Mikel Bravo Acha estudió Ingeniería Técnica de Telecomunicación y realizó el Máster en Comunicaciones en la Universidad Pública de Navarra, institución en la que trabaja como miembro del grupo de Comunicaciones Ópticas, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Es coautor de veinte artículos en revistas internacionales, dos contribuciones a congresos nacionales y trece contribuciones en congresos internacionales, en dos de los cuales obtuvo premio a la mejor contribución de estudiante. También ha participado activamente en 4 proyectos de I+D y ha realizado dos estancias de investigación en la Universidad de Oporto y en la City University de Londres. (Fuente: UPNA)

Escrito por: susana, el: 2015-07-22 16:34:42 | Volver
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