• No results found

Chapter 3: Diversified Mergers and Default Risk

3.3 Data and Methodology

3.3.5 Descriptive Statistics

Para determinar el DOP de la señal de prueba, se agregó al arreglo mostrado en la Fig. 36 un filtro pasa banda modelo Newport TBF-15501.0, el cual únicamente dejar pasar esta longitud de onda central a

1544.6 nm. Se utilizó en el EDFA una muestra de fibra Fibercore DF1500E, se amplificó una señal de referencia de -44.79 dBm con un bombeo de 22 dBm, es decir, operando en el régimen de saturación. En la Fig. 39 se muestra el arreglo experimental utilizado para medir el grado de polarización (DOP).

Figura 39. Arreglo experimental para la medición de SOPs de salida dependientes de la variación angular tanto del

bombeo como de la señal.

Se realizó la variación angular tanto del SOP de la señal de referencia como de la señal de prueba. Utilizando el analizador de polarización se obtuvieron los parámetros de Stokes y la potencia de salida.

En la tabla 4 se muestran los SOPs de salida obtenidos al variar tanto el SOP lineal de la señal de entrada como el SOP del bombeo y la potencia de salida obtenida para cada caso. El análisis de los datos se realizó normalizando los parámetros de Stokes haciendo que

2 2 2

1 2 3

Tabla 4. SOP de salida obtenidos al variar el SOP de la señal de prueba y el SOP del bombeo. SOP de bombeo, (potencia fija) SOP de la señal de entrada SOP de salida a 𝟏𝟓𝟒𝟒. 𝟔 𝐧𝐦 Potencia de salida dBm SOP lineal a 0° Sin señal Elíptico -16.431

0° Elíptico -17.21 30° Elíptico -17.42 60° Elíptico -17.74 90° Elíptico -17.90 120° Elíptico -17.90 150° Elíptico -17.51

SOP lineal a 60° Sin señal Elíptico -22.07

0° Elíptico -20.01 30° Elíptico -21.07 60° Elíptico -21.65 90° Elíptico -21.44 120° Elíptico -20.24 150° Elíptico -18.43

SOP lineal a 90° Sin señal Elíptico -26.60

0° Elíptico -22.70 30° Elíptico -23.57 60° Elíptico -23.97 90° Elíptico -23.47 120° Elíptico -21.47 150° Elíptico -18.33

SOP lineal a 120° Sin señal Elíptico -24.91

0° Elíptico -21.98 30° Elíptico -22.72 60° Elíptico -22.95 90° Elíptico -22.23 120° Elíptico -20.12 150° Elíptico -17.69

SOP lineal a 150° Sin señal Elíptico -18.36

0° Elíptico -19.07 30° Elíptico -19.67 60° Elíptico -19.81 90° Elíptico -19.29 120° Elíptico -18.18 150° Elíptico -17.32

Figura 40. SOP´s de salida normalizados para un bombeo fijo de 22 dBm con un SOP de entrada lineal a 0° variando

la señal de referencia cada 30°.

Figura 41. SOP´s de salida normalizados para un bombeo fijo de 22 dBm con un SOP de entrada lineal a 60° variando

Figura 42. SOP´s de salida normalizados para un bombeo fijo de 22 dBm con un SOP de entrada lineal a 90° variando

la señal de referencia cada 30°.

Figura 43. SOP´s de salida normalizados para un bombeo fijo de 22 dBm con un SOP de entrada lineal a 120° variando

En las Figs. 40-44 se grafican los SOPs lineales de salida de la señal utilizando los parámetros de Stokes normalizados sobre la esfera de Poincaré. En todas las gráficas se agregó como referencia el SOP de entrada de la señal a 0°, 30°, 60°, 90°, 120° y 150°, con un SOP de bombeo a 0°. Las trayectorias obtenidas para los diferentes SOPs de bombeo se muestran simultáneamente en la Fig. 45.

Figura 44. SOP´s de salida normalizados para un bombeo fijo de 22 dBm con un SOP de entrada lineal a 0° variando

la señal de referencia cada 30°.

Figura 45. Trayectorias correspondientes a la variación del SOPs tanto del bombeo como de la señal.

En la Fig. 46 se muestra la variación del DOP en función del ángulo azimutal del SOP de la señal de referencia. En este caso no se normaliza el vector de Stokes.

Figura 46. Grado de polarización utilizando SOPs lineales de entrada fijos para el bombeo variando el SOP lineal de

Posteriormente, con el analizador de espectros ópticos (OSA) se obtuvieron los espectros correspondientes a los datos mostrados en la tabla 4. Para esto se retiró el filtro sintonizable del arreglo mostrado en la Fig. 39. En las Figs. 47, 48 y 49 se muestra la señal sin bombeo, los espectros de fluorescencia obtenidos al aplicar el bombeo y las señales amplificadas, respectivamente. Se varió el SOP de entrada de la señal de prueba a 0°, 30°, 60°, 90°, 120° y 150°.

Figura 47. Señal de referencia sin bombeo con un SOP lineal de entrada de 0°, 30°, 60°, 90°, 120° y 150°.

En la Fig. 48 se muestran los espectros de emisión ASE para el bombeo variando de 0° a 150°, en incrementos de 30°.

Figura 48. Espectros de emisión ASE con una SOP lineal de entrada de 0°, 30°, 60°, 90°, 120° y 150° con un bombeo

En los datos de los recuadros de las Figs. 47 y 48, se pueden observar los cambios en potencia de los picos de la señal de referencia y de los espectros de fluorescencia, al variar la orientación del ángulo azimutal del bombeo linealmente polarizado. En la Fig. 49 se muestran los espectros correspondientes a un bombeo fijo a 0°. También se midieron los espectros de salida para los SOPs de bombeo fijos a 30°, 60°, 90°, 120° y 150°, los resultados obtenidos muestran el mismo comportamiento; ni los picos de las señales, ni la emisión ASE obtenidos para los diferentes SOPs de la señal de referencia muestran una diferencia significativa.

Figura 49. Espectros de una señal amplificada aplicando un bombeo con una SOP lineal de entrada de 0°, variando

el SOP lineal de entrada de la señal cada 30°.