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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper presents a comparative study of the signal generation techniques for the transport of information in Radio over Fiber (RoF) systems by using optical combination techniques. In these systems, the radio frequency carriers are conveyed as optical subcarriers over a link in a point-to-point or point-to-multipoint connectivity paradigm. This study is focused on three different generation techniques: double arm, parallel and serial generation. An analytical model to describe the elements, the configuration and the processes involved in the RoF signal generation is defined for each one of them. Subsequently, a modeling of the obtained electrical field functions allows assessing the quality of the generated signals based on the modulation depth. Results show that while there is a trade-off between the modulation depths of both signals for the double arm and serial configuration, the parallel technique relaxes the establishment of different modulation depths. An optimum configuration that guarantees a good quality for the generated signals is found for each generation technique.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Generaci&oacute;n de se&ntilde;ales para sistemas radio sobre fibra basados en combinaci&oacute;n &oacute;ptica</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Signal Generation for Radio Over Fibre Systems Based on Optical Combination</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	<h1 align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Mu&ntilde;oz&#45;Ortiz Rafael Oswaldo<sup>1</sup>, Cely&#45;Mancipe Manuel Arturo<sup>2</sup>, Puerto&#45;Leguizam&oacute;n Gustavo Adolfo<sup>3</sup>, Su&aacute;rez&#45;Fajardo Carlos Arturo<sup>4</sup></b></font></h1>      <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas, Facultad de Ingenier&iacute;a. </i>Correo: <a href="mailto:romunozo@correo.udistrital.edu.co">romunozo@correo.udistrital.edu.co</a></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Facultad de Ingenier&iacute;a. Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas. </i>Correo: <a href="mailto:macelym@correo.udistrital.edu.co">macelym@correo.udistrital.edu.co</a></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Facultad de Ingenier&iacute;a. Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas.</i> Correo: <a href="mailto:gapuerto@udistrital.edu.co">gapuerto@udistrital.edu.co</a></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup></i> <i>Facultad de Ingenier&iacute;a. Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas.</i> Correo: <a href="mailto:csuarezf@udistrital.edu.co">csuarezf@udistrital.edu.co</a></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: octubre de 2014.    <br> 	Aceptado: marzo de 2015.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este art&iacute;culo presenta un estudio comparativo de t&eacute;cnicas de generaci&oacute;n de se&ntilde;ales para el transporte de informaci&oacute;n en sistemas de <i>Radio sobre Fibra</i> (RoF) usando t&eacute;cnicas de combinaci&oacute;n &oacute;ptica. En estos sistemas las portadoras de radiofrecuencia se transportan como subportadoras de canal &oacute;ptico sobre un enlace en conexiones punto&#45;punto o punto&#45;multipunto. Este estudio se centra en tres diferentes t&eacute;cnicas de generaci&oacute;n: brazo doble, generaci&oacute;n en paralelo y generaci&oacute;n serial. Para cada una de ellas se define un modelo anal&iacute;tico con el fin de describir los elementos, la configuraci&oacute;n y los procesos involucrados en la generaci&oacute;n de se&ntilde;ales RoF. Posteriormente se modelan las funciones de campo el&eacute;ctrico obtenidas con el fin de evaluar la calidad de las se&ntilde;ales generadas en funci&oacute;n de los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n establecidos. Los resultados obtenidos muestran que los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n para los esquemas de brazo doble y serial presentan una fuerte dependencia entre s&iacute;, mientras la configuraci&oacute;n de generaci&oacute;n en paralelo permite una mayor flexibilidad en el establecimiento de los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n. Para cada esquema se obtiene el valor &oacute;ptimo de &iacute;ndices de modulaci&oacute;n a fin de garantizar una buena calidad para ambas se&ntilde;ales a la salida del transmisor RoF.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descriptores:</b> fot&oacute;nica de microondas, &iacute;ndice de modulaci&oacute;n, modulador interferom&eacute;trico, modulaci&oacute;n &oacute;ptica, radio sobre fibra.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">This paper presents a comparative study of the signal generation techniques for the transport of information in Radio over Fiber (RoF) systems by using optical combination techniques. In these systems, the radio frequency carriers are conveyed as optical subcarriers over a link in a point&#45;to&#45;point or point&#45;to&#45;multipoint connectivity paradigm. This study is focused on three different generation techniques: double arm, parallel and serial generation. An analytical model to describe the elements, the configuration and the processes involved in the RoF signal generation is defined for each one of them. Subsequently, a modeling of the obtained electrical field functions allows assessing the quality of the generated signals based on the modulation depth. Results show that while there is a trade&#45;off between the modulation depths of both signals for the double arm and serial configuration, the parallel technique relaxes the establishment of different modulation depths. An optimum configuration that guarantees a good quality for the generated signals is found for each generation technique.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> microwave photonics, modulation depth, interferometer modulator, optical modulation, radio over fibre.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La demanda de altas tasas de transmisi&oacute;n y gran ancho de banda en redes fijas e inal&aacute;mbricas se ha incrementado en los &uacute;ltimos a&ntilde;os y se pronostica un comportamiento similar en los a&ntilde;os venideros. El fabricante de equipos de telecomunicaciones Cisco Systems public&oacute; un reporte que pronostica el tr&aacute;fico de datos a nivel mundial hasta el a&ntilde;o 2018, con base en mediciones del tr&aacute;fico actual de Internet (Cisco, 2014). El reporte especifica que el tr&aacute;fico IP global anual superar&aacute; el umbral del zettabyte alcanzando los 1.4 zettabytes a finales de 2017. A 2014, el tr&aacute;fico IP global experiment&oacute; un aumento de cuatro veces el valor con respecto al presentado en 2009, asimismo, se espera que el tr&aacute;fico actual se triplique en los pr&oacute;ximos 5 a&ntilde;os. En general, el tr&aacute;fico IP crecer&aacute; a una tasa anual compuesta de 23% desde 2012 hasta 2017. El tr&aacute;fico en el segmento metropolitano superar&aacute; el de la red de transporte en 2014 y representar&aacute; 58% del tr&aacute;fico IP total en 2017. Entre 2012 y 2017 en este segmento de red, el tr&aacute;fico crecer&aacute; casi dos veces m&aacute;s que el tr&aacute;fico de la red troncal. Del mismo modo se pronostica que para 2017 casi la mitad de todo el tr&aacute;fico IP se originar&aacute; en dispositivos que no son computadores personales. En 2012, solo 26% del tr&aacute;fico IP de consumo se origin&oacute; en dispositivos no&#45;PC, pero para 2017 la proporci&oacute;n de tr&aacute;fico IP no&#45;PC crecer&aacute; hasta 49%. El tr&aacute;fico originado en computadores personales crecer&aacute; a una tasa compuesta anual de 14%, mientras que el tr&aacute;fico originado en tablets, tel&eacute;fonos m&oacute;viles, televisores y dispositivos de comunicaci&oacute;n m&aacute;quina&#45;m&aacute;quina (M2M) tendr&aacute;n tasas de crecimiento del tr&aacute;fico generado de 104%, 79%, 24% y 82%, respectivamente. El tr&aacute;fico de los dispositivos inal&aacute;mbricos y m&oacute;viles superar&aacute; el de dispositivos cableados en 2016. En 2017, los dispositivos conectados por cable representar&aacute;n 45% del tr&aacute;fico IP, mientras que WiFi y dispositivos m&oacute;viles representar&aacute;n 55% del tr&aacute;fico IP. As&iacute;, a corto plazo se prev&eacute; un gran aumento del ancho de banda originado desde dispositivos m&oacute;viles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hoy en d&iacute;a las redes de acceso &oacute;pticas pueden proporcionar gran ancho de banda a usuarios fijos. Por otro lado, las redes inal&aacute;mbricas ofrecen una movilidad deseable a los usuarios, pero no cumplen con los requerimientos de ancho de banda. Adem&aacute;s, tener redes de acceso separadas genera un alto costo en t&eacute;rminos de operaci&oacute;n y mantenimiento. Todo esto sugiere la integraci&oacute;n de dichas redes en una sola infraestructura compartida para la futura distribuci&oacute;n de contenidos a usuarios fijos y m&oacute;viles. En este contexto, los sistemas de <i>radio sobre fibra</i> (RoF) y <i>fibra hasta el hogar</i> (FTTH) son dos candidatos serios para consolidarse en el segmento de redes de acceso inal&aacute;mbrico y fijo, respectivamente, debido al gran ancho de banda que soportan. Aunque los sistemas RoF se pueden implementar en redes troncales cubriendo largas distancias (Marciniak, 2004 ), el mayor punto de atracci&oacute;n radica en el despliegue de sistemas RoF en redes de acceso inal&aacute;mbrico de banda ancha que permita el transporte y la distribuci&oacute;n de las portadoras de RF de cualquier red inal&aacute;mbrica utilizando una infraestructura de red FTTH. Mientras que la atenuaci&oacute;n en espacio libre de frecuencias en la banda de microondas puede llegar a ser mayor de 10 dB/km, en fibra &oacute;ptica est&aacute;ndar monomodo, la atenuaci&oacute;n es de 0.2 dB/km independientemente de la banda de frecuencia que se transporte. Este hecho sumado al gran ancho de banda ofrecido por la fibra &oacute;ptica, constituyen las principales razones por las cuales son atractivas las tecnolog&iacute;as de transmisi&oacute;n RoF. En este escenario la principal preocupaci&oacute;n y a la vez el desaf&iacute;o, se traduce en c&oacute;mo transmitir las se&ntilde;ales de banda base de las redes FTTH y de <i>radiofrecuencia</i> (RF) de las redes inal&aacute;mbricas en una sola longitud de onda sobre una sola fibra de una manera costo&#45;efectiva y con una calidad aceptable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A la fecha se han realizado diferentes trabajos que demuestran las ventajas de implementar sistemas de transporte de se&ntilde;ales de radiofrecuencia sobre enlaces de fibra &oacute;ptica en diferentes escenarios y aplicaciones. Zhensheng  <i>et al.</i> (2007) discuten las tecnolog&iacute;as habilitantes que permiten el desarrollo de sistemas RoF que incluye esquemas para generaci&oacute;n &oacute;ptica de ondas milim&eacute;tricas y elevadores de frecuencia, Gee&#45;Kung  <i>et al.</i> (2007) presenta varias t&eacute;cnicas para la implementaci&oacute;n de redes de acceso &oacute;pticas&#45;inal&aacute;mbricas basadas en procesos de modulaci&oacute;n externa realizada en un modulador tipo Mach&#45;Zehnder (MZ). Por otro lado, la modulaci&oacute;n simult&aacute;nea de se&ntilde;ales en banda base y RF en un modulador &oacute;ptico la demostr&oacute; experimentalmente Chun&#45;Ting  <i>et al.</i> (2007) . En el contexto de estudios sobre las limitaciones en las prestaciones y desempe&ntilde;o en la transmisi&oacute;n de se&ntilde;ales anal&oacute;gicas en enlaces de fibra, Castleford  <i>et al.</i> (2001) presentaron el efecto de intermodulaciones en banda y fuera de banda de canales multiplexados en longitud de onda (WDM) en una red de transporte RoF. Asimismo, se han reportado estudios sobre los efectos de las caracter&iacute;sticas no&#45;lineales de diodos l&aacute;ser configurados en modulaci&oacute;n directa (Mizuguti <i>et al.,</i> 1993) y efectos de distorsi&oacute;n causados por moduladores tipo MZ en enlaces RoF (Way, 1993; Cox, 1993). Posteriormente en Ackerman  <i>et al.</i> (1993); Sabido y Kazovsky (2001) se definieron par&aacute;metros para identificar el m&aacute;ximo rango din&aacute;mico y las m&iacute;nimas p&eacute;rdidas de inserci&oacute;n en un enlace &oacute;ptico modulado externamente con subportadoras de RF y en Sabella (2001) se ampliaron los estudios mencionados anteriormente con el reporte y demostraci&oacute;n de un an&aacute;lisis de prestaciones de calidad de un sistema de transmisi&oacute;n RoF considerando requerimientos generados por efectos de propagaci&oacute;n de ondas milim&eacute;tricas adem&aacute;s de la evaluaci&oacute;n de diferentes formatos de modulaci&oacute;n. Asimismo, Kurniawan  <i>et al.</i> (2006) presentan un estudio sobre los efectos de ruido e intermodulaci&oacute;n en enlaces RoF que permiten identificar las limitaciones en el desempe&ntilde;o del sistema, as&iacute; como un an&aacute;lisis de la relaci&oacute;n portadora&#45;banda lateral en Lim  <i>et al.</i> (2006) y diferentes estrategias para reducir la figura de ruido en enlaces de fibra &oacute;ptica modulados con se&ntilde;ales anal&oacute;gicas (Karim y Devenport, 2007). En este contexto, un an&aacute;lisis sobre la optimizaci&oacute;n del punto de cuadratura de un modulador &oacute;ptico tipo MZ para aplicaciones RoF se present&oacute; en Zongjie  <i>et al.</i> (2011). Recientemente se public&oacute; un estudio sobre el an&aacute;lisis de moduladores &oacute;pticos tipo MZ y de electro&#45;absorci&oacute;n para aplicaciones de RoF y comunicaciones &oacute;pticas de espacio libre (Prabu <i>et al.</i>, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este art&iacute;culo se presenta un estudio comparativo de calidad de se&ntilde;al en el cual la funci&oacute;n de campo obtenida a la salida de un modulador tipo MZ se modela para diferentes configuraciones de generaci&oacute;n de se&ntilde;ales RoF en funci&oacute;n de la variaci&oacute;n de los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de las se&ntilde;ales que alimentan el modulador &oacute;ptico.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Modulaci&oacute;n electro&#45;&oacute;ptica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los mecanismos de modulaci&oacute;n &oacute;ptica se basan en alterar alguno de los par&aacute;metros de una se&ntilde;al &oacute;ptica de forma proporcional a una segunda se&ntilde;al el&eacute;ctrica. El efecto de la se&ntilde;al moduladora sobre la se&ntilde;al modulada se eval&uacute;a de forma cuantitativa mediante el &iacute;ndice de modulaci&oacute;n, cuanto mayor es dicho &iacute;ndice, mayor es la variaci&oacute;n del par&aacute;metro modificado en la se&ntilde;al portadora para la misma se&ntilde;al moduladora. La se&ntilde;al &oacute;ptica generada por un l&aacute;ser se puede modular de forma directa mediante la variaci&oacute;n de la corriente inyectada al dispositivo, o externamente, haciendo pasar el haz de luz emitido a trav&eacute;s de un elemento controlable que cambia la amplitud y la fase de la luz. En este contexto, se pueden considerar l&aacute;seres directamente modulados y l&aacute;seres modulados externamente. El presente estudio est&aacute; basado en el paradigma de modulaci&oacute;n externa en moduladores tipo Mach&#45;Zehnder (MZ), los cuales se basan en el efecto electro&oacute;ptico lineal o efecto Pockels (Cho <i>et al.,</i> 1996). Un modulador tipo MZ utiliza una estructura interferom&eacute;trica implementada sobre un sustrato de Niobato de Litio (LiNbO3), como se muestra en la <a href="#f1">figura 1</a>. En este dispositivo, la luz se divide en partes iguales entre dos gu&iacute;as de ondas paralelas en la superficie del sustrato y se recombina nuevamente en la salida. La variaci&oacute;n en el &iacute;ndice de refracci&oacute;n se traduce en un cambio de alguna de las propiedades de la se&ntilde;al &oacute;ptica: amplitud, frecuencia, fase o polarizaci&oacute;n, depende de la configuraci&oacute;n del dispositivo, en particular, de las corrientes de polarizaci&oacute;n que controlan el elemento modulador y que tienen incidencia directa en los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n, relaci&oacute;n de extinci&oacute;n y potencia de la se&ntilde;al modulada.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este contexto, una tensi&oacute;n de control (V) aplicada a los electrodos que se muestran en la <a href="#f1">figura 1</a>, genera un cambio en el &iacute;ndice de refracci&oacute;n a trav&eacute;s del efecto electro&oacute;ptico. Esto provoca un cambio en la constante de propagaci&oacute;n y un desplazamiento de fase relativo en el punto donde las dos ondas se combinan. Cuando no hay tensi&oacute;n, el desplazamiento de fase relativa es cero y la se&ntilde;al recombinada sale del dispositivo sin atenuaci&oacute;n (a excepci&oacute;n de las p&eacute;rdidas en las gu&iacute;as de ondas). Cuando se aplica una tensi&oacute;n (V&#960;) que produce un desplazamiento de fase de &#960; entre los dos brazos, la se&ntilde;al se extingue, por lo tanto, el dispositivo act&uacute;a como un interruptor controlado por tensi&oacute;n. Estos dispositivos funcionan a velocidades de hasta 50 Gb/s (Yamada <i>et al.,</i> 2011). Es importante destacar que V&#960; es un par&aacute;metro propio de cada modulador.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un modulador tipo MZ tambi&eacute;n permite la aplicaci&oacute;n de voltajes de control en ambas gu&iacute;as de onda, lo que resulta en un dispositivo modulador externo de doble control. Esta caracter&iacute;stica permite la generaci&oacute;n de se&ntilde;ales en cuadratura arbitrarias (Ho, 2005) que encuentran aplicaci&oacute;n en procedimientos de transmisi&oacute;n, tales como modulaci&oacute;n de portadora &oacute;ptica suprimida. Los moduladores externos tambi&eacute;n se pueden utilizar para la modulaci&oacute;n de fase en sistemas coherentes usando una &uacute;nica gu&iacute;a de onda con un &iacute;ndice de refracci&oacute;n modulado electro&oacute;pticamente. De esta manera, la modulaci&oacute;n externa ofrece ventajas sobre la modulaci&oacute;n directa del diodo l&aacute;ser en sistemas de fibra &oacute;ptica, principalmente en t&eacute;rminos de ancho de banda y rangos de linealidad. Este aspecto impuls&oacute; el desarrollo de tecnolog&iacute;as de fabricaci&oacute;n de los moduladores &oacute;pticos integrados a un nivel actual de madurez muy alto (Kikuchi et al., 2012; Kaiser <i>et al.,</i> 2012). La <a href="#f2">figura 2</a> muestra la curva de transferencia de un modulador tipo MZ. Esta curva representa la transferencia de potencia &oacute;ptica del dispositivo, en funci&oacute;n del desfase electro&oacute;ptico inducido sobre la se&ntilde;al &oacute;ptica.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este desfase depende a su vez de la tensi&oacute;n de polarizaci&oacute;n aplicada sobre los electrodos. Como se puede observar, existe una regi&oacute;n donde la funci&oacute;n de transferencia tiene car&aacute;cter lineal, y por consiguiente, resulta &oacute;ptima para la modulaci&oacute;n de la se&ntilde;al el&eacute;ctrica sobre la portadora &oacute;ptica. El dispositivo trabaja en r&eacute;gimen lineal cuando se aplica una tensi&oacute;n de polarizaci&oacute;n tal que se induce un desfase sobre la se&ntilde;al &oacute;ptica igual a &#960;/2, y adem&aacute;s los niveles de tensi&oacute;n aplicados son lo suficientemente peque&ntilde;os para no distorsionar la se&ntilde;al de informaci&oacute;n. Las ecuaciones de modelado del modulador MZ tienen como finalidad obtener la expresi&oacute;n del campo el&eacute;ctrico de la se&ntilde;al &oacute;ptica a la salida del dispositivo, en funci&oacute;n de las diferentes se&ntilde;ales de entrada y de algunos par&aacute;metros del mismo. Como punto de partida, se formula una primera aproximaci&oacute;n que proporciona el campo el&eacute;ctrico a la salida del dispositivo en funci&oacute;n del campo el&eacute;ctrico a la entrada y de los desfases inducidos por las se&ntilde;ales el&eacute;ctricas aplicadas sobre los electrodos del modulador MZ como consecuencia del efecto electro&oacute;ptico. La ecuaci&oacute;n de campo se establece a partir de la geometr&iacute;a del modulador. En el dispositivo mostrado en la <a href="#f1">figura 1</a>, se aplica una se&ntilde;al el&eacute;ctrica sobre uno de los dos brazos del interfer&oacute;metro. Esta se&ntilde;al provoca mediante el efecto electro&oacute;ptico un cambio de fase sobre la se&ntilde;al &oacute;ptica que se propaga por dicho brazo (Agrawal, 2002). La funci&oacute;n de transferencia se puede expresar en t&eacute;rminos del coeficiente de acoplo de la propagaci&oacute;n del campo y el desfase producido en la se&ntilde;al en ambas ramas del interfer&oacute;metro de la siguiente forma (Kurniawan, 2006):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde:</font></p>  	    <blockquote> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#945; = atenuaci&oacute;n de la se&ntilde;al a su paso por el dispositivo</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A<sub>1</sub> y A<sub>2</sub> = coeficientes de acoplo de las ramas superior e inferior, respectivamente, en el modelo del modulador de control doble mostrado en la <a href="#f1">figura 1</a></font></p>           <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#966;<sub>1</sub>, &#966;<sub>2</sub> = desfases en cada una de las ramas debido al efecto electro&oacute;ptico. Estas variables se pueden expresar de la siguiente forma</font></p> 	</blockquote>      <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e2.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e3.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e4.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El t&eacute;rmino &#949; en (2) representa la diferencia entre los coeficientes de acoplo de propagaci&oacute;n de energ&iacute;a de la rama superior e inferior. Para un modulador MZ ideal, &#949;=0, lo cual indica que la potencia se divide en partes iguales en las dos ramas. A su vez, los t&eacute;rminos de variaci&oacute;n de fase &#916;&#966; dependen de la tensi&oacute;n de polarizaci&oacute;n V<sub>(dc)</sub> , este valor se define como aquella tensi&oacute;n que aplicada sobre los electrodos del dispositivo provoca un cambio de fase de 180&#176; sobre la se&ntilde;al &oacute;ptica que se propaga por la gu&iacute;a de onda como consecuencia del efecto electro&oacute;ptico. Del mismo modo depende de V<sub>RF</sub>, el cual representa el voltaje necesario en las entradas de RF (superior e inferior) para provocar un cambio de fase de 180&#176; entre los dos brazos del interfer&oacute;metro. Si se asume un coeficiente de acoplo A<sub>1</sub>= A<sub>2</sub> = 0.5, y &#945; = 2 (para unas p&eacute;rdidas de inserci&oacute;n t&iacute;picas de un modulador MZ de 6 dB), la ecuaci&oacute;n (1) se puede expresar como</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Simplificando se obtiene la expresi&oacute;n general del campo el&eacute;ctrico a la salida del modulador MZ</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, la expresi&oacute;n de una se&ntilde;al en un sistema radio sobre fibra se puede definir mediante</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e8.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde c(t) es cualquier se&ntilde;al en banda base con cierta velocidad binaria transportada en la portadora &oacute;ptica y <i>e</i>(<i>t</i>) es la se&ntilde;al de datos que modula la portadora de RF definida por (<i>&#969;<sub>e</sub></i>= 2&#960;<i>f</i><sub>e</sub>) m&aacute;s una constante de fase &#945;<sub>e</sub>. El &iacute;ndice de modulaci&oacute;n (IM) se define a trav&eacute;s de la relaci&oacute;n entre la amplitud de la se&ntilde;al moduladora y la tensi&oacute;n de desplazamiento de fase V<sub>&#960;</sub>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e9.jpg"></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta secci&oacute;n se presentan diferentes configuraciones de sistemas que permiten la generaci&oacute;n de se&ntilde;ales RoF usando t&eacute;cnicas de combinaci&oacute;n &oacute;ptica. Para cada una de ellas se presenta el modelo anal&iacute;tico acompa&ntilde;ado de resultados de modelamiento que muestran la calidad de las se&ntilde;ales RoF generadas en funci&oacute;n de la variaci&oacute;n de los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de la se&ntilde;al de banda base <i>c</i>(<i>t</i>) y RF <i>e</i>(<i>t</i>) , las cuales se definen respectivamente por</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e10.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e11.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La se&ntilde;al de banda base <i>c</i>(<i>t</i>) est&aacute; conformada por una se&ntilde;al de informaci&oacute;n de banda base <i>V<sub>BB</sub></i>(<i>t</i>) de amplitud <i>A<sub>1</sub></i> y un voltaje DC <i>V<sub>dcBB</sub></i>. Por otro lado, la se&ntilde;al de radio frecuencia <i>e</i>(<i>t</i>) est&aacute; conformada por una se&ntilde;al de datos <i>V<sub>DRF</sub></i>(<i>t</i>), con amplitud <i>A<sub>2</sub></i>. En este trabajo la se&ntilde;al <i>e</i>(<i>t</i>) tiene una tasa de transmisi&oacute;n de 2.5 Gbps con una portadora de 10 GHz y fase de oscilaci&oacute;n nula. La se&ntilde;al <i>c</i>(t) utilizada tiene una tasa de transmisi&oacute;n de 625 Mbps. El esquema de generaci&oacute;n de se&ntilde;ales para sistemas RoF usando combinaci&oacute;n el&eacute;ctrica de banda base y radiofrecuencia se model&oacute; usando el software de simulaci&oacute;n de sistemas &oacute;pticos VPI Transmission Maker, en el cual la funci&oacute;n de campo obtenida para cada esquema se evalu&oacute; para diferentes valores de &iacute;ndice de modulaci&oacute;n de banda base y de RF. La evaluaci&oacute;n de la calidad de la se&ntilde;al generada se realiza mediante el factor de calidad <i>Q</i>, que se define como (Freude <i>et al.,</i> 2012)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e12.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde m<sub>i</sub> y &#963;<sub>i</sub> representan la potencia media y desviaci&oacute;n t&iacute;pica de potencia respectivamente del bit <i>i</i> en el instante de decisi&oacute;n en el receptor. La tasa de error de bit (BER) definida en funci&oacute;n de <i>Q</i> est&aacute; dada por (Freude <i>et al.,</i> 2012)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e13.jpg"></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Generaci&oacute;n en brazo doble</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este esquema la se&ntilde;al de banda base y radio frecuencia se introducen al modulador Mach Zehnder por sus brazos superior e inferior, respectivamente. La <a href="#f3">figura 3</a> muestra la configuraci&oacute;n para dicho sistema.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para este modelo la ecuaci&oacute;n que describe el campo el&eacute;ctrico a la salida es</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e14.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En donde la se&ntilde;al de banda base y de radiofrecuencia se introducen de manera independiente por cada uno de los brazos del modulador, (4) y (5) se reescriben en (15) y (16).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e15.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e16.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Reemplazando (15) y (16) en (14) se obtiene la expresi&oacute;n (17) para el campo el&eacute;ctrico de salida.</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10ec17c.jpg"></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10e17.jpg" target="_blank">Dar clic para agrandar</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">N&oacute;tese que en (17) se presenta un cambio de signo debido a un desfase de 180&#176; generado por la configuraci&oacute;n interferom&eacute;trica del modulador, la cual contribuye a la reducci&oacute;n del fen&oacute;meno de <i>chirp</i>. Finalmente se obtiene una expresi&oacute;n para el campo de salida en funci&oacute;n de los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de banda base y radiofrecuencia para el modelo de generaci&oacute;n de doble brazo (ecuaci&oacute;n 18).</font></p>          <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10ec18c.jpg"></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10e18.jpg" target="_blank">Dar clic para agrandar</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El comportamiento del sistema en relaci&oacute;n con el factor de calidad de las se&ntilde;ales con variaciones en los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de banda base y radiofrecuencia se observan en las <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10f4.jpg" target="_blank">figuras 4</a> y <a href="#f5">5</a>. La <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> a muestra c&oacute;mo un sistema de modulaci&oacute;n de dos brazos genera una calidad adecuada para las se&ntilde;ales de banda base con &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de radiofrecuencia (<i>m<sub>RF</sub></i>) inferiores a 0.75, en donde se obtiene un valor del factor de calidad <i>Q</i> de aproximadamente 6.5 que equivale a un BER de 3.5&#215;10<sup>&#45;11</sup>. Asimismo, se observa que la calidad de la se&ntilde;al de banda base mejora con el aumento de su propio valor de &iacute;ndice de modulaci&oacute;n (<i>m<sub>BB</sub></i>). Para valores de <i>m<sub>RF</sub></i> superiores a 0.75, la calidad de la se&ntilde;al de banda base disminuye debido a la menor disponibilidad de rango din&aacute;mico en el modulador. Por ejemplo, para <i>m<sub>RF</sub></i>= 0.9, <i>Q<sub>BB</sub></i>&#8776; 3.5, lo cual equivale a un BER de 2.2 &#215; 10<sup>&#45;4</sup>. Asimismo, la <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10f4.jpg" target="_blank">figura 4b</a> muestra el modelamiento de la calidad de la se&ntilde;al de RF en funci&oacute;n de la variaci&oacute;n de <i>m<sub>BB</sub></i>. Nuevamente se observa un desempe&ntilde;o adecuado para las se&ntilde;ales de radiofrecuencia en &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de banda base inferiores a 0.75, por ejemplo, para <i>m<sub>RF</sub></i>= 0.5, <i>Q<sub>BB</sub></i>&#8776; 8.5, equivalente a un BER de 7.5x10<sup>&#45;18</sup>. Del mismo modo, si <i>m<sub>RF</sub></i>= 1, <i>Q<sub>BB</sub></i>&#8776; 2 obteni&eacute;ndose una tasa de error de 2.2&#215;10<sup>&#45;2</sup>. Obs&eacute;rvese tambi&eacute;n que la calidad de la se&ntilde;al de RF depende de su &iacute;ndice de modulaci&oacute;n hasta cierto valor (<i>m<sub>RF</sub></i>= 1), a partir de ese punto la se&ntilde;al experimenta recorte debido a que la modulaci&oacute;n se realiza en la zona menos lineal del modulador MZ.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10f5.jpg"></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n del punto adecuado de trabajo se consigue a trav&eacute;s de la figura de m&eacute;rito, la cual representa el producto punto a punto de las <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10f4.jpg" target="_blank">figuras 4</a> y <a href="#f5">5</a> . El resultado normalizado que se consigue se muestra en la <a href="#f5">figura 5</a>, donde se observa que el punto &oacute;ptimo de trabajo se obtiene para la combinaci&oacute;n de los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n <i>m<sub>BB</sub></i>= 0.25 y <i>m<sub>RF</sub></i> = 0.25. Para valores de <i>m<sub>BB</sub></i> entre 0.25 y 0.75 y <i>m<sub>RF</sub></i> entre 0.25 y 0.5 se encuentran rangos de configuraci&oacute;n en los cuales se consiguen factores de calidad <i>Q</i> para se&ntilde;ales de RF y banda base mayores o iguales a 6, &aacute;rea m&aacute;s clara de la <a href="#f6">figura 6</a>, determinando los posibles puntos de operaci&oacute;n del sistema en el cual se generan se&ntilde;ales de banda base y RF con buena calidad. Fuera de este rango la recuperaci&oacute;n de las se&ntilde;ales es deficiente presentando factores de calidad <i>Q</i> inferiores a 6.</font></p>  	    <p align="center"><a name="f6"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10f6.jpg"></p>      <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Generaci&oacute;n en paralelo</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este esquema tanto la se&ntilde;al de banda base como la se&ntilde;al de radiofrecuencia se modulan independientemente por cada Mach Zehnder para posteriormente multiplexarse mediante un acoplador &oacute;ptico. El esquema para esta configuraci&oacute;n se muestra en la <a href="#f6">figura 6</a>. Para este modelo las ecuaciones que describen los campos de salida se muestran a continuaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e19.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e20.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <i>L<sub>mz</sub></i> son las p&eacute;rdidas del modulador. Puesto que la se&ntilde;al de banda base y radiofrecuencia se modulan de manera independiente en cada modulador MZ, los campos de salida quedan definidos con las ecuaciones 21 y 22.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10ec21c.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10e21.jpg" target="_blank">Dar clic para agrandar</a></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10ec22c.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10e22.jpg" target="_blank">Dar clic para agrandar</a></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde el sub&iacute;ndice MZ1 y MZ2 corresponden al modulador 1 y 2, respectivamente. Si se desea determinar un campo total de salida se utiliza un acoplador para obtener la suma de los campos de salida de ambos moduladores, que se describe por el siguiente sistema.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e23.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir del acoplador se determina la siguiente expresi&oacute;n para el campo de salida.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e24.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente y considerando las mismas p&eacute;rdidas en los dos moduladores y un valor en el coeficiente de acoplo a que garantice una distribuci&oacute;n equitativa del campo, se obtiene la expresi&oacute;n (25) del campo el&eacute;ctrico en funci&oacute;n de los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de banda base y radiofrecuencia.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10ec25c.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10e25.jpg" target="_blank">Dar clic para agrandar</a></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10f7.jpg" target="_blank">figuras 7</a> y <a href="#f8">8</a> muestran los resultados de modelado para este esquema. La <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10f7.jpg" target="_blank">figura 7</a> a muestra el comportamiento de la calidad de la se&ntilde;al de banda base en funci&oacute;n de <i>m<sub>RF</sub></i>. Se observa que la calidad de la se&ntilde;al de banda base tiene un comportamiento mon&oacute;tono creciente en funci&oacute;n de su &iacute;ndice de modulaci&oacute;n y que presenta buenos resultados para valores de m RF inferiores a 1. Por ejemplo, para <i>m<sub>RF</sub></i>= 0.5, <i>Q<sub>BB</sub></i>= 8.6 para <i>m<sub>BB</sub></i>= 0.25, mientras que para el mismo valor de <i>m<sub>RF</sub></i>, con <i>m<sub>BB</sub></i>= 1 se obtiene <i>Q<sub>BB</sub></i>&#8776; 14.6. Por otro lado, la <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10f7.jpg" target="_blank">figura 7</a> b muestra el modelamiento de la calidad de la se&ntilde;al de RF en funci&oacute;n de <i>m<sub>BB</sub></i>. Los resultados muestran que las se&ntilde;ales de radiofrecuencia se generan con buena calidad en presencia de &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de banda base inferiores a 0.75. El punto &oacute;ptimo de trabajo se obtiene para la combinaci&oacute;n de los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n m<sub>BB</sub>= 0.5 y m<sub>RF</sub>= 0.25. Para valores de <i>m<sub>BB</sub></i> entre 0.5 y 1 y valores de <i>m<sub>RF</sub></i> entre 0.25 y 0.5, se encuentran rangos de configuraci&oacute;n en los cuales se consiguen factores de calidad Q para la se&ntilde;al de RF y banda base mayores o iguales a 6 obteni&eacute;ndose tasas de error de 8.8x10<sup>&#45;10</sup>. Esta zona se representa en la parte m&aacute;s clara de la <a href="#f8">figura 8</a>. Al igual que en el sistema anterior, tal &aacute;rea determina los posibles puntos de operaci&oacute;n del sistema en el cual se generan se&ntilde;ales de banda base y RF con buena calidad.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f8"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10f8.jpg"></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Generaci&oacute;n en serie</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este esquema la se&ntilde;al de banda base y la se&ntilde;al de radiofrecuencia se modulan de manera independiente por dos Mach Zehnder que siguen una configuraci&oacute;n en serie. La combinaci&oacute;n es por lo tanto &oacute;ptica, ya que la salida modulada del primer MZ act&uacute;a como entrada al segundo modulador. La <a href="#f9">figura 9</a> muestra la arquitectura de este esquema de generaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f9"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10f9.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los campos de salida de cada uno de los moduladores MZ de este modelo se muestran a continuaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e26.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10e27.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al igual que en el esquema de generaci&oacute;n en paralelo, las se&ntilde;ales de banda base y radiofrecuencia se introducen de manera independiente en cada modulador MZ, de este modo se obtiene el siguiente campo de salida para el primer modulador (Ecuaci&oacute;n 28).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10ec28c.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10e28.jpg" target="_blank">Dar clic para agrandar</a></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Puesto que el campo de entrada del segundo modulador corresponde al campo de salida del primer modulador, se obtiene la expresi&oacute;n de campo el&eacute;ctrico en funci&oacute;n de los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de las se&ntilde;ales de banda base y radiofrecuencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos para el presente esquema se muestran en las <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10f10.jpg" target="_blank">figuras 10</a> y <a href="#f11">11</a> . Los resultados se basan en variaciones de &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de la se&ntilde;al de banda base entre 0.0833 y 0.25, y de &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de radiofrecuencia con cambios iguales a los esquemas anteriores. Se selecciona un nivel de polarizaci&oacute;n de banda base de 1.25 V sobre el cual se ubica la se&ntilde;al. Los valores peque&ntilde;os de &iacute;ndice de modulaci&oacute;n de banda base reducen los problemas generados por la submodulaci&oacute;n presente al combinar las se&ntilde;ales de radiofrecuencia y banda base, n&oacute;tese el doble coseno de la funci&oacute;n de campo. Este aspecto impide recuperar adecuadamente la se&ntilde;al de radiofrecuencia. Como se puede observar en la <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10f10.jpg" target="_blank">figura 10a</a>, el esquema de generaci&oacute;n con dos moduladores MZ en serie ofrece buenos factores de calidad para la se&ntilde;al en banda base usando cualquier combinaci&oacute;n de &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de RF y banda base. Se observa una tendencia mon&oacute;tona creciente con <i>m<sub>BB</sub></i> y mon&oacute;tona decreciente con <i>m<sub>RF</sub></i> en donde en el peor caso se consigue un factor de calidad <i>Q</i> de 15, es decir, un BER de 1.8x10<sup>&#45;51</sup>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f11"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10f11.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10f10.jpg" target="_blank">figura 10b</a> representa el comportamiento del factor de calidad <i>Q</i> de la se&ntilde;al RF, en funci&oacute;n de los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n. Se observa que para cualquiera de las combinaciones de <i>m<sub>BB</sub></i> y <i>m<sub>RF</sub></i> se consigue un comportamiento adecuado a excepci&oacute;n de aquellas en las que <i>m<sub>BB</sub></i> &#8805; 0.25. Con valores iguales o superiores a 0.25 se genera una gran incidencia sobre la se&ntilde;al de radiofrecuencia debido al efecto de submodulaci&oacute;n mencionado anteriormente. El punto &oacute;ptimo de trabajo se obtiene para la combinaci&oacute;n de los &iacute;ndices de modulaci&oacute;n <i>m<sub>BB</sub></i>= 0.125 y <i>m<sub>RF</sub></i>= 0.25. Para valores de <i>m<sub>BB</sub></i> entre 0 y 0.25 y valores de <i>m<sub>RF</sub></i> entre 0.25 y 0.75 se encuentran rangos de configuraci&oacute;n en los cuales se consiguen factores de calidad <i>Q</i> superiores a 6 para las se&ntilde;ales de RF y banda base. Esta zona se representa en la parte m&aacute;s clara de la <a href="#f11">figura 11</a>. Las regiones de trabajo ineficientes las conforman las combinaciones restantes.</font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10ec29c.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="/img/revistas/iit/v16n4/a10e29.jpg" target="_blank">Dar clic para agrandar</a></font></p>      <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis comparativo de los sistemas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el fin de identificar el comportamiento general de los sistemas propuestos, las <a href="#f12">figuras 12</a> y <a href="#f13">13</a> muestran una comparaci&oacute;n de resultados en donde se reflejan los valores m&aacute;s altos del factor de calidad para la se&ntilde;al de banda base y para la se&ntilde;al de radiofrecuencia. Para el caso de la se&ntilde;al de banda base, la <a href="#f12">figura 12</a> muestra el factor de calidad <i>Q</i> de dicha se&ntilde;al en funci&oacute;n de <i>m<sub>BB</sub></i> para un <i>m<sub>RF</sub></i> fijo en 0.25. Se observa en general, que el comportamiento del factor de calidad es mon&oacute;tono creciente con el valor del &iacute;ndice de modulaci&oacute;n, como se observ&oacute; anteriormente. Sin embargo, n&oacute;tese como para <i>m<sub>BB</sub></i> &#60; 1 el esquema de generaci&oacute;n de brazo doble mantiene valores casi constantes de <i>Q<sub>BB</sub></i> si se compara con los valores obtenidos para el esquema de generaci&oacute;n en paralelo. Este comportamiento se debe principalmente a la penalizaci&oacute;n en potencia que impone la combinaci&oacute;n mediante el acoplador &oacute;ptico, que afecta la relaci&oacute;n de extinci&oacute;n de la se&ntilde;al de banda base para bajos valores de <i>m<sub>BB</sub></i>. Por otro lado, se observa que en el rango de <i>m<sub>BB</sub></i> analizado para la generaci&oacute;n serial, el comportamiento es creciente y la curva presenta una pendiente mayor que la obtenida con los otros esquemas, lo cual se debe a la independencia de uso del rango din&aacute;mico del modulador MZ.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f12"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10f12.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f13"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a10f13.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al comportamiento del factor de calidad de la se&ntilde;al de RF en funci&oacute;n de, la <a href="#f13">figura 13</a> muestra los resultados obtenidos para los tres sistemas con fijo en 0.25. N&oacute;tese como los resultados para el esquema de brazo doble y generaci&oacute;n en paralelo presentan una tendencia similar, no obstante, se observa nuevamente la penalizaci&oacute;n que sobre la relaci&oacute;n de extinci&oacute;n de la se&ntilde;al de radiofrecuencia impone el sistema de combinaci&oacute;n &oacute;ptica. En cuanto al esquema serial, obs&eacute;rvese la ligera degradaci&oacute;n sufrida con el aumento de. Esto se debe a que a medida que aumenta, la excursi&oacute;n de se&ntilde;al en el modulador se va acercando a la zona menos lineal provocando recortes a dicha se&ntilde;al.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En todos los esquemas de modulaci&oacute;n propuestos en el presente art&iacute;culo es posible obtener una zona apropiada de trabajo para la trasmisi&oacute;n de se&ntilde;ales de banda base y radiofrecuencia, y aunque estas regiones pueden parecer ineficientes dadas la pocas posibilidades de selecci&oacute;n de &iacute;ndices adecuados de modulaci&oacute;n dentro de la regi&oacute;n lineal del modulador, se debe rescatar el hecho que en dichas franjas se pueden obtener factores de calidad buenos para cada una de las se&ntilde;ales y que la determinaci&oacute;n de dichas franjas permite prever, o al menos suponer, el esquema de mejor desempe&ntilde;o en relaci&oacute;n con la calidad de las se&ntilde;ales. El esquema de generaci&oacute;n con dos moduladores MZ en paralelo, si bien presenta una mejora considerable de desempe&ntilde;o, bajo las mismas condiciones de trabajo de los sistemas de generaci&oacute;n de dos brazos, tambi&eacute;n muestra un aumento de costos en el sistema, dada la necesidad de un modulador adicional. Se debe considerar una relaci&oacute;n de costo&#45;beneficio para las aplicaciones espec&iacute;ficas donde se requiera un sistema de RoF con alto desempe&ntilde;o, que permitan determinar la pertinencia, o no, de un sistema con este tipo de configuraci&oacute;n. Aunque el esquema de modulaci&oacute;n con dos MZ en serie, parece tener una regi&oacute;n de trabajo adecuada m&aacute;s amplia que en los otros esquemas, se debe hacer &eacute;nfasis en el hecho que este se trabaja con &iacute;ndices de modulaci&oacute;n de banda base peque&ntilde;os y requiere una tensi&oacute;n de polarizaci&oacute;n que ubique la se&ntilde;al sobre la mitad superior de la zona lineal del modulador, de modo que el efecto sobre la se&ntilde;al de radiofrecuencia sea m&iacute;nimo.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen a la Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas por el apoyo en la realizaci&oacute;n de este art&iacute;culo.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ackerman E., Wanuga S., Kasemset D., Daryoush A., Samant N. Maximum dynamic range operation of a microwave external modulation fiber&#45;optic link. <i>IEEE Trans. Microw. Theory Tech,</i> volumen 41 (n&uacute;mero 8), agosto de 1993: 1299&#45;1306.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301741&pid=S1405-7743201500040001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Agrawal G. <i>Fiber&#45;Optic Communication Systems,</i> 3a ed. John Wiley &amp; Sons, New York, 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301743&pid=S1405-7743201500040001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castleford D., Nirmalathas, Novak D., Tucker R. Optical crosstalk in fiber&#45;radio WDM networks. <i>IEEE Trans. Microw. Theory Tech,</i> volumen 49 (n&uacute;mero 10), octubre de 2001: 2030&#45;2035.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301745&pid=S1405-7743201500040001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cho H.R., Shin M.J., Han S.H., Wu J. W. Mach&#150;Zehnder interferometer measurement of the Pockels effect in a poled polymer film with a coplanar electrode structure. <i>Applied Physics Lett,</i> volumen 69 (n&uacute;mero 25), octubre de 1996: 3788&#45;3790.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301747&pid=S1405-7743201500040001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chun&#45;Ting L., Jason C., Peng&#45;Chun P., Cheng&#45;Feng P., Wei&#45;Ren P., Bi&#45;Shiou C., Sien C. Hybrid Optical Access Network Integrating Fiber&#45;to&#45;the&#45;Home and Radio&#45;Over&#45;Fiber Systems. <i>IEEE Photon Technol. Lett,</i> volumen 19 (n&uacute;mero 8), abril de 2007: 610&#45;612.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301749&pid=S1405-7743201500040001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cisco, Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology 2013&#45;2018. Cisco &#91;en l&iacute;nea&#93; &#91;fecha de consulta: 17 de julio de 2014&#93;. Disponible en:<a href="http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-481360.pdf" target="_blank">http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11&#45;481360.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301751&pid=S1405-7743201500040001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cox C. High&#45;performance fiber&#45;optic links for microwave applications, IEEE MTT&#45;S International Microw., Symposium, Atlanta, junio, 1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301753&pid=S1405-7743201500040001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Freude W., Schmogrow R., Nebendahl B., Winter M., Josten A., Hillerkuss D., Koenig S., Meyer J., Dreschmann M., Huebner M., Koos C., Becker J., Leuthold J. Quality metrics for optical signals: Eye diagram, Q&#45;factor, OSNR, EVM and BER, 14th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Coventry, Inglaterra, julio, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301755&pid=S1405-7743201500040001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gee&#45;Kung C., Jianjun Y., Zhensheng J. Architectures and enabling technologies for super&#45;broadband radio&#45;over&#45;fiber optical&#45;wireless access networks, IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics, Victoria, Canada, octubre, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301757&pid=S1405-7743201500040001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ho K. Generation of arbitrary quadrature signals using one dual drive modulator. <i>IEEE J. Lightwave Techno,</i> volumen 23 (n&uacute;mero 2), febrero de 2005: 764&#45;770.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301759&pid=S1405-7743201500040001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kaiser R., Velthaus K., Brast T., Gruner M., Hamacher M., Hoffmann D., Schell M. Medium and large scale Mach&#45;Zehnder modulator ICs on InP for fabrication of advanced transmitters, en: International Conference on Transparent Optical Networks. Coventry, UK, julio, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301761&pid=S1405-7743201500040001000011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Karim A., Devenport J. Noise figure reduction in externally modulated analog fiber&#45;optic links. <i>IEEE Photon. Technol. Lett,</i> volumen 19 (n&uacute;mero 5), marzo de 2007: 312&#45;314.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301763&pid=S1405-7743201500040001000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kikuchi N., Yamada E., Shibata Y., Ishii H. High&#45;speed inp&#45;based mach&#45;zehnder modulator for advanced modulation formats, IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, La Jolla, USA, octubre, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301765&pid=S1405-7743201500040001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kurniawan T., Nirmalathas A., Lim C., Novak D., Waterhouse R. Performance Analysis of Optimized Millimeter&#45;Wave Fiber Radio Links. <i>IEEE Trans. Microw. Theory Tech,</i> volumen 54 (n&uacute;mero 2), febrero de 2006: 921&#45;928.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301767&pid=S1405-7743201500040001000014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lim C., Attygalle M., Nirmalathas A., Novak D., Waterhouse R. Analysis of optical carrier&#45;to&#45;sideband ratio for improving transmission performance in fiber&#45;radio links. <i>IEEE Trans. Microw. Theory Tech.</i> volumen 54 (n&uacute;mero 5), mayo de 2006: 2181&#45;2187.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301769&pid=S1405-7743201500040001000015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Marciniak M. Towards broadband global optical and wireless networking, 11 th Management Committee Meeting of COST Action 273, Towards Mobile Broadband Multimedia Networks, Duisburg, Germany, septiembre, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301771&pid=S1405-7743201500040001000016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mizuguti H., Okuno T., Komaki S., Morinaga N. Performance analysis of optical fiber link for microcellular mobile communication systems. <i>IEICE Trans. Electron. E series,</i> volumen 76 (n&uacute;mero 2), febrero de 1993: 271&#45;278.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301773&pid=S1405-7743201500040001000017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Prabu K., Bose S., Kumar D.S. Analysis of optical modulators for Radio over Free Space Optical Communication systems and Radio over Fiber systems, IEEE India Conference INDICON, Kochi, India, diciembre, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301775&pid=S1405-7743201500040001000018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sabella R. Performance analysis of wireless broadband systems employing optical fiber links. <i>IEEE Trans. Commun.</i> volumen 47 (n&uacute;mero 5), mayo de 2001: 715&#45;721.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301777&pid=S1405-7743201500040001000019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sabido D., Kazovsky L. Dynamic range of optically amplified RF optical links. <i>IEEE Trans. Microw. Theory Tech.</i> volumen 49 (n&uacute;mero 10), octubre de 2001: 1950&#45;1955.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301779&pid=S1405-7743201500040001000020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Way W. Optical fiber&#45;based microcellular systems: An overview. <i>IEICE Trans. Commun.</i> volumen 76 (n&uacute;mero 9), septiembre de 1993: 1091&#45;1102.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301781&pid=S1405-7743201500040001000021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Yamada E., Shibata Y., Watanabe K., Yasui T., Ohki A., Mawatari H., Kanazawa S., Iga R., Ishii H. Demonstration of 50 Gbit/s 16QAM signal generation by novel 16QAM generation method using a dual&#45;drive InP Mach&#45;Zehnder modulator, en: Optical Fiber Communication Conference, Los Angeles, Marzo, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301783&pid=S1405-7743201500040001000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zhensheng J., Jianjun Y., Georgios E., Gee&#45;Kung C. Key enabling technologies for optical&#45;wireless networks: optical millimeter&#45;wave generation, wavelength reuse, and architecture. <i>IEEE J. of Lightwave Technol.</i> volumen 25 (n&uacute;mero 11), noviembre de 2007: 3452&#45;347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301785&pid=S1405-7743201500040001000023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zongjie H., Zhang X., Shilie Z., Xiaofeng J., Hao C. Any bias point control of mach&#45;zehnder electrooptic modulator and its applications in optimization of radio&#45;over&#45;fiber links, IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics, Singapur, octubre, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301787&pid=S1405-7743201500040001000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Este art&iacute;culo se cita:</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Citaci&oacute;n estilo Chicago    <br> 	</b></font><font face="verdana" size="2">Mu&ntilde;oz&#45;Ortiz, Rafael Oswaldo, Manuel Arturo Cely&#45;Mancipe, Gustavo Adolfo Puerto&#45;Leguizam&oacute;n, Carlos Arturo Su&aacute;rez&#45;Fajardo. Generaci&oacute;n de se&ntilde;ales para sistemas radio sobre fibra basados en combinaci&oacute;n &oacute;ptica. <i>Ingenier&iacute;a Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a</i> , XVI, 04 (2015): 585&#45;598.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Citaci&oacute;n estilo ISO 690    <br> </b></font><font face="verdana" size="2">Mu&ntilde;oz&#45;Ortiz R.O., Cely&#45;Mancipe M.A., Puerto&#45;Leguizam&oacute;n G.A., Su&aacute;rez&#45;Fajardo C.A. Generaci&oacute;n de se&ntilde;ales para sistemas radio sobre fibra basados en combinaci&oacute;n &oacute;ptica. <i>Ingenier&iacute;a Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a</i> , volumen XVI (n&uacute;mero 4), octubre&#45;diciembre 2015: 585&#45;598.</font></p>     <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Semblanzas de los autores</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Rafael Oswaldo Mu&ntilde;oz&#45;Ortiz.</b></i> Es tecn&oacute;logo en mantenimiento electr&oacute;nico e instrumentaci&oacute;n (2008) e ingeniero electr&oacute;nico (2014). Durante el pregrado inicia su labor en el Laboratorio de Ingenier&iacute;a de Microondas, Electromagnetismo y Radiaci&oacute;n, LIMER de la Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas. En dicho grupo se une al proyecto de investigaci&oacute;n: <i>Dynamic architectures for converged optical access networks</i> , donde desarroll&oacute; el trabajo de grado: "Generaci&oacute;n de se&ntilde;ales para sistemas de Radio Sobre Fibra por medio de modulaci&oacute;n externa". Actualmente se desempe&ntilde;a como Core Network Engineer en Huawei Technologies Co. Ltd. Sus intereses de investigaci&oacute;n incluyen sistemas de comunicaciones &oacute;pticas y de radiofrecuencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Manuel Arturo Cely&#45;Mancipe.</i></b> Tecn&oacute;logo en mantenimiento electr&oacute;nico e instrumentaci&oacute;n (2008) e ingeniero electr&oacute;nico (2014). Durante el pregrado inicia su labor en el Laboratorio de Ingenier&iacute;a de Microondas, Electromagnetismo y Radiaci&oacute;n, LIMER de la Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas. En dicho grupo se une al proyecto de investigaci&oacute;n: <i>Dynamic architectures for converged optical access networks</i> , donde desarroll&oacute; el trabajo de grado: "Generaci&oacute;n de se&ntilde;ales para sistemas de Radio Sobre Fibra por medio de modulaci&oacute;n externa". Sus intereses de investigaci&oacute;n incluyen sistemas de comunicaciones &oacute;pticas y de radiofrecuencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Gustavo Adolfo Puerto&#45;Leguizam&oacute;n.</i></b> Es ingeniero de telecomunicaciones. En 2003, se vincul&oacute; al grupo de comunicaciones &oacute;pticas y cu&aacute;nticas de la Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia. Es doctor en telecomunicaciones (2008) e investigador posdoctoral en el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la misma universidad hasta 2011. Durante la etapa posdoctoral se desempe&ntilde;&oacute; como co&#45;l&iacute;der del paquete de trabajo sobre nueva generaci&oacute;n de tecnolog&iacute;as &oacute;pticas para red de acceso en el marco del proyecto europeo ALPHA (Architectures for Flexible Photonics Home and Access Networks). Fue director de investigaci&oacute;n de ingenier&iacute;a en la Universidad Sergio Arboleda y desde 2012 profesor asistente de la Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas. A la fecha ha publicado m&aacute;s de 40 art&iacute;culos en revistas y congresos internacionales en el campo de redes &oacute;pticas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Carlos Arturo Su&aacute;rez&#45;Fajardo.</i></b> Es ingeniero electr&oacute;nico por la Universidad Distrital y licenciado en matem&aacute;ticas por la universidad Pedag&oacute;gica Nacional. Inici&oacute; estudios doctorales en 2002 y se integr&oacute; como investigador adscrito al grupo de radiaci&oacute;n electromagn&eacute;tica (GRE) de la Universidad polit&eacute;cnica de Valencia (Espa&ntilde;a), donde particip&oacute; en tres proyectos de investigaci&oacute;n relacionados con desarrollo de elementos radiantes y de agrupaciones de antenas y redes de conformaci&oacute;n de haz, dos de ellos financiados por la comunidad europea y uno por el ministerio de ciencia y tecnolog&iacute;a espa&ntilde;ol. En 2003 obtuvo el t&iacute;tulo de especialista en telecomunicaciones, en 2004 el t&iacute;tulo de Magister en Telecomunicaciones y el de doctor en Telecomunicaciones en 2006 por la Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia. En el a&ntilde;o 1999 se vincula a la Facultad de Ingenier&iacute;a de la Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas. Es autor de m&aacute;s de 40 art&iacute;culos en revistas indexadas y en congresos internacionales.</font></p>     ]]></body>
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