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SYSTEM AND METHOD OF MONITORING POWER AND TEMPERATURE IN FIBER OPTIC NETWORKS (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)CM Patents

Índice de la ficha

Updated at
24/07/2026
Numero publicacion
WO.2021123471.A1
Fecha publicacion
24/06/2021
Numero solicitud
WO2020ES70732
Fecha presentacion
24/11/2020

En detalle

Resumen

System and method for monitoring power and temperature in fiber optic networks. System and method for monitoring remote power supply and the increase in temperature associated with fiber optic networks fed with a high-power light source (2) that emits an optical signal (11) to a multicore optical fiber (8) that it comprises a variety of nuclei through which the optical signal (11) circulates to a remote node (7), the optical signal being reflected in a semi-reflective pound mirror (5) embedded in one of the nuclei (4) of the multicore optical fiber (8), part of the optical signal (11) being diverted through the same core (4) in which the optical signal (11) is reflected or towards a control and monitoring core (10) different from said core (4), that guides it to a monitoring and processing unit (9). (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)

Reivindicaciones

1. REIVINDICACIONES 1. - Sistema de monitorización de potencia y temperatura en redes de fibra óptica, caracterizado por que comprende: - una unidad central (1), - una fuente de luz de alta potencia (2) de emisión de una señal óptica (11) con su energía mayoritariamente centrada en una primera longitud de onda, situada en la unidad central (1), - una fibra óptica multinúcleo (8) asociada a la unidad central (1) y que comprende una diversidad de núcleos (4) por los que circula la señal óptica (11) hasta un nodo remoto (7), - al menos un espejo en fibra semirreflexivo (5) selectivo en longitud de onda, embebido en al menos uno de los núcleos (4) de la fibra óptica multinúcleo (8), destinado a reflejar una parte de la señal óptica (11) a una segunda longitud de onda distinta a la primera longitud de onda, obteniéndose una señal óptica reflejada (12), y - una unidad de monitorización y procesado (9) destinada a monitorizar y procesar la señal óptica reflejada (12). 2. - El sistema de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente un núcleo de control y monitorización (10) comprendido en la fibra óptica multinúcleo (8), por el que circula la señal óptica reflejada (12) por el espejo en fibra semirreflexivo (5) hasta la unidad de monitorización y procesado (9). 3. - El sistema de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente un dispositivo de inyección (3) de la señal óptica (11), posicionado entre la unidad central (1) y la fibra óptica multinúcleo (8), y un dispositivo de extracción (6) de la señal óptica (11), posicionado entre la fibra óptica multinúcleo (8) y el nodo remoto (7). 4. - El sistema de la reivindicación 1, en el que el al menos un espejo en fibra semirreflexivo (5) está embebido en el nodo remoto (7). 5. - El sistema de la reivindicación 3, en el que el al menos un espejo en fibra semirreflexivo (5) está embebido en el dispositivo de extracción (6). 6. - El sistema de la reivindicación 1, en el que los espejos en fibra semirreflexivos (5) son filtros de rejillas de Bragg inclinadas. 7. - El sistema de la reivindicación 1, en el que la unidad de monitorización y procesado (9) está situada en la unidad central (1). 8. - El sistema de la reivindicación 1, en el que la unidad de monitorización y procesado (9) está situada en un nodo remoto externo. 9. - El sistema de la reivindicación 1, en el que los espejos en fibra semirreflexivos (5) están embebidos en unos conectores posicionados en diferentes puntos de la fibra multinúcleo (8). 10. - El sistema de la reivindicación 3, en el que los espejos en fibra semirreflexivos (5) están embebidos en unos conectores posicionados en unas fibras monomodo tras el dispositivo de extracción (6). 11. - El sistema de la reivindicación 8, en el que los espejos en fibra semirreflexivos (5) están embebidos en unas fibras monomodo de entrada al nodo remoto externo. 12. - El sistema de la reivindicación 1, en el que la unidad de monitorización y procesado (9) tiene capacidad de medir cualquier otro parámetro de interés que se pueda extraer del análisis de la intensidad y espectro de la señal óptica reflejada (12). 13. - Método de monitorización de potencia y temperatura en redes de fibra óptica, que hace uso del sistema de la reivindicación 1, caracterizado por que comprende las etapas de: - inyección en al menos uno de los núcleos (4) de la fibra óptica multinúcleo (8), de una señal óptica (11) con su energía mayoritariamente centrada en una primera longitud de onda a una primera longitud de onda, - reflexión de una parte de la señal óptica (11) a una segunda longitud de onda distinta de la primera longitud de onda, en al menos un espejo en fibra semirreflexivo (5) obteniéndose una señal óptica reflejada (12), - recepción y análisis en la unidad de monitorización y procesado (9) de la señal óptica reflejada (12), - determinación, en la unidad de monitorización y procesado (9), de variaciones de temperatura en la fibra óptica multinúcleo (8) a partir de la señal óptica reflejada (12), y - determinación, en la unidad de monitorización y procesado (9), de energía transmitida en uno o varios puntos de la fibra óptica multinúcleo (8) a partir de la señal óptica reflejada (12). 14. - El método de la reivindicación 13, en el que la reflexión de una parte de la señal óptica (11) a una segunda longitud de onda distinta de la primera longitud de onda, en al menos un espejo en fibra semirreflexivo (5) se realiza sobre el núcleo (4) en el que se encuentra posicionado el espejo en fibra semirreflexivo (5). 15. - El método de la reivindicación 13, en el que la reflexión de una parte de la señal óptica (11) a una segunda longitud de onda distinta de la primera longitud de onda, en al menos un espejo en fibra semirreflexivo (5) se realiza sobre un núcleo de control y monitorización (10) comprendido en la fibra óptica multinúcleo (8).

Etiquetas

Inventores
Vázquez García CarmenSánchez Montero DavidLópez Cardona Juan DayronMadrigal Madrigal JavierBarrera Vilar DavidSales Maicas Salvador
Solicitantes
Universidad Carlos III de MadridUniv Valencia PolitecnicaUniversitat Politècnica de València
Clasificacion ipc
G01K 11/ 32 A I
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