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- W1775301143 abstract "Debido a la imparable aparicion de dispositivos moviles multifuncion junto con aplicaciones que requieren cada vez mas un mayor ancho de banda en cualquier momento y en cualquier lugar, las futuras redes de acceso deberan ser capaces de proporcionar servicios tanto inalambricos como cableados. Es por ello que una solucion a seguir es el uso de sistemas de comunicaciones opticas como medio de transporte de senales inalambricas en enlaces de radio sobre fibra. Con ello, se converge a un dominio optico reduciendo y aliviando el cuello de botella entre los estandares de acceso inalambrico y cableado. En esta tesis, como parte de los objetivos establecidos en el proyecto europeo HELIOS en el que esta enmarcada, se han investigado y desarrollado los bloques funcionales basicos necesarios para realizar un transceptor fotonico integrado trabajando en el rango de longitudes de onda milimetricas, y haciendo uso de los formatos de modulacion mas robustos y que mejor se adaptan al ambito de aplicacion considerado. El trabajo que se presenta en esta tesis se puede dividir basicamente en tres partes. La primera de ellas ofrece una descripcion general de los beneficios del uso de la fotonica en silicio para el desarrollo de enlaces inalambricos a velocidades de Gbps, asi como el estado del arte de los transceptores desarrollados por los grupos de investigacion mas activos y punteros para satisfacer las necesidades de mercado, cada vez mas exigentes. La segunda parte se centra en el estudio y desarrollo del transmisor integrado de onda milimetrica. Primero realizamos una breve introduccion teorica tanto del funcionamiento de los dispositivos que forman parte del transmisor, como a los formatos de modulacion existentes, centrando la atencion en la modulacion por desplazamiento de fase (PSK) que es la que se va a utilizar en el desarrollo de los dispositivos implicados, y mas concretamente en la modulacion (diferencial) de fase en cuadratura ((D)QPSK). Tambien se presentan los bloques basicos que integran nuestro transmisor y se fijan las especificaciones que deben cumplir dichos bloques para conseguir una transmision libre de errores. El transmisor esta compuesto por un filtro/demultiplexor encargado de separar dos portadoras opticas separadas una frecuencia de 60 GHz. Una de estas portadoras es modulada al pasar por un modulador DQPSK basado en una estructura de dos MachZehnders (MZs) anidados, para ser nuevamente combinada con la otra portadora optica que se ha mantenido intacta. Una vez combinadas, estas son fotodetectadas para ser transmitidas inalambricamente. En la tercera parte de esta tesis, se investiga el uso de un esquema de diversidad en polarizacion junto a un receptor DQPSK integrado para la demodulacion de la senal recibida. El esquema de diversidad en polarizacion esta formado basicamente por dos bloques: un separador de polarizacion con el objetivo de separar la luz a la entrada del chip en sus dos componentes ortogonales; y un rotador de polarizacion. En lo que se refiere al receptor DQPSK propiamente dicho, se ha investigado y optimizado cada uno de los bloques funcionales que lo componen. Estos son basicamente un divisor de potencia termo-opticamente sintonizable basado en un interferometro MZ, en serie con un interferometro MZ que introduce un retardo de duracion de un bit en uno de sus brazos, para obtener una correcta demodulacion diferencial. El siguiente bloque que forma parte de nuestro receptor DQPSK es un 2x4 acoplador de interferencia multimodal actuando como un hibrido de 90 grados, cuyas salidas van a parar a dos fotodetectores balanceados de germanio. Las contribuciones principales de esta tesis han sido: ? Demostracion de un filtro/demultiplexor con tres grados de sintonizacion con una relacion de extincion superior a 25dB. ? Demostracion de un rotador con una longitud de tan solo 25µm y CMOS compatible. ? Demostracion de un modulador DPSK a una velocidad maxima de 20 Gbit/s. ? Demostracion de un demodulador DQPSK a una velocidad maxima de 20 Gbit/s." @default.
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