Toda la fibra es el sensor.
Monitoreo continuo en tiempo real y sin puntos ciegos.
La primera red de Distributed Fiber Optic Sensing (DFOS) en Chile para minería e infraestructura crítica. Medición simultánea de vibración acústica (DAS), deformación milimétrica (DSS) y gradiente de temperatura (DTS) a lo largo de hasta 50 km.
Monitoreo sin interrupciones
Puntos virtuales cada metro
Hasta 50 km por canal
Detección total de eventos
Modelo 3D: Sondajes con DAS vs. Geófonos en Galerías
Los geófonos tradicionales solo se pueden instalar en las paredes de los túneles transitables, dejando el 70% del macizo rocoso profundo y el avance del cave-back en un punto ciego crítico. Con FiberAndes, perforamos e inyectamos fibra óptica en sondajes profundos (daisy-chaining), monitoreando el corazón de la roca sin puntos ciegos.
Sensores Discretos / Balizas
Mide exclusivamente en puntos aislados (geófonos en túneles o 3-4 balizas de batería por pozo).
- Grandes vacíos ciegos: Decenas a cientos de metros sin información entre una baliza y otra.
- Baterías y electrónica en pozo: Riesgo de descarga o falla prematura antes de que el frente de socavación alcance la zona.
- Sin perfil de deformación continua: No puede medir la redistribución tensocional completa previa al estallido de roca.
- Monoparámetro: Una estación sísmica solo mide sismicidad; no detecta filtraciones de agua ni deformación pura.
Distributed Fiber Optic Sensing
El cable de fibra óptica completo ES el sensor: un único hilo equivale a más de 50.000 sensores continuos.
- 100% Cobertura Continua: Muestreo ininterrumpido cada 1 metro a lo largo de toda la extensión.
- 100% Pasivo en Terreno: Solo viaja luz. Sin electricidad ni baterías en faena. Inmune a rayos, EMI y polvo.
- Costo marginal mínimo: Monitorear 10 km adicionales solo requiere extender fibra estándar o blindada.
- Multimodalidad simultánea: Combina sismicidad acústica (DAS), deformación (DSS) y filtraciones térmicas (DTS).
Tres pilares físicos sobre la misma fibra óptica
Interrogamos el cable mediante pulsos láser coherentes para medir tres fenómenos de retrodispersión óptica independientes:
Distributed Acoustic Sensing
Detección acústica distribuida mediante dispersión Rayleigh coherente ($\Phi$-OTDR). Mide ondas sísmicas inducidas, microfracturación de macizo rocoso y vibraciones dinámicas con muestreo de hasta 20 kHz.
Distributed Strain Sensing
Detección de deformación distribuida mediante dispersión Brillouin (BOTDA / BOTDR). Mide micro-deformación estática y dinámica ($\pm 2\,\mu\varepsilon$), detectando subsidencia, convergencia en túneles y cizallamiento en taludes.
Distributed Temperature Sensing
Detección térmica distribuida mediante dispersión Raman inelástica. Identifica filtraciones milimétricas en tranques de relaves (seepage), fugas en tuberías de proceso y monitoreo térmico en cables de alta potencia.
Validación empírica en minería y macizos rocosos profundos
Nuestros principios de diseño no son supuestos teóricos: se basan en el cuerpo de investigación científica más reciente sobre Distributed Acoustic Sensing aplicado a condiciones extremas de esfuerzo minero (como el proyecto Onaping Depth de Glencore y el Bedretto Underground Lab).
Monitoreo de Doble Banda: Sismos y Deformación Lenta
Los sensores sísmicos convencionales poseen filtros paso-alto que ignoran frecuencias inferiores a 5–10 Hz. DAS opera en Doble Banda simultánea: captura la microsismicidad dinámica de alta frecuencia (>10 Hz) y, al mismo tiempo, mide la tasa de deformación lenta (slow-strain, <0.1 Hz). Esta deformación cuasi-estática revela la redistribución de esfuerzos y la relajación asísmica del macizo rocoso horas y días antes de un estallido de roca (strainburst).
Reducción de Incertidumbre Espacial en Sondajes
En el proyecto minero Onaping Depth (Glencore, Canadá), la incorporación de arreglos de fibra óptica DAS en sondajes profundos integrados a la red de geófonos triaxiales demostró una reducción contundente del error de localización hipocentral: la desviación estándar del error bajó de 5 m a 3 m (~40% de mejora). La densidad continua de trayectorias de rayos a lo largo del pozo elimina ambigüedades espaciales de estaciones discretas.
Seguimiento de Cave-Back y Zona Plastificada
En métodos de hundimiento por bloques masivos, predecir la propagación vertical del quiebre (cave-back) es vital. La fibra óptica instalada en sondajes sub-verticales sobre el bloque detecta eventos de magnitudes extremadamente bajas (hasta Mw -2.0) asociados al quiebre inicial y mapea la expansión de la zona plastificada (yielded zone). Además, la tasa de deformación entrega advertencia anticipada días antes de que el cizalle corte el cable.
Sondajes Daisy-Chaining & Fibras de Alta Dispersión
Para optimizar la inversión en faena, desplegamos arreglos daisy-chain: un único cable continuo entra y sale de múltiples sondajes geomecánicos mediante bucles de fondo de pozo (*downhole turnarounds*). Con el uso de engineered fibers (fibras con micro-reflectores), se incrementa la retrodispersión Rayleigh en +20 dB, alcanzando un rango dinámico de 120 dB idéntico al de un geófono de laboratorio, pero distribuido en miles de metros.
| Parámetro Técnico | Red Convencional de Geófonos / ESI | FiberAndes DFOS (DAS + DSS + DTS) |
|---|---|---|
| Densidad de Muestreo | 10 a 30 puntos discretos en toda la mina | 10.000 sensores virtuales por cada 10 km (cada 1 m continuo) |
| Banda de Frecuencia | Alta frecuencia (>10 Hz a 2 kHz) únicamente | Doble Banda: Ondas dinámicas (>10 Hz) + Slow-strain (<0.1 Hz) |
| Sensibilidad a Microeventos | Típicamente limitada a Mw > -0.5 en redes amplias | Hasta Mw < -2.0 en proximidad del cable cementado |
| Deformación Previa al Colapso | Ciego a la deformación asísmica lenta | Monitoreo continuo de acumulación de esfuerzo y cizallamiento |
| Incertidumbre de Localización | Desviación estándar típica: ~5 metros | Reducción comprobada a 3 metros (-40% incertidumbre en sondajes) |
| Supervivencia en Tronaduras | Geófonos expuestos en galerías y frentes | Cable blindado cementado en sondajes y bajo shotcrete |
| Parámetro Físico Fundamental | Velocidad / Aceleración puntual de partícula (v) | Tasa de Deformación Dinámica Continua (ε̇) |
Diseñado para la geología extrema de los Andes
Desde las profundidades de la minería subterránea chilena hasta tranques de relave y obras civiles de gran envergadura.
Minería Subterránea
Macizo Rocoso & Túneles Mineros
Monitoreo continuo de desprendimientos, caving, estabilidad de piques y control de fortificación. Cables de fibra embebidos en el macizo detectan microfracturación previa a estallidos de roca (rockburst) y convergencia en galerías con precisión milimétrica.
Tranques de Relaves
Tranques & Presas de Relave
Cumplimiento estricto de la normativa Sernageomin y estándar global GISTM. Integración simultánea de detección de filtraciones y líneas freáticas de saturación (DTS) con el monitoreo de asentamiento y deformación del muro (DSS) a lo largo de kilómetros.
Obras Civiles & Puentes
Monitoreo de salud estructural (SHM) en puentes de gran luz, viaductos, presas hidroeléctricas y fundaciones profundas.
Taludes en Rajo Abierto
Perfil continuo de cizallamiento y deformación en bermas y bancos de extracción, inmune a bloqueos por polvo o niebla.
Ductos & Mineroductos
Localización inmediata de derrames, fugas térmicas en tuberías de concentrado de cobre y detección perimetral de intrusión.
Ingeniería de despliegue y procesamiento avanzado
No nos limitamos a instalar cables: integramos la mejor optoelectrónica mundial y diseñamos redes de sensoramiento adaptadas a la geología minera más desafiante.
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Integración de Interrogadores de Clase Mundial Trabajamos con interrogadores optoelectrónicos de última generación (DAS, DSS, DTS), seleccionando la tecnología óptica idónea para cada tipo de activo y longitud de monitoreo.
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Instrumentación en Sondajes Profundos (Daisy-Chain) Desplegamos arreglos de fibra óptica dentro de pozos y sondajes geológicos, transformándolos en verdaderos sensores continuos 3D de temperatura, deformación y sismicidad en profundidad.
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Algoritmos de Procesamiento de Señales Propios Desarrollamos algoritmos avanzados para filtrar ruido operacional, aislar microfracturas inducidas de tronaduras y correlacionar deformaciones con modelos geomecánicos.
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Respaldo en Geofísica y Geomecánica Diseño experimental liderado por especialistas en sismología con fibra óptica y geología de peligros en Chile.
Configura la arquitectura para tu proyecto
Selecciona tu tipo de activo y objetivo para obtener una recomendación preliminar de instrumentación DFOS.
FiberAndes Core · DTS + DSS + DAS
Ciencia de frontera para la minería chilena
FiberAndes nace de la unión entre la investigación pionera en sismología con fibra óptica y la experiencia en terreno en geología de peligros en los Andes.
Verónica Geete Elgueta
Investigadora doctoral especializada en Distributed Acoustic Sensing (DAS) aplicado a sismicidad en volcanes y zonas de subducción. Amplia experiencia en el diseño y despliegue físico de experimentos en terreno y en el desarrollo de algoritmos de procesamiento avanzado de señales fotónicas.
José Estay Herrera
Geólogo con especialización en caracterización de peligros geológicos, geomecánica de macizos rocosos, estabilidad de taludes y riesgo sísmico en el contexto geodinámico andino. A cargo de la formulación de pilotos, arquitectura geológica de tendido y vinculación con la industria minera.
Convierte tu infraestructura en una red inteligente.
Nuestro equipo de ingenieros ópticos y geofísicos está listo para desplegar pilotos en faena y proyectos industriales en todo Chile.