paint-brush
Ay'ın Denizaltı İletişim Kablolarını Nasıl Etkilediğiile@seismology
107 okumalar

Ay'ın Denizaltı İletişim Kablolarını Nasıl Etkilediği

ile Seismology2m2024/08/20
Read on Terminal Reader

Çok uzun; Okumak

Su basıncındaki gelgitsel değişiklikler nedeniyle transpasifik deniz altı kablolarında metre altı uzunluk değişimleri gözlemledik. Yüksek hassasiyetle ölçülen bu keşif, optik okyanus sismolojisi için deniz altı kablolarının kullanılmasının potansiyelini vurgular ve kablo kılıfı ile fiber arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ileri sürer.
featured image - Ay'ın Denizaltı İletişim Kablolarını Nasıl Etkilediği
Seismology HackerNoon profile picture
0-item

Yazar:

(1) Lothar Moeller, Alt Kom, Eatontown, NJ 07724, ABD, [email protected].

Bağlantılar Tablosu

Özet ve Giriş

GPS Uzun Vadeli Stabilize RF Faz Ölçer

Gelgitler için Basit ve Doğru Modeller

Transpacific Kablosunda Gecikme Değişimleri

Basınçlı kablolarda Poisson etkisi

Sonuçlar, Teşekkürler ve Referanslar

Soyut

Transpasifik bir denizaltı kablosunda gelgit kaynaklı gecikme değişimlerini bildiriyoruz. Hassas bir faz ölçer ile yapılan haftalık kayıtlar, Poisson etkisinden kaynaklanan alt metre aralığındaki uzunluk değişimlerini öneriyor. Açıklanan yöntem, yeni alan 'optik okyanus sismolojisi' için araç kutusuna katkıda bulunuyor.

1. GİRİŞ

Okyanus sismolojisi için denizaltı kablolarının mimarisinden yararlanmaya dayalı yeni bir yöntem yakın zamanda deneysel olarak araştırıldı[1],[2]. Bu yöntem, fiberin sualtı sensör dizileri arasında taşıma ortamı olarak hizmet ettiği[3,4] veya kablo performansını izlemek için dağıtılmış akustik algılama (DAS) kullanılarak analiz edildiği[5] önceki uzaktan algılama tekniklerinden kavramsal olarak farklıdır.


En olgun haliyle, yöntem, tüm kablo uzunluğunu bir açıklık olarak kullandığı ve aynı fiber üzerinde ticari trafiğin eş zamanlı çalışmasıyla uyumlu olduğu için geniş coğrafi alanları algılayabilir [2]. Bu özellik, düşük maliyetli ve uzun vadeli gözetim amaçları için mevcut rotalarda evrensel olarak konuşlandırılabilir hale getirir.


Denizaltı depremlerinin lokalizasyonunda test edilen bu yöntemin iki uygulaması, kablodaki mekanik stresler ve zorlanmadan kaynaklanan optik faz bozulmalarını tespit etme konusunda aynı temel prensibi paylaşır. Bir versiyon, kablo hareketi ve gerginliğinden kaynaklanan faz bozulmalarını interferometrik olarak çözer[1]. İkinci versiyon, modern tutarlı transponderler tarafından kaydedilen veri kanallarının polarizasyon durumu (SOP) dalgalanmalarını analiz eder[2]. Titreşen bir deniz tabanı ile kablolu fiber arasındaki tam optomekanik bağlantı hala araştırılırken, SSMF'deki ışığın SOP'sinin fiber mikro bükülmesi veya hareketinden kaynaklanan çift kırılma değişikliklerine duyarlı olduğu deneysel olarak bilinmektedir.


Burada, gelgitsel değişimlerin oluşturduğu su basıncına bağlı olan alt metre aralığındaki kablo uzunluğu değişimlerini ilk kez bildiriyoruz. Yukarıda belirtilen iki uygulamanın aksine, kablo herhangi bir tür ani deniz tabanı hareketinden etkilenmez. Ancak, yerel su basıncındaki değişiklikler, ultra kararlı bir faz ölçer ile tespit edilebilen kablo uzunluğu değişimlerine neden olur. Genel olarak kabul gören görüşlerin aksine, deniz altı kabloları, lifler üzerinde kuvvetsiz bir yatak olduğunu öne süren 'gevşek tüp' modelinden ayrılır. Gözlemlerimiz, kablo kılıfı ile kılıflı lif arasında güçlü bir bağlantı olduğunu göstermektedir.