FIBRAS ÓPTICAS ESPECIALES

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
1. Análisis de los sistemas telemáticos
Advertisements

FIBRAS ÓPTICAS BASADAS EN CRISTALES FOTÓNICOS.
Ing. Gerardo Márquez, MSc
Fabricación de la Fibra Óptica
DAVID A. MEAVE. MAURICIO R. LÓPEZ. LUÍS A. ROMERO. JORGE L. PEÑARANDA
Medios de Comunicación Guiados
MEDIOS DE TRANSMISION - REDES
Capa de Acceso a la Red. Ethernet.
Unidad 3 Medios de Comunicación DIGITAL
3º curso Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas UNED
Instituto Politécnico Nacional esime Zacatenco Ing
FIBRAS ÓPTICAS Mª CARMEN CARO MARIN SALOME VÁSCONEZ VITERI.
Ana María Cárdenas Soto Septiembre de 2008
DSCO: Diseño de Sistemas de Comunicaciones Ópticos
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
multiplexacion por división de longitud de onda (wdm)
FIBRA ÓPTICA Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Tecnología
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA (UNEFA)
Equipos de instrumentación y medida en comunicaciones ópticas
Martin Soto John Vargas Héctor Mejía. PORQUE SE DA LA DISPERSION Por la distintas longitudes de onda a las que se propagan las ondas a través de un medio.
ESTÁTICA II FUERZAS DISTRIBUIDAS: CENTROIDES Y CENTRO DE GRAVEDAD.
Disertación ID42A Materiales Fotónicos María José Alí Shen
REDES Las redes de comunicación de datos son utilizadas para que varias computadoras se comuniquen y puedan intercambiar datos y información. A si como.
Redes de Transmisión de Datos Unidad IV. Interconexion de Redes.
Comunicaciones Opticas
REDES I CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Ing. Moisés Toapanta, MSc. Guayaquil, mayo del 2014.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” - TUNJA
FIBRA OPTICA.
Viviana correa Wilson Martínez Iván herrara
Metodología experimental y aprendizaje de la física y la química
Medios de Transmisión Agustín J. González Marzo 2002 Redes de Computadores.
sELECCION DE MEDIO A USAR
GLORIA NANCI MONROY BUENO
INTEGRANTES : Guillermo Fuenmayor Franklin Diaz Daniel Linares República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Educación Superior La Universidad del Zulia.
Sistemas de Comunicación Magistral Nro. 4
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES
FIBRA OPTICA.
Fibra Óptica.
Topología de anillo.
MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS. MEDIOS DE TRANSMISION GUIADOS  En cualquier red de computadoras, los medios de transmisión transportan los datos en forma.
AMPLIFICADORES ÓPTICOS
Medios de Transmisión Rodrigo Saraya Salas
MEDIOS DE TRANSMISION Y SUS CARACTERISTICAS
INTRODUCCION A LAS TELECOMUNICACIONES
GEOFFREY CHUAN ZEE Santander, 16 de Junio del
 Es la distribución energética de un conjunto de ondas electromagnéticas  Ondas es la propagación de una perturbación de propiedades físicas con las.
Universidad Nacional Autonóma de México Redes y cableado estructurado Por: Prof Ramon Castro Liceaga.
Materia: Redes I Sesión 6 Medios de Transmisión Medios de Cobre
MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS
MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS
TEMA 6: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Medios de Transmisión de Datos
Conectividad de cables
MEDIOS DE TRANSMISION El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales en un sistema de transmisión.
REDES COMPUTACIONALES
Medios de Transmisión de Datos
Instituto Politécnico Nacional esime Zacatenco Ing
LSI. Freddy Veloz, MSIG. Diseño de Redes
FIBRA ÓPTICA Tema: Fabricación de la Fibra Óptica
Medios de Transmisión Tecnologías.
Autores: Harold Hernández Hardy Hernández Hericson Rondón SIS 701M
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE REDES
LA POLARIZACION DE LA LUZ
Fernando Angulo. Familiarización a los conceptos básicos de los sistemas de RF y Microondas. Conocer e identificar los componentes de un sistema de transmisión.
Capacitación sobre Fibra Óptica Introducción
MEDIOS DE TRANSMISION DE DATOS TRANSMISION DE DATOS
CAPACIDAD Y CORRIENTE ELÉCTRICA
Elementos necesarios de un sistema de cableado estructurado
Tecnología y Aplicaciones de la
Unidad 3 Universidad Nacional de Jujuy–Redes y Telecomunicaciones Medios de Comunicación DIGITAL Es el componente compartido temporalmente por los Nodos.
Transcripción de la presentación:

FIBRAS ÓPTICAS ESPECIALES República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Universidad Católica Andrés Bello Dirección de Postgrado Facultad de Ingeniería Escuela de Telecomunicaciones Cátedra de Fibra Óptica FIBRAS ÓPTICAS ESPECIALES Estudiante: Finol, Natán. V-11820777 Caracas, Febrero de 2011

F.O. de dispersión desplazada no nula (Non-Zero Dispersion- Shifted Fiber, NZDSF) F.O. compensadora de dispersión (Dispersion Compensating Fiber, DCF) F.O. mantenedora de polarización (Polarization Maintaining Fiber, PMF) F.O. auto-soportada (All Dielectric Self Supporting, ADSS) F.O. con rango de temperatura extendido (High Temperature Fiber, HTF) F.O. de cable submarino F.O. de cristal fotónico

F.O. de dispersión desplazada no nula (Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber, NZDSF) Mediante la modificación geométrica del perfil de índice de refracción, se puede conseguir desplazar la longitud de onda de dispersión nula a la tercera ventana, surgiendo las fibras de dispersión desplazada DSF (ITU G.653). Para resolver los problemas de no linealidad de la fibra de dispersión desplazada surgieron las fibras NZDSF (ITU G.655 ), que se caracterizan por valores de dispersión cromática reducidos pero no nulos. Pueden encontrarse fibras con valores de dispersión tanto positivos (NZDSF+) como negativos (NZDSF-), con el fin de ser utilizadas en sistemas de gestión de dispersión.

F.O. de dispersión desplazada no nula (Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber, NZDSF)

F.O. compensadora de dispersión (Dispersion Compensating Fiber, DCF) Este tipo de fibra se caracteriza por un valor de dispersión cromática elevada y de signo contrario al de la fibra estándar. Se utiliza en sistemas de compensación de dispersión, colocando un pequeño tramo de DCF para compensar la dispersión cromática acumulada en el enlace óptico (ITU G.652 y G.655). No obstante, posee desventajas significativas debido a que tienen una mayor atenuación que la fibra estándar, con 0,5 dB/km aproximadamente y una menor área efectiva. Es importante destacar que la compensación de la Dispersión Cromática es determinante en el funcionamiento del sistema para largas distancias y altas tasas de transmisión.

F.O. compensadora de dispersión (Dispersion Compensating Fiber, DCF)

F.O. mantenedora de polarización (Polarization Maintaining Fiber, PMF) Las PMF se diseñan para permitir la propagación de una única polarización de la señal óptica de entrada. Se utiliza en el caso de dispositivos sensibles a la polarización, como por ejemplo moduladores externos de tipo Mach-Zehnder. Su funcionamiento se debe a la introducción de deformaciones geométricas en el núcleo de la fibra durante el proceso de fabricación para conseguir un comportamiento birrefringente. El origen físico de la birrefringencia de la fibra, se produce por las diferencias en las constantes de propagación en los ejes ortogonales. Estas diferencias se producen por imperfecciones en el proceso de fabricación de la fibra o como resultado de fuerzas externas que producen doblados y tensiones en la fibra.

F.O. mantenedora de polarización (Polarization Maintaining Fiber, PMF)

F.O. auto-soportada (All Dielectric Self Supporting, ADSS) Estos cables de Fibra Óptica pueden llegar a contener hasta 576 fibras, soportando tensiones mecánicas elevadas, al ser colgados en la torres de las líneas eléctricas de alta tensión, constituyendo de este modo una excelente solución para distancias largas tal como travesías de ríos y carreteras ofreciendo ventajas en costo y facilidad de instalación. Por no tener materiales conductivos, son inmunes a interferencias eléctricas y se está generalizando su uso debido a que han sido sometidos a rigurosas pruebas ambientales y mecánicas, de acuerdo a las normas apropiadas de EIA / TIA, IEEE y ASTM.

F.O. auto-soportada (All Dielectric Self Supporting, ADSS)

F.O. con rango de temperatura extendido (High Temperature Fiber, HTF) La gama HTF de fibras ópticas multimodo y monomodo han sido diseñadas para uso en un rango extendido de temperatura, debido a que su material de recubrimiento soporta fluctuaciones severas de temperatura. Pueden operar en rangos de temperatura de -65°C a +300°C, según las especificaciones, por lo cual las fibras ópticas HTF son adecuadas para aplicaciones con sensores y comunicaciones y transmisiones de datos. Las fibras HTF poseen unas excelentes propiedades geométricas, mecánicas y ópticas para superar los requerimientos de múltiples aplicaciones y entornos.

F.O. con rango de temperatura extendido (High Temperature Fiber, HTF)

F.O. de cable submarino El cable de fibra óptica submarina está expuesto a daños producidos por múltiples factores, como la pesca de arrastre, las anclas de los barcos, terremotos, volcanes e incluso por animales. Por ese motivo tiene una protección mayor que la fibra terrestre. Cuanto mayor es la profundidad del tendido menor es la protección de la fibra, ya que los factores de riesgo disminuyen. Una fibra a 1000 metros de profundidad lleva doble armadura de protección con un diámetro de 46 mm, mientras que a 2000 metros de profundidad o más se utiliza fibra con armadura simple cuyo diámetro es de 31 mm.

F.O. de cable submarino Por las mismas razones cuando el tendido discurre a más de 2000 metros de profundidad el cable simplemente descansa sobre la superficie del fondo, mientras que a profundidades menores se entierra unos 10 metros en el fondo del mar.

F.O. de cable submarino

F.O. de cristal fotónico Son nuevo tipo de fibras de sílice caracterizadas por una microestructura de agujeros de aire que se extiende a lo largo de la misma. Su inusual mecanismo de guiado, basado en el denominado guiado intrabanda, hace que presenten toda una serie de propiedades. Entre estas propiedades, destaca la posibilidad de construirlas con núcleos de tamaño muy pequeño para acrecentar los efectos no lineales, así como con bandas de propagación monomodo muy extensas. Además, la dispersión cromática de estas fibras puede ajustarse mediante el diseño adecuado de su geometría, pudiendo obtenerse valores inalcanzables con la tecnología de fibra óptica convencional.

F.O. de cristal fotónico Mediante estas fibras se han logrado transmitir datos a velocidades aproximadas a 16.4 Tbps a una distancia de 2.550 kilómetros.