FIBROKARST FIBROKARST En Fr

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6 avril 2022

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Julie Albaric et al., « FIBROKARST », dat@UBFC, ID : 10.25666/DATAUBFC-2022-04-06


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Résumé En Fr

Method: [Experimental data] Way to obtain data: collect of data obtained at the level of the digitizer of an optical fiber installed in the underground cavity along the 850m long conduit. The digitizer measure all the 5min with a sampling of 50CM. How it works? The fiber is made of silica. Depending on the temperature, it will see its molecules vibrate (due to the heat). The light injected into the fiber will interact with these molecules in vibration (more precisely photon-electron). This phenomenon will generate a return of light, but in a changed way (shift in photon frequency). Depending on the more or less significant shift in frequency, we are able to measure the temperature (via digitizer). This phenomenon is called Raman back scattering.

Method: [Données expérimentales] Méthode d’obtention des données : collecte des données obtenues au niveau du numériseur DTS d’une fibre optique installé dans la cavité souterraine le long d’un conduit de 850 m, mesuré chaque 5 minutes avec un pas d’échantillonnage chaque 50 cm. Comment ça marche? La fibre est composée de silice. Celle-ci, suivant la température, va voir ses molécules vibrer (dû à la chaleur). La lumière injectée dans la fibre va interagir avec ces molécules en vibration (plus précisément photon-électron). Ce phénomène va générer un retour de la lumière, mais de façon changée (décalage en fréquence des photons). Suivant le décalage plus ou moins important de la fréquence, on est capable de mesurer la température (via numériseur). Ce phénomène est appelé Raman back scattering.

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