Un sensor de fibra con rejilla de Bragg (FBG) es un sensor favorable para medir la deformación, la presión, la vibración y la temperatura en diferentes aplicaciones, como estructuras inteligentes, turbinas eólicas, industria aeroespacial, militar, centros médicos e ingeniería civil. Los sensores FBG tienen las siguientes ventajas: son inmunes a las interferencias electromagnéticas, ligeros, de pequeño tamaño, flexibles, estirables, muy precisos, estables durante más tiempo y capaces de medir eventos a muy alta velocidad. En este artículo, proponemos y demostramos un sistema de sensores FBG de multiplexación por división de intensidad y longitud de onda (IWDM) que utiliza un amplificador Raman y una máquina de aprendizaje extremo (ELM). Utilizamos una técnica IWDM para aumentar el número de sensores FBG. A medida que aumenta el número de sensores FBG y se solapan los espectros de dos o más FBG, un método convencional de detección de picos (CPD) no es adecuado para detectar la longitud de onda de Bragg central de cada sensor FBG. Para resolver este problema, utilizamos técnicas ELM. Se utiliza un ELM para detectar con precisión la longitud de onda de Bragg central de cada sensor FBG incluso cuando los espectros de los FBG se solapan parcial o totalmente. Además, se añade un amplificador Raman a un tramo de fibra para generar un medio de ganancia dentro de la fibra de transmisión, que amplifica la señal y compensa las pérdidas de señal. La distancia de transmisión y la calidad de la señal de detección aumentan cuando se incrementa la potencia de la bomba Raman. Los resultados experimentales revelaron que un amplificador Raman compensa las pérdidas de señal y proporciona una salida de detección estable incluso más allá de una distancia de transmisión de 45 km. Conseguimos una detección remota de la medición de la deformación utilizando una fibra monomodo (SMF) de 45 km. Además, los métodos de detección de longitud de onda ELM bien entrenados detectan con precisión las longitudes de onda de Bragg centrales de los sensores FBG cuando los dos espectros FBG están totalmente solapados.
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