SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.51 número6Two-dimensional treesph simulations of choked flow systemsOn the stabilization of bubble solitons índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • No hay artículos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Revista mexicana de física

versión impresa ISSN 0035-001X

Rev. mex. fis. vol.51 no.6 México dic. 2005

 

Investigación

 

Investigación experimental del espejo de lazo óptico no lineal con un acoplador simétrico y una placa retardadora de un cuarto de onda en el lazo

 

F. Gutiérrez-Zainos a,b, B. Ibarra-Escamilla b, E.A. Kuzin b, U. Ruíz-Corona b y O. Pottiez c

 

a Universidad del Papaloapan Campus Tuxtepec, Calle Circuito Central No 200 Col. Parque Industrial Tuxtepec, Oaxaca. C.P. 68400, México.

b Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), L.E. Erro No 1, Tonantzintla Puebla, Pue. C. P. 72000, México.

c Postdoctoral Research of FNRS, Belgian Fund for Scientific Research, Service d 'Electromagnétisme et de Télécommunications, Faculté Polytechnique de Mons, Boulevard Dolez 31, B-7000 Mons, Belgium.

 

Recibido el 1 de octubre de 2004.
Aceptado el 24 de agosto de 2005.

 

Resumen

Investigamos experimentalmente la configuración de un espejo de lazo óptico no lineal de fibra formado por un acoplador simétrico, fibra altamente torcida y una placa retardadora de un cuarto de onda insertada en el lazo como controlador de polarización. La placa retardadora se utiliza para crear una asimetría en polarización y se usa la rotación de la polarización no lineal para producir un retraso en fase entre los haces que se propagan dentro del lazo de fibra. Rotando la placa retardadora podemos también variar la característica de transmisión. Algunas ventajas que logramos con esta configuración, en comparación con otros dispositivos similares, son un alto contraste entre el máximo y el mínimo de transmisión y una flexibilidad en el ajuste de su curva característica de transmisión. Con esto tenemos la posibilidad de usarlo para reducir fluctuaciones de amplitud en un tren de pulsos óptico.

Descriptores: Interferómetro de Sagnac; óptica no lineal; dispositivos de fibra óptica.

 

Abstract

We research experimentally the configuration of an non linear optical fiber loop mirror, with a symmetrical coupler, highly twisted low-birefringence fiber and a quarter-wave retarder plate inserted into the loop as polarization controller. The retarder plate is used to create an asymmetry in polarization and the nonlinear polarization rotation is used to produce a differential phase shift between the counter-propagating beams in the fiber loop. It is possible to change the transmission behavior with the rotation of the retarder plate. Some advantages that we get with this configuration, in comparison with others similar devices are high contrast between the maximun and minimun of the transmission and flexibility in the adjustment of its transmission characteristic curve. With this, we have the possibility to use it to reduce the amplitude fluctuations in a train of optical pulses.

Keywords: Sagnac interferometer; nonlinear optics; fibrer-optic devices.

 

PACS: 42.65.Pc; 42.81.Pa; 42.81.Gs; 42.65.Jx

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN FORMATO PDF

 

Agradecimientos

Este trabajo fue apoyado por el proyecto CONACyT No. J36135-A.

 

Referencias

1. D.B. Mortimer, J. Lightwave Technol 6 (1988) 1217.         [ Links ]

2. N.J. Doran y D. Wood, Opt. Lett. 13 (1988) 56.         [ Links ]

3. N.A. Whitaker Jr. et al., Opt. Lett. 16 (1991) 1938.         [ Links ]

4. J.D. Moores, K. Bergman, H.A. Haus y E.P. Ippen, J. Opt. Soc. Am. B 8 (1991) 594.         [ Links ]

5. I.N. Diling III, Opt. Lett. 16 (1991) 539.         [ Links ]

6. M.D. Pelusi, Y. Matsui y A. Suzuki, IEEE Journal of Quantum Electronics 35 (1999) 867.         [ Links ]

7. O. Pottiez, E.A. Kuzin, B. Ibarra-Escamilla, J.T. Camas-Anzueto y F. Gutiérrez-Zainos, Optics Express 12 (2004) 3878.         [ Links ]

8. H.C. Lefevre, Electrón Letters 16 (1980) 778.         [ Links ]

9. E.A. Kuzin, B. Ibarra-Escamilla y D.E. García-Gómez, Opt. Lett. 26 (2001) 1559.         [ Links ]

10. J.L. Camas Anzueto, E.A. Kuzin, R. Téllez, B. Ibarra E. y G. Beltrán, Rev. Mex. Fís. 50 (2004) 60.         [ Links ]

11. O. Pottiez, E. A. Kuzin, B. Ibarra y F. Méndez, Opt. Com. 229 (2004) 147.         [ Links ]

12. E.A. Kuzin, N. Korneev, J.W. Haus y B. Ibarra-Escamilla, J. Opt. Soc. Am. B. 18 (2001) 919.         [ Links ]

13. M. Attygalle, A. Nirmalatas y H. F. Liu, IEEE Photonic Technology Letters 14 (2002) 543.         [ Links ]

14. K. Smith, E.J. Greer, N.J. Doran, D.M. Bird y K.H. Cameron, Optics Letters 17 (1992) 408.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons