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Integrantes:
• Josep Maradiaga
• Fabián Coello
• Emma Rodríguez
• David Hernández
• Claudia Fernández
• Jorge Rivera.
• VI – 9
• Prof Nelson Tejada
• Instituto Técnico Honduras 2013
INTRODUCCIÓN
 Para navegar por la red mundial de
redes, Internet, no sólo se necesitan un
computador, un módem y algunos programas, sino
también una gran dosis de paciencia. El
ciberespacio es un mundo lento hasta el desespero.
Un usuario puede pasar varios minutos esperando a
que se cargue una página o varias horas tratando
de bajar un programa de la Red a su PC.
 Esto se debe a que las líneas telefónicas, el medio
que utiliza la mayoría de los 50 millones de usuarios
para conectarse a Internet, no fueron creadas para
transportar vídeos, gráficas, textos y todos los demás
elementos que viajan de un lado a otro en la Red.
 Pero las líneas telefónicas no son la única vía hacia
el ciberespacio. Recientemente un servicio permite
conectarse a Internet a través de la fibra óptica.
Origen y Evolución
 En 1977, se instaló un sistema de prueba en
Inglaterra; dos años después, se producían ya
cantidades importantes de pedidos de este
material.
 Antes, en 1959, como derivación de los
estudios en física enfocados a la óptica, se
descubrió una nueva utilización de la luz, a la
que se denominó rayo láser, que fue
aplicado a las telecomunicaciones con el fin
de que los mensajes se transmitieran a
velocidades inusitadas y con amplia
cobertura.
 En 1966 surgió la propuesta de utilizar una
guía óptica para la comunicación.
¿Que es fibra óptica?
Los circuitos de fibra óptica son filamentos
de vidrio (compuestos de cristales naturales)
o plástico (cristales artificiales), del espesor
de un pelo (entre 10 y 300 micrones). Llevan
mensajes en forma de haces de luz que
realmente pasan a través de ellos de un
extremo a otro, donde quiera que el
filamento vaya (incluyendo curvas y
esquinas) sin interrupción.
Componentes de la fibra óptica
Dentro de los componentes que se usan en la fibra
óptica caben destacar los siguientes:
 Los conectores
 El tipo de emisor del haz de luz
 Los conversores de luz, etc.
Conversores luz-corriente
eléctrica
• La corriente inversa (en ausencia de luz) debe ser muy
pequeña, para así poder detectar señales ópticas muy débiles (alta
sensibilidad).
• Rapidez de respuesta (gran ancho de banda).
• El nivel de ruido generado por el propio dispositivo ha de ser
mínimo.
Hay dos tipos de detectores: los fotodiodos PIN y los de avalancha
APD.
• Detectores PIN: su nombre viene de que se componen de una
unión P-N y entre esa unión se intercala una nueva zona de material
intrínseco (I), la cual mejora la eficacia del detector.
• Detectores APD: los fotodiodos de avalancha son foto
detectores que muestran, aplicando un alto voltaje en inversa, un
efecto interno de ganancia de corriente (aproximadamente
100), debido a la ionización de impacto (efecto avalancha).
 Fibra Multimodo de Índice Gradiente Gradual:
Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual
tienen una banda de paso que llega hasta los
500MHz por kilómetro. Su principio se basa en que el
índice de refracción en el interior del núcleo no es
único y decrece cuando se desplaza del núcleo
hacia la cubierta. Los rayos luinosos se encuentran
enfocados hacia el eje de la fibra, como se puede
ver en el dibujo. Estas fibras permiten reducir la
dispersión entre los diferentes modos de propagación
a través del núcleo de la fibra.
Tipos de fibra óptica
Tipos de fibra óptica
 Fibra Monomodo:
Potencialmente, esta es la fibra que ofrece la mayor capacidad de
transporte de información. Tiene una banda de paso del orden de los
100 GHz/km. Los mayores flujos se consiguen con esta fibra, pero
también es la más compleja de implantar. El dibujo muestra que sólo
pueden ser transmitidos los rayos que tienen una trayectoria que sigue
el eje de la fibra, por lo que se ha ganado el nombre de "monomodo"
(modo de propagación, o camino del haz luminoso, único). Son fibras
que tienen el diámetro del núcleo en el mismo orden de magnitud
que la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten, es
decir, de unos 5 a 8 mm. Si el núcleo está constituido de un material
cuyo índice de refracción es muy diferente al de la cubierta, entonces
se habla de fibras monomodo de índice escalonado. Los elevados
flujos que se pueden alcanzar constituyen la principal ventaja de las
fibras monomodo, ya que sus pequeñas dimensiones implican un
manejo delicado y entrañan dificultades de conexión que aún se
dominan mal.
Tipos de estructura
monomodo
Según su diseño:
 Cable de estructura holgada.
 Cable de estructura ajustada.
Tipos de conectores
 FC, que se usa en la transmisión de datos
y en las telecomunicaciones.
 FDDI, se usa para redes de fibra óptica.
 LC y MT-Array que se utilizan en
transmisiones de alta densidad de datos.
 FC, que se usa en la transmisión de datos
y en las telecomunicaciones.
Ventajas y desventajas
VENTAJAS
La fibra óptica hace posible navegar por Internet
a una velocidad de dos millones de bps.
Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin
congestiones.
Video y sonido en tiempo real.
Fácil de instalar.
Es inmune al ruido y las interferencias, como ocurre
cuando un alambre telefónico pierde parte de su
señal a otra.
Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión
es también segura y no puede ser perturbada.
Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo
que no pueden dar sacudidas ni otros peligros.
Son convenientes para trabajar en ambientes
explosivos.
Presenta dimensiones más reducidas que los
medios preexistentes.
El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior
al de los cables metálicos, capaz de llevar un gran
número de señales.
La materia prima para fabricarla es abundante en
la naturaleza.
Compatibilidad con la tecnología digital.
DESVENTAJAS
Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las
zonas de la ciudad por las cuales ya esté instalada
la red de fibra óptica.
El coste es alto en la conexión de fibra óptica, las
empresas no cobran por tiempo de utilización sino
por cantidad de información transferida al
computador, que se mide en megabytes.
El coste de instalación es elevado.
Fragilidad de las fibras.
Disponibilidad limitada de conectores.
Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el
campo.
COMPARACIÓN CON OTROS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Características Fibra Óptica Coaxial
Longitud de la Bobina (mts) 2000 230
Peso (kgs/km) 190 7900
Diámetro (mm) 14 58
Radio de Curvatura (cms) 14 55
Distancia entre repetidores (Kms) 40 1.5
Atenuación (dB / km) para un Sistema de 56 Mbps 0.4 40
¿ Cómo funciona la Fibra
Óptica ?
 se puede decir que este proceso de
comunicación, la fibra óptica funciona
como medio de transportación de la
señal luminosa, generado por el
transmisor de LED’S (diodos emisores de
luz) y láser.
APLICACIONES DE LA FIBRA
ÓPTICA
 Internet
 Redes
 Telefonía
 Otras aplicaciones
Final
 Gracias por su atención.

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Fibra óptica

  • 1. Integrantes: • Josep Maradiaga • Fabián Coello • Emma Rodríguez • David Hernández • Claudia Fernández • Jorge Rivera. • VI – 9 • Prof Nelson Tejada • Instituto Técnico Honduras 2013
  • 2. INTRODUCCIÓN  Para navegar por la red mundial de redes, Internet, no sólo se necesitan un computador, un módem y algunos programas, sino también una gran dosis de paciencia. El ciberespacio es un mundo lento hasta el desespero. Un usuario puede pasar varios minutos esperando a que se cargue una página o varias horas tratando de bajar un programa de la Red a su PC.  Esto se debe a que las líneas telefónicas, el medio que utiliza la mayoría de los 50 millones de usuarios para conectarse a Internet, no fueron creadas para transportar vídeos, gráficas, textos y todos los demás elementos que viajan de un lado a otro en la Red.  Pero las líneas telefónicas no son la única vía hacia el ciberespacio. Recientemente un servicio permite conectarse a Internet a través de la fibra óptica.
  • 3. Origen y Evolución  En 1977, se instaló un sistema de prueba en Inglaterra; dos años después, se producían ya cantidades importantes de pedidos de este material.  Antes, en 1959, como derivación de los estudios en física enfocados a la óptica, se descubrió una nueva utilización de la luz, a la que se denominó rayo láser, que fue aplicado a las telecomunicaciones con el fin de que los mensajes se transmitieran a velocidades inusitadas y con amplia cobertura.  En 1966 surgió la propuesta de utilizar una guía óptica para la comunicación.
  • 4. ¿Que es fibra óptica? Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio (compuestos de cristales naturales) o plástico (cristales artificiales), del espesor de un pelo (entre 10 y 300 micrones). Llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción.
  • 5. Componentes de la fibra óptica Dentro de los componentes que se usan en la fibra óptica caben destacar los siguientes:  Los conectores  El tipo de emisor del haz de luz  Los conversores de luz, etc.
  • 6. Conversores luz-corriente eléctrica • La corriente inversa (en ausencia de luz) debe ser muy pequeña, para así poder detectar señales ópticas muy débiles (alta sensibilidad). • Rapidez de respuesta (gran ancho de banda). • El nivel de ruido generado por el propio dispositivo ha de ser mínimo. Hay dos tipos de detectores: los fotodiodos PIN y los de avalancha APD. • Detectores PIN: su nombre viene de que se componen de una unión P-N y entre esa unión se intercala una nueva zona de material intrínseco (I), la cual mejora la eficacia del detector. • Detectores APD: los fotodiodos de avalancha son foto detectores que muestran, aplicando un alto voltaje en inversa, un efecto interno de ganancia de corriente (aproximadamente 100), debido a la ionización de impacto (efecto avalancha).
  • 7.  Fibra Multimodo de Índice Gradiente Gradual: Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual tienen una banda de paso que llega hasta los 500MHz por kilómetro. Su principio se basa en que el índice de refracción en el interior del núcleo no es único y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta. Los rayos luinosos se encuentran enfocados hacia el eje de la fibra, como se puede ver en el dibujo. Estas fibras permiten reducir la dispersión entre los diferentes modos de propagación a través del núcleo de la fibra. Tipos de fibra óptica
  • 8. Tipos de fibra óptica  Fibra Monomodo: Potencialmente, esta es la fibra que ofrece la mayor capacidad de transporte de información. Tiene una banda de paso del orden de los 100 GHz/km. Los mayores flujos se consiguen con esta fibra, pero también es la más compleja de implantar. El dibujo muestra que sólo pueden ser transmitidos los rayos que tienen una trayectoria que sigue el eje de la fibra, por lo que se ha ganado el nombre de "monomodo" (modo de propagación, o camino del haz luminoso, único). Son fibras que tienen el diámetro del núcleo en el mismo orden de magnitud que la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten, es decir, de unos 5 a 8 mm. Si el núcleo está constituido de un material cuyo índice de refracción es muy diferente al de la cubierta, entonces se habla de fibras monomodo de índice escalonado. Los elevados flujos que se pueden alcanzar constituyen la principal ventaja de las fibras monomodo, ya que sus pequeñas dimensiones implican un manejo delicado y entrañan dificultades de conexión que aún se dominan mal.
  • 9.
  • 10. Tipos de estructura monomodo Según su diseño:  Cable de estructura holgada.  Cable de estructura ajustada.
  • 11. Tipos de conectores  FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones.  FDDI, se usa para redes de fibra óptica.  LC y MT-Array que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos.  FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones.
  • 12.
  • 13. Ventajas y desventajas VENTAJAS La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones de bps. Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones. Video y sonido en tiempo real. Fácil de instalar. Es inmune al ruido y las interferencias, como ocurre cuando un alambre telefónico pierde parte de su señal a otra. Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no puede ser perturbada. Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo que no pueden dar sacudidas ni otros peligros. Son convenientes para trabajar en ambientes explosivos. Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes. El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos, capaz de llevar un gran número de señales. La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza. Compatibilidad con la tecnología digital. DESVENTAJAS Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por las cuales ya esté instalada la red de fibra óptica. El coste es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no cobran por tiempo de utilización sino por cantidad de información transferida al computador, que se mide en megabytes. El coste de instalación es elevado. Fragilidad de las fibras. Disponibilidad limitada de conectores. Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo.
  • 14. COMPARACIÓN CON OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Características Fibra Óptica Coaxial Longitud de la Bobina (mts) 2000 230 Peso (kgs/km) 190 7900 Diámetro (mm) 14 58 Radio de Curvatura (cms) 14 55 Distancia entre repetidores (Kms) 40 1.5 Atenuación (dB / km) para un Sistema de 56 Mbps 0.4 40
  • 15. ¿ Cómo funciona la Fibra Óptica ?  se puede decir que este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona como medio de transportación de la señal luminosa, generado por el transmisor de LED’S (diodos emisores de luz) y láser.
  • 16. APLICACIONES DE LA FIBRA ÓPTICA  Internet  Redes  Telefonía  Otras aplicaciones
  • 17. Final  Gracias por su atención.