SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.48 número5Melting of sodium clustersModos de oscilación en cuerdas homogéneas por tercios índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • No hay artículos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Revista mexicana de física

versión impresa ISSN 0035-001X

Rev. mex. fis. vol.48 no.5 México oct. 2002

 

Instrumentación

 

Sensor de fibra óptica distribuido para la localización de fugas de hidrocarburo basado en mediciones de transmisión / reflexión

 

R.M. López1, V.V. Spirin1, S.V. Miridonov1, M.G. Shlyagin1, G. Beltrán2, E.A. Kuzin2

 

1 División de Física Aplicada Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada Apdo. Post. No.2732, CP 22860, Ensenada, B.C., México.

2 Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Apdo. Post. 51 y 216, 7200, Puebla, Puebla, México.

 

Recibido el 5 de marzo de 2002.
Aceptado el 12 de julio de 2002.

 

Resumen

Se presenta un nuevo sensor de fibra óptica distribuido para la detección y localización de fugas de hidrocarburo , basado en la medición de las potencias transmitida y de retrodispersión de Rayleigh. La estructura del sensor incluye un polímero sensible, el cual se expande reversiblemente en presencia de hidrocarburo e induce pérdidas por curvatura en la fibra. La localización de la región de pérdidas se determina desde una relación única entre las potencias de transmisión y retrodispersión de Rayleigh normalizadas para diferentes posiciones de la perturbación a lo largo de la fibra de prueba. Se demuestra la localización de una fuerte perturbación con una precisión de ±1m a lo largo de una fibra modomodal de 2.844 Km.

Descriptores: Sensor de fibra óptica distribuido; detección de hidrocarburo; retrodispersión de Rayleigh.

 

Abstract

A novel type of distributed fiber optic sensor for petroleum hydrocarbon leak detection and localization based on the measurement of transmitted and Rayleigh backscattered power is presented. The sensor structure includes a sensitive polymer, which reversibly expands in hydrocarbon presence and induces the bending losses in the fiber. The location of the loss region is determined from unique relationships between normalized transmitted and Rayleigh backscattered powers for different positions of the disturbance along the test fiber. The localization of a strong disturbance with an estimated accuracy of ±1m along a 2.844 km-length single-mode fiber was demonstrated.

Keywords: Distributed fiber optic sensor; hydrocarbon detection; Rayleigh backscattering.

 

PACS: 07.07.Df; 42.81.-I.,42.81.Dp.

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN FORMATO PDF

 

Agradecimientos

R.M. López agradece por su apoyo al proyecto IMP FIES97-04-IV.

 

Referencias

1. J.P. Dakin, "Distributed optical fiber sensors", en Fiber Optic Smart Structures, edited by E. Udd (John Wiley & Sons, New York 1995).         [ Links ]

2. A. Hartog, "Distributed fiber-optic Sensors: Principles and applications", en Optical Fiber Sensor Technology. Advanced Applications-Bragg Gratings and Distributed Sensors, edited by K.T. V. Grattan and B.T. Meggitt (Kluwer Academic Publishers, Boston 2000).         [ Links ]

3. D.A. Nolan, P.E. Blaszyk, and E. Udd., "Optical fibers"Fiber Optic Sensors: An Introduction for Engineers & Scientists (John Wiley & Sons, New York 1991).         [ Links ]

4. G.L. Mitchell, "Intensity-based and Fabry-Perot interferometer sensors"en Fiber Optic Sensors: An Introduction for Engineers & Scientists (John Wiley & Sons, New York 1991).         [ Links ]

5. T. Clark and H. Smith, "Microbend fiber optic sensors"en Fiber Optic Smart Structures, edited by E. Udd (John Wiley & Sons, New York 1995).         [ Links ]

6. K. Tsuji, K. Shimizu, T. Horiguchi, and Y. Koyamada, IEEE Phot. Technol. Lett. 7 (1995) 804.         [ Links ]

7. S.G. Pierce, A. MacLean, and B. Culshaw, Appl. Opt. 39 (2000) 4569.         [ Links ]

8. S. Venkatesh and D.W. Dolfi., Appl. Opt. 29 (1990) 1323.         [ Links ]

9. V.V. Spirin, M. G. Shlyagin, S. V. Miridonov, and P. L. Swart, Electronics Letters, 38 (2002) 117.         [ Links ]

10. V.V. Spirin, M. G. Shlyagin, S. V. Miridonov, and P. L. Swart, Optics Communications (aceptado para su publicación).         [ Links ]

11. P.Gysel, R.H.Staubli, J. Lightwave Technol. 8 (1990) 561.         [ Links ]

12. S.K. Liaw, S.L. Tzeng, and Y.J. Hung, Opt. Comm. 188 (2000) 63.         [ Links ]

13. E. Brinkmeyer, Electron. Lett. 16 (1980) 329.         [ Links ]

14. J. Beller ."TDRs and Backscatter Measurements", in Fiber Optic Test and Measurement, edited by D. Derickson. (Prentice Hall PTR, New Jersey 1998).         [ Links ]

15. W.B. Spillman, Jr, "Fiber optics and smart structures", en Optical fiber Sensors. Applications, analysis, and future trends, v.4, edited by J. Dakin and B. Culshaw. (Artech House, Boston, London 1997).         [ Links ]

16. A. MacLean, C. Morán, G. Thursby, S. G, Pierce, B. Culshaw, and N.B. Graham, Proc. SPIE 3986 (2000) 342.         [ Links ]

17. MacLean, C. Morán, W. Johnstone, B. Culshaw, D. Marsh, V. Watson, and Geoff Andrews, Proc. SPIE 4185 (2000) 382.         [ Links ]

18. P. W. Allen, Natural Rubber and the Synthetics (Wiley, New York 1972).         [ Links ]

19. M. Morton, Rubber Technology (Von Nostrand Reinhold Co., 3d. ed. New York, 1987).         [ Links ]

20. V.V. Spirin, M.G. Shlyagin, S. V. Miridonov, F. J. Mendieta, R., and M. López, Optics and Lasers in Engineering 32 (2000) 497.         [ Links ]

21. R.M. López, V. V. Spirin, M. G. Shlyagin, S. V. Miridonov, I. Márquez, and A. Márquez, Proc. SPIE 4328 (2001) 114.         [ Links ]

22. A. MacLean, C. Morán, W. Johnstone, B. Culshaw, D. Marsh, and G. Andrews, Proc. SPIE 4328 (2001) 47.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons