Logo
About usInnovation CMChallengesEuropa2iEntrepreneurshipR&D&I SearchAgentsEventsReports
en
SYSTEM AND METHOD FOR POWER SUPPLY MONITORING USING HIGH-POWER LIGHTCM Patents

Índice de la ficha

Updated at
24/07/2026
Numero publicacion
WO.2026078286.A1
Fecha publicacion
16/04/2026
Numero solicitud
WO2025ES70601
Fecha presentacion
06/10/2025

En detalle

Resumen

The present invention relates to a system and method for monitoring multicore fibres (MCF). The system comprises a unit that generates the optical signal; a unit that processes and monitors this original signal; and the crosstalk and backscattering signals that are generated when the generated optical signal is transmitted through a fibre connecting two FIFOs. The method analyses these signals produced at different powers and determines a threshold defining a malfunction that switches off the laser in addition to transmitting radio signals over fibre without affecting data traffic quality, as assessed by the Error Vector Magnitude (EVM).

Reivindicaciones

REIVINDICACIONES 1. Un sistema de monitorización de alimentación de un nodo remoto (3) con luz de alta potencia mediante fibras multinúcleo (MCF) (1) que comprende: al menos un emisor de luz de alta potencia (HPL) (2) configurado para alimentar el nodo remoto (3) mediante un haz de luz de alta potencia; un primer dispositivo Fan-In-Fan-Out (FIFO) (8) conectado al emisor de luz de alta potencia (HPL) (2); un segundo dispositivo Fan-In-Fan-Out (FIFO) (9) conectado al nodo remoto (3); al menos una fibra MCF (1) conectada al primer dispositivo FIFO (8) y al segundo dispositivo FIFO (9), que comprende al menos dos núcleos (101 , 102), un primer núcleo (101) configurado para transmitir luz de alta potencia desde el primer dispositivo FIFO (8) al segundo dispositivo FIFO (9), un segundo núcleo (102) configurado para recibir y transmitir luz reflejada por retrodispersión al primer dispositivo FIFO (8); un fotodetector de realimentación (5) conectado al primer dispositivo FIFO (8) y configurado para recibir luz reflejada por retrodispersión del primer dispositivo FIFO (8) y generar una señal de realimentación; un módulo de control y procesamiento (4) conectado al fotodetector de realimentación (5) y al emisor de luz HPL (2) y configurado para monitorizar la señal de realimentación. 2. El sistema de monitorización según la reivindicación 1 , en el que el módulo de procesamiento (4) conectado al fotodetector de realimentación (5) y al emisor de luz HPL (2) está además configurado para controlar el emisor de luz HPL (2) en función de la señal de realimentación obtenida del fotodetector de realimentación (5). 3. El sistema de monitorización según las reivindicaciones 1 y 2, donde el sistema comprende además un conversor de energía fotovoltaica (Photovoltaic Power Converter, PPC) (13), conectado al segundo dispositivo FIFO (9), un convertidor DC-DC (14), conectado al conversor de energía fotovoltaica (PPC) (13) y al nodo remoto (3), y configurado para adaptar los niveles de tensión del conversor de energía fotovoltaica (PPC) (13). 4. El sistema de monitorización según las reivindicaciones anteriores, que además comprende: un divisor óptico (10), conectado al emisor de luz HPL (2) y a la fibra MCF (1), y configurado para dividir el haz de luz de alta potencia en un haz de alimentación y un haz de referencia; un fotodetector adicional (11) conectado al divisor óptico (10) y configurado para detectar el haz de referencia; y un amplificador Lock-in (12) conectado al fotodetector adicional (11) y al fotodetector de realimentación (5) y configurado para amplificar la señal recibida de cada fotodetector (5, 11). 5. El sistema de monitorización según las reivindicaciones anteriores, donde la fibra MFC (1) se conecta al segundo dispositivo FIFO (9) mediante un adaptador entre conectores FC/LIPC. 6. El sistema de monitorización según las reivindicaciones 1 y 2, donde la fibra MCF (1) comprende al menos 3 núcleos, un primer núcleo (101) configurado para transmitir la luz de alta potencia; un segundo núcleo (102) configurado para transmitir la luz reflejada por retrodispersión; y un tercer núcleo (103) configurado para transmitir una señal de comunicaciones. 7. El sistema de monitorización según la reivindicación 6, en el que el primer núcleo (101) y el segundo núcleo (102) están además configurados para transmitir una señal de comunicaciones. 8. El sistema de monitorización según las reivindicaciones 6 y 7, que además comprende: un emisor de luz (15) configurado para generar una portadora óptica para la señal de comunicaciones; un generador de señales vectoriales (18) configurado para generar señales representativas de la señal de comunicaciones; y un modulador Mach-Zehnder (MZM) (17) conectado al emisor de luz (15) y al generador de señales vectoriales (18), y al primer dispositivo FIFO (8), y configurado para modular la portadora óptica generada por el emisor de luz de acuerdo con las señales representativas formatos de modulación representativos de la señal de comunicaciones y transmitirlo al primer dispositivo FIFO. 9. El sistema de monitoñzación según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el emisor de luz (15) configurado para generar una portadora óptica es un láser y que además comprende un elemento aislador o dispositivo circulador (16) conectado al emisor de luz (15) para proveer protección y aislamiento de la luz emitida. 10. Un método para la monitoñzación de alimentación de un nodo remoto (3) con luz de alta potencia mediante fibras multinúcleo (MCF) (1) que hace uso del sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, y que comprende las etapas de: f) generar un haz de luz de alta potencia mediante el emisor de luz de alta potencia (HPL) (2); g) enviar el haz de luz de alta potencia al nodo remoto (3) para alimentarlo a través de la fibra MCF (1) mediante los dispositivos FIFO (8, 9), h) obtener una luz reflejada por retrodispersión; i) enviar la luz reflejada por retrodispersión al fotodetector de realimentación (5) a través de la fibra MCF (1) mediante los dispositivos FIFO (8, 9), y j) detectar y monitoñzar la luz reflejada por retrodispersión mediante el fotodetector de realimentación (5), que genera un primer voltaje representativo de la luz reflejada detectada, y el módulo de procesamiento (4). 11. El método de monitoñzación de acuerdo con la reivindicación 10, que además comprende las etapas de: dividir el haz de luz de alta potencia en un haz de alimentación y un haz de referencia mediante el divisor óptico (10); detectar el haz de referencia mediante el fotodetector adicional (11), que genera un segundo voltaje representativo del haz de referencia; amplificar el primer voltaje y el segundo voltaje mediante el amplificador Lock-ln (12); y calcular la potencia suministrada al nodo remoto. 12. El método de monitorización de acuerdo con la reivindicación 10, que además comprende una etapa de transformar energía óptica del haz de luz de alta potencia en energía eléctrica mediante el conversor de energía fotovoltaica (13). 13. El método de monitorización de acuerdo con la reivindicación 10, donde la etapa de detectar y monitorizar la luz reflejada por retrod ispersión comprende además las subetapas de: a) establecer un umbral para el primer voltaje del fotodetector de realimentación (5) por encima del cual, si la luz reflejada por retrodispersión es mayor se considera que hay un fallo; y b) apagar el emisor de luz de alta potencia (HPL) (2) cuando se supera el umbral determinado. 14. El método de monitorización de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, en el que la luz de alta potencia se emite realizando un barrido de potencias desde los 23 dBm hasta 33 dBm. 15. El método de monitorización de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, que comprende adicionalmente una etapa de análisis del primer voltaje, representativo de la luz reflejada por retrodispersión, en comparación con el barrido de potencia emitido cuando está conectado el primer dispositivo FIFO (8); el segundo dispositivo FIFO (9) y los dos dispositivos FIFO (8, 9) de forma simultánea.

Etiquetas

Inventores
Vázquez CarmenAltuna RubénBarco JavierSánchez David
Solicitantes
Universidad Carlos III de Madrid
Clasificacion ipc
H04B 10/ 079 A IH04B 10/ 80 A I
Logo

Innovation CM
Challenges
Europa2i
Entrepreneurship
R&D&I Search
Agents
Events
Reports
About us
Contact
Give us your opinion
Cookies
Legal notice
Privacy

© Copyright Espacio Madrileño de Investigación e Innovación 2026