En este trabajo se presenta la implementación de un sistema para el monitoreo de movimientos de tierra en masa conformado por un prototipo de perfil del suelo, una red de sensores fotónicos basados en rejillas de Bragg y un sistema de interrogación. El prototipo del suelo fue reproducido mediante materiales poliméricos que representan las capas del suelo, generalmente involucradas en eventos de deslizamientos de tierra. La red de sensores fue conformada por inclinómetros compuestos por barras cilíndricas de fibra de vidrio instrumentadas con sensores fotónicos basados en rejillas de Bragg, distribuidos de forma uniforme sobre el prototipo del suelo. El sistema de interrogación se compuso en sí mismo por un dispositivo interrogador empleado para capturar la información arrojada por los sensores en forma de desviaciones de la longitud de onda de Bragg, cuyos valores fueron relacionados posteriormente con las deformaciones de los inclinómetros mediante un algoritmo de procesamiento de señales, para arrojar resultados de la detección de movimientos. Los resultados experimentales muestran que el algoritmo analítico implementado puede generar un vector que indica la dirección de un eventual movimiento de tierra en masa a partir de la medida de deformaciones en los inclinómetros ópticos implementados con un error promedio de 3°. De acuerdo con los bajos niveles de error obtenidos, se demuestra que la propuesta de red de sensores fotónicos es una herramienta prometedora para el monitoreo de deslizamientos de tierra orientado a la disminución de los efectos socioeconómicos que causan los desastres naturales.
Radio-over-fiber is a cost-effective support for the forthcoming 5G developments aimed to fulfill the ever-increasing demand for information. However, such systems are limited by transmission impairments that reduce the quality of communication. To enhance the system performance, an adaptive decision-feedback equalizer based on the least mean square algorithm is proposed in this work to compensate for frequency mismatch in the transmitter and receiver local oscillators in a radio-over-fiber transmission scenario when considering the latest 5G New radio standard. Simulation results in MATLAB exhibit a major impact from the equalization technique in improving the system performance in the presence of such a frequency offset, allowing the optical link to be extended from ∼100 km with no equalizer up to ∼690 km after equalization. Thus, it was demonstrated that the proposed adaptive equalization technique is a promising contender to enhance 5G-based Radio-over-Fiber data transmissions.
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