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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.contributorJUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIAes_MX
dc.creatorJOSE DAVID FILOTEO RAZOes_MX
dc.date.accessioned2022-06-23T16:41:24Z-
dc.date.available2022-06-23T16:41:24Z-
dc.date.issued2021-11-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6425-
dc.description.abstractEn este trabajo de tesis, presentamos el desarrollo de un láser de fibra dopada de Er/Yb conmutable de múltiples longitudes de onda en configuración de anillo, utilizando un filtro peine. El filtro peine está compuesto por un interferómetro Mach-Zehnder de doble paso y un interferómetro de Sagnac (DMZI-SI, del inglés Double-pass Mach-Zehnder Interferometer and Sagnac Interferometer) con 10 m de fibra que mantiene la polarización (PMF, del inglés Polarization Maintaining Fiber) tipo PANDA (PANDA-PMF, del inglés PANDA-type Polarization Maintaining Fiber). Este esquema que proponemos utiliza elementos ópticos de bajo costo como un controlador de polarización (PC, del inglés Polarization Controller) de tres bobinas, PC en línea, fibra óptica estándar (SMF-28, del inglés Single-Mode Fiber) y PMF. El filtro DMZI-SI permite controlar el ∆λ de dos formas: 1) Cuando varía la longitud de la PMF; y 2) Cuando se incrementa la longitud de la fibra estándar (∆L) en uno de los brazos del filtro. Además, permite un control más preciso de la amplitud o contraste de las franjas con las PCs. Estos resultados fueron validados al realizar una comparación por medio de un análisis numérico (matrices de Jones) y de forma experimental. El análisis del filtro DMZI-SI demuestra que tiene características para ser aplicado a un sistema de fibra óptica de alta resolución al obtener un ∆λ pequeño y un buen nivel de ganancia. Esto proporciona un mejor control de la flexibilidad de las características de transmisión del filtro, como un patrón de interferencia estable en la separación y contraste de la franja. Finalmente, al insertar el filtro en el láser de anillo de fibra óptica se obtuvo una la relación de supresión de modo lateral mayor a 35 dB con fluctuaciones de potencia de 0.47 a 1.07 dB y de longitud de onda de 0.01 a 0.06 nm. El rango. alcanzado en la conmutación de la longitud de onda de emisión fue de 1532 a 1546 nm que emite en la banda C de la ventana de comunicaciones. El láser propuesto tiene aplicaciones potenciales como en los sistemas de comunicaciones por multiplexación por división de longitud de onda densa operando en banda C, sensado óptico y en la generación de microondas.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad de Guanajuatoes_MX
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.subject.classificationCIS- Doctorado en Ingeniería Eléctricaes_MX
dc.titleAnálisis y desarrollo de un filtro DMZI-SI aplicado a la obtención de una fuente láser de múltiples longitudes de onda y conmutablees_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_MX
dc.creator.idinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/518100es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/33es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/3307es_MX
dc.subject.keywordsFiltro DMZI-SI (Interferómetro Mach-Zehnder de doble paso e Interferómetro Sagnac)es_MX
dc.subject.keywordsLáseres de múltiples longitudes de onda (MWFL)es_MX
dc.subject.keywordsSistemas de comunicaciones ópticases_MX
dc.subject.keywordsProcesamiento de señales ópticases_MX
dc.subject.keywordsGeneración de microondases_MX
dc.subject.keywordsDMZI-SI Filter (Double-pass Mach-Zehnder Interferometer and Sagnac Interferometer)en
dc.subject.keywordsMulti-Wavelength Fiber Laser (MWFL)en
dc.subject.keywordsOptical communications systemsen
dc.subject.keywordsOptical signal processingen
dc.subject.keywordsMicrowave generationen
dc.contributor.idinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/217385es_MX
dc.contributor.roledirectoren
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.contributor.twoJULIAN MOISES ESTUDILLO AYALAes_MX
dc.contributor.idtwoinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/26185es_MX
dc.contributor.roletwodirectoren
dc.description.abstractEnglishIn this study, we developed a switchable multi-wavelength Er–Yb-doped fiber ring laser using a comb filter. The comb filter was composed of a double-pass Mach–Zehnder Interferometer and Sagnac Interferometer (DMZI-SI) with a 10 m long PANDA-type Polarization-Maintaining Fiber (PANDA-PMF). Low-cost optical elements such as three coil Polarization Controllers (PCs), an in-line fiber-optic PC, a Single-Mode optical Fiber (SMF-28), and PMF were adopted. The DMZI-SI filter enabled the control of the free spectral range (∆λ) via two alternative modes of operation, specifically, by changing the length of the PMF (∆λ1) or increasing the length of the fiber (∆L) in one of the filter arms (∆λ2). Furthermore, the contrast of the interference fringes and their position could be controlled by adjusting the PCs. The operating principle of the filter was examined and simulated considering the Jones matrix of each component. The results were verified through a partial experimental demonstration, and the simulated and experimental results were noted to agree in terms of the filter transmission. The analysis of the DMZI-SI filter indicated that it can be applied to a high-resolution fiber-optic system owing to its small ∆λ and high gain. These characteristics can enable the realization of satisfactory control over the transmission characteristics of the filter, rendering benefits such as a stable interference pattern in terms of the fringe separation and contrast. Finally, the performance of a switchable multi-wavelength Er–Yb-doped fiber ring laser incorporating a comb filter is described. A side-mode separation ratio, greater than 28 dB, was obtained to facilitate stable single-, double-, quadruple-, and quintuple-wavelength emissions, with spectral power and wavelength fluctuations of 0.47–1.06 dB and 0.01–0.06 nm, respectively. The measurements were performed for 60 min at 25 ◦C. The proposed comb filter configuration facilitates the double-clad fiber ring laser to realize switchable multi-wavelength emission. Our experimental results revealed that the proposed laser demonstrates high stability (spectral power and wavelength fluctuations) and significantly improved performance compared to the existing DMZI–SI filter-based systems. This indicates their employability in applications involving optical sensing, communication systems, and microwave generation.en
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