Walborn, Stephen PatrickContreras Palma, Adheris Noah2026-09-022026-09-022026https://repositorio.udec.cl/handle/11594/14474Tesis presentada para optar al grado de Magíster en Ciencias con Mención en Física.El control de la fase relativa entre núcleos en fibras multinúcleo (MCF) es fundamental para aplicaciones en interferometría y circuitos fotónicos integrados. Sin embargo, esta varía durante la propagación debido a factores ambientales e imperfecciones de la fibra, resultando difícil de controlar sin interrumpir la transmisión de la luz. En este trabajo se propone el uso de un in-line polarization controller (IPC) para modular y controlar la fase relativa entre los núcleos mediante la aplicación de presión mecánica controlada sobre una MCF de cuatro núcleos. Para ello se desarrolló un modelo teórico basado en un disco bajo compresión diametral, el cual permitió estudiar la retardancia intranúcleo y la fase internúcleo para posteriormente compararlas cualitativamente con las mediciones obtenidas mediante polarimetría e interferometría. La polarimetría permitió estimar la retardancia intranúcleo a partir de la longitud de la trayectoria de los estados de polarización, revelando pequeñas diferencias de birrefringencia entre núcleos de 7,3◦ ± 3,5◦. Por otra parte, la interferometría permitió caracterizar la fase internúcleo. Con la polarización de entrada alineada con el eje de tensión, el experimento demostró que el IPC puede actuar como un desfasador internúcleo puro, proporcionando una fase internúcleo de al menos ≈ 20◦ y alcanzando ≈ 49◦ para entrada con polarización vertical. Estos resultados muestran que un dispositivo comercial como el IPC puede utilizarse como modulador de fase de forma integrada en MCF, constituyendo una alternativa de bajo costo, fácil integración y con potencial para aplicaciones en sistemas de información cuántica.Controlling the relative phase between cores in multicore fibers (MCFs) is essential for applications in interferometry and integrated photonic circuits. However, this phase varies during propagation due to environmental perturbations and fiber imperfections, making it difficult to control without interrupting light transmission. In this work, we propose the use of an in-line polarization controller (IPC) to modulate and control the relative phase between cores by applying controlled mechanical pressure to a four-core MCF. To this end, a theoretical model based on a disk under diametral compression was developed to study the intracore retardance and the inter-core phase, which were subsequently compared qualitatively with measurements obtained from polarimetry and interferometry. Polarimetry was used to estimate the intracore retardance from the trajectory length of the polarization states, revealing small birefringence differences between the cores of 7,3◦ ±3,5◦. In addition, interferometry enabled direct characterization of the intercore phase. With the input polarization aligned with the stress axis, the experiment demonstrated that the IPC acts as a pure inter-core phase shifter, producing an inter-core phase shift of at least ≈ 20◦ and reaching ≈ 49◦ for vertically polarized input. These results demonstrate that a commercial IPC can be integrated into MCFs as a phase modulator, providing a low-cost, easily implementable solution with potential applications in quantum information systems.esCC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 InternationalFibras ópticasRefracción dobleTelecomunicacionesInterferometríaPolarimetríaBirrefringencia intranúcleo y control de fase internúcleo en fibras multinúcleo mediante controladores de polarización en línea.Thesis