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Óptica no lineal aplicada en guías de onda D. F. Grosz Grupo de Comunicaciones Ópticas Depto. de Ingeniería en Telecomunicaciones Centro Atómico Bariloche [email protected]

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Óptica no lineal aplicada en guías de onda

D. F. GroszGrupo de Comunicaciones Ópticas

Depto. de Ingeniería en TelecomunicacionesCentro Atómico Bariloche

[email protected]

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Óptica no lineal. Susceptibilidad, polarización

ecuación de ondas

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Óptica no lineal. Procesos 𝛘(2)

Difference Frequency Generation (DFG):amplificación paramétrica

R. Boyd, Nonlinear Optics, 3rd Ed. (2008)

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R. Boyd, Nonlinear Optics, 3rd Ed. (2008)

Eficiencia del proceso paramétrico: phase matching

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Óptica no lineal. Procesos 𝛘(3)

Entrada: E1

, E2

, E3

¡44 términos!

R. Boyd, Nonlinear Optics, 3rd Ed. (2008)

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Dudley and Taylor, Supercontinuum generation in optical fibers, Cambridge University Press, 2010

Índice de refracción no lineal (n2)

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Procesos paramétricos 𝛘(3): THG, Four-wave mixing

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DSF

NZ-DSF

λ

λ1 λ2 λ3 λ4

Four-wave mixing en fibras ópticas

Dispersion-Shifted Fiber: dispersión “nula”Fibra Nonzero-DSF: baja dispersión

La dispersión destruye el phase matching

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Procesos no paramétricos: scattering de Raman

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Ecuación no lineal de Schrödinger generalizada

Dispersión

Coeficiente no lineal

Respuesta Raman (retardada)

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Dispersión (GVD) y automodulación de fase (SPM)

Split-step Fourier

Fuente: A. Sánchez, tesis doctoral, Instituto Balseiro (2020)

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Solitón fundamental: GVD vs. SPM

R. Boyd, Nonlinear Optics, 3rd Ed. (2008)

GVD SPM

Régimen anómalo

Régimen normal

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Solitón: primera observación

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Solitón: reconstruyendo la primera observación

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Dispersión de las fibras ópticas

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Photonic-crystal fiber (PCF)

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Atenuación/absorción de las fibras ópticas

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0First

WindowSecondWindow

ThirdWindow

ATT

ENU

ATI

ON

(d

B/

km)

WAVELENGTH (nm)1310nm1550nm

850nm

Wavelength [nm]

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Solitón fundamental

LD = LNL

Cortesía: S. Hernandez

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Solitón de orden superior (N = 2)

Cortesía: S. Hernandez

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Solitón de orden superior (N = 4)

Cortesía: S. Hernandez

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Soliton Raman self-frequency shift

Cortesía: S. Hernandez

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Solitones en un sistema de comunicación

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Dispersion-managed solitons

L = 4000 km

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Cables submarinos de fibra óptica

Fuente: submarinecablemap.com

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Solitón y generación de supercontinuo

Cortesía: S. Hernandez

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Fuente sintonizable de pulsos cortos (vía Raman)

M. Masip, et al., Opt.Lett. (2009)

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Fuente: A. Sánchez, tesis doctoral, Instituto Balseiro (2020)

Inestabilidad modulacional (MI)

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MI en fibras dopadas con nanorods

A. Sánchez, et al., Opt. Lett. (2020)

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Picqué and Hänsch, Optics and Photonics News (2019)

Fuentes en diferentes rangos espectrales

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Infrarrojo medio

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Óptica no lineal: del bulk al 2D

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A. Ishizawa, et al., Scientific Reports, 7 (2017)

Nanowires “decorados”

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Y, Yonezu, et al., Opt. Express, 27, 21 (2019)

Nanowires “decorados”

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Frequency combs

T. J. Kippenberg, et al., Science (2011)

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S. Yamahista, APL Photon. 4, 034301 (2019)

Frequency combs

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A. Kovach, et al., Advances in Optics and Photonics (2020).

Frequency combs: Kerr microresonator

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Frequency combs: aplicación a sistemas ópticos

P. Marin-Palomo, et al., Nature (2017)

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● Óptica no lineal en fibras ópticas. Sistemas de comunicación● Ecuación no lineal de Schrödinger: propagación no lineal● Solitones: equilibrio entre no linealidad (SPM) y dispersión. Raman

self-frequency shift● Inestabilidad modulacional● Generación de supercontinuo: fuentes de luz coherentes en rangos

espectrales de interés (mid IR)● No linealidad en óptica integrada: nanowires y microresonadores● Frequency combs

Resumiendo: ¿sobre qué estuvimos hablando?