FUENTES OPTICAS Costas Copajeño Wilmer J. Andres Gonzales Zeballos.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
CAPÍTULO ViI FÍSICA 11˚ UN ENFOQUE PRÁCTICO
Advertisements

Universidad de Aquino Bolivia. Ing. De Telecomunicaciones.
FIBRA OPTICA PARTE 2 CONCILCO MILLAN JESUS SUAREZ RODRIGUEZ AXEL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA (UNEFA)
LASERs DFB y VCSEL.
ÓPTICA La luz Reflexión de la luz Refracción de la luz
MULTIPLEXACION POR DIVISION DE onda
Modelos de iluminación
Laseres para WDM Plática presentada por
QUE ES LA MULTIPLEXACIÓN
Medina palma Peña Gómez Zapata Mandujano. 3G es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil mediante.
MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS. MEDIOS DE TRANSMISION GUIADOS  En cualquier red de computadoras, los medios de transmisión transportan los datos en forma.
AMPLIFICADORES ÓPTICOS
Estudiantes: Adhemir S. Quino Rivera Ruddy A. Rojas Cornejo
ELO 3091 Preguntas/respuestas Agustín González ELO309.
Fuentes Ópticas Docente: Félix Pinto M. Nombres:
JHEYSON MACHICADO CRISTIAN ALIAGA RODRIGO SUXO DANIEL ACARAPI
Conectividad de cables
Ingeniería en Telecomunicaciones
Medios de Transmisión de Datos
1 8 de febrero del Medios de Transmisión.
DIODO LED DEFINICION Light-Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se.
LOGO Los Inicios de Las Comunicaciones Eléctricas EUPG ESCUELA UNIVERSITARIADE POSTGRADO.
Medios de Transmisión Tecnologías.
“Un científico militar operando un láser de fotones coherente”.
MEDIOS DE TRANSMISION Giselle Bojorquez-Brayton Bojorquez-Jason Acuna.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NUCLEO.
Estudiantes: DANA ARTEAGA MUJICA FABRICIO ALBIS LIQUITAYA
CABLE COAXIAL. Atenuación (α): Es un parámetro de c/ coaxial, que arroja información sobre su comportamiento en funcion de la longitud del cable. PARAMETROS.
FÍSICA II GRADO Ingeniería Mecánica Prof. Norge Cruz Hernández Tema 7. Fenómenos ondulatorios. Ondas electromagnéticas.
El movimiento ondulatorio El movimiento ondulatorio es el proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante.
TIPOS DE REDES EXPOSITORES : ARIEL CEDEÑO SAMIR MORENO JEHREL SIMPSON REDES DE COMPUTADORAS.
RADIACION DE CUERPO NEGRO MIGUEL ANGEL FAJARDO ARANDA FISICA MODERNA Departamento de Física Universidad Nacional de Colombia.
Sergio Mendivelso Física moderna 2016-I. GENERALIDADES Espectro de emisión y absorción Cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética,
05/05/2015Física III MAC I-2015 Física III ( ) Ondas, Óptica y Física Moderna Profesor: M. Antonella Cid M. Departamento de Física,
ESPECTROSCOPIA DAVID HERNANDO DIAZ DEFINICIÓN es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción.
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA EN LLAMA La espectroscopia de absorción atómica (EAA), tiene como fundamento la absorción de radiación de una longitud.
Radiación del cuerpo negro YILMAR FERNANDO PEÑALOSA HERRERA.
Tecnología y Aplicaciones de la
Introducción a las Telecomunicaciones
Jonathan Leonardo Begambre Rodriguez Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica.
CABLEADO ESTRUCTURADO
TIPOS DE RED COMPONENTES DE UNA RED TOPOLOGIA DE UNA RED SOTO HERNANDEZ DANIELA DEL ROCIO COMPUTACION 1 Jorge Luis Flores Nevarez.
El término radiación se refiere a la emisión continua de energía desde la superficie de cualquier cuerpo, esta energía se denomina radiante y es transportada.
FÍSICA II GRADO Ingeniería Mecánica Prof. Norge Cruz Hernández Tema 7. Fenómenos ondulatorios. Ondas electromagnéticas.
Unidad 3 Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Arquitectura de Redes La Capa Física.
SONIDO I jmmc.  El sonido es un fenómeno físico producido por la vibración de algún cuerpo material, estas oscilaciones solo en algunos casos pueden.
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION MOLECULAR UV-VIS
PPTCES003CB32-A09V1 Ondas y El sonido. Vibración Cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo y este realiza un movimiento de vaivén en torno a un punto.
Iria Ribeiro Ramos Marina González Lago. Funcionamiento Fabricación Componentes Ventajas Conclusiones Características Propiedades Origen y evolución Definición.
Aplicaciones de la velocidad de la luz
MOVIMIENTO ONDULATORIO
Radiación del cuerpo negro DUVAN DARIO RINCON VILAMIL.
Modelos matemáticos y distintos. Guía de onda Características principales: frecuencia (f) y longitud de onda (λ), ambas se encuentran relacionadas por.
ESPECTROSCOPIA ANDRÉS FELIPE ESCOBAR PARRA. Cuando la luz solar incide sobre las gotas de lluvia se genera en algunos casos el conocido arco iris. Un.
INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN. Desde nuestra vivienda, podemos intercambiar información a través de las instalaciones de comunicación, como la radio,
1 Escuela de Informática y Telecomunicaciones Redes Inalámbricas: Introducción a las redes inalámbricas.
La intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro, con una temperatura T, en la frecuencia v, viene dada por la ley de Planck: Donde es la cantidad.
Unidad 9. Fuentes de Alimentación lineales. MODULO I. MONTAJE DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
Espectroscopia Miguel Ángel Vega Mateus Fundamentos de física moderna I.
Andrés Felipe Moreno Ruíz. Espectroscopia Técnica que utiliza la acción recíproca de diversos componentes de la frecuencia del espectro electromagnético.
Filtro óptico de multicapa dieléctrica Diego J. A. Ocampo 1, Cristian L. Arrieta 1,2, Claudio A. Gillari 1, Lidia T. Alaniz 1, Darío M. David de Lima 1,
Frame Relay también ha sido denominado "tecnología de paquetes rápidos" (fast packet technology) o "X.25 para los 90´"
PROPIEDADES DE LAS ONDAS 1.DIFRACCIÓNDIFRACCIÓN 2.REFLEXIÓNREFLEXIÓN 3.REFRACCIÓNREFRACCIÓN Principio de Huygens.
En qué se basa el láser electrón BC BV h h Fotón h = E 2 -E 1 E2E2 E1E1 Emisión estimulada  amplificación de luz  t < t espontaneo  coherencia Inversión.
FIBRA ÓPTICA FUENTES OPTICAS.
Estudiante:Tito Ronaldo Quispe Condori
FUENTES ÓPTICAS Univ. Norka Juchani Yana
FUENTES OPTICAS.
FUENTES ÓPTICAS.
Transcripción de la presentación:

FUENTES OPTICAS Costas Copajeño Wilmer J. Andres Gonzales Zeballos

Introducción La fibra óptica, o la tecnología óptica, se convierte rápidamente en el método preferido para la transmisión digital. El cable de fibra óptica supone también un apropiado sustituto a los cables de pares debido a su mayor capacidad y su más pequeño diámetro.

OBJETIVO Demostrar las Fuentes Ópticas Principales en una transmisión por Fibra.

Principio de Generación de Foton Es la Partícula Elemental Responsable de la Manifestación del FENOMENO ELECTROMAGNETICO. Se Comporta como una partícula cuando interacciona con la materia, esto para transmitir una cantidad fija de energía. Generacion de luz una Cantida de energia de 4x10exp-19 ( J )

Generación de Luz Resumiendo el Fotón es un Paquete de energía Electromagnética.

Requerimientos para Fuente de F.O. Dimensiones Compatibles con la F.O. Gran Capacidad de modulación Funcionamiento Estable con la Temperatura Durabilidad (Tiempo de Uso) Bajo Consumo de Energía. Tamaño y Configuración Optima.

FUENTES OPTICAS Las fuentes ópticas son componentes activos en un sistema de comunicaciones por fibra óptica, cuya función es convertir la energía eléctrica en energía óptica, de manera eficiente de modo que permita que la salida de luz sea efectivamente inyectada o acoplada dentro de la fibra óptica.

Tipos de Fuentes Opticas Utilizados de Forma Universal, por Trabajar en altas Velocidades de Transmisión Diodo LASER LED Su Elección Depende del Sistema a Utilizar.

Según el Sistema Uso LASER. ◦ En Grandes Anchos de Banda y Largos Enlaces Uso LED ◦ Distancias Medias y Cortas, con Anchos de Banda Escaso.

Entre los principales tipos de diodos laser se tiene: Fabry Perot. Este diodo laser está constituido por dos espejos en los extremos de la guía, constituyéndose en una cavidad resonante en donde la luz es reflejada y vuelta a reflejar entre los dos espejos a ambos lados del semiconductor.

VCSEL (Vertical-Cavity Surface- Emitting Laser). El laser emisor de superficie de cavidad vertical posee espejos resonadores arriba y abajo de la capa activa, lo que produce que la luz resuene perpendicular a la juntura y emerja a través de un área circular en la superficie.

DFB (Distributed FeedBack Laser). En el laser de retroalimentación distribuida la red de difracción se distribuye a lo largo de todo el medio activo. La longitud de onda de la red determina la longitud de onda emitida por el laser, en una línea muy fina del espectro.

DFB (Distributed FeedBack Laser). En el laser de retroalimentación distribuida la red de difracción se distribuye a lo largo de todo el medio activo. La longitud de onda de la red determina la longitud de onda emitida por el laser, en una línea muy fina del espectro.

Divisiones LED en Tx. F.O. ELED(Led Emisión Lateral) ◦ Característica Física Tira Estrecha con directivita, y Perdidas mínimas de Acoplamiento.

SLD (Led Súper Luminiscente) ◦ Una de las Caras es tallada Generando Amplificación en la Intensidad lumínica.

SLED (Led por Emisión Superficial ) ◦ Diseñado para Altas Velocidades de Transmisión Mayores a 100 Mbps ◦ Implican Costos Altos y Tiempos De elaboración.

Transmisor Óptico.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ILD SOBRE LOS LED Ventajas los ILD tienen una dirección de irradiación mas dirigida La potencia de salida radiante de un ILD es mayor que la de un LED. Los ILD se pueden usar a frecuencias mayores de bits que los LED. Los ILD generan luz monocromática, lo cual reduce la dispersión cromática o longitudes de onda.

Gracias…