Estudio, modelado y simulación de mezcla de cuatro ondas (FWM) en redes ópticas WDM, amplicadas por cascadas de EDFAs

González Carrasco, Rodrigo Ernesto

Estudio, modelado y simulación de mezcla de cuatro ondas (FWM) en redes ópticas WDM, amplicadas por cascadas de EDFAs - Valparaíso : UTFSM, 2002 - 100 h. : il.

CONSULTE EN LINEA A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Tesis (Ing. Civil Electrónico) -- Prof. guía : Ricardo Olivares V.

h. 96-97

[Resumen del autor] En este trabajo es estudiado, modelado y simulado la mezcla de cuatro ondas (FWM), en redes ópticas multiplexadas en longitud de onda (WDM), amplificadas por cascadas de amplificadores de fibra dopada con Erbio (EDFAs). El crosstalk generado por el FWM impone severas limitaciones en la capacidad de transmisión en los sistemas WDM, ya que degrada la calidad del sistema, sobre todo al transmitir con potencias altas, con poca separación entre canales, y baja dispersión en la fibra. Para analizar esto, inicialmente son estudiados aspectos teóricos del FWM como son: su origen, causas, dependencia de parámetros, y deterioro causado sobre los sistemas de transmisión. El análisis continúa con la implementación en programas de computador de modelos numéricos del EDFA, que permiten realizar simulaciones de cascadas de amplificadores, validando los modelos numéricos realizados, y que además, permiten observar el efecto del FWM sobre la propagación de las señales. Como una forma de mejorar la configuración amplificadora, son introducidos dispositivos compensadores de potencia y filtros ópticos, con los cuales se logran mejores resultados a nivel de señales en la recepción. Al realizar las simulaciones, como era de esperar, el FWM produce un deterioro de las señales portadoras causando crosstalk y limitando las distancias de transmisión. Debido a esto, en el estudio son abordados dos estrategias que permiten aminorar y controlar el impacto causado por el FWM sobre el sistema. La primera estrategia es la administración de la dispersión, para lo cual se utilizan fibras con alta dispersión disminuyendo la eficiencia de los productos de FWM. La segunda estrategia corresponde a la separación asimétrica de señales, con lo que se logra evitar que los productos de FWM caigan sobre alguna de las señales, evitando el crosstalk, sin embargo, esta mejora es obtenida a expensa de un mayor ancho de banda. En resumen, el modelo numérico implementado, así como las técnicas de control del FWM aplicadas, ofrecen la posibilidad de representar transmisiones de grandes distancias, y obtener resultados que se acerquen al comportamiento de un enlace real.


ONDAS OPTICAS
FIBRA OPTICA
COMUNICACIONES OPTICAS

M 621.38275 / G643