Ressources sur les produits à fibre optique
Instruments utilisés pour le projet IceCube

À propos du projet IceCube

L'IceCube Neutrino Observatory est un détecteur de particules au pôle Sud qui enregistre les interactions d'une particule subatomique presque sans masse appelée le neutrino. IceCube recherche les neutrinos provenant des sources astrophysiques les plus violentes : événements tels que l'explosion d'étoiles, les sursauts gamma et les phénomènes cataclysmiques impliquant des trous noirs et des étoiles à neutrons.

Le réseau IceCube d'origine a été construit à l'aide d'une dorsale en cuivre pour alimenter les données au point d'agrégation. Désormais, une extension du détecteur actuellement en cours de développement, la mise à niveau IceCube, utilisera un réseau de fibres optiques pour les communications et la synchronisation de précision. La fibre optique remplacera le câblage de surface en cuivre et jettera les bases d'extensions plus importantes à l'avenir.

Graphique du projet ARA

À propos du projet ARA

L'Askaryan Radio Array (ARA) est un réseau de détecteurs radio, actuellement en cours de développement au pôle Sud, conçu pour la détection de neutrinos cosmiques à ultra-haute énergie. L'objectif est de détecter le flux de neutrinos cosmogéniques à des énergies supérieures à 10^17 eV. Des plans sont en cours pour de nouvelles constructions au pôle Sud, utilisant la fibre optique pour fournir des communications plus rapides.

Défis du projet

Avec des températures hivernales antarctiques tombant à -104 ° F en hiver (et même des températures estivales aussi basses que -15 ° F), la gestion et la maintenance d'un réseau de fibre optique au pôle Sud sont particulièrement difficiles. Le succès des projets de l'IceCube Neutrino Observatory repose sur des produits qui résistent à des conditions environnementales extrêmement difficiles ainsi que sur la capacité de transporter ces données sur de longues distances.

Les solutions de cuivre traditionnelles nécessitent plusieurs sites de régénération de signal et la capacité d'alimenter chacun de ces sites. Cette exigence rend pratiquement impossible le déploiement d'un réseau d'antennes de cette envergure. Alors, les scientifiques se sont tournés vers la fibre optique. Ils ont découvert très tôt que l'utilisation de cavaliers à fibre optique standard avec des températures nominales annoncées généralement jusqu'à -40 ° F ne fonctionnait pas sans défaillances de la gaine extérieure et des défaillances ultérieures de la fibre.

Recherche de réponses

Pour prototyper les réseaux de communication et de synchronisation de nouvelle génération, le projet IceCube a développé un banc d'essai à petite échelle au pôle Sud en utilisant des cavaliers en fibre robustes Clearfield pour les applications intérieures et extérieures. Ils ont déployé ces fibres robustes dans des boîtiers de jonction optique et électroniques enfouis sous la surface glacée. Les performances par temps froid des cavaliers en fibre robustes de Clearfield se sont avérées fructueuses et ont été un facteur déterminant pour leur utilisation dans le projet. Fournir une protection à des températures aussi froides que -104 ° F tout en restant flexible et en n'ajoutant aucune atténuation mesurable à la liaison fibre optique étaient des facteurs critiques pour la réussite de leur déploiement. Ces facteurs ont rendu possible l'utilisation de la fibre pour passer du cuivre à la fibre dans la mise à niveau IceCube et pour déployer le réseau d'antennes à grande échelle appelé Askaryan Radio Array (ARA).

"Avoir des produits vraiment robustes est incroyablement crucial dans un environnement extrêmement froid du pôle Sud. Un produit défectueux est le talon d'Achille des réseaux… et des conditions environnementales difficiles rendent cela encore plus difficile à réparer. Les câbles de démarrage à fibre robustes de Clearfield ont une qualité incroyable et résistent à tous les défis », déclare le Dr John Kelley, responsable des opérations de détection IceCube, Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center (WIPAC), Université du Wisconsin à Madison.

Résultats

Compte tenu de la taille et de la portée de l'expansion attendue du réseau de neutrinos, il est essentiel d'avoir confiance dans le réseau de fibres de support et ses composants associés. Avec des réseaux d'antennes espacés de 2 km ou plus et avec plus de 30 sites prévus pour un déploiement futur, les performances des cavaliers de fibre de Clearfield garantissent que les données circuleront de ces sites vers le DAQ. Cela donne aux scientifiques de la station ARA une meilleure compréhension des objets dans l'espace qui étaient auparavant inaccessibles, jetant une nouvelle "lumière" sur ces mystérieux trous noirs.


À propos du Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center

Pour plus d'informations sur le travail en cours, visitez https://wipac.wisc.edu/science/projects

À propos de Clearfield, Inc.

Clearfield, Inc. (NASDAQ : CLFD) conçoit, fabrique et distribue des produits de gestion, de protection et de distribution de fibre optique pour les réseaux de communication. Notre plate-forme "fibre vers n'importe où" répond aux exigences uniques des principaux opérateurs de services locaux titulaires (opérateurs traditionnels), des opérateurs de services locaux concurrents (opérateurs alternatifs) et des sociétés de télévision par câble/MSO, tout en répondant aux besoins en large bande du service public/municipalité , des entreprises, des centres de données et des marchés militaires. Basée à Minneapolis, MN, Clearfield déploie plus d'un million de ports fibre chaque année. Pour plus d'informations, visitez www.SeeClearfield.com.

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