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=== Résumé du Document sur l'Effet des Radiations sur le BOTDR Sous de Faibles Doses de Radiation Spatiale ===
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Le document étudie la faisabilité du Brillouin Optical Time Domain Reflectometry (BOTDR) appliqué à la station spatiale. Trois types de fibres commerciales ont été exposés à des radiations de Co60. L'analyse du spectre de gain Brillouin (BGS) le long des fibres a permis d'examiner la courbe de puissance de la lumière rétrodiffusée Brillouin, le décalage en fréquence Brillouin (BFS) et la résolution spatiale. Les résultats montrent un faible impact des radiations sur le BFS lorsque le rapport signal-bruit (SNR) est suffisamment élevé. Cependant, les radiations entraînent une atténuation induite par radiation, réduisant ainsi l'amplitude du BGS. Si le SNR devient trop faible, il devient impossible d'obtenir un BFS précis. La radiation semble avoir un faible effet sur le coefficient de contrainte d'une section de fibre sollicitée à une dose totale de radiation de 200 Gy, mais elle peut détériorer la résolution spatiale du BOTDR avec l'augmentation de la dose de radiation​​.
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==== Introduction ====
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Le BOTDR est une technique de détection optique distribuée remarquable qui a été largement appliquée dans le domaine de la surveillance de la santé des structures. Son adaptation pour la surveillance de la station spatiale est envisagée malgré les radiations sévères présentes dans l'espace, susceptibles de détériorer la performance des fibres optiques utilisées dans le BOTDR​​.
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==== Théorie Fondamentale ====
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Le BOTDR utilise la lumière Brillouin rétrodiffusée spontanée dans la fibre optique comme principe de détection de base, où la lumière dispersée subit un décalage de fréquence Doppler qui dépend de la vitesse acoustique. Ce décalage peut être décrit par la formule BFS = (2nVa)/λ, où Va est la vitesse du phonon, n est l'indice de réfraction de la fibre et λ est la longueur d'onde du vide de la lumière incidente​​.
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==== Expérience et Analyse des Résultats ====
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Une expérience de radiation a été menée pour vérifier la faisabilité du BOTDR dans l'espace. Trois types de fibres monomodes commerciales ont été testées pour analyser leur performance de détection dans un environnement de radiation. Les résultats montrent peu de changement dans le BFS avec différentes doses de radiation, bien que l'amplitude de la lumière rétrodiffusée Brillouin diminue à mesure que la dose de radiation augmente. En outre, l'expérience a révélé que la résolution spatiale du BOTDR se détériore lorsque le SNR devient suffisamment faible à la suite de l'exposition aux radiations​​.
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==== Conclusion ====
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La recherche conclut que le BOTDR est réalisable dans une station spatiale. Les radiations ont peu d'impact sur le BFS et le coefficient de contrainte lorsque le SNR est grand, mais elles peuvent entraîner une atténuation induite par radiation et diminuer la résolution spatiale. Ces résultats fournissent des références utiles pour l'introduction du BOTDR dans le domaine de l'ingénierie spatiale, et les concepteurs doivent tenir compte de l'atténuation induite par radiation et de la résolution spatiale dans les applications pratiques​​.
    
== RagTime ==
 
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