Descripción del proyecto
LA DETECCION POR LASER EN SUS MULTIPLES ENFOQUES SERA UNA TECNOLOGIA CLAVE EN MULTIPLES APLICACIONES EN EL FUTURO, SIN EMBARGO, LA MAYORIA DE LAS TECNICAS DE DETECCION LASER QUEDAN LIMITADAS EN PRESENCIA DE MEDIOS DISPERSORES, ALLI EL HAZ LASER PIERDE PARCIALMENTE SU COHERENCIA, SE DESPOLARIZA O SE DISPERSA RADIOMETRICAMENTE DEGRADANDO SU USO COMO SENSOR, ESTE PROBLEMA APARECIO INICIALMENTE EN BIOFOTONICA, DONDE LA PRESENCIA DE TEJIDOS DISPERSORES COMPLICA EL USO DE SENSORES LASER, EN OPTICA DE TEJIDOS, SE UTILIZAN METODOS ESTADISTICOS BASADOS EN MODELOS DE MONTECARLO (MC) Y DE ELEMENTOS FINITOS (FEM) PARA RESOLVER LA ECUACION DE TRANSFERENCIA RADIATIVA (RTE) Y MODELAR LA PROPAGACION DE LA LUZ EN MEDIOS DISPERSORES, EN LOS ULTIMOS AÑOS HAN APARECIDO HERRAMIENTAS DE SOFTWARE INTEROPERABLES QUE PERMITEN COMBINAR LOS ENFOQUES DE FEM Y MC Y EL EFECTO DE EVENTOS MICRO Y MACROSCOPICOS EN EL CAMPO ELECTROMAGNETICO, QUE PUEDEN APLICARSE A LA GENERACION DE MODELOS DE DISPERSION, LOS EFECTOS DE DESPOLARIZACION EN MEDIOS DISPERSORES YA SE USAN CUALITATIVAMENTE EN IMAGEN MEDICA (DERMATOSCOPIO) O EN LIDAR ATMOSFERICO (CARACTERIZACION DE NUBES), EN NUESTRO PROYECTO ANTERIOR DEL PLAN NACIONAL, UTILIZAMOS METODOS MC PARA PERMITIR SECCIONADO EN PROFUNDIDAD EN SENSORES DE INTERFEROMETRIA DE REALIMENTACION OPTICA (OFI), EN EL PRESENTE PROYECTO EXTENDEREMOS ESTE KNOW-HOW A LA SOLUCION DETALLADA DE EVENTOS RTE Y DE DESPOLARIZACION EN SEÑALES DEPENDIENTES DEL TIEMPO (FUENTES PULSADAS O MODULADAS), EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES CUANTIFICAR LA DESPOLARIZACION Y LA DISTRIBUCION RADIOMETRICA EN MEDIOS DISPERSORES, PARA DESARROLLAR NUEVAS ESTRATEGIAS DE DETECCION LASER O COMPLEMENTAR LAS YA EXISTENTES, DESDE EL PUNTO DE VISTA TEORICO, SE UTILIZARAN NUEVAS HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR MODELOS DE INTERACCION DE LA LUZ LASER EN MEDIOS DISPERSORES PARA PREDECIR EL RENDIMIENTO DE LOS SENSORES DE INTERES (OFI Y LIDAR), SE UTILIZARAN MODELOS GEOMETRICOS BASICOS (SUPERFICIES PLANAS Y MEDIOS UNIFORMES) COMO PUNTO DE PARTIDA PARA COMPRENDER LA FISICA DE SITUACIONES DEL MUNDO REAL Y FAMILIARIZARSE CON LAS HERRAMIENTAS DESARROLLADAS, Y PARA VALIDAR LOS MODELOS PROPUESTOS, SE CONSTRUIRA UN BANCO DE PRUEBAS EXPERIMENTAL EN CONDICIONES CONTROLADAS PARA MEDIOS DISPERSORES (SOLIDOS, FLUIDOS Y GASES) PARA VERIFICAR LAS PREDICCIONES DE LOS MODELOS, LOS HALLAZGOS DE LOS MODELOS TEORICOS SE UTILIZARAN PARA CONSTRUIR DOS INSTRUMENTOS DE PRUEBA DE CONCEPTO DIRIGIDOS A APLICACIONES ESPECIFICAS, EL PRIMERO IMPLEMENTARA UN SENSOR OFI MEJORADO PARA LA MEDICION DE PARAMETROS EN FLUIDOS, PARA MONITORIZAR EL FLUJO DE LIQUIDOS Y GASES EN MEDIOS DISPERSORES, ESTO SE APLICARA AL ANALISIS DEL ESTADO DE CONSERVACION DE BOLSAS DE SANGRE O ALIMENTOS LIQUIDOS, COMO LA LECHE, UNA SEGUNDA PRUEBA DE CONCEPTO SE CENTRARA EN LOS PROBLEMAS DE LAS CAMARAS LIDAR EN MEDIOS DISPERSORES, TALES COMO, POR EJEMPLO, NIEBLA DENSA, POLVO, HUMO O LLUVIA, LAS CAMARAS LIDAR SON CLAVE EN LAS NUEVAS GENERACIONES DE VEHICULOS AUTOMATIZADOS Y SU COMPORTAMIENTO EN CONDICIONES ATMOSFERICAS SEVERAS NO ESTA RESUELTO, LOS PULSOS LASER EN MEDIOS DISPERSORES SE RETRASAN Y DISPERSAN, AFECTANDO LA FIABILIDAD DE LAS MEDIDAS DE MANERA CUANTIFICABLE POR RADIOMETRIA, LAS MEDICIONES POLARIMETRICAS PUEDEN, ADEMAS IDENTIFICAR LA DENSIDAD Y TIPO DE ELEMENTO DISPERSOR, LA APLICACION DE LOS MODELOS DESARROLLADOS A APLICACIONES DE IMAGEN LIDAR PERMITIRA MEJORAR LA PRECISION DE LAS MEDICIONES Y MEJORAR LA FIABILIDAD DE LAS CAMARAS LIDAR, OFI\CÁMARAS LIDAR\SENSORES LÁSER\DISPERSIÓN\FLUÍDICA\METROLOGÍA ÓPTICA\INGENIERÍA ÓPTICA\FOTÓNICA