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Determinazione delle caratteristiche fisiche di laser a semiconduttore a partire da modelli teorici e misure sperimentali

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Sistemi Radio over Fiber 6 principali che ne influenzano il corretto funzionam ento sono attenuazione e dispersione. L’attenuazione non è altro che la ridu zione della potenza del segnale nel corso della sua propagazione lungo la fibra (mi surata in dB km), ed è dovuta essenzialmente ad assorbimento e diffusione indesid erata della luce. Il fenomeno della dispersione è invece legato alla dipendenza d ella velocità di propagazione dei segnali dalla lunghezza d’onda. Il tipo di fibra ottica dominante nelle applicazion i degli ultimi venti anni è la fibra monomodo standard o SMF ( Single Mode Fiber ); in questo tipo di fibre il nucleo ha un diametro nominale di 9 μm , il che consente di guidare la luce su un solo mod o di propagazione, evitando così il problema della dispe rsione modale. Esiste tuttavia un altro tipo di dispersione, detta cromatica (misurat a in ps nm km), caratteristica del materiale con cui è fatta la fibra (le cui propriet à variano con la lunghezza d’onda), che influenza ogni singolo modo facendo viaggiare l e varie componenti spettrali del segnale a velocità differenti . La naturale lunghezza d’onda operativa delle fibre in silice è quella infrarossa, intorno ai 1300 nm , in cui l’attenuazione è molto bassa, solitamente al di sotto dei 0.4 dB km , e la dispersione risulta praticamente nulla. Con l’adozione degli amplificatori ottici a fibra drogata con erbio (EDF A, Erbium Doped Fiber Amplifier ), è divenuta tuttavia molto interessante la “terza fine stra”, quella intorno ai 1550 nm . A questa lunghezza d’onda l’attenuazione è minima (in feriore a 0.21 dB km ); il problema è che la fibra SMF presenta grande dispersione, il che ne limita l’applicazione. Tuttavia, cambiando la struttura in terna delle fibre è possibile spostare il punto di dispersione zero a una diversa lunghezza d’onda; si introducono così le fibre DSF ( Dispersion Shifted Fiber ) che presentano dispersione minima attorno ai 1550 nm . Anche questa soluzione tuttavia non ha sgombrato il campo dai problemi legati al degrado del segnale ca usato dalla fibra; le fibre DSF, infatti, oltre ad avere costi più elevati, amplific ano una serie di effetti non lineari praticamente impossibili da prevedere e contrastare . Una volta minimizzata la dispersione cromatica è necessario far fronte ad un ulteriore tipo di dispersione, nota come PMD ( Polarization Mode Dispersion ), che provoca la propagazione a
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Determinazione delle caratteristiche fisiche di laser a semiconduttore a partire da modelli teorici e misure sperimentali

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Informazioni tesi

  Autore: Giulio Minguzzi
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2006-07
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria delle telecomunicazioni
  Relatore: Giovanni Tartarini
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 112

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Parole chiave

rate equations
radio over fiber
intermodulazione
laser dfb
chirping

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