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ESTUDIO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE UN LÁSER DE FIBRA DE FIGURA OCHO Y SU APLICACIÓN EN LA GENERACIÓN DE SUPERCONTINUO EN FIBRAS ÓPTICAS; ESTUDIO DE LA GENERACIÓN DE SUPERCONTINUO EN FIBRAS MICRO-ESTRUCTURADAS A PARTIR DE PULSOS DE NANOSEGUNDOS
Autor
JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA
Institución
Resumen
"Este trabajo presenta el estudio teórico-experimental del esquema del interferómetro de Sagnac no lineal de fibra (NOLM, Nonlinear Optical Loop Mirror) basado en los efectos de polarización. La operación del NOLM junto a un láser de anillo de fibra óptica permitió el desarrollo de una arquitectura denominada láser de figura ocho de fibra óptica. El esquema láser propuesto permitió la obtención de una fuente de pulsos de ruido, que son colecciones de pulsos ultracortos (sub-ps) con amplitudes y duraciones aleatorias, formando un paquete con una duración total de una fracción de ns, teniendo una energía bastante alta y un espectro muy ancho (varias decenas de nm) comparado con pulsos ultracortos convencionales (p.ej. solitones). La fuente desarrollada tiene las ventajas de contar con un bajo costo, es simple y es compacta, además, se debe considerar que a la salida del láser se obtuvo un tren de pulsos de ruido cuyos parámetros pueden ajustarse mediante los efectos de polarización presentes en el esquema, permitiendo obtener un ancho espectral óptico ajustable a la salida del láser (entre los 15 nm a 50 nm).
Con las características del láser desarrollado se realizó una investigación enfocada en el estudio de la generación de supercontinuo (SG) en fibras estándar utilizando como bombeo el tren de pulsos de ruido obtenidos a la salida del F8L y centrándose en el autodesplazamiento de frecuencias de Raman (Raman SFS, Raman Self Frequency Shift) como la semilla para la generación del supercontinuo. Las ventajas obtenidas se basaron en usar una baja potencia promedio a la entrada de la fibra estándar, contar con un tramo relativamente corto de fibra, obtener un espectro amplio y que presenta una excelente planicidad (variaciones menores a 1 dB) sobre un ancho espectral de más de 450 nm, lo cual puede aprovecharse en trabajos a futuro basados en las características del espectro obtenido para desarrollar posibles aplicaciones (sensado, metrología, láseres sintonizables, entre otras). Para verificar numéricamente la aplicación implementada se desarrolló un programa de simulación que permite propagar pulsos a través de cualquier tipo de fibra óptica elegida por el usuario. Esta parte del trabajo permitió comparar los resultados experimentales contra los resultados numéricos sin estar limitados al uso del SPAN del OSA (limitado de los 400 nm a los 1750 nm)."
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