Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14146
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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.contributorJUAN MANUEL SIERRA HERNANDEZes_MX
dc.creatorNganga Kafuti, Karinees_MX
dc.date.accessioned2026-05-22T20:12:50Z-
dc.date.available2026-05-22T20:12:50Z-
dc.date.issued2026-04-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14146-
dc.descriptionEsta tesis fue realizada con el apoyo del Programa Nacional de Becas del Consejo Nacional Humanidades, Ciencias y Tecnología.es_MX
dc.description.abstractEstudiamos un interferómetro de supermodo compacto para la detección simultánea de múltiples parámetros, implementado en una fibra óptica multinúcleo acoplada (MCF), e incorporamos esta novedosa configuración interferométrica al diseño de un láser de fibra para medir parámetros físicos como temperatura, deformación, estabilidad y torsión, ampliando así su potencial en aplicaciones de detección de alta precisión. Esta arquitectura permite la excitación e interferencia de supermodos guiados, cuyo patrón de interferencia espectral es extremadamente sensible a perturbaciones externas, mediante la fusión de un segmento de MCF acoplado entre fibras monomodo estándar. Mientras que la deformación axial modifica la propagación de fase efectiva de los supermodos, lo que se traduce en un desplazamiento de la franja medible en el espectro interferométrico, las variaciones de temperatura modifican el índice de refracción y la longitud del camino óptico de la fibra, lo que se traduce en desplazamientos espectrales predecibles. Además, mediante efectos fotoelásticos, la deformación torsional provoca cambios en los índices de refracción del núcleo, lo que se traduce en desplazamientos de la longitud de onda únicos que pueden distinguirse de otras perturbaciones. Cada magnitud física puede medirse con alta sensibilidad y precisión mediante la observación espectral de la interferencia supermodo en un analizador de espectro óptico (OSA). El interferómetro de supermodo propuesto representa una plataforma prometedora para la detección flexible, pasiva y multifuncional en la monitorización estructural, el control de procesos industriales, etc., gracias a su fácil fabricación mediante el empalme por fusión de fibra óptica estándar, su robustez mecánica y su compatibilidad con los componentes de telecomunicaciones actuales. Este trabajo mejora la comprensión y la aplicación práctica de los interferómetros basados en fibra multinúcleo para problemas reales de multidetección.es_MX
dc.formatapplication/pdfes_MX
dc.language.isoenges_MX
dc.publisherUniversidad de Guanajuatoes_MX
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.subject.classificationCIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales)es_MX
dc.titleSupermode interferometer in coupled multicore fiber for multisensing applicationsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
dc.subject.keywordsÓpticaes_MX
dc.subject.keywordsFibra ópticaes_MX
dc.subject.keywordsInterferómetroes_MX
dc.subject.keywordsInterferometríaes_MX
dc.subject.keywordsOpticsen
dc.subject.keywordsOptical fibresen
dc.subject.keywordsInterferometryen
dc.subject.keywordsInterferometeren
dc.contributor.roledirectores_MX
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.contributor.oneContreras Terán, Marco Antonioes_MX
dc.contributor.roleonedirectores_MX
dc.description.abstractEnglishWe study a compact supermode interferometer for simultaneous multiparameter sensing implemented in a coupled multicore optical fiber (MCF), and we incorporate the novel interferometric setup into a fiber laser design to measure physical parameters, such as temperature, strain, stability, and torsion, broadening their potential in the field of high-precision sensing applications. This architecture allows for the excitation and interference of guided supermodes, whose spectral interference pattern is extremely sensitive to external perturbation, by fusing a segment of coupled MCF between standard single-mode fibers. While axial strain modifies the effective phase propagation of supermodes, resulting in measurable fringe displacement in the interferometric spectrum, temperature variations change the fiber’s refractive index and optical path length, resulting in predictable spectral shifts. Furthermore, through photo-elastic effects, torsional deformation causes changes in core refractive indices, resulting in unique wavelength shifts that can be distinguished from other perturbations. Each physical quantity can be measured with high sensitivity and accuracy through spectral observation of supermode interference in an optical spectrum analyzer (OSA). The proposed supermode interferometer represents a promising platform for flexible, passive, and multifunctional detection in structural monitoring, industrial process control, etc., because it is simple to fabricate using standard optical fiber fusion splicing, mechanically robust, and compatible with current telecommunication components. The comprehension and practical application of multicore-fiber-based interferometers for real-world multi-sensing problems are improved by this work.en
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