<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0122-3461</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ingeniería y Desarrollo]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Ing. Desarro.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0122-3461</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Fundación Universidad del Norte]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0122-34612010000200005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis e implementación de un multiplexor basado en redes de Bragg en fibra óptica en una red óptica pasiva de topología tipo estrella]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analysis and Implementation of a multiplexor based on optical fiber Bragg grating on a star passive optical network]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Serpa Imbett]]></surname>
<given-names><![CDATA[Claudia Milena]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gómez Cardona]]></surname>
<given-names><![CDATA[Nelson Darío]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Guerrero González]]></surname>
<given-names><![CDATA[Neil]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Tecnológico Metropolitano  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Instituto Tecnológico Metropolitano  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad de Antioquia  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2010</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2010</year>
</pub-date>
<numero>28</numero>
<fpage>47</fpage>
<lpage>65</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0122-34612010000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0122-34612010000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0122-34612010000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En este trabajo se presenta el diseño e implementación de una red de fibra óptica en el laboratorio de fibra óptica del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, que es configurada a partir de diferentes topologías en un escenario con condiciones similares a las reales para realizar pruebas a dispositivos con enlaces hasta 45 Km. En esta red se implementa un multiplexor sobre la base de redes de Bragg en fibras ópticas para la consiguiente multiplexación por división de longitud de onda. Usando este dispositivo, se hace un análisis de la transmisión de cuatro longitudes de onda a través de 12 y 32 Km de fibra monomodo estándar. Las simulaciones numéricas muestran un buen desempeño del sistema bajo condiciones de temperatura extrema. Este es el primer reporte experimental en Colombia de un multiplexor óptico para redes pasivas multiplexadas por longitud de onda.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this work, we designed and built a fiber optic-network in the optical laboratory of the Instituto Tecnológico Metropolitano of Medellín City. This network was used to emulate different topologies in similar conditions to real environments with the possibility to make connections up to 45 Km. In this network, an optical multiplexer based on fiber Bragg grating was implemented for wavelength division multiplexing in a passive optical network. By using this device, the transmission of four different wavelengths through 12 and 32 Km of single-mode optical fiber is demonstrated with acceptable power levels in reception at 12 Km. Numerical simulations show good performance of the system under extreme temperature conditions. This is the first experimental report in Colombia of an optical multiplexer for wavelength-division-multiplexed passive optical networks.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[multiplexor óptico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[pérdidas por inserción]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[redes de Bragg en fibra óptica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[WDM-PON]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[optical multiplexor (MUX)]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[insertion loss]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Fiber Bragg Grating (FBG)]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[WDM-PON]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">      <p><b>ART&Iacute;CULO CIENT&Iacute;FICO </b><b>/ RESEARCH ARTICLE</b></p>  <font size="4">     <br>    <p align="center"><b>An&aacute;lisis e implementaci&oacute;n de un    <br> multiplexor basado en redes de Bragg en    <br> fibra &oacute;ptica en una red &oacute;ptica pasiva de    <br> topolog&iacute;a tipo estrella</b></p></font>  <font size="3">     <p align="center"><b>Analysis and Implementation of a    <br> multiplexor based on optical fiber Bragg    <br> grating on a star passive optical network</b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Claudia Milena Serpa Imbett<a href="#nota_1"><sup>*</sup></a> <a name="a01"></a><a href="#a_01"><sup>1</sup></a>, Nelson Dar&iacute;o G&oacute;mez Cardona<a href="#nota_2"><sup>**</sup></a>, <a name="a01"></a><a href="#a_01"><sup>1</sup></a> Neil Guerrero Gonz&aacute;lez<a href="#nota_3"><sup>***</sup></a> <a name="a02"></a><a href="#a_02"><sup>2</sup></a></b></p>      <p><a name="a_01"></a>1 <i>Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano (Colombia)</i></p>     <p><a name="a_02"></a>2 <i>Universidad de Antioquia (Colombia)</i></p>      <p><a name="nota_1"></a>* Ingeniera F&iacute;sica y mag&iacute;ster en Ciencias F&iacute;sicas, Universidad Nacional de Colombia - sede Medell&iacute;n (Colombia). Investigadora del Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano Instituci&oacute;n Universitaria. <a href="mailto:claudiaserpa@itm.edu.co"><i>claudiaserpa@itm.edu.co</i></a></p>      <p><a name="nota_2"></a>** Ingeniero F&iacute;sico y mag&iacute;ster en Ciencias F&iacute;sicas, Universidad Nacional de Colombia - sede Medell&iacute;n (Colombia). Docente investigador del Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano Instituci&oacute;n Universitaria. <a href="mailto:nelsongomez@itm.edu.co"><i>nelsongomez@itm.edu.co</i></a></p>      <p><a name="nota_3"></a>*** Ingeniero Electr&oacute;nico y mag&iacute;ster en Automatizaci&oacute;n, Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales (Colombia). Profesor de la Universidad de Antioquia, estudiante de doctorado de la Universidad Tecnol&oacute;gica de Dinamarca, Metro-Access and Short Range Systems Group, DTU Fotonik, Dinamarca. <a href="mailto:nggo@fotonik.dtu.dk"><i>nggo@fotonik.dtu.dk</i></a></p>      <p><b><i>Correspondencia: </i></b>Centro de Investigaci&oacute;n Fraternidad, calle 54A # 30-01, Medell&iacute;n (Colombia). Tel: 57-4-4600727, Ext. 5590</p>      <p><b>Subvencions y apoyos recibidos: </b>Este trabajo se hizo con fondos del Centro de Investigaci&oacute;n del Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano (ITM) Instituci&oacute;n Universitaria de Medell&iacute;n (Colombia). C&oacute;digo: P07203.</p>      <p><i>Fecha de recepci&oacute;n: </i>16 de marzo de 2010    <br> <i>Fecha de aceptaci&oacute;n: </i>8 de octubre de 2010</p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Resumen</b></p>      <p>En este trabajo se presenta el dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de una red de fibra &oacute;ptica en el laboratorio de fibra &oacute;ptica del Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano de Medell&iacute;n, que es configurada a partir de diferentes topolog&iacute;as en un escenario con condiciones similares a las reales para realizar pruebas a dispositivos con enlaces hasta 45 Km. En esta red se implementa un multiplexor sobre la base de redes de Bragg en fibras &oacute;pticas para la consiguiente multiplexaci&oacute;n por divisi&oacute;n de longitud de onda. Usando este dispositivo, se hace un an&aacute;lisis de la transmisi&oacute;n de cuatro longitudes de onda a trav&eacute;s de 12 y 32 Km de fibra monomodo est&aacute;ndar. Las simulaciones num&eacute;ricas muestran un buen desempe&ntilde;o del sistema bajo condiciones de temperatura extrema. Este es el primer reporte experimental en Colombia de un multiplexor &oacute;ptico para redes pasivas multiplexadas por longitud de onda.</p>      <p><b>Palabras clave: </b>multiplexor &oacute;ptico, p&eacute;rdidas por inserci&oacute;n, redes de Bragg en fibra &oacute;ptica, WDM-PON.</p>  <hr>      <p><b>Abstract</b></p>      <p>In this work, we designed and built a fiber optic-network in the optical laboratory of the Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano of Medell&iacute;n City. This network was used to emulate different topologies in similar conditions to real environments with the possibility to make connections up to 45 Km. In this network, an optical multiplexer based on fiber Bragg grating was implemented for wavelength division multiplexing in a passive optical network. By using this device, the transmission of four different wavelengths through 12 and 32 Km of single-mode optical fiber is demonstrated with acceptable power levels in reception at 12 Km. Numerical simulations show good performance of the system under extreme temperature conditions. This is the first experimental report in Colombia of an optical multiplexer for wavelength-division-multiplexed passive optical networks.</p>      <p><b>Keywords: </b>optical multiplexor (MUX), insertion loss, Fiber Bragg Grating (FBG), WDM-PON.</p>  <hr>  <font size="3">     <br>    <p><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></p></font>      <p>Las redes &oacute;pticas pasivas PON <i>(Passive Optical Networks) </i>en las que se basan las tecnolog&iacute;as FTTx <i>(fiber to the </i>x), que son las que est&aacute;n en desarrollo para servicios de acceso de banda ancha &#91;1&#93;, ofrecen mayor flexibilidad tanto por su topolog&iacute;a de &aacute;rbol (arquitecturas punto-multipunto) as&iacute; como por ahorro de energ&iacute;a debido a los componentes pasivos en su infraestructura. Estas arquitecturas punto-multipunto requieren de t&eacute;cnicas de multiplexaci&oacute;n para proveer capacidad de m&uacute;ltiple acceso. En primer lugar, la t&eacute;cnica de multiplexaci&oacute;n por divisi&oacute;n de tiempo TDM <i>(Time Division Multiplexing) </i>se usa para acceder y compartir el ancho de banda de la red en funci&oacute;n del dominio del tiempo. Esta t&eacute;cnica reduce los costos de acceso a la red, pero para aplicaciones recientes como la televisi&oacute;n de alta definici&oacute;n HDTV <i>(High-definition TV) </i>y el video 3D no tiene el ancho de banda suficiente. Con el fin de aumentar la capacidad y el ancho de banda de la red se usa la multiplexaci&oacute;n por longitud de onda WDM <i>(Wavelegnth Divisi&oacute;n Multiplexing) </i>para la transmisi&oacute;n simult&aacute;nea de m&uacute;ltiples longitudes de onda por una misma fibra &#91;1&#93;, &#91;2&#93;; sin embargo, una red WDM es costosa ya que exige una infraestructura dedicada para cada usuario.</p>      <p>El uso de las PON se dirige hacia la creaci&oacute;n de troncales de velocidad de acceso menor en donde converge el tr&aacute;fico de redes locales. Las topolog&iacute;as tradicionales para las redes &oacute;pticas son el anillo y la estrella; sin embargo, &uacute;ltimamente existe una controversia acerca de las posibilidades de tener una red con una topolog&iacute;a que permita elevar el nivel de confiabilidad y recuperaci&oacute;n ante los errores <i>(mesh networks), </i>o redes de supervivencia <i>(survability networks). </i>Independientemente de la topolog&iacute;a y los mecanismos de supervivencia de la red, las arquitecturas propuestas deben enfrentar dos de los actuales problemas que presenta el desarrollo de nuevas tecnolog&iacute;as: la compatibilidad hacia atr&aacute;s y la posibilidad de un crecimiento y adopci&oacute;n gradual &#91;3&#93;, &#91;4&#93;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Una soluci&oacute;n para aumentar el ancho de banda en redes FFTx son las redes WDM-PON, la cual consiste en una oficina central CO <i>(Central Office) </i>que usa desde multiplexores (MUX) &oacute;pticos con estabilidad t&eacute;rmica, preferiblemente pasivos para la transmisi&oacute;n simult&aacute;nea de m&uacute;ltiples longitudes de onda sobre una misma l&iacute;nea de transmisi&oacute;n &oacute;ptica (LTO) de fibra &#91;3&#93;, hasta llegar a las unidades de redes &oacute;pticas (ONU, <i>Optical Network Unit) </i>distribuidas en una topolog&iacute;a tipo estrella. Las condiciones para el &eacute;xito de la transmisi&oacute;n en la LTO conjugan las caracter&iacute;sticas de los MUX, como son la p&eacute;rdida por inserci&oacute;n y distribuci&oacute;n espectral con la capacidad de transmisi&oacute;n en la longitud de la fibra limitada por la atenuaci&oacute;n y la presencia de elementos generadores de p&eacute;rdidas, y tambi&eacute;n por el tipo de fibra escogida para la LTO. Uno de los retos es disminuir los costos de los dispositivos usados en la arquitectura de las WDM-PON, y optimizar los recursos a partir de la distribuci&oacute;n adecuada de elementos en la red, haciendo viable su implementaci&oacute;n a la vez que garantiza niveles de potencia &oacute;ptica sensitivamente adecuados respecto de los receptores de la ONU &#91;5&#93;, &#91;6&#93;.</p>      <p>Actualmente, varios tipos de MUX reportados en la literatura son construidos con diferentes componentes &oacute;pticos tales como: los AWG <i>(Arrayed Waveguide Grating) </i>&#91;7&#93;, interfer&oacute;metros Mach-Zehnder MZI <i>(Mach Zehnder Interferometer) </i>sobre fibra con redes de Bragg FBG <i>(Fiber Bragg Grating) </i>&#91;8&#93; &#91;9&#93;, y FBG combinadas con circuladores y acopladores &#91;9&#93;, adem&aacute;s de otros dise&ntilde;os en gu&iacute;as de onda integradas en niobato de litio &#91;10&#93;, con separaci&oacute;n entre canales de hasta 50 Ghz. En la actualidad, uno de los par&aacute;metros relevantes en aplicaciones FTTX es el nivel de potencia que llega a las ONU; por ello es preferible el uso de dispositivos elaborados en la misma fibra &oacute;ptica, que simplifican los procesos de mantenimiento, instalaci&oacute;n y configuraci&oacute;n, y minimizan las p&eacute;rdidas por el acoplamiento mec&aacute;nico entre dispositivos de diferentes tecnolog&iacute;as. Las FBGs son uno de los elementos con los que se construyen dispositivos en la misma fibra &oacute;ptica, y con los cuales se elaboran otros dispositivos que realizan funciones de selecci&oacute;n, filtrado y compensaci&oacute;n espectral. La combinaci&oacute;n de estas propiedades con la robustez y la posibilidad de elaborar dispositivos compactos en fibra, posicionan esta tecnolog&iacute;a como una de las m&aacute;s importantes en las comunicaciones &oacute;pticas &#91;11&#93;.</p>      <p>En este trabajo se presentan los resultados experimentales de p&eacute;rdidas de una red de fibra &oacute;ptica que es configurada seg&uacute;n distintas topolog&iacute;as, e implementada en el laboratorio de fibras &oacute;pticas del Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano (ITM) para pruebas de dispositivos y fallas bas&aacute;ndose en diferentes topolog&iacute;as con un enlace hasta 45 Km. Se caracteriza esta red a partir de la medici&oacute;n de potencia y p&eacute;rdidas en las terminales cuya topolog&iacute;a es tipo estrella, y desde los resultados de la transmisi&oacute;n de pulsos de luz provenientes de un reflectometro &oacute;ptico en el dominio del tiempo (OTDR, <i>Optical Time Reflectometer) </i>en las distintas terminales a fin de determinar el camino &oacute;ptimo para la detecci&oacute;n de fallas en la estrella. As&iacute; mismo se muestra la construcci&oacute;n de un MUX de cuatro canales usando FBGs con una separaci&oacute;n entre canales adyacentes de ~6 nm. Una vez que se insertan las se&ntilde;ales del MUX en 12 Km y de 32 Km en esta red basada en una topolog&iacute;a tipo estrella, se registran p&eacute;rdidas de 2 dB y de 30 dB por canal, respectivamente. Se presenta un an&aacute;lisis te&oacute;rico del corrimiento de longitudes de onda debido a variaciones t&eacute;rmicas en dos canales adyacentes en el MUX, y se concluye que es necesaria una diferencia t&eacute;rmica de 600 <sup>o</sup>C para un acercamiento significativo entre ambos. Se muestra este dispositivo como un dise&ntilde;o donde es poco probable el <i>crosstalk </i>por fluctuaciones t&eacute;rmicas debido a la amplia separaci&oacute;n entre canales. Los niveles de potencia registrados proponen la implementaci&oacute;n de este MUX desde una CO hacia una LTO menor de 10 Km. Dada la recomendaci&oacute;n del menor n&uacute;mero de CO en las &aacute;reas metropolitanas, estos resultados permiten el dise&ntilde;o de esquemas de optimizaci&oacute;n de recursos a partir de una distribuci&oacute;n adecuada de MUX en las redes WDM-PON con acceso a los usuarios finales en topolog&iacute;a de estrella en un &aacute;rea metropolitana, conocido el m&aacute;ximo alcance entre el MUX y el nodo de distribuci&oacute;n pasivo ubicado al final de la LTO y la sensitividad de los detectores de la ONU &#91;2&#93;.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>2. MARCO TE&Oacute;RICO</b></p></font>      <p><b>Redes &oacute;pticas pasivas (PON)</b></p>      <p>La <a href="#f_01">figura 1</a> muestra una arquitectura b&aacute;sica de una PON pasiva que est&aacute; formada esencialmente por una OLT que se encuentra en CO, un divisor &oacute;ptico <i>(Spliter), </i>y varias unidades de red &oacute;ptica formadas por ONT ubicadas muy cerca de los usuarios finales. La transmisi&oacute;n se realiza entre la OLT y la ONU a trav&eacute;s del divisor &oacute;ptico, que direcciona el tr&aacute;fico bidireccionalmente dependiendo si el canal es ascendente o descendente en una topolog&iacute;a tipo estrella &#91;1&#93;.</p>      <p align="center"><a name="f_01"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f01.jpg"></p>      <p>La ITU (International Telecommunication Union) gener&oacute; el est&aacute;ndar G.983 para APON y BPON y G.984 para GPON's. La IEEE (The <i>Institute of Electrical and Electronics Engineers) </i>dentro de los desarrollos de EFM <i>(Ethernet in the First Mile) </i>gener&oacute; los est&aacute;ndares para EPON's: IEEE 802.3ah para que sea compatible con cualquier red del est&aacute;ndar IEEE 802.3. La norma G.984 posibilita la explotaci&oacute;n de las redes GPON hasta reg&iacute;menes de 2.488 Mbps soportando adem&aacute;s la tecnolog&iacute;a WDM &#91;13&#93;, &#91;14&#93;.</p>      <p>En el canal ascendente las ONU transmiten contenidos a la OLT por lo que es necesario el uso de acceso por divisi&oacute;n de tiempo (TDMA, <i>Time Division Multiple Access) </i>para las GPON <i>(Gigabit </i>PON) y protocolo de control multipunto (MPCP, <i>MultiPoint Control Protocol) </i>para EPON (<i>Ethernet </i>PON). Para evitar interferencias entre los canales descendente y ascendente se utilizan longitudes de onda insertadas en el mismo hilo de fibra usando un multiplexor &oacute;ptico (MUX) y filtros &oacute;pticos para separarlas despu&eacute;s. Para el dise&ntilde;o y distribuci&oacute;n de las PON es muy importante considerar la distancia entre usuario y la CO. Un usuario cercano a la CO necesitar&aacute; una potencia menor, mientras que un usuario lejano necesitar&aacute; una potencia mayor y una sensitividad adecuada en el fotodetector. La potencia &oacute;ptica es un par&aacute;metro importante en la minimizaci&oacute;n del despliegue de fibra &oacute;ptica y la maximizaci&oacute;n la distancia entre el usuario final y la CO que es de hasta 20 Km para GPON y 10 Km para BPON.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los MUX son los dispositivos importantes para redes WDM-PON, debido a que la creciente demanda de las redes FTTx supone una implementaci&oacute;n masiva en redes metropolitanas para transmitirle a cada usuario en un canal dedicado a una velocidad de Gbps. En la <a href="#f_02">figura 2</a> se muestra un esquema de una red WDM-PON. El MUX est&aacute; ubicado en la CO, y es el dispositivo que permite compartir el ancho de banda de la fibra a partir de la inserci&oacute;n de m&uacute;ltiples longitudes de onda sobre el mismo hilo, cuyas se&ntilde;ales llegan posteriormente al nodo de distribuci&oacute;n pasivo que direcciona la informaci&oacute;n hacia las ONU.</p>      <p align="center"><a name="f_02"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f02.jpg"></p>      <p><b>Redes de Bragg en fibra &oacute;ptica</b></p>      <p>Una FBG es un elemento elaborado en una fibra &oacute;ptica a la que se le perturba el &iacute;ndice de refracci&oacute;n en cierta regi&oacute;n de su n&uacute;cleo para modularlo peri&oacute;dica o cuasiperi&oacute;dicamente. Si sobre la FBG incide una luz con cierto ancho espectral, una parte suya se refleja en una longitud de onda m&aacute;xima denominada la longitud de onda Bragg, como se muestra en la ecuaci&oacute;n (1) &#91;7&#93;:</p>      <p align="center"><a name="e_01"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05e01.jpg"></p>      <p>Los par&aacute;metros <img src="img/revistas/inde/n28/n28a05e01_a.jpg" align="middle"> y <img src="img/revistas/inde/n28/n28a05e01_b.jpg" align="middle">, conocidos como el &iacute;ndice de refracci&oacute;n efectivo y la periodicidad de la variaci&oacute;n del &iacute;ndice del n&uacute;cleo perturbado, pueden ser afectados externamente por efectos mec&aacute;nicos y t&eacute;rmicos.</p>      <p>En ausencia de deformaci&oacute;n mec&aacute;nica el corrimiento espectral de la longitud de onda de Bragg debido a efectos t&eacute;rmicos est&aacute; dado por la ecuaci&oacute;n (2) &#91;11&#93;:</p>      <p align="center"><a name="e_02"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05e02.jpg"></p>      <p>donde <img src="img/revistas/inde/n28/n28a05e02_a.jpg" align="middle"> es el coeficiente de expansi&oacute;n t&eacute;rmica del silicio y <img src="img/revistas/inde/n28/n28a05e02_b.jpg" align="middle"> es el coeficiente termo&oacute;ptico. A una <img src="img/revistas/inde/n28/n28a05e02_c.jpg" align="middle"> de 1550 nm se calcula un corrimiento espectral de ~1 nm por cada 100 <sup>0</sup>C, lo que muestra la posibilidad de sintonizaci&oacute;n espectral a partir de perturbaciones t&eacute;rmicas. Usando FBG se construyen filtros para diferentes aplicaciones en tecnolog&iacute;a WDM, ecualizadores de ganancia, compensadores de dispersi&oacute;n, codificadores y decodificadores, adem&aacute;s de sensores &oacute;pticos para aplicaciones espec&iacute;ficas.</p>  <font size="3">     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>3. MONTAJE EXPERIMENTAL</b></p></font>      <p>La <a href="#f_03">figura 3</a> muestra el montaje experimental, que consiste en red modular NOYES construida con bobinas de 20 Km de fibra &oacute;ptica est&aacute;ndar mono-modo (SMF) y 3 Km de fibra &oacute;ptica est&aacute;ndar multimodo (MMF). En UNO se extendi&oacute; una bobina de 6 Km de MMF constituida por cuatro hilos de 1,5 Km de fibra unidos mediante empalmes por fusi&oacute;n realizados con una empalmadora Fujikura FS60; en DOS se extendi&oacute; una bobina de 16 Km de SMF de cuatro hilos de 4 Km, que se unen de manera similar a como se hizo en el caso anterior; en TRES se ubic&oacute; un divisor de potencia de 50/50 para obtener una terminal adicional. CUATRO es una posibilidad de interconexi&oacute;n interna con DOS o cualquier terminal. Esta construcci&oacute;n se us&oacute; para analizar la transmisi&oacute;n de se&ntilde;ales provenientes de un multiplexor &oacute;ptico (MUX) de fibra &oacute;ptica construido con redes de Bragg (FBG) para las redes pasivas multiplexadas por longitud de onda (WDM-PON) bajo el esquema de la secci&oacute;n B de la <a href="#f_03">figura 3</a>.</p>      <p align="center"><a name="f_03"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f03.jpg"></p>      <p>El montaje experimental del MUX que se mostr&oacute; en la <a href="#f_04">figura 4</a> consiste en un arreglo secuencial de cuatro FBGs conectadas en una de las terminales a un divisor de potencia &oacute;ptica 50/50 bajo un esquema de detecci&oacute;n por reflexi&oacute;n. Las longitudes de onda se reflejan en bandas centradas en 1.530,632; 1.536,420; 1.542,612; 1.548,594; nm, respectivamente, con anchos espectrales de ~20 GHz. En otra de las terminales se ubica a la fuente de luz LED Exalos EXS1560211 con un ancho espectral de 67 nm conectada a un aislador Newport ISC-1550; y en otro extremo se registra la respuesta del MUX en un analizador de espectros &oacute;pticos (OSA) de alta resoluci&oacute;n Yokogawa AQ6370B.</p>      <p align="center"><a name="f_04"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f04.jpg"></p>      <p>Los espectros reflejados por el conjunto de las FBGs constituyen un MUX de cuatro canales. Su respuesta depende de las caracter&iacute;sticas propias de las FBGs, como son su valor de reflectividad (&ge; 75%, seg&uacute;n el fabricante), p&eacute;rdidas por inserci&oacute;n de 0,1 dB y las p&eacute;rdidas ~0,02 dB debido a la presencia de conectores tipo FC/APC en sus extremos.</p>      <p>La fuente de luz tiene una potencia total de -12 dBm. Cada espectro reflejado por las FBGs es una peque&ntilde;a porci&oacute;n del ancho de banda total de la fuente de luz, cuyas se&ntilde;ales viajan sobre diferentes longitudes de fibra est&aacute;ndar monomodo (SMF-28) tipo G-652 con una atenuaci&oacute;n 0,2 dB/Km a 1500 nm tal como se muestra en la <a href="#f_05">figura 5</a>.</p>      <p align="center"><a name="f_05"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f05.jpg"></p>      <p>En el extremo indicado se realiza un registro espectral usando el OSA con una resoluci&oacute;n de 0,05 nm, para determinar y analizar los cambios de potencia en cada canal por causa de la transmisi&oacute;n en ambos tramos. Los canales representan las se&ntilde;ales insertadas por el MUX hacia una LTO desde una CO.</p>  <font size="3">     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>4. RESULTADOS</b></p></font>      <p>Se us&oacute; el OTDR EXFO 7500 para verificar la continuidad entre las terminales y la red modular bajo diferentes esquemas de conexi&oacute;n mediante la evaluaci&oacute;n de las p&eacute;rdidas y la reflectividad. Se realizaron pruebas en la terminal 1 (T1) y la terminal 2 (T2). La <a href="#f_06">figura 6</a> muestra el registro de la T1 hasta DOS y de T2 hasta TRES usando el OTDR con longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm, y un ancho de pulso de 1&mu;s. La <a href="#f_06">figura 6a</a> muestra el registro de T1 hasta DOS a 1550 nm, donde la atenuaci&oacute;n promedio es de 0.582 dB/Km y la p&eacute;rdida m&aacute;xima por empalme de 0.425 dB. La p&eacute;rdida total en este segmento de ~9,2 Km es de 5.409 dB. Los eventos reflexivos representados por picos est&aacute;n ubicados a ~6.2, 7.6, y 8.7 Km y registran una reflectividad de -59,3, -48,1, -43,8 dB, respectivamente, donde -43,8 dB corresponde al pico m&aacute;s alto en el enlace. Para el registro a 1310 nm la atenuaci&oacute;n promedio es de 0.904 dB/Km y la p&eacute;rdida de 8,403 dB. La variaci&oacute;n de estos valores con respecto a los registrados a 1550 nm es debido a la dependencia de la atenuaci&oacute;n y las p&eacute;rdidas con la longitud de onda del pulso de prueba. A diferencia de los valores de p&eacute;rdida y atenuaci&oacute;n, la reflectividad es similar a ambas longitudes de onda debido a que no hay una dependencia de este par&aacute;metro con la misma. Similarmente, la figura 6b muestra el registro desde la terminal 2 hasta TRES. Para el registro a 1550 nm, la atenuaci&oacute;n promedio y la p&eacute;rdida total en este segmento de 36 Km es de 0.369 dB/Km y 13,33 dB. Los eventos reflexivos est&aacute;n ubicados a ~16, 17, 23, 31 y 32 Km y registran una reflectividad que va desde 23, 5 dB hasta 60,1 dB. A 1310 nm la atenuaci&oacute;n promedio es de 0.541 dB/Km y la p&eacute;rdida de 19,478 dB. La terminal 4 presenta p&eacute;rdida por inserci&oacute;n de ~1,5 dB seg&uacute;n los datos del fabricante.</p>      <p align="center"><a name="f_06"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f06.jpg"></p>      <p>Los resultados de la configuraci&oacute;n en estrella muestran que la potencia inicial de la fuente de luz FLS60 fue de +2,08 y -2,25 dBm. En la <a href="#f_07">figura 7</a> se muestra la potencia y las p&eacute;rdidas registradas en las terminales con respecto a la relaci&oacute;n de divisi&oacute;n de cada acoplador que sigue una funci&oacute;n exponencial &#91;11&#93;:</p>      <p align="center"><a name="f_07"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f07.jpg"></p>      <p>En la <a href="#f_08">figura 8</a> se presentan los resultados experimentales en cada terminal obtenidos con el OTDR con un ancho de pulso de 275 ns a 1310 nm y 1550 nm, respectivamente, donde se muestra que en esta topolog&iacute;a A y C son las dos terminales que configuran los caminos m&aacute;s adecuados para la detecci&oacute;n de fallas.</p>      <p align="center"><a name="f_08"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f08.jpg"></p>      <p>En la <a href="#f_09">figura 9</a> se presenta el espectro de la fuente de luz (LED) usada para iluminar cada una de las FBGs del MUX basado en FBG, con una potencia m&aacute;xima de ~-22 dBm.</p>      <p align="center"><a name="f_09"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f09.jpg"></p>      <p>En la <a href="#f_10">figura 10</a> se muestran los cuatro canales definidos por el arreglo de FBGs. En la <a href="#t_01">tabla 1</a> se muestra la longitud de onda de cada canal correspondiente a la longitud de onda central del espectro reflejado por las FBGs, en el cual se observa una separaci&oacute;n &gt; 5 nm por lo que el sistema trabajado en este experimento se clasifica como un CWDM, seg&uacute;n lo definido por la normatizaci&oacute;n internacional de la ITU (Uni&oacute;n Internacional de Telecomunicaciones) &#91;14&#93;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f_10"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f10.jpg"></p>     <p align="center"><a name="t_01"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05t01.jpg"></p>      <p>La variaci&oacute;n de la posici&oacute;n de la longitud de onda central de las FBGs debido a las fluctuaciones t&eacute;rmicas constituye una limitante para la integraci&oacute;n de este tipo de MUX en la arquitectura de la red. En la <a href="#f_11">figura 11</a> se muestran los resultados de un an&aacute;lisis te&oacute;rico realizado en Mathematica 7.0, seg&uacute;n los registros espectrales de las FBGs utilizadas en la construcci&oacute;n del MUX con el objetivo de analizar el corrimiento de la longitud de onda central debido a cambios t&eacute;rmicos en dos FBGs adyacentes, separadas 0,4 nm, y que se define como la separaci&oacute;n m&iacute;nima para un sistema WDM &#91;2&#93;:</p>      <p align="center"><a name="f_11"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f11.jpg"></p>      <p>La <a href="#f_11">figura 11</a>  muestra que un cambio t&eacute;rmico de +/- 15 <sup>o</sup>C da como resultado un acercamiento entre las FBGs adyacentes en una banda espectral de 0,39 nm. La separaci&oacute;n de ~6 nm entre canales adyacentes disminuye la posibilidad de <i>cross-talk </i>por variaciones t&eacute;rmicas frecuentes en una regi&oacute;n tropical.</p>      <p>Se presentan los registros para la transmisi&oacute;n de los cuatro canales por LTO de fibra de diferente longitud (32 y 12 Km), con diferentes capacidades de transmisi&oacute;n, para definir las condiciones necesarias para la detecci&oacute;n con &eacute;xito de cada canal despu&eacute;s de la transmisi&oacute;n. Las p&eacute;rdidas se caracterizan con respecto a la respuesta <i>back-to-back </i>mostrada en la <a href="#f_05">figura 5</a>. Para este experimento, la decisi&oacute;n de usar amplificadores &oacute;pticos se ve limitada por el valor m&aacute;ximo de potencia entregada por la fuente, que no posibilita la emulaci&oacute;n de un sistema real.</p>      <p>La <a href="#f_12">figura 12</a> muestra los resultados experimentales luego de la transmisi&oacute;n a trav&eacute;s de una LTO de 12 Km de fibra SMF; en este caso las potencias m&aacute;ximas medidas fueron del orden de ~-42 dBm para cada canal. Las p&eacute;rdidas por canal son ~2 dB con respecto a la potencia inicial en el MUX registrada en la figura 10.</p>      <p align="center"><a name="f_12"></a><img src="img/revistas/inde/n28/n28a05f12.jpg"></p>      <p>Para una transmisi&oacute;n sobre 32 Km de fibra SMF se observa que la potencia m&aacute;xima para cada canal es de ~-72 dBm, lo que da como resultado una p&eacute;rdida por canal de 30 dB como se muestra en la <a href="#f_08">figura 8</a>. La longitud de fibra de 12 Km se construy&oacute; uniendo tramos con una empalmadora por fusi&oacute;n Fujikura FS 60, que realiza uniones con p&eacute;rdidas inferiores a 0,01 dB. En la longitud de 32 Km se usaron elementos de conectorizaci&oacute;n mec&aacute;nica la construcci&oacute;n por lo que se reporta un valor de p&eacute;rdidas alto con respecto al anterior.</p>      <p>Bajo el esquema de construcci&oacute;n mostrado en la <a href="#f_04">figura 4</a> es posible construir MUX con bajas p&eacute;rdidas por inserci&oacute;n de ~2,2 dB. Esto se logra cambiando el divisor de potencia 50/50, que tiene unas p&eacute;rdidas por inserci&oacute;n de 3 dB, por un divisor de potencia 1/99 cuyas p&eacute;rdidas por inserci&oacute;n son de 0,5 dB.</p>  <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b>5. DISCUSI&Oacute;N</b></p></font>      <p>Se verific&oacute; el funcionamiento de los diferentes segmentos de la configuraci&oacute;n reportada en este trabajo a trav&eacute;s del an&aacute;lisis de la atenuaci&oacute;n promedio en el enlace, la p&eacute;rdida promedio, y la reflectividad. Se comprob&oacute; que la atenuaci&oacute;n promedio y p&eacute;rdidas registran valores diferentes a 1550 nm y 1310 nm, y que los valores de reflectividad son similares para las dos longitudes de onda. Esta configuraci&oacute;n posibilita tanto la simulaci&oacute;n de diferentes topolog&iacute;as y distancias como la ampliaci&oacute;n de la misma por adici&oacute;n de terminales con el uso de divisores, y la prueba de dispositivos multiplexores en esta topolog&iacute;a &#91;15&#93;.</p>      <p>Se construy&oacute; una terminal tipo estrella usando acopladores con diferentes razones de acoplamiento: (50/50, 5/95, 33/67). En la <a href="#f_07">figura 7</a> se observa una dependencia exponencial de las p&eacute;rdidas y la potencia, y los resultados experimentales obtenidos se ajustan a funciones exponenciales decrecientes &#91;11&#93;.</p>      <p>Se analiz&oacute; la transmisi&oacute;n de se&ntilde;ales en LTO de la red modular NOYES de fibra &oacute;ptica SMF de diferente longitud y diferentes caracter&iacute;sticas de transmisi&oacute;n usando un MUX de cuatro canales. La propuesta para la construcci&oacute;n del MUX muestra un esquema de simple construcci&oacute;n donde es posible obtener bajas p&eacute;rdidas por inserci&oacute;n, ya que no se usan circula-dores &oacute;pticos cuyas p&eacute;rdidas por inserci&oacute;n son hasta ~1 dB; sin embargo, estos &uacute;ltimos son parte de los MUX implementados actualmente para realizar funciones de adici&oacute;n y supresi&oacute;n &#91;4&#93;.</p>      <p>Basados en un an&aacute;lisis te&oacute;rico se muestra que no hay un acercamiento significativo entre canales debido a efectos t&eacute;rmicos; dada la gran separaci&oacute;n entre canales ~6 nm; adem&aacute;s, en concordancia con el modelo lineal de la <a href="#e_02">ecuaci&oacute;n 2</a> se calcula un cambio de 600 <sup>o</sup>C entre canales adyacentes para un acercamiento total.</p>      <p>Los niveles de potencia para la transmisi&oacute;n en los 12 Km son aceptables si se usan fotodetectores comerciales cuya sensitividad m&iacute;nima sea de ~-40 dBm. Usando fuentes de luz con mayor potencia &oacute;ptica total (~0 dBm), FBGs de mayor reflectividad (&ge; 90%) y elementos con menos p&eacute;rdidas por inserci&oacute;n en la construcci&oacute;n del MUX, es posible aumentar la distancia alcanzada en la transmisi&oacute;n de las se&ntilde;ales en las LTO. Se propone el uso de este MUX para una LTO construida de fibra &oacute;ptica SMF con una longitud menor a 10 Km y con m&iacute;nimas p&eacute;rdidas en el tramo. Para trabajos futuros se propone un an&aacute;lisis y caracterizaci&oacute;n de las se&ntilde;ales cuando estas pasan por un divisor &oacute;ptico pasivo en una red tipo estrella y su compatibilidad con la red del hogar, as&iacute; como tambi&eacute;n de los efectos de formatos de modulaci&oacute;n sobre la se&ntilde;al transmitida &#91;16&#93;. Para aumentar la distancia de transmisi&oacute;n se sugiere el uso de amplificadores &oacute;pticos, o el uso de fibras &oacute;pticas de bajas p&eacute;rdidas u otros tipos de fibras &#91;17&#93;, adem&aacute;s de fuentes de luz LED de mayor potencia &oacute;ptica, y el uso de fotodetectores m&aacute;s sensitivos.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>6. CONCLUSIONES</b></p></font>      <p>Se muestra el dise&ntilde;o de una red de fibra &oacute;ptica de pruebas que se configura a partir de diferentes topolog&iacute;as y tambi&eacute;n un MUX &oacute;ptico en el que se usan FBGs con bajas p&eacute;rdidas por inserci&oacute;n. La transmisi&oacute;n en los 12 Km da como resultado potencias aceptables a la sensitividad de los fotodetectores comerciales, por lo que se propone este dispositivo para la transmisi&oacute;n de se&ntilde;ales en una LTO menor a 10 Km. Para el caso de distancias mayores se recomienda evaluar los par&aacute;metros de dise&ntilde;o y cambiar algunos elementos del MUX que permitan tener mayores niveles de potencia &oacute;ptica. Estos resultados muestran un derrotero de dise&ntilde;o para la distribuci&oacute;n de MUX en redes WDM-PON en una ciudad. De acuerdo con los resultados de la simulaci&oacute;n num&eacute;rica para FBGs adyacentes y cercanas, el dispositivo dise&ntilde;ado es ideal para el uso en condiciones t&eacute;rmicas extremas.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Agradecimientos</b></p>      <p>Los autores agradecen a la empresa Exalos S. A. de Suiza por la donaci&oacute;n de la fuente de LED.</p>  <hr>  <font size="3">     <br>    <p><b>Referencias</b></p></font>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; L.G. Kazovski, W.T Shaw, D. Gutierrez, N. Cheng and S.W. Wong, &quot;Next-Generation on Optical Access Network&quot;, <i>Journal of Lightwave Technology, </i>vol. 25, n.&deg; 4, pp. 3428-3442, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0122-3461201000020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; N.K. Dutta. <i>WDM technologies: Optical Network. </i>New York: Academic Press, 2004.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0122-3461201000020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; G.K Chang, A. Chowdhury, Z. Jia, H.G. Chien, M.F. Huang, J. Yu and G. Ellinas, &quot;Key Technologies of WDM-PON for Future Converged Optical Broadband Access Networks &#91;Invited&#93;&quot;, <i>Optics Communications Network, </i>vol. 1, n.&deg; 4, pp. 35-50, 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0122-3461201000020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; J. Kim, J. Parka, S. Chunga, N. Parka and B. Lee, &quot;Bidirectional wavelength add/drop multiplexer using two separate MUX and DEMUX pairs and reflection-type comb filters&quot;, <i>Optics Communications, </i>vol. 205, n.&deg; 4-6, pp. 321-327, 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0122-3461201000020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; I.T. Monroy, N.G. Gonz&aacute;lez, A. Caballero, K. Prince, D. Zibar, T. Gibbon, X. Yu and J.B. Jensen, &quot;Convergencia de sistemas de comunicaci&oacute;n &oacute;pticos e inal&aacute;mbricos&quot;, <i>&Oacute;ptica Pura y Aplicada, </i>vol. 42, n.&deg; 2, pp. 83-90, 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0122-3461201000020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;6&#93;  J.H. Lee, K. Lee, S.B. Lee and C.H. Kim, &quot;Extended-reach WDM-PON based on CW supercontinuum light source for colorless FP-LD based OLT and RSOA-based ONUs&quot;, <i>Optical Fiber Technology, </i>vol. 15, pp. 310-319, 2009. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0122-3461201000020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;7&#93; R. Kashyap, <i>Fiber Bragg gratings Optics and photonics. </i>New York: Academic Press, 1999.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0122-3461201000020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;8&#93; D. Mechin, P. Grosso and D. Bosc, &quot;Add-Drop Multiplexer With UV-Written Bragg Gratings and Directional Coupler in SiO2-Si Integrated Waveguides&quot;, <i>Journal of Lightwave Technology, </i>vol. 19, n.&deg; 6, pp. 1282-1286, 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0122-3461201000020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; R. Romero, O. Frazãoa, F. Floreanic, L. Zhang, P.V.S. M&aacute;rquez and H.M. Salgado, &quot;Chirped fibre Bragg grating based multiplexer and demultiplexer for DWDM applications&quot;, <i>Optics and Lasers in Engineering, </i>vol. 43, n.&deg; 9, pp. 987-994, 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0122-3461201000020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; P. Ganguly, J.C. Biswasa and S.K. Lahiria, &quot;Analysis of Ti:LiNbO3 zero-gap directional coupler for wavelength division multiplexer/demultiplexer&quot;, <i>Optics Communication, </i>vol. 28, n.&deg; 12, pp. 3269-3274, 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0122-3461201000020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;11&#93; A.W. Snyder and J.D. Love, <i>Optical Waveguide Theory. </i>Norwell: Kluwer Academic Publisher, 2000.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0122-3461201000020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;12&#93; R. Mastrodonato and G. Paltenghi, &quot;Analysis of a Bandwidth Allocation Protocol for Ethernet Passive Optical (EPON)&quot;, <i>Transparent Optical Network, </i>Proceeding of 2005 7th International Conference, pp. 241-244, 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0122-3461201000020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;13&#93; K.S. Kim. &quot;On the evolution of PON-based FTTH solutions&quot;, <i>Information Sciences, </i>vol. 149, pp. 21-30, 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0122-3461201000020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;14&#93; ITU-T, PON-Standards. <a href="http://www.itu.int" target="_blank">http://www.itu.int</a>. International Union Telecommunication. &#91;Online&#93;. &#91;Cited: 03 7, 2009.&#93;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0122-3461201000020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;15&#93; K. Sivalingam, <i>Emerging optical network technologies: architectures, protocols, and performance. </i>Washington: Springer, 2005. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0122-3461201000020000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;16&#93; A. Caballero, J.B Jensen, D. Zibar and I. T. Monroy, &quot;5 GHz 200 Mbit/s radio over polymer fibre link with envelope detection at 650 nm wavelength&quot;, <i>Electronics Letter, </i>vol. 44, n.&deg; 25, pp. 1479-1480, 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0122-3461201000020000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;17&#93; P. Chanclou, Z. Belfqih, B. Charbonnier, T. Duong, F. Frank, N. Genay, M. Huchard, P. Guignard, L. Guillo, B. Landousies, A. Pizzinat, H. Ramanitra, F. Saliou, S. Durel, P. Urvoas, M. Ouzzif and J. Le Masson C. R., &quot;Access network evolution: optical fibre to the subscribers and impact on the metropolitan and home network&quot;, <i>Physique, </i>vol. 9, pp. 935-946, 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0122-3461201000020000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kazovski]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shaw]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gutierrez]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cheng]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wong]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Next-Generation on Optical Access Network]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Lightwave Technology]]></source>
<year>2007</year>
<volume>25</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>3428-3442</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dutta]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[WDM technologies: Optical Network]]></source>
<year>2004</year>
<publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Academic Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chang]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chowdhury]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jia]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chien]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huang]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ellinas]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Key Technologies of WDM-PON for Future Converged Optical Broadband Access Networks [Invited]]]></article-title>
<source><![CDATA[Optics Communications Network]]></source>
<year>2009</year>
<volume>1</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>35-50</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Parka]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chunga]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Parka]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Bidirectional wavelength add/drop multiplexer using two separate MUX and DEMUX pairs and reflection-type comb filters]]></article-title>
<source><![CDATA[Optics Communications]]></source>
<year>2002</year>
<volume>205</volume>
<numero>4-6</numero>
<issue>4-6</issue>
<page-range>321-327</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Monroy]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caballero]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prince]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zibar]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gibbon]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yu]]></surname>
<given-names><![CDATA[X.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jensen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Convergencia de sistemas de comunicación ópticos e inalámbricos]]></article-title>
<source><![CDATA[Óptica Pura y Aplicada]]></source>
<year>2009</year>
<volume>42</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>83-90</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Extended-reach WDM-PON based on CW supercontinuum light source for colorless FP-LD based OLT and RSOA-based ONUs]]></article-title>
<source><![CDATA[Optical Fiber Technology]]></source>
<year>2009</year>
<volume>15</volume>
<page-range>310-319</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kashyap]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Fiber Bragg gratings Optics and photonics]]></source>
<year>1999</year>
<publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Academic Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mechin]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grosso]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bosc]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Add-Drop Multiplexer With UV-Written Bragg Gratings and Directional Coupler in SiO2-Si Integrated Waveguides]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Lightwave Technology]]></source>
<year>2001</year>
<volume>19</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>1282-1286</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Romero]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frazãoa]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Floreanic]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Márquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.V.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Salgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chirped fibre Bragg grating based multiplexer and demultiplexer for DWDM applications]]></article-title>
<source><![CDATA[Optics and Lasers in Engineering]]></source>
<year>2005</year>
<volume>43</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>987-994</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ganguly]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Biswasa]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lahiria]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analysis of Ti: LiNbO3 zero-gap directional coupler for wavelength division multiplexer/demultiplexer]]></article-title>
<source><![CDATA[Optics Communication]]></source>
<year>2008</year>
<volume>28</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>3269-3274</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Snyder]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Love]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Optical Waveguide Theory]]></source>
<year>2000</year>
<publisher-loc><![CDATA[Norwell ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Kluwer Academic Publisher]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mastrodonato]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paltenghi]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analysis of a Bandwidth Allocation Protocol for Ethernet Passive Optical (EPON)]]></article-title>
<source><![CDATA[Transparent Optical Network]]></source>
<year>2005</year>
<conf-name><![CDATA[7th International Conference]]></conf-name>
<conf-loc> </conf-loc>
<page-range>241-244</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[On the evolution of PON-based FTTH solutions]]></article-title>
<source><![CDATA[Information Sciences]]></source>
<year>2003</year>
<volume>149</volume>
<page-range>21-30</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>ITU-T, PON-Standards</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<publisher-name><![CDATA[International Union Telecommunication]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sivalingam]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Emerging optical network technologies: architectures, protocols, and performance]]></source>
<year>2005</year>
<publisher-loc><![CDATA[Washington ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Springer]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Caballero]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jensen]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zibar]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Monroy]]></surname>
<given-names><![CDATA[I. T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[5 GHz 200 Mbit/s radio over polymer fibre link with envelope detection at 650 nm wavelength]]></article-title>
<source><![CDATA[Electronics Letter]]></source>
<year>2008</year>
<volume>44</volume>
<numero>25</numero>
<issue>25</issue>
<page-range>1479-1480</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chanclou]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Belfqih]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Charbonnier]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Duong]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frank]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Genay]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huchard]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guignard]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Landousies]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pizzinat]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramanitra]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saliou]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Durel]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Urvoas]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ouzzif]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Le Masson C. R.]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Access network evolution: optical fibre to the subscribers and impact on the metropolitan and home network]]></article-title>
<source><![CDATA[Physique]]></source>
<year>2008</year>
<volume>9</volume>
<page-range>935-946</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
