Estudo numÃrico do acoplador duplo simÃtrico nÃo linear de fibras de cristais fotÃnicos sob modulaÃÃo ppm
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC |
Texto Completo: | http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=9383 |
Resumo: | Neste trabalho, apresentamos uma anÃlise numÃrica para a obtenÃÃo de portas lÃgicas totalmente Ãpticas, baseadas em um Acoplador Direcional NÃo-Linear Duplo SimÃtrico (NLDC) em fibras de cristais fotÃnicos (PCF) sem perda, trabalhando com pulsos ultracurtos de 100 fs(femtosegundos), para a obtenÃÃo de portas lÃgicas E/OU, sob ModulaÃÃo por PosiÃÃo de Pulsos (PPM). A investigaÃÃo à realizada atravÃs de simulaÃÃes numÃricas, utilizando-se o mÃtodo de Runge-Kutta de quarta ordem. Considerando a operaÃÃo das portas lÃgicas, foram utilizadas as quatro possÃveis combinaÃÃes para dois pulsos nas entradas das fibras 1 e 2, modulados pela posiÃÃo temporal (PPM) nos nÃveis lÃgicos 0 ou 1. Foram investigados, inicialmente, os efeitos de uma variaÃÃo no parÃmetro de ajuste PMM (ε) no deslocamento do pulso de saÃda em cada uma das fibras; em seguida, foram investigados os efeitos da diferenÃa de fase(ΔФ) entre os pulsos sÃlitons fundamentais de entrada, devidamente modulados, no deslocamento do pulso de saÃda em cada uma das fibras. Nas duas aplicaÃÃes, foram levados em consideraÃÃo a dispersÃo de velocidade anÃmala de grupo (GVD), a dispersÃo de segunda ordem (β2), a dispersÃo de terceira ordem (β3) e os efeitos nÃo-lineares SPM, SS e IRS. Os resultados indicam que à possÃvel a obteÃÃo de portas lÃgicas OU utilizando um controle de fase para um pulso de entrada. |
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info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEstudo numÃrico do acoplador duplo simÃtrico nÃo linear de fibras de cristais fotÃnicos sob modulaÃÃo ppmNumerical study of symmetrical double coupler nonlinear fiber photonic crystals under modulation ppm2013-02-27AntÃnio SÃrgio Bezerra Sombra11420618334http://lattes.cnpq.br/6034251420222926 71013610300http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4471690P6Carlos MaurÃcio de SousaUniversidade Federal do CearÃPrograma de PÃs-GraduaÃÃo em Engenharia de TeleinformÃticaUFCBRFibras Ãpticas Fibras TeleinformÃticaOPTICAL FIBERS FIBERS TELEDATAENGENHARIA ELETRICANeste trabalho, apresentamos uma anÃlise numÃrica para a obtenÃÃo de portas lÃgicas totalmente Ãpticas, baseadas em um Acoplador Direcional NÃo-Linear Duplo SimÃtrico (NLDC) em fibras de cristais fotÃnicos (PCF) sem perda, trabalhando com pulsos ultracurtos de 100 fs(femtosegundos), para a obtenÃÃo de portas lÃgicas E/OU, sob ModulaÃÃo por PosiÃÃo de Pulsos (PPM). A investigaÃÃo à realizada atravÃs de simulaÃÃes numÃricas, utilizando-se o mÃtodo de Runge-Kutta de quarta ordem. Considerando a operaÃÃo das portas lÃgicas, foram utilizadas as quatro possÃveis combinaÃÃes para dois pulsos nas entradas das fibras 1 e 2, modulados pela posiÃÃo temporal (PPM) nos nÃveis lÃgicos 0 ou 1. Foram investigados, inicialmente, os efeitos de uma variaÃÃo no parÃmetro de ajuste PMM (ε) no deslocamento do pulso de saÃda em cada uma das fibras; em seguida, foram investigados os efeitos da diferenÃa de fase(ΔФ) entre os pulsos sÃlitons fundamentais de entrada, devidamente modulados, no deslocamento do pulso de saÃda em cada uma das fibras. Nas duas aplicaÃÃes, foram levados em consideraÃÃo a dispersÃo de velocidade anÃmala de grupo (GVD), a dispersÃo de segunda ordem (β2), a dispersÃo de terceira ordem (β3) e os efeitos nÃo-lineares SPM, SS e IRS. Os resultados indicam que à possÃvel a obteÃÃo de portas lÃgicas OU utilizando um controle de fase para um pulso de entrada.In this work, we present a numerical analysis for obtaining all-optical logic gates based on a Directional Coupler Nonlinear Symmetric Double (NLDC) in photonic crystal fibers (PCF) without loss, working with ultrashort pulses of 100 fs (femtoseconds) , to obtain gates AND / OR under Pulse Position Modulation (PPM). Research is conducted through numerical simulations, using the Runge-Kutta fourth order. Considering the operation of logic gates were used the four possible combinations to the inputs of two pulses fibers 1 and 2, the temporal position modulated (PPM) in the logic levels 0 or 1. Were investigated initially, the effects of a change in tuning parameter PMM (ε) in the displacement of the output pulse in each fiber, then we investigated the effects of the phase difference (ΔФ) between pulses of fundamental solitons input, suitably modulated, at offset output pulse in each fiber. In both applications, were considered anomalous dispersion of group velocity (GVD), second order dispersion (β2), the third-order dispersion (β3) and nonlinear effects SPM, SS and IRS. The results indicate that it is possible to achievement OR logic gate using phase control to an input pulse.http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=9383application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCinstname:Universidade Federal do Cearáinstacron:UFC2019-01-21T11:22:29Zmail@mail.com - |
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In this work, we present a numerical analysis for obtaining all-optical logic gates based on a Directional Coupler Nonlinear Symmetric Double (NLDC) in photonic crystal fibers (PCF) without loss, working with ultrashort pulses of 100 fs (femtoseconds) , to obtain gates AND / OR under Pulse Position Modulation (PPM). Research is conducted through numerical simulations, using the Runge-Kutta fourth order. Considering the operation of logic gates were used the four possible combinations to the inputs of two pulses fibers 1 and 2, the temporal position modulated (PPM) in the logic levels 0 or 1. Were investigated initially, the effects of a change in tuning parameter PMM (ε) in the displacement of the output pulse in each fiber, then we investigated the effects of the phase difference (ΔФ) between pulses of fundamental solitons input, suitably modulated, at offset output pulse in each fiber. In both applications, were considered anomalous dispersion of group velocity (GVD), second order dispersion (β2), the third-order dispersion (β3) and nonlinear effects SPM, SS and IRS. The results indicate that it is possible to achievement OR logic gate using phase control to an input pulse. |
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