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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.creatorJAVIER ANTONIO MARTIN VELAes_MX
dc.date.accessioned2021-05-28T19:25:04Z-
dc.date.available2021-05-28T19:25:04Z-
dc.date.issued2020-08-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5049-
dc.description.abstractEn el presente trabajo de tesis se desarrolló una configuración experimental implementada para sensar gases como el acetileno, en la que se utilizaron tres tipos de fuentes de amplio espectro; ruido ASE, un diodo superLuminiscente (SLD) y una fuente de SuperContinuo (SC). El principio de este sensor se basa en la técnica de espectroscopia de absorción para detectar picos de absorción del gas acetileno. Debido a que es un gas altamente inflamable, se propuso desarrollar un método para sensar este tipo de gas; Se fabricó un dispositivo (celda de gas), determinándose el material y las dimensiones apropiadas. Se analizaron diferentes configuraciones para el desarrollo y funcionamiento del sensor; los materiales se seleccionaron considerando las condiciones de operación. De acuerdo a las posibilidades que las distintas técnicas de fabricaciones ofrecen, se propusieron las dimensiones. Las configuraciones son similares a algunas ya existentes, aunque con modificaciones que permiten detectar este tipo de gas. El principio de funcionamiento se eligió con base en el análisis de una amplia variedad de alternativas reportadas en la literatura científica. Los láseres de fibra implementados se desarrollaron utilizando rejillas de periodo largo e interferómetros Mach Zehnder de fibra de núcleo delgado, o del tipo core-offset recubierta de aluminio. Los mejores resultados los obtuvimos utilizando rejillas de periodo largo fabricadas en una máquina de CO2 modelo (LZM-100), así como interferómetros tipo Mach Zehnder de tipo core-offset con recubrimiento de aluminio. En conclusión, usando una técnica convencional se logró sensar tanto los picos de absorción del gas acetileno, como los de vapor de agua. Los picos de absorción del gas acetileno estuvieron en la región de 1510 nm a 1540 nm, los de vapor de agua estuvieron en la región de 1350 a 1360 nm. En la implementación de los láseres de fibra se logró obtener: en el caso de las rejilllas de periodo largo un láser con Relación de Supresión de Modo Lateral (SMSR, side mode suppression ratio) de 60 dB y un ancho de línea de 0.05 nm, y con el interferómetro Mach Zehnder recubierto de aluminio un SMSR de 55 dB; 55 dB; en los dos casos la estabilidad espectral durante una hora fue menor a 0.02 nm; mientras que las variaciones de potencia resultaron inferiores a 0.02 nm. Estas cualidades permitirán más adelante la implementación de un sensor óptico.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad de Guanajuatoes_MX
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.subject.classificationCIS- Doctorado en Ingeniería Eléctricaes_MX
dc.titleDesarrollo de Sensores de Gases basados en dispositivos ópticoses_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_MX
dc.creator.idinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/104400es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/33es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/3306es_MX
dc.subject.keywordsSensores de Gaseses_MX
dc.subject.keywordsDispositivos ópticoses_MX
dc.subject.keywordsFuentes de amplio espectroes_MX
dc.subject.keywordsASE Ruido (Emisión Espontánea Amplificada)es_MX
dc.subject.keywordsDSL (Diodo SuperLuminiscente)es_MX
dc.subject.keywordsSC (Fuente de SuperContinuo)es_MX
dc.subject.keywordsEspectroscopia de absorciónes_MX
dc.subject.keywordsInterferometríaes_MX
dc.subject.keywordsGas Sensorsen
dc.subject.keywordsOptical devicesen
dc.subject.keywordsBroad spectrum sourcesen
dc.subject.keywordsASE Noise (Amplified Spontaneous Emission)en
dc.subject.keywordsSLD (SuperLuminescent Diode)en
dc.subject.keywordsSC (SuperContinuous Source)en
dc.subject.keywordsAbsorption spectroscopyen
dc.subject.keywordsInterferometryen
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.contributor.oneJULIAN MOISES ESTUDILLO AYALAes_MX
dc.contributor.twoJUAN MANUEL SIERRA HERNANDEZes_MX
dc.contributor.idoneinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/26185es_MX
dc.contributor.idtwoinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/175106-
dc.contributor.roleonedirectores_MX
dc.contributor.roletwodirector-
dc.description.abstractEnglishIn the present thesis, an experimental configuration composed of broad-spectrum sources was developed; ASE Noise, a SuperLuminescent Diode (SLD) and a SuperContinuous Source (SC) were implemented to sense gases such as acetylene. This sensor's principle is based on the technique of absorption spectroscopy to detect absorption peaks of acetylene gas. Because it is a highly flammable gas, we proposed to develop a method for sensing this type of gas. A device (gas cell) was manufactured and the appropriate material and dimensions were determined. For the development and operation of the sensor, we analyzed different configurations. The materials were proposed considering the operating conditions, and the dimensions were selected, taking into account the possibilities that the different manufacturing techniques offer. The configurations we present are similar to existing ones, with certain modifications, to detect this type of gas. The selection of the principle of operation was made after analyzing the variety of alternatives already developed. We implemented fiber lasers with different optical devices such as long period grids, Mach Zehnder interferometers using thin core fiber, as well as aluminum-coated core-offset type. The best results were obtained using long period grids manufactured on a CO2model(LZM-100) machine and aluminum-coated core-offset Mach Zehnder type interferometers. Finally, we managed to sensor the absorption peaks of acetylene gas as well as water vapor, based on a conventional absorption technique; the absorption peaks of acetylene gas were in the region of 1510 nm to 1540 nm, in water vapor they were in the region of 1350 to1360 nm. The implementation of fiber lasers was achieved using long period grids and a laser with 60 dB side mode suppression ratio (SMSR) and a line width of 0. 05 nm. We have also obtained a 55 dB SMSR using an aluminum-coated Mach Zehnder interferometer. In both cases the stability for one hour was lower than 0.02 nm and power variations were below0.02 nm. These features will allow in the future the implementation of an optical sensor.en
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