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caracteristicas de las fibras opticas - publicaciones de Roberto Ares

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MEDICIONES EN SISTEMAS OPTICOS<br />

2- MEDICIONES EN LOS TERMINALES DE LÍNEA ÓPTICOS<br />

2.1- CARACTERÍSTICAS DE LOS EMISORES<br />

Las características más interesantes <strong>de</strong> los emisores son:<br />

-transferencia entre la Potencia óptica y Corriente eléctrica <strong>de</strong> alimentación y<br />

-transferencia entre la Potencia óptica y la longitud <strong>de</strong> onda <strong>de</strong> emisión.<br />

PROPIEDADES DEL LASER. La potencia óptica Popt es reducida en tanto la corriente I no es suficiente para lograr la<br />

<strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> portadores necesarios para la emisión estimulada. Más allá <strong>de</strong> un valor <strong>de</strong> I <strong>de</strong>nominado corriente umbral Ith se<br />

logra la emisión estimulada y la Popt aumenta rápidamente. La Ith se <strong>de</strong>fine como la I obtenida por la prolongación <strong>de</strong> una<br />

recta imaginaria proveniente <strong>de</strong> la linealización <strong>de</strong> la curva hasta el eje. Cuando la I es inferior a la Ith no existe emisión<br />

estimulada sólo hay la emisión espontánea como en el Led; cuando I es superior a Ith existe emisión estimulada. Para valores<br />

muy elevados <strong>de</strong> corriente I se produce una oscilación regenerativa que aplana la curva. El Láser se usará con I mayores a Ith<br />

y antes <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> oscilación, es <strong>de</strong>cir en la zona recta.<br />

En la Fig 02 se observa un ejemplo <strong>de</strong> esta<br />

característica. En los Láser se produce un<br />

corrimiento <strong>de</strong> la curva con el incremento <strong>de</strong> la<br />

temperatura y con el envejecimiento <strong>de</strong>l<br />

componente. El incremento es exponencial y<br />

correspon<strong>de</strong> a un incremento <strong>de</strong> la corriente umbral<br />

<strong>de</strong>l 1%/°C. La elevada sensibilidad a la temperatura<br />

se <strong>de</strong>be al incremento <strong>de</strong> <strong>las</strong> recombinaciones no<br />

radiactivas entre bandas <strong>de</strong>l semiconductor. Este<br />

corrimiento <strong>de</strong> <strong>las</strong> curvas implica que con<br />

variaciones <strong>de</strong> temperatura se produce, a corriente<br />

constante, una variación <strong>de</strong> la potencia <strong>de</strong> salida, lo<br />

cual <strong>de</strong>be evitarse.<br />

Fig 02. Propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> emisión y <strong>de</strong>tección <strong>de</strong> los terminales ópticos.<br />

PROPIEDAD MODAL DE EMISIÓN. La cavidad emisora tiene modos <strong>de</strong> resonancia que actúan sobre la salida <strong>de</strong> la<br />

radiación. Hay modos longitudinales (modo <strong>de</strong> resonancia a lo largo <strong>de</strong> la cavidad) y transversales (modo <strong>de</strong> resonancia<br />

vertical u horizontal <strong>de</strong> una cara <strong>de</strong> la cavidad). Los primeros dan lugar al espectro <strong>de</strong> emisión, es <strong>de</strong>cir a la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong><br />

potencia Popt en función <strong>de</strong> la longitud <strong>de</strong> onda. Los segundos dan lugar al patrón <strong>de</strong>l campo emitido. El campo <strong>de</strong> emisión<br />

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