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Ramón Gutiérrez Castrejón

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Dr. Ramón Gutiérrez Castrejón
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Investigador Definitivo Titular B,  SNI Investigador I

​​Coordinación Eléctrica y Computación

​Teléfono (55) 56233600 x 8824

Enviar correo 



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 Formación Académica

 

​Grados Obtenidos

Licenciatura: Física, Facultad de Ciencias, UNAM, D.F., México

Tesis: Diseño y Análisis de Sistemas Ópticos Mediante Funciones  Intermedias, Examen : mayo‑1990

 

Maestría: Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, UNAM, D.F., México

Tesis: Aplicaciones de la Transformada Wavelet a la Detección de Señales, Examen : abril‑1993

 

Doctorado: Física, Department of Physics, King´s College, Univesity of London, London, Inglaterra

Tesis:  Theoretical studies of phase conjugation via degenerate four‑wave mixing in saturable‑gain media, Examen : mayo‑1997


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 Cargos Desempeñados

Académico
 

Investigador Titular "A" Actividad: Modelado y Simulación de Dispositivos y Sistemas Fotónicos de Procesamiento de Información, Instituto de Ingeniería, UNAM, julio‑2003 a octubre‑2012​


Académico‑Administrativo

  

Secretario Académico, Instituto de Ingeniería, UNAM, septiembre‑2009 a septiembre‑2012

Subdirector de Electromecánica, Instituto de Ingeniería, UNAM, abril‑2013 a febrero‑2017



Otro

 

Asistente de Investigación Postdoctoral. Actividad: Investigación Teórica en Física del Láser, Dep. de Óptica, Universidad Complutense de Madrid, España, octubre‑1997 a agosto‑1998

Research Fellow. Actividad: Investigación en Optoelectrónica de Semiconductores, Optoelectronics Group del Prof. Hans Melchior, Zurich, Suiza, ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), enero‑1999 a febrero‑2001

Senior Research Scientist. Actividad: Modelado y simulación de dispositivos y sistemas de telecomunicaciones, Photonics Research and Test Center. Estados Unidos, Corning Inc., marzo‑2001 a agosto‑2002

Visiting Professor. Photonic Systems Group, McGill University, Montreal, Canada, Agosto 2018 a julio 2019


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 Líneas de investigación



                        
Catedral Metropolitana

Mi principal línea de investigación es el modelado y simulación de novedosos dispositivos ópticos para ser empleados en sistemas fotónicos de procesamiento de información y comunicaciones. El objetivo de mi trabajo de investigación es crear modelos físicos originales y eficientes de dispositivos que una vez implantados en algún lenguaje computacional permitan diseñar y analizar el comportamiento de dicho dispositivo, ya sea de forma aislada o como parte de un sistema más complejo, como puede ser un sistema de transmisión basado en el uso de fibras ópticas. Para lograr este objetivo es también necesario llevar a cabo un proceso de validación mediante la comparación de los modelos con caracterizaciones de dichos dispositivos llevadas a cabo en un laboratorio. Esto permite realizar predicciones que estén efectivamente apegadas a la realidad y que por tanto sean útiles. Mi trabajo de investigación está enmarcado en las nuevas áreas de opto-electrónica y fotónica con aplicaciones en el área de telecomunicaciones y procesamiento de información, especialmente en aquellas aplicaciones en que las actuales soluciones completamente electrónicas no son suficientemente eficientes, veloces o económicas. Entre los más recientes resultados de nuestro trabajo de investigación de punta se encuentran:


  • Análisis numérico y experimental de sistemas de corto alcance operando a más de 100 Gb/s por canal óptico con aplicación a redes ópticas pasivas de alta velocidad.
  • Análisis y diseño de sistemas compuestos por supercanales para incrementar la eficiencia espectral en redes ópticas flexibles mediante el uso de formatos avanzados de modulación como son Nyquist-WDM y Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Óptico.
  • Análisis numérico y compensación de efectos no lineales en amplificadores ópticos de semiconductor para sistemas de transmisión multi-canal basados en el uso de fibras ópticas.
  • Desarrollo de un procedimiento automático utilizando funciones intermedias para clasificar el chirp de un diodo láser modulado directamente en predominantemente adiabático o transitorio.
  • Análisis de factibilidad de la implementación de la próxima generación del estándar Ethernet sobre fibra óptica mono-modo operando a 100 Gb/s (100GBaseER4) y 400 Gb/s con un alcance de hasta 40 km. Participación en el Higher Speed Study Group, e IEEE Task Force 802.3ba.
  • Análisis experimental para la implantación del anillo académico metropolitano más avanzado del país para interconectar IPN-UAM-UNAM con fibra óptica y utilizando tecnología WDM.
  • Desarrollo de una unidad de monitoreo de parámetros eléctricos para cuantificar pérdidas eléctricas no técnicas (robo) utilizando comunicaciones a través de líneas de potencia.
  • Diseño y análisis de compuertas lógicas fotónicas basadas en un turbo-switch que operan sin errores a una tasa de al menos 160 Gb/s.
  • Modelado y simulación de dispositivos ópticos para un sistema de telecomunicaciones basado en fibra óptica que utiliza un lenguaje de programación gráfico e intuitivo.
  • Propuesta y solución del primer modelo uni-direccional que considera el efecto que sobre la densidad de portadores tiene la emisión espontánea amplificada para simular la interacción de una secuencia de pulsos ultra-cortos (bits) con un semiconductor optical amplifier (SOA) a tasas de hasta 160 Gb/s. Realización de simulaciones de conversión de longitud de onda totalmente óptica.
  • Desarrollo de un avanzado simulador de un semiconductor optical amplifier (SOA) en los lenguajes LabVIEW y MATLAB, así como la comparación sistemática entre ambos programas.

     



  • Las líneas de investigación que se cultivan en mi grupo son:

     

    1. Sistemas de telecomunicación con base en fibras ópticas.

     

    2. Dispositivos de procesamiento de información completamente ópticos.

     

    3. Amplificadores ópticos de semiconductor

     

    4. Láseres y óptica no lineal

     

    5. Modelado y simulación




​Desarrollos: 

  • RAMON GUTIERREZ CASTREJON, PROCESO AUTOMÁTICO PARA DETERMINAR LA DINÁMICA DEL CHIRRIDO DE DIODOS LÁSER, No. Patente: MX 324875 ‑ México, D. F., octubre 2014

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​Membresias: ​


  • The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Estados Unidos.
  • The Optical Society of America, Estados Unidos.
  • Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, México.



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