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MEDIO DE TRANSMISION:FIBRA
OPTICA
María Angélica Casas Castrillón
Laura Alejandra Manco Montoya
INTRODUCCION
Este trabajo nos da a conocer claramente en profundidad muchos aspectos sobre
la fibra óptica, como son: la historia, la composición, las ventajas, su función, los
tipos, su estructura, entre otros.
FIBRA OPTICA
la fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la
luz. Se requieren dos filamentos para una comunicación bi-direccional: TX y RX.
HISTORIA
 Hacia 1880, Alexander G. Bell construyó el fotófono que enviaba mensajes vocales
a corta distancia por medio de la luz.
 En 1966 se produce un gran hito para los que serán las futuras comunicaciones por
fibra óptica.
 1970 Corning obtiene fibras con atenuación 20 dB/km.
 1972 Fibra Óptica con núcleo líquido con atenuación 8 dB/km.
 1973 Corning obtiene Fibra Óptica de SiO2 de alta pureza con atenuación 4 dB/km
y deja obsoletas a las de núcleo líquido.
 1976 NTT y Fujicura obtienen Fibra Óptica con atenuación 0,47 dB/km en 1.300
nm, muy próximo al límite debido a factores intrínsecos (Rayleigh).
 1979 Se alcanzan atenuaciones 0,12 dB/km con fibras monomodo en 1550 nm.
También en 1975 se descubría que las F.O. de SiO2 presentan mínima dispersión en
torno a 1300 nm,
 1970 Primer láser de AIGaAs capaz de operar de forma continua a temperatura
ambiente.
 1971 C.A. Burrus desarrolla un nuevo tipo de emisor de luz, el LED, de pequeña
superficie radiante, idóneo para el acoplamiento en F.O. Por lo que se refiere a los
fotodetectores, los diodos PIN y los de avalancha a base de Si, fueron
desarrollados sin dificultades y ofrecían buenas características.
VENTAJAS
 Una banda de paso muy ancha.
 Pequeño tamaño.
 Gran flexibilidad
 Gran ligereza.
 turbaciones de origen electromagnético, lo que implica una calidad de transmisión
muy buena.
 Gran seguridad.
 No produce interferencias.
 Insensibilidad a los parásitos.
 Gran resistencia.
 Resistencia al calor, frío, corrosión.
 Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría, lo
que permite detectar rápidamente el lugar y posterior reparación de la avería,
simplificando la labor de mantenimiento.
 Con un coste menor respecto al cobre.
 Factores ambientales.
COMPOSICION
El conductor de fibra óptica esta compuesto por dos elementos básicos:
El núcleo (core) y el recubrimiento (cladding), cada uno de ellos formando por
material con distinto índice de refracción.
Otro parámetro importante en una fibra es su apertura numérica. En los
conductores de fibra óptica se utiliza el efecto de la reflexión total para conducir
el rayo luminoso por su interior. El ángulo necesario para acoplar al núcleo un
rayo luminoso desde el exterior recibe el nombre de ángulo de aceptación.
COMO FUNCIONA
 En un sistema de transmisión por
fibra óptica existe un transmisor
que se encarga de transformar las
ondas electromagnéticas en
energía óptica o en luminosa, por
ello se le considera el
componente activo de este
proceso. Una vez que es
transmitida la señal luminosa por
las minúsculas fibras, en otro
extremo del circuito se encuentra
un tercer componente al que se
le denomina detector óptico o
receptor, cuya misión consiste en
transformar la señal luminosa en
energía electromagnética, similar
a la señal original.
TIPOS
 Fibras multimodo. Indica que pueden ser
guiados muchos modos o rayos luminosos,
cada uno de los cuales sigue un camino
diferente dentro de la fibra óptica. Este
efecto hace que su ancho de banda sea
inferior al de las fibras monomodo. Este tipo
de fibras son las preferidas para
comunicaciones en pequeñas distancias,
hasta 10 Km.
 Fibras monomodo. El diámetro del núcleo de
la fibra es muy pequeño y sólo permite la
propagación de un único modo o rayo
(fundamental), el cual se propaga
directamente sin reflexión. Este efecto causa
que su ancho de banda sea muy elevado, por
lo que su utilización se suele reservar a
grandes distancias.
FIBRA MULTIMODO
FIBRA MONOMODO
ESTRUCTURA
Estructura ajustadas: está formado por un tubito de
plástico o vaina en cuyo interior se encuentra alojado, en
forma estable, el conductor de fibra óptica. La vaina debe
ser fácil de manejar de forma similar a un cuadrete o un
par coaxial. Pueden ser cables tanto monofibra, como
multifibra.
Estructura holgada: en lugar de un solo conductor se
introducen de dos a doce conductores de fibras ópticas en
una cubierta algo más grande que la vaina del caso
anterior, de ésta forma los conductores de fibra no se
encuentran ajustados a la vaina. Además se suele recubrir
todo el conjunto con un gel para que no penetre el agua
en caso de rotura del cable. Principalmente se dividen en
cables multifibras armados (antihumedad y antirroedores
con fleje de acero) y cables multifibra dieléctrico (cable
totalmente dieléctrico.
ACOPLADORES Y CONECTORES
 Acopladores: Un acoplador es básicamente la
transición mecánica necesaria para poder dar
continuidad al paso de luz del extremo
conectorizado de un cable de fibra óptica a otro.
 Concetores:
1.- Se recomienda el conector 568SC pues este
mantiene la polaridad.
2.- Sistemas con conectores BFOC/2.5 y adaptadores
(Tipo ST) instalados pueden seguir siendo utilizados
en plataformas actuales y futuras
 HORIZONTAL
 1. Filamento de material dieléctrico,
como el vidrio o los polímeros
acrílicos, capaz de conducir y
transmitir impulsos luminosos de uno
a otro de sus
extremos......fibraoptica
 3. Las fibras opticas con que se
pueden utilizar.... LAN
 5. En sílice, cuarzo fundido o plástico
- en el cual se propagan las ondas
ópticas.... nucleo
 7. tiene un núcleo de 50 ó 62,5
micrones y una cubierta de 125
micrones de diámetro.... fibra
multimodo
 9. está formado por un tubito de
plástico o vaina en cuyo interior se
encuentra alojado, en forma estable,
el conductor de fibra óptica...
estructura ajustada
 11. ¿que cable contiene los siguientes
elementos? 200 pares (0,5-
EAP).Diámetro Exterior: 30 mm~1000
Kg por Km... cable de cobre.... cable
de cobre

 VERTICAL
 2. manto,recubrimiento, tensores,
¿que elemento falta para tener un
cable de fibra optica completo?....
chaqueta
 4. Que es elemento se encarga de
transformar las ondas
electromagneticas en energia optica
o en lminosa..... Transmisor
 6.tiene habitualmente un núcleo de
8 micrones y una cubierta de 125
micrones de diámetro... fibra
monomodo
 8. básicamente la transición
mecánica necesaria para poder dar
continuidad al paso de luz del
extremo conectorizado de un cable
de fibra óptica a otro....
acopladores
 10. en lugar de un solo conductor se
introducen de dos a doce
conductores de fibras ópticas en una
cubierta... estructura holgada
WEB GRAFIA
 http://neo.lcc.uma.es
 http://platea.pntic.mec.es
 http://www.cossio.net
 http://www.Wikipedia.com

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Medio de transmision

  • 1. MEDIO DE TRANSMISION:FIBRA OPTICA María Angélica Casas Castrillón Laura Alejandra Manco Montoya
  • 2. INTRODUCCION Este trabajo nos da a conocer claramente en profundidad muchos aspectos sobre la fibra óptica, como son: la historia, la composición, las ventajas, su función, los tipos, su estructura, entre otros.
  • 3. FIBRA OPTICA la fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. Se requieren dos filamentos para una comunicación bi-direccional: TX y RX.
  • 4. HISTORIA  Hacia 1880, Alexander G. Bell construyó el fotófono que enviaba mensajes vocales a corta distancia por medio de la luz.  En 1966 se produce un gran hito para los que serán las futuras comunicaciones por fibra óptica.  1970 Corning obtiene fibras con atenuación 20 dB/km.  1972 Fibra Óptica con núcleo líquido con atenuación 8 dB/km.  1973 Corning obtiene Fibra Óptica de SiO2 de alta pureza con atenuación 4 dB/km y deja obsoletas a las de núcleo líquido.  1976 NTT y Fujicura obtienen Fibra Óptica con atenuación 0,47 dB/km en 1.300 nm, muy próximo al límite debido a factores intrínsecos (Rayleigh).  1979 Se alcanzan atenuaciones 0,12 dB/km con fibras monomodo en 1550 nm. También en 1975 se descubría que las F.O. de SiO2 presentan mínima dispersión en torno a 1300 nm,  1970 Primer láser de AIGaAs capaz de operar de forma continua a temperatura ambiente.  1971 C.A. Burrus desarrolla un nuevo tipo de emisor de luz, el LED, de pequeña superficie radiante, idóneo para el acoplamiento en F.O. Por lo que se refiere a los fotodetectores, los diodos PIN y los de avalancha a base de Si, fueron desarrollados sin dificultades y ofrecían buenas características.
  • 5. VENTAJAS  Una banda de paso muy ancha.  Pequeño tamaño.  Gran flexibilidad  Gran ligereza.  turbaciones de origen electromagnético, lo que implica una calidad de transmisión muy buena.  Gran seguridad.  No produce interferencias.  Insensibilidad a los parásitos.  Gran resistencia.  Resistencia al calor, frío, corrosión.  Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría, lo que permite detectar rápidamente el lugar y posterior reparación de la avería, simplificando la labor de mantenimiento.  Con un coste menor respecto al cobre.  Factores ambientales.
  • 6. COMPOSICION El conductor de fibra óptica esta compuesto por dos elementos básicos: El núcleo (core) y el recubrimiento (cladding), cada uno de ellos formando por material con distinto índice de refracción. Otro parámetro importante en una fibra es su apertura numérica. En los conductores de fibra óptica se utiliza el efecto de la reflexión total para conducir el rayo luminoso por su interior. El ángulo necesario para acoplar al núcleo un rayo luminoso desde el exterior recibe el nombre de ángulo de aceptación.
  • 7. COMO FUNCIONA  En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un transmisor que se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en luminosa, por ello se le considera el componente activo de este proceso. Una vez que es transmitida la señal luminosa por las minúsculas fibras, en otro extremo del circuito se encuentra un tercer componente al que se le denomina detector óptico o receptor, cuya misión consiste en transformar la señal luminosa en energía electromagnética, similar a la señal original.
  • 8. TIPOS  Fibras multimodo. Indica que pueden ser guiados muchos modos o rayos luminosos, cada uno de los cuales sigue un camino diferente dentro de la fibra óptica. Este efecto hace que su ancho de banda sea inferior al de las fibras monomodo. Este tipo de fibras son las preferidas para comunicaciones en pequeñas distancias, hasta 10 Km.  Fibras monomodo. El diámetro del núcleo de la fibra es muy pequeño y sólo permite la propagación de un único modo o rayo (fundamental), el cual se propaga directamente sin reflexión. Este efecto causa que su ancho de banda sea muy elevado, por lo que su utilización se suele reservar a grandes distancias.
  • 10. ESTRUCTURA Estructura ajustadas: está formado por un tubito de plástico o vaina en cuyo interior se encuentra alojado, en forma estable, el conductor de fibra óptica. La vaina debe ser fácil de manejar de forma similar a un cuadrete o un par coaxial. Pueden ser cables tanto monofibra, como multifibra. Estructura holgada: en lugar de un solo conductor se introducen de dos a doce conductores de fibras ópticas en una cubierta algo más grande que la vaina del caso anterior, de ésta forma los conductores de fibra no se encuentran ajustados a la vaina. Además se suele recubrir todo el conjunto con un gel para que no penetre el agua en caso de rotura del cable. Principalmente se dividen en cables multifibras armados (antihumedad y antirroedores con fleje de acero) y cables multifibra dieléctrico (cable totalmente dieléctrico.
  • 11. ACOPLADORES Y CONECTORES  Acopladores: Un acoplador es básicamente la transición mecánica necesaria para poder dar continuidad al paso de luz del extremo conectorizado de un cable de fibra óptica a otro.  Concetores: 1.- Se recomienda el conector 568SC pues este mantiene la polaridad. 2.- Sistemas con conectores BFOC/2.5 y adaptadores (Tipo ST) instalados pueden seguir siendo utilizados en plataformas actuales y futuras
  • 12.  HORIZONTAL  1. Filamento de material dieléctrico, como el vidrio o los polímeros acrílicos, capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos de uno a otro de sus extremos......fibraoptica  3. Las fibras opticas con que se pueden utilizar.... LAN  5. En sílice, cuarzo fundido o plástico - en el cual se propagan las ondas ópticas.... nucleo  7. tiene un núcleo de 50 ó 62,5 micrones y una cubierta de 125 micrones de diámetro.... fibra multimodo  9. está formado por un tubito de plástico o vaina en cuyo interior se encuentra alojado, en forma estable, el conductor de fibra óptica... estructura ajustada  11. ¿que cable contiene los siguientes elementos? 200 pares (0,5- EAP).Diámetro Exterior: 30 mm~1000 Kg por Km... cable de cobre.... cable de cobre   VERTICAL  2. manto,recubrimiento, tensores, ¿que elemento falta para tener un cable de fibra optica completo?.... chaqueta  4. Que es elemento se encarga de transformar las ondas electromagneticas en energia optica o en lminosa..... Transmisor  6.tiene habitualmente un núcleo de 8 micrones y una cubierta de 125 micrones de diámetro... fibra monomodo  8. básicamente la transición mecánica necesaria para poder dar continuidad al paso de luz del extremo conectorizado de un cable de fibra óptica a otro.... acopladores  10. en lugar de un solo conductor se introducen de dos a doce conductores de fibras ópticas en una cubierta... estructura holgada
  • 13.
  • 14. WEB GRAFIA  http://neo.lcc.uma.es  http://platea.pntic.mec.es  http://www.cossio.net  http://www.Wikipedia.com