Fibra Óptica: Es una guía de onda óptica totalmente dieléctrica que posee dos cilindros concéntricos de diferentes índices de refracción. Ventajas: Gran.

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Transcripción de la presentación:

Fibra Óptica: Es una guía de onda óptica totalmente dieléctrica que posee dos cilindros concéntricos de diferentes índices de refracción. Ventajas: Gran capacidad y velocidad de Tx a grandes distancias, Inmune a efectos electromagnéticos, baja tasa de error, alta resistencia al fuego y a la corrosión, dimensiones muy pequeñas. Índice de Refracción: Razón de velocidad en una onda en el vacío y la materia. Principios de Reflexión Total: La luz viaja por el núcleo ocurriendo reflexiones totales internas sucesivas entre la frontera del núcleo y el revestimiento recorriendo grandes distancia. Condiciones: El índice de refracción del núcleo es mayor que en el del revestimiento, el ángulo de incidencia entre la frontera y el núcleo tiene que ser mayor que el ángulo critico. Fibra Mono modo: Un solo haz de luz, Dispersión cromática positiva, perfil de índice de refracción tipo escalón y trabaja en la segunda ventana Original. Atenuación: Perdida de potencia de la señal medida respecto a la distancia Intrínseca: Se relaciona con las impurezas que presenta la fibra que ocasionan que la luz pueda ser absorbida o esparcirse. Absorción por Impurezas: La luz que viaja por la fibra al encontrarse con una impureza esta absorbe parte de su potencia. Absorción Infrarrojo: Es debido a que las moléculas de SiO2 vibran Dispersión de Rayleigth: Si la longitud de onda radiada es menor que la cantidad de imperfecciones en la estructura cristalina. A consecuencia de impurezas en la fibra la luz impacta pierde parte de su energía en sentido contrario y otra se pierde en el revestimiento.

Extrínsecas: Ocasionadas por Micro doblado, Macro doblado y micro curvaturas. Micro curvaturas: Desviaciones del eje de la fibra que producen transferencia de energía entre el núcleo y el revestimiento. Dispersión: Ensanchamiento del impulso luminoso durante su transmisión. Cromática: Cada componente espectral esta determinada por una velocidad y llegan en tiempo distintos provocando ensanchamiento del impulso.(puede ser ensanchamiento positivo o estrechamiento negativo) PMD: Tiempo de retardo entre dos modos ortogonalmente polarizadas y no se pueden eliminar. DWDM: Asigna a cada una de las señales óptica longitudes de onda en una banda de frecuencia determinada. Ventaja: Gran capacidad y velocidad, Implementa nuevos servicios, transmisión ilimitada sobre la fibra, permite transportar cualquier formato de tx. Laser: Dispositivo que convierte señales eléctrica en pulsos luminosos. OTU: Unidad transponedora se encarga de trasladar la señal óptica que viene a una frecuencia determinada a la banda de frecuencia de trabajo o ventana. OMUX: Dispositivo que multiplex a varias longitudes de ondas ópticas en un solo rayo de luz. OBA: Amplificar el nivel de potencia de la señal. OLA: Aumentar la longitud de regeneración y compensar las perdidas. OPA: Mejorar la sensibilidad y es pre amplificador. OADM: Inserta o extrae longitudes de onda en un mismo punto del enlace

SDH: POH: Se encarga de la integridad de la comunicación en los equipos que empaquetan la información. Puntero: Indica el comienzo del contenedor virtual. RSOH, MSOH. Ventajas: Posee mas bit dedicados a la gestión y alarmas, velocidades y capacidad mas elevadas, acceso a la información mucho mas fácil, interfaces estandarizadas, PDH: Desventajas: Pocos bit dedicados a la gestión, velocidad y capacidad limitada, procesos de multiplexacion y de multiplexado mas complejos. Muestreo: Discretizar la señal en el tiempo o tomar valores en intervalos de tiempo equidistante. Cuantificar: Asignar valores de amplitud predeterminado a las muestras obtenidas en el muestreo. No Uniforme: Varia la resolución o paso entre niveles, es mas factible utilizarla para tener S/n = 24db. Uniforme: El paso entre niveles es igual Codificar: Se le asignan un código binario a las amplitudes.

Fibra Óptica: Es una guía de onda óptica totalmente dieléctrica que posee dos cilindros concéntricos de diferentes índices de refracción. Ventajas: Gran capacidad y velocidad de Tx a grandes distancias, Inmune a efectos electromagnéticos, baja tasa de error, alta resistencia al fuego y a la corrosión, dimensiones muy pequeñas. Índice de Refracción: Razón de velocidad en una onda en el vacío y la materia. Principios de Reflexión Total: La luz viaja por el núcleo ocurriendo reflexiones totales internas sucesivas entre la frontera del núcleo y el revestimiento recorriendo grandes distancia. Condiciones: El índice de refracción del núcleo es mayor que en el del revestimiento, el ángulo de incidencia entre la frontera y el núcleo tiene que ser mayor que el ángulo critico. Fibra Mono modo: Un solo haz de luz, Dispersión cromática positiva, perfil de índice de refracción tipo escalón y trabaja en la segunda ventana Original. Atenuación: Perdida de potencia de la señal medida respecto a la distancia Intrínseca: Se relaciona con las impurezas que presenta la fibra que ocasionan que la luz pueda ser absorbida o esparcirse. Absorción por Impurezas: La luz que viaja por la fibra al encontrarse con una impureza esta absorbe parte de su potencia. Absorción Infrarrojo: Es debido a que las moléculas de SiO2 vibran Dispersión de Rayleigth: Si la longitud de onda radiada es menor que la cantidad de imperfecciones en la estructura cristalina. A consecuencia de impurezas en la fibra la luz impacta pierde parte de su energía en sentido contrario y otra se pierde en el revestimiento.

Extrínsecas: Ocasionadas por Micro doblado, Macro doblado y micro curvaturas. Micro curvaturas: Desviaciones del eje de la fibra que producen transferencia de energía entre el núcleo y el revestimiento. Dispersión: Ensanchamiento del impulso luminoso durante su transmisión. Cromática: Cada componente espectral esta determinada por una velocidad y llegan en tiempo distintos provocando ensanchamiento del impulso.(puede ser ensanchamiento positivo o estrechamiento negativo) PMD: Tiempo de retardo entre dos modos ortogonalmente polarizadas y no se pueden eliminar. DWDM: Asigna a cada una de las señales óptica longitudes de onda en una banda de frecuencia determinada. Ventaja: Gran capacidad y velocidad, Implementa nuevos servicios, transmisión ilimitada sobre la fibra, permite transportar cualquier formato de tx. Laser: Dispositivo que convierte señales eléctrica en pulsos luminosos. OTU: Unidad transponedora se encarga de trasladar la señal óptica que viene a una frecuencia determinada a la banda de frecuencia de trabajo o ventana. OMUX: Dispositivo que multiplex a varias longitudes de ondas ópticas en un solo rayo de luz. OBA: Amplificar el nivel de potencia de la señal. OLA: Aumentar la longitud de regeneración y compensar las perdidas. OPA: Mejorar la sensibilidad y es pre amplificador. OADM: Inserta o extrae longitudes de onda en un mismo punto del enlace

SDH: POH: Se encarga de la integridad de la comunicación en los equipos que empaquetan la información. Puntero: Indica el comienzo del contenedor virtual. RSOH, MSOH. Ventajas: Posee mas bit dedicados a la gestión y alarmas, velocidades y capacidad mas elevadas, acceso a la información mucho mas fácil, interfaces estandarizadas, PDH: Desventajas: Pocos bit dedicados a la gestión, velocidad y capacidad limitada, procesos de multiplexacion y de multiplexado mas complejos. Muestreo: Discretizar la señal en el tiempo o tomar valores en intervalos de tiempo equidistante. Cuantificar: Asignar valores de amplitud predeterminado a las muestras obtenidas en el muestreo. No Uniforme: Varia la resolución o paso entre niveles, es mas factible utilizarla para tener S/n = 24db. Uniforme: El paso entre niveles es igual Codificar: Se le asignan un código binario a las amplitudes.