Propagación de pulsos solitonicos en sistemas ópticos amplificados

Por: Cubillos Monrás, Claudio AndrésColaborador(es): Olivares Véliz, Ricardo Alberto (Comisión de tesis) [, prof. guía] | UTFSM. Departamento de Electrónica (1994-)Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Valparaíso : UTFSM, 2004Descripción: xxvi, 302 h. : ilTema(s): ECUACIONES DE SCHRÖDINGER | SOLITONES | FIBRA OPTICA | BC / MEM (memorias UTFSM con resúmenes)Clasificación CDD: M 621.3692 Nota de disertación: Tesis (Ing. Civil Electrónico ; mención Telecomunicaciones)- - Prof. guía: Ricardo Olivares Véliz Tema: [Resumen del autor]Tema: En este trabajo se estudia, modela y simula en computador, la propagación de pulsos solitónicos (Secante Hiperbólica) en sistemas ópticos WDM que incorporan periódicamente amplificadores a fibra dopada con erbio (EDFAs) dispuestos en cascadas, para compensar las pérdidas de la fibra óptica. La ecuación no-lineal de Schrödinger (NLSE) se resuelve a través del método numérico tradicional Split Step Fourier (SSF). Para los EDFAs se emplea un modelo espectral, que considera de manera rigurosa su comportamiento no lineal. Se analiza, a través de estudios de casos, la incidencia de efectos no-lineales, la interacción entre pulsos adyacentes, el crosstalk entre canales WDM, el efecto del ruido ASE y la acumulación de ganancia localizada introducidas por los EDFAs. Los resultados permiten evaluar la importancia de estos fenómenos y sus posibles implicaciones en el desempeño de los sistemas solitónicos WDM.
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Tesis (Ing. Civil Electrónico ; mención Telecomunicaciones)- - Prof. guía: Ricardo Olivares Véliz

p. 294-298

[Resumen del autor]

En este trabajo se estudia, modela y simula en computador, la propagación de pulsos solitónicos (Secante Hiperbólica) en sistemas ópticos WDM que incorporan periódicamente amplificadores a fibra dopada con erbio (EDFAs) dispuestos en cascadas, para compensar las pérdidas de la fibra óptica. La ecuación no-lineal de Schrödinger (NLSE) se resuelve a través del método numérico tradicional Split Step Fourier (SSF). Para los EDFAs se emplea un modelo espectral, que considera de manera rigurosa su comportamiento no lineal. Se analiza, a través de estudios de casos, la incidencia de efectos no-lineales, la interacción entre pulsos adyacentes, el crosstalk entre canales WDM, el efecto del ruido ASE y la acumulación de ganancia localizada introducidas por los EDFAs. Los resultados permiten evaluar la importancia de estos fenómenos y sus posibles implicaciones en el desempeño de los sistemas solitónicos WDM.

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