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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.provenanceFacultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA-
dc.contributorMindlin, Gabriel B.-
dc.contributorYacomiti, Alejandro M.-
dc.creatorYacomiti, Alejandro M.-
dc.date.accessioned2018-05-04T22:08:14Z-
dc.date.accessioned2018-05-28T16:37:34Z-
dc.date.available2018-05-04T22:08:14Z-
dc.date.available2018-05-28T16:37:34Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.urihttp://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/73900-
dc.descriptionEsta tesis es un estudio experimental y teórico sobre sistemas ópticos que presentan excitabilidad. La excitabilidad es un concepto que proviene de la biología, en particular de neurociencia, y se refiere a la propiedad de ciertos sistemas de generar pulsos sólo cuando una perturbación externa supera un dado umbral. Cuando un sistema excitable se encuentra en presencia de ruido, las fluctuaciones estocásticas pueden llevarlo por encima del umbral y así provocar una dinámica de pulsación. Nuestro trabajo se basa en la generación de herramientas para poder validar o refutar escenarios de excitabilidad y ruido en sistemas ópticos donde se conjetura la existencia de excitabilidad. Los sistemas estudiados son tres: un láser de semiconductor con retroacción óptica, dos tales sistemas acoplados simétricamente mediante mutua inyección de luz, y un láser de estado sólido con absorbente saturable. El procedimiento propuesto para validar o refutar escenarios de excitabilidad se basa en la modelización con sistemas dinámicos sencillos, junto con la construcción de observables adecuados con el objeto de comparar las medidas experimentales con los resultados teóricos. De esta manera pudimos demostrar que la dinámica de un laser de semiconductor con retroacción óptica de moderada a fuerte puede interpretarse con un paradigma de esqueleto determinista en dos dimensiones (con propiedades excitables) más ruido. Por su parte, la dinámica de las celdas acopladas en el régimen de alta disipación pudo explicarse a partir de un 2-toro en presencia de ruido, lo que permite interpretar dos láseres con retroacción acoplados ópticamente como dos sistemas excitables acoplados. Por último, mostramos por primera vez excitabilidad en un láser de estado sólido con absorbente saturable. Dicho sistema no es influenciado significativamente por ruido, con lo que pueden aplicarse técnicas convencionales de estimulación externa para evaluar excitabilidad.-
dc.descriptionThis thesis is an experimental and theoretical study on several systems that present excitability. Excitability comes from biology, particularly from neuroscience, and it refers to the property of some systems of developing pulses only as some external stimulus overcomes a certain threshold. When an excitable system is in presence of noise, the stochastic kicks may drive it beyond the threshold, thus resulting in a pulsation dynamics. Our work relies on the generation of new tools to validate or to refuse scenarios of excitability and noise in optical systems, where the existence of excitability is already conjectured. The systems under study are three: a semiconductor laser with optical feedback, two such systems coupled, and a solid-state laser with saturable absorber. The procedure for validating or refusing excitability scenarios consists on the proposal of simple dynamical models, together with the construction of adequate observables in order to compare the experimental data with the theoretical results. In this way we have been able to demonstrate that the dynamical behavior of a semiconductor laser with strong to moderate optical feedback can be captured with a two-dimensional deterministic Skeleton (which accounts for excitability) plus noise. Furthermore, we have shown that two mutually coupled semiconductor laser with feedback (in the strong dissipation regime) can be interpreted as two coupled optical cells. This has been achieved by embedding the experimental time series-data in a two-torus. Finally, we have demonstrated for the first time excitability in a solid-state laser with saturable absorber. As the noise does not significantly affect this system, the usual excitability tests are likely to be applied, and the excitable nature can be recognized straightforwardly.-
dc.descriptionFil:Yacomiti, Alejandro M.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherFacultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar-
dc.source.urihttp://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_3509_Yacomiti-
dc.subjectEXCITABLE SYSTEMS-
dc.subjectSEMICONDUCTOR LASER-
dc.subjectOPTICAL FEEDBACK-
dc.subjectCOUPLED EXCITABLE SYSTEMS-
dc.subjectSOLID-STATE LASER-
dc.subjectSATURABLE ABSORBER-
dc.subjectEXCITABILITY AND NOISE-
dc.subjectNON LINEAR DYNAMICS-
dc.subjectSISTEMAS EXCITABLES-
dc.subjectLASER DE SEMICONDUCTOR-
dc.subjectRETRACCION OPTICA-
dc.subjectSISTEMAS EXCITABLES ACOPLADOS-
dc.subjectLASER DE ESTADO SOLIDO-
dc.subjectABSORBENTE SATURABLE-
dc.subjectEXCITABILIDAD Y RUIDO-
dc.subjectDINAMICA NO LINEAL-
dc.titleSistemas ópticos excitables-
dc.titleOptical excitable systems-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis doctoral-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece en las colecciones: FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA

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