MÉTODO Y SISTEMA PARA LA TRANSMISIÓN DE PULSOS ÓPTICOS A TRAVÉS DE MEDIOS DISPERSIVOS.

Método y sistema para la transmisión de pulsos ópticos a través de medios dispersivos.

Una secuencia de pulsos ópticos (1), pasa por un conformador óptico (2) para darle la forma de pulso apropiada para la transmisión invariante por un canal óptico dispersivo (3), en el que el término de dispersión dominante es dispersión cromática lineal, y la secuencia de pulsos llega a un receptor (4), que procesa la señal recibida en los dominios óptico y/o eléctrico. El pulso conformado permanece esencialmente inalterado al propagarse con un medio cuya componente dispersiva dominante es la dispersión cromática de segundo orden.Este método evita la introducción de elementos de compensación de dispersión de segundo orden adaptables en el receptor, transmitiendo pulsos ópticos cuya forma permanece básicamente inalterada al propagarse por el canal óptico dispersivo

Tipo: Patente de Invención. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: P201030114.

Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID.

Nacionalidad solicitante: España.

Provincia: MADRID.

Inventor/es: MURIEL FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL, PRECIADO DÍAZ,MIGUEL ANGEL.

Fecha de Solicitud: 29 de Enero de 2010.

Fecha de Publicación: .

Fecha de Concesión: 2 de Febrero de 2012.

Clasificación PCT:

  • H04B10/18

Fragmento de la descripción:

Método y sistema para la transmisión de pulsos ópticos a través de medios dispersivos.

Sector técnico

La invención se encuadra dentro del sector técnico de las comunicaciones ópticas, en particular, las redes de fibra óptica.

Estado de la técnica

Una de las limitaciones existentes en las redes de fibra óptica consiste en la dispersión, la cual provoca un ensanchamiento y distorsión del los pulsos que se propagan por la fibra, impidiendo alcanzar elevadas tasas de transmisión a determinadas distancias de propagación.

En el caso de la dispersión cromática, que es el componente dominante en muchas situaciones, existen diferentes técnicas de compensación mediante la introducción de elementos ópticos compensadores de dispersión, que introducen una dispersión de signo contrario y de similar cantidad a la introducida por el canal óptico, de manera que contrarrestan los efectos, recuperando de esta manera la forma original de los pulsos en el receptor.

Estos elementos ópticos compensadores de dispersión pueden ser de muy diversa tecnología, entre los que se destacan principalmente interferómetros Gires-Tournois propuestos por B. Golubovic et al. en el documento "Double Gires-Tournois interferometer negative-dispersion mirrors for use in tunable mode-locked lasers", Opt. Lett. 25 (4), 275 (2000).

R. L. Fork et al. han propuesto pares de prismas, tal como se divulga en "Negative dispersión using pairs of prisms", Opt. Lett. 9 (5), 150 (1984).

Es conocida en el estado de la técnica la propuesta de redes de difracción de Bragg en fibra (RDBF). Este procedimiento es el que describen N. M. Litchinitser et al., en el documento "Fiber-based tunable dispersión compensation", J. Opt. Fiber Commun. Rep. 4, 41 (2007).

Las técnicas mencionadas cuentan con la desventaja de requerir un reajuste de los dispositivos ópticos para compensar diferentes valores de dispersión cromática.

Descripción de la invención

Se propone un método y un sistema que evita la introducción de elementos de compensación de dispersión de segundo orden adaptables en el receptor, transmitiendo pulsos ópticos cuya forma permanece básicamente inalterada al propagarse por el canal óptico dispersivo.

La dispersión cromática de un medio óptico consiste en un fenómeno en el que la velocidad de fase y la velocidad de grupo de la luz que se propaga por ese medio dependen de la frecuencia óptica. Existen diferentes órdenes de dispersión cromática, pero en muchas situaciones podemos tener una buena aproximación con el término de dispersión de segundo orden, también conocido como dispersión de retardo de grupo. Cabe mencionar que esta aproximación es el equivalente temporal a la aproximación paraxial en óptica espacial. En lo siguiente, cuando se hable de dispersión, se entenderá que nos referimos al término de dispersión cromática de segundo orden, que es el término dominante en muchos medios ópticos dispersivos, como es el caso de las fibras ópticas monomodo.

El método que se propone está basado en la conformación de pulsos ópticos cuya forma, permanece esencialmente inalterada al propagarse por un medio cuya componente dispersiva dominante es la dispersión cromática de segundo orden, por lo que denominamos al pulso propuesto como "pulso invariante". Como se mostrará, al propagarse por el medio dispersivo se producirá una variación de la frecuencia central del pulso, dejando la forma del pulso básicamente inalterada. El ancho de banda y la forma concreta del pulso deberán ser diseñados dependiendo de la dispersión introducida por el canal óptico que se trate.

A continuación se expone la demostración analítica de la invariabilidad de la forma del "pulso invariante" ideal propuesto frente a la dispersión. Expresamos la envolvente compleja en ω0 del "pulso invariante" ideal con finv(t), y su transformada de Fourier con Finv(ω), donde t es la variable temporal, ω es la frecuencia angular banda base, i.e., ω=ωopt-ω0, ωopt es la frecuencia angular óptica, y ω0 es la frecuencia angular central.

La definición del "pulso invariante" que se propone en el dominio de la frecuencia corresponde con Finv(ω) = exp(j(a3ω3 + a1ω+a0)), donde a0, a1, y a2 son constantes reales, y j es la unidad imaginaria. Si obviamos los términos de fase constante y lineal, que no afectan a la forma de la envolvente compleja, tenemos:


Por otra parte, se puede demostrar que la dispersión introducida por un canal óptico dispersivo en una sección de longitud L, corresponde con una fase cuadrática, y se puede expresar con la siguiente respuesta espectral de un filtro lineal Hdisp (ω) = exp(jαLω2) donde estamos obviando los términos de fase constante y lineal, que no afectan a la forma del pulso, y α es una constante real, que expresa la cantidad de dispersión introducida por el medio por unidad de longitud.

Se puede demostrar que la forma de la envolvente compleja del pulso resultante de la aplicación de este medio dispersivo al "pulso invariante", que expresamos mediante fdisp(t), permanece inalterada, siendo el efecto de la dispersión el de modificar la frecuencia central de la envolvente compleja de ω0 a otra frecuencia angular ω0'. Así pues, podemos calcular el efecto de la dispersión en el pulso mediante:


donde Fdisp(ω) es la transformada de Fourier de fdisp(t). Definimos ω'=ωopt-ω0' como la frecuencia angular en banda base correspondiente a la frecuencia angular central ω0', y el desplazamiento de frecuencia central Δω=ω0'-ω0=ω-ω'.

Podemos expresar la Ecuación 2 en ω' con:


donde b0 y b1 son constantes reales. Es fácil comprobar que para un valor de Δω=-αL/(3a3), y despreciando los términos de fase constante y lineal, tenemos Fdisp (ω = ω'-αL/(3a3)) = exp(j(a3ω'3)), que coincide con la expresión de la Ecuación 1 que describe el pulso auto-compensado original en el dominio de la frecuencia Finv(ω). Por lo tanto, la envolvente compleja fdisp(t) centrada en ω0' tendrá la misma forma que la envolvente compleja del pulso original finv(t) centrado en ω0. De esta forma, se comprueba que el efecto de la dispersión es el de introducir un desplazamiento Δω de frecuencia angular central, sin afectar a la forma de la envolvente compleja.

Breve descripción del dibujo

La figura 1 muestra el diagrama de bloques del sistema de transmisión de pulsos mediante el método propuesto, donde (1) es la secuencia de pulsos de entrada al sistema, (2) es un conformador de pulsos, que aplicará un determinado procesamiento sobre los pulsos de entrada (1) para obtener una forma de "pulso invariante". Los pulsos conformados por (2) se propagan a través de (3) el canal óptico dispersivo, los cuales finalmente llegan a (4) el receptor.

La figura 2 muestra una comparativa de cómo afectaría el mismo medio dispersivo (3) a un pulso gaussiano (parte superior), y al pulso invariante que se propone (parte inferior).

La figura 3 muestra la distribución tiempo-frecuencia del "pulso invariante" ideal antes de la transmisión, centrado en ω0....

 


Reivindicaciones:

1. Método para transmitir pulsos ópticos a través de un medio óptico con dispersión cromática entre un emisor que conforma pulsos con un ancho de banda (B) generados con una fuente de láser y al menos un receptor (4), caracterizado por que comprende los siguientes pasos:

- estimar aquellos valores asociados con la cantidad de dispersión introducida por unidad de longitud (α) por el medio óptico (3), la distancia entre emisor (1) y receptor (4), el ancho de banda (B) y la tolerancia a interferencias inter-símbolo de dicho receptor (4);

- adaptar los pulsos generados por la fuente láser mediante un conformador de pulsos (2) para conformar pulsos auto-compensados fcuasi(t), cuya respuesta en el dominio de la frecuencia sea Fcuasi(ω) = |Fcuasi(ω)|exp(ja3ω3) con a3 un coeficiente real, a partir de la información obtenida en el paso anterior;

- transmitir los pulsos auto-compensados por el medio óptico (3) hasta el receptor (4);

- procesar los pulsos auto-compensados en el receptor (4) para extraer la información contenida en dichos pulsos.

2. Método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que los pulsos auto-compensados recibidos en el receptor (4) se procesan en el dominio eléctrico.

3. Método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que los pulsos auto-compensados recibidos en el receptor (4) se procesan en el dominio óptico.

4. Sistema para transmitir pulsos ópticos a través de un medio óptico (3) con dispersión cromática caracterizado por que comprende:

- un conformador de pulsos (2) configurado para adaptar los pulsos emitidos por una fuente láser y conformar pulsos auto-compensados de acuerdo con la dispersión específica del medio óptico (3), la distancia hasta un receptor (4) y las especificaciones de dicho receptor (4);

- al menos un receptor (4) configurado para recibir y procesar los pulsos auto- compensados para extraer la información contenida en dichos pulsos.

5. Sistema de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado por que el conformador de pulsos (2) comprende un filtro solo-fase de respuesta espectral cúbica en la banda de filtrado y un circulador óptico (5).

6. Sistema de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado por que el filtro solo-fase de respuesta espectral cúbica en la banda de filtrado es una red de difracción de Bragg en fibra (6) con periodo uniforme.

7. Sistema de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado por que el receptor (4) está configurado para procesar en el dominio óptico.

8. Sistema de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado por que el receptor (4) comprende un filtro óptico sintonizable centrado a una frecuencia (ω0') que es función del desplazamiento originado por la dispersión cromática en el pulso transmitido y cuyo ancho de banda es tal que las componentes de frecuencia alejadas de la frecuencia central son atenuadas sustancialmente.

9. Sistema de acuerdo con la reivindicación 7 u 8, caracterizado por que el receptor (4) comprende una red de difracción de Bragg en fibra (7) sintonizable mediante tracción y/o temperatura, dicha red de difracción de Bragg (7) conectada mediante un circulador óptico (8) a un foto-detector (9), dicho foto-detector (9) configurado para transformar señales ópticas en eléctricas, cuya salida es procesada por un bloque receptor electrónico (10) configurado para extraer la información contenida.

10. Sistema de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado por que el receptor (4) está configurado para procesar en el dominio eléctrico.

11. Sistema de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizado por que el receptor (4) comprende un fotodetector (11), configurado para transformar señales ópticas en eléctricas, conectado con un filtro eléctrico paso-banda (12), dicho filtro eléctrico paso-banda (12) configurado para atenuar sustancialmente las componentes de baja y alta frecuencia y cuya salida es procesada por un bloque receptor electrónico (11) configurado para procesar la señal eléctrica filtrada y para extraer la información contenida.


 

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