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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
Tabla de contenido
INTRODUCCION .................................................................................................................................
Conceptos .........................................................................................................................................
Principios Basicos ..............................................................................................................................
Propiedades De La Luz ......................................................................................................................
ESPECTRO ELECTROMAGNÉT ELECTROMAGNÉTICO ICO ............................................. ....... ...................................... ................................... .....................
PROPAGACIÓN DE LA LUZ ............................... ...................................... ................................... ........
VELOCIDAD:.......................................................................................................................................
REFRACCIÓN......................................................................................................................................
REFLEXIÓN.........................................................................................................................................
REFLEXIÓN TOTAL..............................................................................................................................
FIBRA ÓPTICA ....................................................................................................................................
Como trabaja la fibra óptica..............................................................................................................
Perfiles de índice de refracción. ........................... .................................... ................................ ........
MULTIMODO .....................................................................................................................................
Índice Escalonado Escalonado ............................... ..................................... ........................... ..............................
Índice Gradual ...................................................................................................................................
MONOMODO ....................................................................................................................................
Características De Las Fibras Ópticas.................................................................................................
Sign up to vote on this title Atenuación ........................................................................................................................................
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Caracteristica de la curva ............................... ................................ ...................................... ............
EXTRÍNSECAS:.................................... ................................... .............................. ..............................
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
Tabla de contenido
INTRODUCCION .................................................................................................................................
Conceptos .........................................................................................................................................
Principios Basicos ..............................................................................................................................
Propiedades De La Luz ......................................................................................................................
ESPECTRO ELECTROMAGNÉT ELECTROMAGNÉTICO ICO ............................................. ....... ...................................... ................................... .....................
PROPAGACIÓN DE LA LUZ ............................... ...................................... ................................... ........
VELOCIDAD:.......................................................................................................................................
REFRACCIÓN......................................................................................................................................
REFLEXIÓN.........................................................................................................................................
REFLEXIÓN TOTAL..............................................................................................................................
FIBRA ÓPTICA ....................................................................................................................................
Como trabaja la fibra óptica..............................................................................................................
Perfiles de índice de refracción. ........................... .................................... ................................ ........
MULTIMODO .....................................................................................................................................
Índice Escalonado Escalonado ............................... ..................................... ........................... ..............................
Índice Gradual ...................................................................................................................................
MONOMODO ....................................................................................................................................
Características De Las Fibras Ópticas.................................................................................................
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Apertura Numérica (AN) ............................ ................................... ...................................... .............. .............
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Cables De Fibra Optica ............................... ................................ ...................................... .................
ESTRUCTURA HOLGADA (Fibra Óptica 250 μm) .............................. ...................................... ............
ESTRUCTURA AJUSTADA ............................... ................................ ...................................... .............
Código decolores según estándares TIA – 598 – A Fibra Optica ............................... ........................
Posicionamiento Posicionamiento de par invertido en un canal con una interconexión en cada extremo. .................
Parámetros básicos de una fibra óptica óptica ............................................ .......... .................................. ......................................... ......
Angulo de aceptacion ....................................................................................................................... Tipos De Instalación De Fibra Óptica ......................... .................................. .................................... Tendido Aéreo........................... .............................. .................................. ....................................
Preparación Del Cable De Fibra Óptica .............................. .............................. .................................
Perdidas por fusion de F. O. ........................ ................................... .................................. ................
Proteccion de los empalmes de linea ....................... ................................... .....................................
Conetores y empalmes de terminacion............................................................................................. Conectores y panel de distribucion distribucion optico ............... .................................. ..................................
Perdidas de conector ...................................... .................................. ................................... .............
Tipos de pulidos.................................................................................................................................
Tipos de conectores...........................................................................................................................
Sistematizacion..................................................................................................................................
Mediciones de potencia Optica.........................................................................................................
Mediciones con con el OTDR ....................................................... .............................. .............................. Sign up to vote on this title
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
INTRODUCCION
La fibra óptica es reconocida a nivel internacional como el principal medio de transm
para brindar servicios de banda ancha, por su gran capacidad y velocidad pa transporte de señales múltiples y por ofrecer o frecer inmunidad al ruido y las interferencias.
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el cable de fibra óptica pued
instalado a través de aplicaciones aéreas, en líneas de alta tensión, enterrad subterráneas, entre otros medios, conforme refiere el Manual UIT-T 2009
“Sistem
cables de fibra óptica ”. Sign up to vote on this title
El estudio del banco mundial “Construyendo Banda Ancha: estrategias y políticas pa Useful Not useful
mundo en desarrollo” de enero del 2010, advierte que las obras civiles constituye mayores costos fijos hundidos en la construcción de una red de Banda Ancha,
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24032007_FIBRAS_OPTICAS_MICROESTR 2 REFRACCION 1- Investigación Documental
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Conceptos LUZ -> COMUNICACIÓN A DISTANCIA. - Técnicas lentas y engorrosas. - Restringido a condiciones atmosféricas (niebla, lluvia). - Necesidad de visibilidad directa. HISTORIA: ANTIGUA GRECIA-FENICIOS
COMUNICACIÓN->LUZ DEL SOL REFLEJADA EN ESPEJOS. UN POCO MÁS DE HISTORIA:
1713-> 1790-> 1854-> 1888-> 1931-> 1958-> 1970->
Rene de Reamur hiló por primera vez el cristal. Claude de Chappe inventa el "telégrafo óptico" en Francia. Jonh Tyndall proyecta luz a través de chorros de agua. Se iluminan las fuentes de las las Ferias Internacionales de Glasgow y Barcelona. Sign up to vote on this title Owens-Illinois descubre el método para fabricar en seria fibras de cristal para Fiberglass. useful Useful Not Invención del LASER, primeros estudios est udios de comunicación luminosa a través través del aire. Descubrimiento de la primera Fibra Optica Opt ica de bajas pérdidas 150 μm.
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Principios Basicos Sheet Music
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VENTAJAS
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Gran capacidad de transmision. Reducido tamaño y peso (facilidad de instalación). No interferencia eléctrica ni a campos magneticos (comunicación limpia libre de EMI o RFI, descargas Sign up to vote “ on this title Fotones ” . rayos, etc) La señal se transmite en forma de paquetes de energía llamados Versatilidad (Adecuada a formatos de comunicaciones de datos, voz y video). Useful Not useful Baja atenuación, permite saltos de mas de 100km sin amplificación ni regeneracion.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Propiedades De La Luz Sheet Music
Un laser es capaz de emitir 10 16 fotones/s.
Un buen fotodetector distingue un bit “1” con 10 fotones, por tanto se dispone de una capacidad de transmisión de 10 15 bps es decir, 1Pbps.
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO - Comportamiento similar a onda electromagnética. - Luz Visible 2,3x1014 ciclos por segundo (hercios). - Frecuencia de la Luz mayor que otras: · AM=160-800 KHz. · FM=1 MHz - 1 GHz. FIBRA ÓPTICA
Las longitudes de onda operativas en una fibra son de 850nm, 1310nm, 1550nm y 1650nm. Se seleccionaron estas longitudes de onda porque se transmiten mas fácilmente que otras por la fibra presentan una atenuación menor. Se lasconoce como ventana de opracion. FRECUENCIA.- Las letras “S” , “L” y “E” hacen referencia al largo de onda de operacion You're Reading a Preview
S = Short Wavelength ………………… . 850 nm full .............. 1ª aVentana. Unlock access with free trial. L = Long Wavelength ………… 1.300/1310 nm ............ 2ª Ventana. E = Extra Long Wavelength ……… .. 1.550 nm ............ 3ª Ventana. Download With Free Trial …………………………………………………….….1.650 nm ............ 4ª Ventana.
LONGITUD DE ONDA:
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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PROPAGACIÓN DE LA LUZ Sheet Music
VELOCIDAD:
Determinada a partir del índice de refracción "n" "n" representa la relación entre la velocidad de la luz en el vacio (C 300.000 Km/seg.) y velocidad de luz en el medio V.
n=C/V
La velocidad de la luz en el medio V no es constante, depende de la naturaleza del material en qu propaga la luz. El índice de refracción n representa la densidad del medio óptico. El índice de refraccion es un numero adimensional que mide la relacion entre la velocidad de propagacion de la luz en el vacio versus el medio considerado. MATERIAL
VELOCIDAD (Kms/seg) V ÍNDICE DE REFRACCIÓN n
Vacío
300.000
1,0000
Aire
299.900
1,0003
Agua
225.000
1,3333
Cristal Cuarzo 200.000 1,5 You're Reading a Preview
REFRACCIÓN
Unlock full access with a free trial.
Cambio de dirección y velocidad de unDownload rayo de luz With en la Free interfaz de dos medios diferentes. Trial Es un fenomeno óptico, p or el cual la luz al pasar por una estructura cristalina a otra dediferenteden experimenta una desviación de su trayectoria o refracción.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
REFLEXIÓN
Parte de la luz es devuelta a su medio de transmisión mientras que otra parte traspasa el medio. Es un fenomeno óptico por el cual un rayo lumínico incide en una superficie reflexiva desvia su traye con ciertas propiedades. El angulo de incidencia con la normal es igual al de reflexión con la misma.
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REFLEXIÓN TOTAL
Principio de la transmisión óptica. A un cierto ángulo de proyección, la luz emitida desde el interior agua no traspasaría el medio, quedándose en su totalidad reflejada. Sign up to vote on this title
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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FIBRA ÓPTICA Sheet Music
La fibra óptica es un hilo de vidrio y plástico compuesto por 3 capas concéntricas que difieren en propiedades.
Nucleo (Core). Es un hilo de vidrio (Cristal de Silice) conductor de la luz, fabricado con S (arena de playa), de 8 a 62,5 µm de diámetro. Revestimiento (Cladding). Es un tubo de vidrio fabricado con SiO 2, de distinta densidad óptica que el nucleo. Confina la luz dentro del nucleo. De 125 µm de diámetro. Color (coating). Es un buffer o amortiguador de plástico. Protege al nucleo y al revestim de cualquier daño. De 245 µm de diámetro.
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El nucleo debe tener una densidad mayor que la del revestimiento paraque ocurra el fenómeno de Reflexión Total Interna
Como trabaja la fibra óptica
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El rayo de luz se enciende y se apaga para transportar datos por una fibra (1’ s y 0’ s). el rayo ingr UsefulEl rayo Not al nucleo y debe permanecer en el hasta que llegue al otro extremo. no useful debe refractarse e revestimiento porque eso significaría perder parte de su energía.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Perfiles de índice de refracción. Sheet Music
La luz inyectada en el nucleo se va reflejado en la interfaz, formada por el nucleo y el recubrimien siempre que el indice de refraccion del nucleo sea mayor al índice de refracción de la cubierta.
Si el angulo de incidencia es mayor que el critico, la luz se propaga por el interior del nucleo. Si po contrario es menor, atraviesa la cubierta y se pierde.
MULTIMODO (MM): Propagación de más de un modo de luz. MONOMODO (SM): Propagación de un sólo modo de luz.
MULTIMODO Si el diámetro del nucleo es tan grande como para permitir varios trayectos
Fuente de Luz: LED’ s con longitudes de onda 850 o 1300 nm (1rao 2da ventana). Uso en redes locales (LAN’ s). You're Reading a Preview Nucleo de 50/125 o 62,5/125 Unlock micrasfull(µm). access with a free trial.
A su vez, el multimodo se implementaDownload dedos maneras: With Free Trial
Índice Escalonado Los rayos de luz (generados por LED) viajan por diferentes trayectos, por eso llegan a destino en diferentes tiempos. En el extremo se recibe un pulso largo y débil. Sign up to vote on this title
Useful Not Todo el nucleo tiene el mismo índice de refracion es decir el nucleo estauseful constituido por material uniforme cuyo índice de refracion es superior al de la cubierta. Ancho de banda hasta 40Mhz.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Índice Gradual Sheet Music
Los rayos de luz (generados por LED o laser) viajan por diferentes trayectos; a mayor velocidad e área externa del nucleo, por eso llegan a destino casi al mismo tiempo. En el extremo de la fibra serecibe un fuerte flash de luz.
El nucleo tiene un índice de refracción mayor en el centro y decrece gradualmente hasta sus borde por tanto, el área extrema del nucleo es ópticamente menos densa que en el centro y la luz puede viajarmas rápidamente por esta área extrema.
Ancho de Banda hasta los 500 Mhz. Rayos luminosos enfocados hacia el eje de la fibra. Permiten reducir la dispersión entre los diferentes modos de propagación a través del nucl de la fibra. En este tipo de fibra óptica viajan varios rayos ópticos reflejadose a diferentes angulos. Su índice de refracción en el interior del nucleo no es único y decrece cuando se desplaza nucleo hacia la cubierta.
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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MONOMODO
Los rayos de luz (generados por laser), ingresan al nucleo en un angulo de 90 ’ por eso viajan en u solo trayecto por el centro del nucleo y llegan a destino al mismo tiempo. En el extremo de la fibr serecibe un fuerte flash de luz.
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Nucleo de 5/125 a 10/125 micras. Useful Not useful Fuente de luz: Laser con longitud de onda de 1300 o 1550 nm (2da o 3ra ventana) . Uso en telefonía, CATV y redes de banda ancha. Solo pueden ser transmitidos los rayos que tienen una trayectoria que sigue el eje de la fi
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Características De Las Fibras Ópticas Sheet Music
Atenuación La pérdida de potencia óptica en una fibra se mide en dB y dB/km. Una pérdida del 50% de la potencia de entrada equivale a 3 dB.
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Los modos que se propagan por la fibra sufren un proceso de atenuación. Unlock full access with a free trial. La atenuación se produce por: Dispersión producida por materiales extraños y/o Absorción molecular (depende de o Download With Free distancia que debe recorrer el haz dentro de la Trial fibra). Irregularidades en la interfase nucleo – cubierta (depende de la cantidad de reflexione o Se pierde parte de la señal en el núcleo, pese a que no exista refracción. Se mide en decibelios (dB) por unidad de longitud (dB/Km). Las pérdidas están causadas por varios factores por lo que pueden clasificarse en: Extrínsecas / Intrínsecas.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
Caracteristica de la curva
La atenuación disminuye conforme se incrementa la longitud de onda (Difusión de Rayleig La atenuación es alta en picos de absorción asociados con el ión hidroxilo OH- (pico de ag La atenuación se incrementa a longitudes de onda mayores que 1.600 nm, debido a las pérdidas inducidas por la absorción del silicio.
EXTRÍNSECAS: Pérdidas por curvatura:
Una curva en la fibra puede afectar al ángulo crítico en esa área especifica. Como resultado, pa de la luz que viaja por el núcleo se refracta, produciéndose la pérdida de potencia.
Macrocurvatura:
Ocurre cuando se curvan demasiado los cables. Para prevenir esta pérdida, se especifica un rad de curvatura mínimo. You're Reading a Preview
Microcurvatura:
Unlock full access with a free trial.
Ocurre por las microcurvaturas o pequeñas fisuras el Trial núcleo producidas por los cambios de Download With en Free temperatura o el estiramiento durante el jalado del cable.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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INTRÍNSECAS: Sheet Music
Pérdidas inherentes de la fibra óptica:
Pérdidas por absorción por los metales de transición Fe, Cu, Cr, Ni, Mn. Pérdidas por absorción por el agua en forma de iones de OH.
Irregularidades del proceso de fabricación:
Variación del núcleo.
Considerando sólo la atenuación intrínseca de las fibras, se determina el cuadro de distancias máxim para enlaces de fibra óptica, en función de la longitud de onda y el tipo de fibra utilizado.
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Pérdida por absorcion:
Download With Free Trial
La pérdida por absorción se produce porque la luz es absorbida por el vidrio, gracias a las propieda químicas o impurezas naturales en el vidrio, transformándose en calor.Variación del núcleo. La absorción representa entre el 3 y 5% de la atenuación de una fibra. Pérdida por difucion:
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La pérdida por difusión se produce cuando el rayo de luz choca Useful Not useful o una estruct contra una impureza heterogénea y se dispersa (difunde) en todas las direcciones. Se la conoce como Difusión de Rayle y representa cerca del 96% de la atenuación de una fibra. Algo de esta luz difundida se refleja ha
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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VENTANAS DE TRANSMISIÓN Sheet Music
Determinan las Longitudes de Onda adecuadas para la transmisión en baja atenuación.
Ancho de Banda Capacidad del medio para transportar la información. You're Reading a Preview Inversamente proporcional a las pérdidas: mayor ancho de banda=pérdidas más bajas. Unlock full access with a free trial.
Limitado por la dispersión total de la fibra (ensanchamiento del pulso) en Fibra óptica Multimodo y la dispersíón cromática (Bcromatica ) en Fibra óptica monomodo. Download With Free Trial El ancho de banda de una fibra multimodo se puede calcular según:
Btotal=(B-2modal + B-2 cromática)-1/2 Dispersion de pulsos Ocurre porque el pulso de luz viaja a diferentes velocidades a través de la fibra, dependiendo del Sign up to vote on this title modo de propagación y del ancho espectral de la fuente.
Useful
Not useful
La dispersión se manifiesta como un ensanchamiento del pulso en el tiempo, que se hace mayor c longitud. Este ensanchamiento limita la tasa de datos: a altas tasas, los pulsos de luz se solapan
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
DISPERSIÓN MODAL Conocida como dispersión multimodo. Causada por los diferentes modos que sigue un rayo de luz en la fibra. Rayos recorren distancias diferentes y llegan en tiempos diferentes.
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DISPERSIÓN CROMÁTICA
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Pulso compuesto por varias longitudes de onda. Download With Free Trial Cada longitud de onda viaja a diferente velocidad (debido a que el índice de refracción varía según longitud de onda). Dispersión cromática ps/(nmxKm)
Dispersión máx. permitida= Dispersión Fibra óptica X Ancho espectral Láser X Distancia máx.adm
Dispersion Guia – Onda
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el ancho espectral de la fuente, la diferencia de densidad en la frontera núcleo – revestimient hecho que los rayos de mayor tienen mayor penetración en el cladding, por tanto, durante el que comparten entre el núcleo y el cladding viajan a mayor velocidad que los rayos de me
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Apertura Numérica (AN) Sheet Music
Para que se produzca la reflexión interna total en una fibra, se debe controlar el ángulo de incid de los rayos de luz que entran al núcleo. Este control se efectúa restringiendo la apertura numéric
La apertura numérica (NA) del nucleo es el rango de angulos de incidencia de los rayos de lu ingresan a la fibra y que se reflejan internamente. La fuente de luz se debe posicionar de tal que todos los rayos entren por un cono de aceptación imaginario. A mayor AN las pérdidas son bajas.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Cables De Fibra Optica Sheet Music
A la fibra óptica desnuda (nucleo + revestimiento + color) se le agregan protecciones adicionales contra esfuerzos de tracción, aplastamiento y humedad.
ESTRUCTURA HOLGADA (Fibra Óptica 250 μ m) Unitubo: aloja una o varias fibras ópticas en un mismo tubo en disposición central: You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
Multitubo: aloja una o varias fibras ópticas en distintos tubos formando capas concéntricas so un fiador central o elemento de refuerzo:
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Sign up to vote on this title Las fibras ópticas descansan de manera holgada en el interior deUseful cada tubo, generalmente huecos o Not useful un gel hidrófugo resistente al agua que impide el paso de esta. La fibra óptica tiene una sobrelongitud para evitar esfuerzos de tensión cuando estos ejercen sobre
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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ESTRUCTURA AJUSTADA Sheet Music
La estructura ajustada de la fibra óptica consiste en una capa de material plástico de 900 μm de diámetro, depositada sobre el recubrimiento primario de 250 μm. Proporciona una protección adicional individualmente a cada fibra. Mismas contracciones y dilataciones en fibra óptica que en cable. Permite ser conectada directamente. Aporta mayor flexibilidad y menor radio de curvatura (cable conjunto). Es aconsejable para instalaciones interiores.
Monofibra:
Sobre el recubrimiento se dispone un segundo recubrimiento a 900 μm.
A su alrededor se dispone de forma lineal hebras de fibra de aramida con el fin de aportar una mayor
resistencia a esfuerzos de tracción y flexión. La cubierta exterior (Ø 3mm) es de material flexible y resistente (PVC, GOMA, etc). Ideal para la confección de cordones de parcheo (patch-cord, jumper) y rabillos (pigtails).
Bifibra (dos fibras ópticos en disposición paralela): You're Reading a Preview
Sobre el recubrimiento se dispone un segundo recubrimiento a 900 μm. Unlock full access with a free trial. A su alrededor se dispone de forma lineal hebras de fibra de aramida con el fin de aportar una mayo resistencia a esfuerzos de tracción y flexión. Download With Free Trial La cubierta exterior es de un material flexible y resistente (PVC, GOMA, etc) y dispuesta en forma de (paralelo).
Ideal para la confección de cordones de parcheo (patch-cord, jumper). Se recomienda para instalaciones interiores.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Multifibra: Sheet Music
Sobre el recubrimiento se dispone un segundo recubrimiento a 900 μm. Se distribuyen dos o más fibras ópticas en ligera disposición helicoidal y sobre el conjunto se dispone forma lineal hebras d e fibra de aramida con el fin de aportar una mayor resistencia a esfuerzos de tracción y flexión. Cada uno de los recubrimientos secundarios es identificado por coloración. La cubierta exterior es de un material flexible y resistente (PVC, GOMA, etc). Ideal para cableado vertical y horizontal en edificios.
Cable Breakout:
Sobre el recubrimiento se dispone un segundo recubrimiento a 900 μm.
A su alrededor se dispone de forma lineal hebras de fibra de aramida con el fin de aportar una mayor
resistencia a esfuerzos de tracción y flexión. A cada una de las fibras ópticas se le aplica una cubierta (Ø aprox. 2,8mm) de un material flexible resistente (PVC, GOMA, etc). Se aplica una cubierta de las mismas características al conjunto de los cablecillos y fibra de aramida elemento de refuerzo. Ideal para el conexionado directo de equipos optoelectricos. You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Código decolores según estándares TIA – 598 – A Fibra Optica Sheet Music
Para identificar cada fibra y cada grupo de fibras contenidas en los tubos buffer se utiliza un códig colores que varia de un fabricante a otro, Siemens y Corning utiliza 8 colores por ejemplo; Pirelli y Alcatel utiliza los 12 colores estándar.
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La siguiente matriz elaborada en el sistema estándar las fibras para su fácil identificacio Download Withenumera Free Trial
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Posicionamiento de par invertido en un canal con una interconexión en cad extremo.
La norma 568-B.13 desarrollada por la TIA 4, en las cláusulas 10.3.2 y 10.3.3 nos indica que cada segmento de cableado debe configurarse de tal modo que los hilos de fibra con número impar sean posición A en una punta del cable y la posición B en la otra; y de manera inversa, los hilos con núm par sean la posición B en una punta y A en la otra. Dicho de modo más simple, si miramos ambos extremos de un canal dúplex, un hilo lo veremos en un extremo del lado izquierdo (A) y en el otro lado derecho (B); inversamente, el otro hilo lo veremos en el primer extremo del lado derecho (B) en el otro del lado izquierdo (A).
Independientemente del número de hilos de fibra óptica, y de si poseen conectores simples o dúp se puede mantener la polaridad correcta por medio del método de posicionamiento de par invertid (reverse-pair positioning), especificado por la norma 568-B.1 y definido ampliamente en el boletín TSB1255. Cada hilo de un cable de fibra óptica debe llevar la señal de un trasmisor (TX) en un extremo a un receptor (RX) en el otro. Cuando al tratar de conectar un equipo de fibra óptica determinamos que polaridad está invertida, parece muy simple su corrección: cambiamos de posición los conectores asunto arreglado.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Parámetros básicos de una fibra óptica Sheet Music
Angulo de aceptacion
Los rayos dentro del alma de la fibra óptica pueden incidir en varios ángulos pero la reflex interna total se produce exclusivamente para aquellos que inciden con un ángulo mayor qu crítico. Este fenómeno evita que los rayos abandonen la fibra antes de llegar al extremo de la mis Angulo de aceptación es el ángulo máximo medido desde el eje de la fibra para el cual el r incidente experimenta reflexión total. La apertura numérica es un número adimensional que esta dado por el seno del ángulo de aceptación
Tipos De Instalación De Fibra Óptica
Para enlaces de larga distancia se requiere muy baja atenuación, actualmente se puede emplear e uso de DWDM (Multiplexacion por longitud de onda densa) para aprovechar al máximo la capacida la fibra, se puede transportar datos a una velocidad de 160 Gbps.
Tendido Aéreo
Muy comunes sobre redes de alta tensión. Las empresas de transporte de energía ofrecen transporte de datos, incrementando sus ingreso You're Reading a Preview
Procedimiento
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Asegurarse de guardar las precauciones de seguridad (desconexión eléctrica, etc). Download With Free Trial Instalar el fiador (correcto conexionado a tierra). Preparar equipamiento (ver Fig. 4.1) Instalar cable guía y fijador al fiador. Respetar los radios de curvatura apropiados. Elevar el cable de Fibra óptica hasta el cable guía y fijador. Signmts) up toen vote on thisal title Mantener la distancia de seguridad de la bobina de cable (15 relación fijador. Useful Not useful Instalar fijador y asegurar al fiador (abrazadera de fijación). Atar el cable al fiador en la abrazadera de manera temporal. Ajustar el fijador para una adecuada operación.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Tipos de Cable: Sheet Music
ADDSS (All Dielectric Self-Supporting) Adosado Figure – 8 OPGW (Optical Ground Wire)
Fabricantes:
Draka Comteq TELNET Redes Inteligentes S.A. OPTRAL
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
Instalación Canalizada
Asegurarse de guardar las precauciones de seguridad (identificación de arquetas, presencia de gases, combustibles, cables de energía, etc). Preparación, inspección e identificación de los conductos a utilizar (lubricado, dimensionado, etc Preparar cable guía de tracción, de ser preciso ( ver FIG 4.5) Instalar cable guía. Respetar los radios de curvatura apropiados. Colocar la bobina de cable en los soportes adecuados para facilitar el desencarretado. Colocar las poleas y rodillos necesarios para facilitar el arrastre del cable a través de los conduc y arquetas del trayecto. Instalar fijador y asegurar el fiador (abrazadera de fijación). Atar el cable al fiador en la abrazadera de manera temporal. Ajustar el fijador para una adecuada operacíón. Iniciar la operación de estirar a mano sin brusquedad y mantener la velocidad de estirado y lub el cable si es necesario. En cada arqueta se verificará el guiado del Reading cable y searealizará You're Previewla reserva de cable (ver FIG 4.6) esta es precisa (sobre todo en arquetas de cambio de dirección). full access with a free trial. de cada trayecto, coincidan en Continuar el tendido procurando queUnlock los extremos de los cables arqueta para su posterior mecanización mediante empalmes. Prever la longitud necesaria para Download With Free Trial realización de los empalmes fuera de la arqueta. Identificar en las arquetas de empalme los extremos de cada cable con etiquetas de identificaci de cable óptico (ver FIG 4.7). Asegurarse de que durante el tendido (siempre que sea posible mediante tracción manual) se mantiene una holgura de desencarretado de 3 o 4 metros para evitar excesiva fuerza de tracció rozaduras en el cable. Sign up to vote on this title Terminado el trayecto deberá realizarse una verificación del tendido del cable óptico mediante u Not useful Useful (roturas, OTDR con el fin de comprobar que no haya sufrido daño alguno el cable radios de curvatura excesivos, etc). Acondicionar el cable y cerrar cada una de las arquetas del trayecto correspondiente (grapeado
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
Preparación Del Cable De Fibra Óptica
La preparación del cable de fibra óptica tiene un protocolo riguroso, el cual si se cumple a cabalida los pasos que posteriormente mencionaremos, tendremos como resultado un trabajo de calidad. Se deberá contar minimamente con los siguientes equipos. OTDR
Módulo OTDR (reflectómetro de dominio de tiempo óptico )MM / SM, 850/1300/1310/1550 nm. instrumento que utilizan para certificar el rendimiento de enlaces de fibra óptica y Certificar bo de F.O. y detectar problemas con los enlaces de fibra existentes. FUSIONADORA Fusionadora de fibra óptica, equipo con avanzada tecnología de Alineación Óptica del Dispone de ajuste de fibras accionado por cuatro motores y resulta idónea. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA MANIPULACIÓN DE CABLES DE FIBRA OPTICA
Peladora de cubierta con fleje de acero (Fig. 1). Reading a Preview Peladora de cubierta de PVC, PE, etcYou're (Fig. 2). Navaja o cuchillo (cutter). Unlock full access with a free trial. Tijeras corta aramida (Fig. 3). Guantes resistentes. Download With Free Trial Gafas de protección (Fig. 4). Alicates corta acero (Fig. 5). Cortadora de tubo de Fibra optica holgada (Fig. 6). Peladora fibra óptica 900 μm. Peladora fibra óptica 250 μm. Sign up to vote on this title Cortadora de precisión. Solución limpiadora de gel del cable (limonelo). Useful Not useful Claves para un buen empalme
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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1.- Se deberá tomara un extremo del cable con una mano y se calibrara nuestro pelador ajus 4.5-25mm con respecto a el espesor de la chaqueta de cable para proceder a marcarlo .
Pelador ajustable 4.5-25mm
2.- El siguiente paso será desprender una porción de chaqueta (aproximadamente 5 cm) el sido marcado para poder tener acceso a la guía de drenado (la guía de drenado normalmente color naranja, pero esta dependerá del fabricante del cable), esta nos permitirá abrir la chaque cable hasta la longitud deseada.
You're Reading a Preview Acceso a la guía de drenado Unlock full access with a free trial.
3.- Después de tener libre la guía de drenado haremos un pequeño corte con las tijeras a un lad hilo para poder jalarlo más fácil a lo largo de la chaqueta del cable, el procedimiento es tomar e With yFree Trialel hilo hasta la distancia de de drenado, sostener el cable deDownload un extremo jalar aproximadamente unos 2.5 mts
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Cortes a un lado del hilo
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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5.- Después de haber liberado todo el hilo de drenado, se tomara la punta que se marcar principio como punto de apoyo para comenzar a pelar la chaqueta, abriendo paso con el mismo y retirando la chaqueta, Se procederá a retirar una punta de cable de las bobinas descubriendo en longitud de 30 cms, hasta llegar al punto donde se marcó con el Pelador ajustable 4.5-25mm.
Retiro de la cubierta exterior
6.- Al tener el cable sin chaqueta se procederá a retirar los elementos de protección que conten cable, hasta dejar solo los tubos de fibra.
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Download With Free del Trial Retiro de las protecciones cable
7.- Teniendo el cable libre de las protecciones y solo quedando los tubos que contengan las ópticas, para sellar y proteger el cable se utilizara un tramo de 10 cm de tubo termo contráct pegamento o podemos también utilizar cinta de aislar, en la parte donde termina la chaqueta ex y comienza la vista de los buffer de fibra óptica.
Sign up to vote onen this title enlace pu Se tendrá cuidado en verificar el número de fibras o hilos que ocuparemos nuestro Usefulcable esta forma se determina la cantidad de tubos que contiene nuestro enuseful su caso la cantid yNot tubos que se necesitaran para este trabajo.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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8.- La construcción del cable contiene plásticos de relleno que por lo regular es un tubo de 3 o 2 de color blanco los cuales se deberán retirar, además del miembro central de fibra de vidrio qu encuentra en el centro del cable.
Separación de elementos de relleno.
9.- Una vez los mini tubos estén expuestos, se retirará una sección de los minitubos procedien verificar el código de colores y el número de filamentos por mantuvo.
Elementos de Protección
FO
Minitubo
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Vista Unlock globalfull interna de la Fibra Óptica. access with a free trial.
10. – Una ves se tenga la Fibra optica separada de toda la proteccion mecanica se iniciara el Download proseso de preparacion; Por un lado se tiendra laWith FO,Free y porTrial el otro lado se tiendra el pigtail, a elementos los cuales se uniran mediante el proceso de fusión, para que el resultado de esta ope nos de una FO con su conector que podamos enchufar en el equipo OTDR y se procedera a reali medición de ese hilo.
11.- en ambos extremos ya sea del pigtail o de la FO se retira esmalte de this protección Con una Signelup to vote on title especial (125 ) se pela (strip) unos 5cm de coating (color) Useful Not useful
Cortadora especial para retirar el
Pigtail
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12.- Se limpia (clean) la fibra con un papel suave embebido en alcohol isopropílico
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Limpieza de los hilos de la Fibra Óptica
13.- Se cortara (cleave) la fibra a unos 8 a 16mm con un cutter o cleaver, con hoja de diam apoyando la fibra dentro del canal, haciendo coincidir el fin del coating con la división correspon a la medida. Una vez cortada, la fibra no se vuelve a limpiar ni tocar.
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Imágenes del cortado de la Fibra Óptica 14. - Cuidando que la fibra no contacte con nada, se introduce en la zapata de la empalmadora, las marcas indicadas, repetir el procedimiento con la otra fibra. Sign up to vote on this title
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24032007_FIBRAS_OPTICAS_MICROESTR 2 REFRACCION 1- Investigación Documental
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
15. – Se realizara los Empalmes por fusión mediante máquinas empalmadoras, automáti fusión , que luego de cargarles las fibras sin coating y cortadas a 90º realizan un alineamiento núcleos de una y otra, para luego fusionarlas con un arco eléctrico producido entre dos electrodos El empalme por fusión llegan a producir atenuaciones casi imperceptibles (0.01 a 0.10 dB)
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
16.- En el display se verán las dos puntas, se podrá observar si el ángulo es perfectamente sino fuera así la máquina no permitiría realizar el empalme.
17.- Una vez alineada la fibra se procederá a presionando el botón de empalme, estan empalmadora ajustada en automático, la misma procederá a alinear en los ejes x e y, y a ac las puntas a la distancia adecuada.
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18.- Una vez la maquina completeDownload la alineación de Free la fibra, With Trialse inicia el proceso de fusión me un arco eléctrico dado entre dos electrodos, aplicará una corriente de pre-fusión durante el ti este y luego una corriente de fusión durante el tiempo de fusión.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
Perdidas por fusion de F. O.
En un sistema óptico, las pérdidas en empalmes pueden ser mayores que en el cable mismo buenas conexiones son más críticas con la fibra monomodo SM, debido a su diámetro pequeño, apertura numérica pequeña y a su baja pérdida.
Las perdidas típicas por fusión de fibras varian entre 0.02 y 0.1 dB. En las pruebas de acept existen rangos debidoairregularidades de la fibra (en su fabricacion).
En un 70% de los empalmes o fusiones deben tener como típico un máximo de 0,02 dB de perdida En un 20% de los empalmes puede tener una perdida de 0,05dB. En un 10% de los empalmes una perdida máxima de 0,1 dB.
Estas perdidas en los empalmes son causada por diferentes factores entre los cuales se encuent Desalineación axial o angular, los espacios vacíos entre las fibras que dan lugar a la dispersión luz, las superficies rugosas o ásperas en los extremos de las fibras que permiten que escape la l varios ángulos, Para acoplar la fibra a fuentes y detectores se utilizan pigtails o longitudes cort fibra, que pueden tener un diámetro más pequeño o menor apertura numérica, causando q pierda parte de la luz. You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Proteccion de los empalmes de linea Sheet Music
Para proteger del entorno a los empalmes, se utilizan cajas de empalme que pueden ser montad interiores o exteriores. Las de tipo exterior deben ser a prueba de intemperie y con un se impermeable. Se montan en postes, en cámaras subterráneas o son directamente enterradas, se haya instalado el cable de fibra óptica.
Los empalmes son delicados, por lo que su primera protección se hará con mang termocontraíbles (sleeves ), los cuales poseen un nervio metálico. Los manguitos con los empalm colocan luego en un cassette dentro de la caja de empalme.
Conetores y empalmes de terminacion
Los conectores se utilizan para terminar una fibra óptica y conectarla al equipo óptico (pu transmisor y receptor). Existen dos técnicas de terminación de la fibra muy comunes en la industr You're Reading a Preview La del conector instalable en sitio, que es el proceso de terminar directamente una fibra co Unlock full access with a free trial. conector.
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La del pigtail , que es una longitud corta de fibra que se utiliza para terminar una fibra óptica. U Useful se Not usefulcon la fibra ó empalma los extremos del pigtail es conectorizado en fábrica y el otroextremo El empalme se aloja en una bandeja de empalme.
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Conectores y panel de distribucion optico Sheet Music
Un panel de distribución es un gabinete donde termina el cable de fibra óptica y permite qu conectado al equipo óptico mediante patch cords (cordones de conexión). El panel ( patch suministra un punto de acceso al equipo óptico y a la planta de cable de fibra. Permite realizar rá cambios en la conexión de dispositivos, como por ejemplo switches o routers con distintos tendid fibra.
Los paneles se encuentran disponibles en versión montaje en pared o en rack, como muest ejemplo.
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Perdidas de conector
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En un empalme, las pérdidas son menores que 0.01 dB. En un conector son de 0.2 dB. La razón e que en un empalme los extremos de las fibras se tocan. En un conector, se deja una brecha de air para que las superficies pulidas de la fibra no se dañen durante el proceso de conectar o desconec aunque existen conectores que permiten el contacto físico (PC) de los núcleos. Sign up to vote on this title
La brecha da lugar a la dispersión de luz. El salto en el índice de refracción en la interfaz vidrio-air Useful Not useful vidrio causa que la luz se refleje de vuelta a la fuente.
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Tipos de pulidos Sheet Music
Existen tres tipos de pulidos que los mencionaremos a continuación:
Plano (Multimodo). PC (Physical contact) – Pulido convexo APC (Angular Physical contact) – Pulido convexo y angular (8’)
Los tipos de pulidos tienen diferentes usos y aplicaciones por ejemplo el pulido de un conector AP generalmente es de color Verde lechuga es usado en enlaces de largas distancias en cables con fibra You're Reading a Preview monomodo y los conectores PC que generalmente son de color negro o azul son usados para enlace full monomodo access with a free trial.en la multimodo. distancias cortas tanto como en cablesUnlock de fibra como Download With Free Trial
Tipos de conectores
Los términos empalme y conector están relacionados pero no son equivalentes. Generalment empalme es una conexión permanente, en tanto que los conectores son removibles. Los cone son necesarios entre fuentes y detectores y el cable de fibra. Sign up to vote on this title
En fibras multimodo se usa con mayor frecuencia el Conector Suscriptor SC.
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CONECTORES FC/PC, FC/APC
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Multimodo (MM); Monomodo (SM). Sistemas de anclaje: roscado con guía. Ferrule: Cerámica 2,5 mm Ø. Tipo Fibra óptica: 125 μm Ø cladding. Tipo de cable: breakout/ajustado/holgado Pérdidas inserción: <0,50 dB (Typ. 0,40 dB) MM. Pérdidas inserción: <0,50 dB (Typ. 0,30 dB) SM. Pérdidas Retorno PC; SPC; UPC; <-30; -40; -50 dB. Pérdidas Inserción APC: <0,50 dB (Typ. 0,35 dB) SM. Pérdidas Retorno APC: < -60 dB. Aplicaciones: redes de área local (LAN), Instrumentación y control, redes de telecomunicacione CATV.
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CONECTORES SC/PC, SC/APC
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Multimodo (MM); Monomodo (SM). Sistema de anclaje: push-pull. Ferrule: cerámica 2,5 mm Ø. Tipo Fibra óptica: 125 μm Ø cladding. Tipo cable: breakout/ajustado/holgado. Pérdidas inserción: <0,50 dB (Typ. 0,35 dB) MM. Pérdidas inserción: <0,50 dB (Typ. 0,25 dB) SM. Pérdidas Retorno PC; SPC; UPC; <-30; -40; -50 dB.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
CONECTORES DUPLEX-SC
Multimodo (MM); Monomodo (SM). Sistema de anclaje: push-pull. Ferrule: cerámica 2,5 mm Ø. Tipo Fibra óptica: 125 μm Ø cladding. Tipo cable: breakout/ajustado/holgado. Pérdidas inserción: <0,50 dB (Typ. 0,25 dB) MM. Pérdidas inserción PC: <0,50 dB (Typ. 0,20 dB) SM. Pérdidas Retorno PC: < -30 dB SM. Aplicaciones: redes de área local (LAN), redes de telecomunicaciones y CATV.
CONECTORES LC
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Multimodo (MM); Monomodo (SM). Sistema de anclaje: push-pull. Download With Free Trial Ferrule: cerámica 1,25 mm Ø. Tipo Fibra óptica: 125 μm Ø cladding. Tipo cable: breakout/ajustado/Mini Zip-Cord. Pérdidas inserción: <0,50 dB (Typ. 0,25 dB) MM. Pérdidas Retorno: <-20 dB MM. Sign up to vote on this title Pérdidas Inserción : <0,50 dB (Typ. 0,20 dB) SM. Useful Not useful Pérdidas Retorno: < -45 dB SM. Cumplen los standares GR 326 y IEC 874. Aplicaciones: redes de área local (LAN), redes de telecomunicaciones y CATV.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Sistematizacion Sheet Music
El proceso de sistematizacion es un paso importante, puesto que es la carta de presentacio trabajo realizado por el tecnico, si se realiza con un orden impecable un correcto sistematizado de gran ayuda para posteriores trabajos de mantenimiento pues el proceso de identificacion de se hara de una manera facil si el orden de los hilos de fibra sigue alguno de los estandares de colo Para realizar un correcto sistematizado utilizaremos los accesorios que vienen adjuntos con la de emapalme ademas de unas herramientas basicas que mencionaremos a continuacion.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Los procedimietos para un correcto sistematizado de los hilos de fibra varian de acuerdo al tip mufla pero en casi todos los modelos se siguen los pasos que a continuacion mencionaremos.
1er Paso.- Comprobar el producto, accesorios y herramientas. 2do Paso.- Elegir la arandela de sellado adecuado, poner dos arandela de sellado y una abrazader el cable de fibra sin cerrar en secuencia. 3er Paso.- Cortar el alma de la fibra, y envolver la cinta aislante a una corta distancia de los tubit 4to Paso.- Fortalecer la fijación de la base en el soporte mediante el uso de la llave. 5to Paso.- Atornille la abrazadera en la manga, la fijación del cable de fibra en el soporte es importante. 6to Paso.- Fijar la fibra en la bandeja de empalme por los lazos de nylon. 7mo Paso.- Poner la fibra empalmada en la bandeja de empalme, pegar la etiqueta que señala e de fibra. 8vo Paso.- Ponga la bandeja del empalme agregada y cubra en la posición alineando. 9no Paso.- Envolver la cinta vulcanizante sobre el cable de fibra en la posición donde enca enchufe. 10mo Paso.- Despoje el papel aislador de la cincta vulcanizante. 11vo Paso.- Envolver la cinta vulcanizante al final del cable de fibra para tener mayor aislam térmico. 12vo Paso.- poner el soporte en el forro del fondo, y, instale la arandela de sellado en la posició fijación. 13vo Paso.- Envuelva el tapon con la cinta vulcanizante. 14vo Paso.- Sellar el puerto, que se utilizo. 15vo Paso.- Fijar el cable de fibra en elYou're fondoReading con la ayuda de la cinta vulcanizante. a Preview 16vo Paso.- asegure las bandejas a la parte inferior de la mufla. Unlock full access a free trial. 17vo Paso.- %%%%%%%%%%%%%BUSCAR EN with INTERNET%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Mediciones de potencia Optica Sheet Music
Es de suma importancia probar el enlace de fibra óptica. Dos de los equipos de prueba más importante que se utilizan son: el medidor de potencia óptica y el OTDR. La medición de potencia óptica sirve para determinar con precisión la atenuación del enlace.
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Para ello se utiliza una fuente de luz yUnlock un medidor dewith potencia, que se conectan en ambos extrem full access a free trial. de la fibra óptica a medir.
Download With Free Trial La diferencia en dB es la atenuación total del enlace.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Mediciones con el OTDR Sheet Music
Para obtener la representación visual de la atenuación del enlace de fibra óptica a lo largo de to longitud, se utiliza un OTDR (Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo ).
El OTDR basa su funcionamiento en la difusión Rayleigh ocasionada por las impurezas en la fib por la cual una pequeña fracción de la luz se refleja hacia la fuente (retrodifusión).
Si el OTDR envía un impulso de luz, éste se refleja en forma continua a lo largo de la fibra atenuada por ésta. Además, si se mide el tiempo requerido para que los impulsos reflejados reto se puede calcular la distancia a la que se encuentra el “evento” que motivó la reflexión. La pen negativa de la recta expresa la atenuación por unidad de longitud (dB/km) de esa fibra a la lon de onda del láser.
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Conector. Según la reflexión Fresnel, la luz se refleja al pasar de un medio a otro, como en conectores, produciendo un pico reflexivo With antesFree de atenuar. Download Trial Empalme. Los empalmes producen únicamente un descenso de potencia. Anomalía. Un corte accidental o el fin de fibra, produce un pico reflexivo y a continuación descenso brusco de potencia hasta niveles que no pueden ser detectados.
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
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Datos capturados con emulador de OTDR para posterior análisis. Sheet Music
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Tendido, Fusión, Medición, Análisis y Monitoreo de Fibra Óptica
Sangria
Este método se aplica a uno o varios hilos de fibra óptica que se encuentran en un cable don tenga un evento determinado, ya sea atenuación o discontinuidad y no halla sido posible corregir medio de los métodos convencionales. La finalidad de este método es intervenir solo las afectadas, sin producir evento alguno a las fibras que están en óptimas condiciones, la sang debe efectuar una vez se hallan identificado puntualmente los eventos a corregir por medio d métodos conocidos como el cold clamp, entre otros.
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Esta herramienta es de máxima precisión en el corte de tubos holgados de los cables de fibra ópti
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Fundamentos de diseño del enlace óptico Sheet Music
El diseño del enlace óptico puede llegar a ser un proceso complicado. El proyectista debe consi muchos factores, como la velocidad de transmisión, la atenuación del cable, los tipos de cable, de fibra, equipos ópticos disponibles, tipos de interfaz eléctricos, conectores ópticos, empa protocolos y otros.
No obstante, el proceso puede simplificarse si se siguen las recomendaciones del fabricante del e óptico. Estas recomendaciones, normalmente, suministran la suficiente información como seleccionar la fibra óptica adecuada para el enlace.
La primera decisión a tomar es si se debe utilizar un sistema de fibra multimodo o monom decisión que dependerá, principalmente, de la longitud del enlace y de las especificaciones del e óptico. Las fibras multimodo están destinadas a aplicaciones de distancias cortas, no mayores que 2 km. Las fibras monomodo generalmente se utilizan para distancias largas, mayores que 2 km.
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