comunicacionesopticas.files.wordpress.com  · web viewla comunicación luminosa en el espacio...

32
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Leey Macias León Omar Alejandro Monrroy Nina Fecha: 23/04/2018 Carrera: Ingeniería de Telecomunicaciones Asignatura: Transmisión por Fibra Óptica Grupo: B Docente: Ingeniero Felix Pinto Periodo Académico: I-2018 Subsede: La Paz

Upload: dangminh

Post on 18-Sep-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Título: Fuentes ÓpticasAutor: Ronald Leey Macias León

Omar Alejandro Monrroy NinaFecha: 23/04/2018

Carrera: Ingeniería de TelecomunicacionesAsignatura: Transmisión por Fibra Óptica Grupo: BDocente: Ingeniero Felix PintoPeriodo Académico: I-2018

Subsede: La Paz

Copyright © (2018) por (Ronlad Macias y Omar Monrroy). Todos los derechos reservados.

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

Tecnología.

La comunicación óptica es una idea que ha estado rondando durante más de un siglo, pero sólo se hizo factible en los últimos años. Alexander Graham Bell, en la primera aplicación óptica conocida, obtuvo una patente para su fotófono en el año 1880. El fotófono era un equipo que modulaba un rayo de luz enfocado procedente del sol, y radiado al espacio libre hacia un receptor próximo. El sistema funcionó bien, pero la radiación de la luz en el espacio libre presenta varias dificultades que podrían no haber sido vencidas con los equipos disponibles en aquel tiempo. Como muchas otras ideas, ésta se situó por encima de su tiempo. La comunicación luminosa en el espacio libre es ahora factible si la aplicación puede tolerar perturbaciones ocasionales causadas por la niebla, el polvo, turbulencias y cualquier otro elemento perturbador.Dos desarrollos en el campo de las comunicaciones ópticas pasaron desde la teoría a la práctica. El primero de ellos tuvo lugar en 1960 con la invención del rayo laser. Un laser produce un inmenso haz de luz casi coherente, es decir, sus rayos viajan por caminos paralelos. El segundo acontecimiento que impulsó las comunicaciones ópticas fue el desarrollo de fibra de vidrio, de tal pureza que solamente es atenuada una pequeña porción de la señal luminosa emitida. Con una fuente laser disparada a alta velocidad, los cero y los unos de una comunicación digital pueden transmitirse hacia un detector, que generalmente se trata de un fotodiodo de avalan (APD) o de un diodo PIN. El detector convierte los impulsos de luz recibidos en pulsos eléctricos, y los acopla al equipo receptor. Dependiendo de las pérdidas en la fibra y de la ganancia del sistema, se determinará el espaciamiento apropiado entre repetidores o regeneradores de señal. La ganancia de un sistema por fibra óptica es un concepto similar al de la ganancia en un sistema de microondas.Como en cualquier sistema de comunicaciones, en las de comunicaciones ópticas existen canales de reserva que asumen la carga de tráfico cuando el canal en servicio falla. Tanto el cable, como el equipo terminal y los repetidores se encuentran simultáneamente relacionados con el canal de reserva, para mantener en todo momento y en cualquier circunstancia la supervivencia de las comunicaciones.Las ventajas de las comunicaciones ópticas tomaron incremento gracias a la protección que ofrece la fibra como medio de transmisión. Estas pequeñas guías de ondas aíslan la señal digital de características típicas del espacio libre: el debilitamiento de la señal o fading y las interferencias. La fibra óptica atenúa la señal luminosa, aunque, y a diferencia de las microondas, las pérdidas en el medio de transmisión no son lineales a lo largo del espectro. Así una fibra óptica típica presenta tres ventanas de transmisión situadas en 850nm, 1310nm y 1550nm.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

2

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

Generación de la luz.

Un fotón es una oscilación o una partícula, una conjunción de ondas, y un paquete de energía electromagnética. Su aspecto de partícula está relacionado con su momento lineal su existencia como partícula y la presión que ejerce sobre la materia adyacente. Su cuantificación está relacionada con su momento angular constante, y su energía cuantificada forma dos espectros diferentes de cuerpo negro e ionizante. Los fotones no viajan a través del espacio, ni tienen una estructura fibrosa. Los fotones son globulares y son creados y destruidos al momento. Los rayos son simplemente una forma probabilística de aproximar la realidad física de la onda de fase o de excitación que transmite a través del espacio el estímulo indirecto para la producción de luz. En el caso de fotones de cuerpo negro, siempre tiene que intervenir un intermediario entre la onda de fase y la producción de fotones, o luz; el intermediario es siempre una carga con masa.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

3

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

Generación de la luz

En fuentes ópticas para el uso en sistemas de comunicación por fibra óptica envuelve transformación de un electrón que está en un estado excitado (mayor nivel de energía) para un estado menos excitado (menor nivel de energía). Este tipo de generación es un proceso comúnmente llamado de proceso cuántico. La liberación de energía es realizada en la forma de fotones. El fotón es el menor valor de energía de un proceso cuántico. Sin embargo, la energía de un fotón depende de la longitud de onda de radiación asociado al fotón.

Efecto fotoeléctrico.

El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material cuando se hace incidir sobre la radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta, en general). A veces se incluyen en el término otros tipos de interacción entre la luz y la materia:

Fotoconductividad: es el aumento de la conductividad eléctrica de la materia o en diodos provocada por la luz.

Efecto fotovoltaico: transformación parcial de la energía luminosa en energía eléctrica.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

4

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

Sistema de transmisiones ópticas.

Diagrama de bloques de un sistema de trasmisiones ópticas.

Tipos de fuentes ópticas.

El laser de semiconductores (diodo laser) y el LED (diodo electroluminiscente) se usan universalmente como fuentes luminosas en los sistemas de comunicaciones ópticas, debido a ningún otro tipo de fuente óptica puede modularse directamente a las altas velocidades de transmisión requerida, con tan baja excitación y tan baja salida. La elección entre el laser y el LED es función del sistema: para anchos de banda grandes y largos enlaces, el laser ofrece un mejor rendimiento. Para distancias cortas y medias con anchos de banda escasos, en donde la baja potencia de salida, la respuesta en frecuencia o la gran anchura espectral no sean factores limitativos, se suele escoger el LED, ya que tanto el circuito de ataque como el de control son más sencillos.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

5

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________Diodo emisor de luz (LED) (Light Emitting Diode).

Las fuentes de luz no coherente LED son una unión p-n polarizada que emiten radiación óptica de acuerdo con la intensidad eléctrica que se haga pasar por la misma. Básicamente existen tres clases de diodos LED utilizados en los sistemas de transmisión de fibra óptica y son:

- LED de emisión lateral o por el borde, ELED.Este tipo de LED presenta una superficie emisora de luz seméjate a una tira estrecha en el mismo plano de la unión p-n, consiguiendo así que la luz radie de forma transversal haciéndose mas directiva y las pérdidas de acoplamiento a la fibra sean menores.

- LED súper luminiscente, SLD.Su particularidad radica en que una de sus caras por donde va a salir la luz es tallada y por tiene una cierta capacidad de reflexión, la otra cara no es tallada, de manera que el efecto laser no se presenta pero hay una cierta amplificación.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

6

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

- LED por emisión superficial, SLED.Este tipo de LED fue desarrollado para aplicaciones con necesidades altas de velocidad de transmisión (mayores a 100Mbps). Este tipo de LED emite luz en muchas direcciones pero concentrando la luz emitida en un área muy pequeña, lo que se conoce como diodo de Burrus. Son más eficientes que los anteriores y permiten que se acople más potencia en la fibra óptica. Sin embargo, son más costosos y difíciles de elaborar.

Proceso de emisión.

El proceso de generación de la luz en un LED se basa en la recombinación de electrones y huecos en una unión p-n, lo que provoca emisión de fotones. A este efecto se le llama electroluminiscencia. La longitud de onda de la luz emitida depende de la diferencia de energía E entre los niveles energéticos:

λ= hcE

Donde h es la constante de Plank y c la velocidad de la luz. En un LED la luz se emite según los 360° que se corresponden en una radiación esférica, pero en la práctica esto queda limitado por la construcción mecánica del diodo, la reflexión de la luz en el material metalizado y la absorción en el metal semiconductor.La apertura numérica puede variar desde 0,9 para un LED de gran ángulo hasta 0,2 para uno de estrecho ángulo. Aunque la apertura numérica de 0,2 es bastante pequeña, el área de emisión es grande comparada con la de un laser. La baja densidad de potencia resultante reduce enormemente la potencia que se puede acoplar a una fibra de índice gradual y hace casi imposible el acoplo a una fibra monomodo.Un ancho de banda típico para un buen diodo es de 200Mhz. Rendimientos de 50 W/mA son usuales, y no se requiere corriente umbral.La luz del diodo puede filtrarse, de modo que solamente parte del espectro total pase a la fibra, pero esto se hace a costa de una disminución de la potencia disponible de la fuente de luz.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

7

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

En la siguiente tabla podemos ver las características de los LEDs.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

8

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

Los LEDs se utiliza generalmente en sistemas de comunicación con:- Fibras multimodo de apertura numérica alta.- Secciones de regeneración pequeña o recorridos cortos como en redes locales o

tendidas en pequeñas áreas.- Baja velocidades de modulación, función del ancho de banda permitido.

LASER (Light Amplification by Simulated Emission of Radiation).

Son Fuentes de luz coherente de emisión estimulada con espejos semireflejantes formando una cavidad resonante, la cual sirve para realizar la retroalimentación óptica, así como el elemento de selectividad (igual fase y frecuencia).El laser se caracteriza por emitir haces luminosos estimulados y por lo tanto coherentes, lo que produce que se aumente la potencia de salida, disminuyan los anchos espectrales y el haz de luz sea mucho mas directivo.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, presenta algo de inestabilidad en la potencia de salida y se utiliza para la transmisión de datos en el retorno.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

9

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

- 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. Posee menor corriente de umbral a la cual se presenta el efecto laser, además consume poca potencia y tiene mayor tiempo de vida útil. Se usa comúnmente con la fibra multimodo.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

10

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

- 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.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

11

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

- DBR (Didtributed Bragg Reflector).El reflector de Bragg distribuido, en este dispositivo la red de difracción esta fuera de la zona activa, en donde no circula corriente (parte pasiva de la cavidad).

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

12

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

Los diodos DFB y DBR son utilizados en fibras monomodo y son sensibles a variaciones de temperatura.

Proceso de emisión.

El proceso de generación de luz es similar al del LED. Las diferencias radican en el volumen de generación, más pequeño en los diodos laser, y en una alta concentración de portadores inyectados. Se consigue así una ganancia óptica alta y un espectro muy estrecho que da lugar a luz coherente. La pastilla láser suele tener una longitud de 300m, con dos caras cuidadosamente cortadas en ambos extremos a modo de espejos. El origen de la misión de fotones es la recombinación directa electrón-hueco en la capa activa.En el plano vertical, confinamiento óptico y de los portadores se obtiene revistiendo la capa activa con capas pasivas (de tipo p y de tipo n). Estas capas poseen un intervalo entre bandas superior al de la capa activa, formando así un pozo de potencial que impide a los portadores inyectados el escapar mediante difusión. Así mismo, las capas pasivas tienen un índice de refracción inferior al de la capa activa, con lo que se forma una guía de ondas ópticas que confina la luz en el plano de la capa activa, al propagarse entre los espejos. Esta estructura da lugar a que la corriente en los laterales de la zona activa sea muy pequeña. La zona activa tiene unas dimensiones típicas de 5nm a 10nm de ancho y 0,1nm a 0,2nm de espesor. En la región de emisión espontánea el espectro de un laser es muy parecido al de un LED, siendo la ganancia típica de 5W/mA, menor que la ganancia típica de un LED.A partir de una cierta densidad de corriente en la zona activa, la ganancia óptica excede a las pérdidas y la emisión pasa de espontánea a estimulada. La corriente a la que se produce el cambio se denomina umbral. Esta corriente es baja en láser e heteroestructura, entre 50mA y 150mA.La luz de este tipo de láser puede acoplarse fácilmente a una fibra multimodo juntando simplemente a tope un extremo de la raya del laser contra el extremo del núcleo de la fibra, que tienen un diámetro mucho mayor. También puede acoplarse a una fibra monomodo. El problema principal consiste en que la unión laser tiende a ser tan fina que la luz diverge al salir del extremo. Este problema puede solucionarse mediante una diminuta lente cilíndrica que reoriente la luz a lo largo de la fibra.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

13

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

En la siguiente tabla podemos ver las características de los Láser.

Láser se utiliza generalmente en sistemas de comunicación con:- Potencias ópticas de salida alta.- Fibras nomomodo o multimodo.- Alta velocidad máxima de modulación y grandes capacidades de transmisión.- Gran longitud, donde se requiere alta potencia y baja dispersión en la fibra.

Diferencias entre Diodos LED e ILD.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

14

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

Emisión de luz de LED-ILD

La curva de respuesta de emisión de LED-ILD

Ventajas de los ILD sobre los LED.

- Como los ILD tienen una dirección de irradiación mas dirigida, es más fácil de acoplar su luz en una fibra óptica. Esto reduce las perdidas por acoplamiento y permite usar fibras más pequeñas.

- La potencia de salida radiante de un ILD es mayor que la de un LED. Una potencia normal de salida de un ILD en 5mW (7dBm), en comparación con 0.5mW (-3dBm) para lo LED. Eso permite que los ILD proporcionen una mayor potencia de activación, y usarlos en sistemas que funcionen a través de mayores distancias.

- Los ILD se pueden usar a frecuencias mayores de bits que los LED.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

15

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

- Los ILD generan luz monocromática, lo cual reduce la dispersión cromática o longitudes de onda.

Desventajas de los ILD sobre los LED.

- Los ILD cuestan normalmente 10 veces más que los LED.- Como los ILD trabajan con mayores potencias, suelen tener duraciones menores que

las de los LED.- Los ILD dependen más de la temperatura que los LED.

Transmisor óptico.

Controlador:

Generalmente lo constituye la fuente de alimentación que, en ausencia de modulador externo, permite también modular la fuente óptica (control sobre la inyección de corriente) con la señal de entrada.

Modulador:

Los dos principales métodos empleados para variar la señal óptica de salida de los diodos son: La modulación PCM para sistemas digitales y la Modulación AM, para sistemas analógicos.

Acoplador:

Micro lentes para focalizar la luz en la entrada de la fibra.

Fuente Óptica:

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

16

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________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.

Los requerimientos principales para una fuente óptica son:

Dimensiones compatibles con el de la fibra.

Linealidad en la característica de conversión electro – óptica.

Características de emisión compatible con las características de transmisión de la

fibra óptica.

Gran capacidad de modulación.

Suficiente potencia óptica de salida y eficiencia de acoplamiento.

Funcionamiento estable con la temperatura.

Confiabilidad. (Tiempo de vida útil).

Bajo consumo de energía.

Economía.

Características:

Convierte impulsos eléctricos en señales luminosas. Genera luz compuesta por corpúsculos de energía o cuantos de luz. (fotones) Las longitudes de onda más utilizadas son:

850 nm, 1310 nm, 1550 nm.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

17

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

Ejemplos de fuentes ópticas.

Fuente de iluminación óptica.

Características:

8 canales de módulos de fuente seleccionables por el usuario de laser. Estabilidad de la longitud de onda de ±3pm con estabilidad de la energía de ±0.003dB. Fuentes especificadas cliente del WDM DFB que cubren S, C, y L vendas en hasta

20mW por el canal. Modulación síncrona interna a 500KHz. Módulos de interruptor ópticos de fibra disponibles. Interfaces GPIB/IEEE488 y RS-232.

El FOM-7900B es una plataforma fibroóptica de alto rendimiento de la prueba y del desarrollo con ocho canales que apoyan fuente de laser enchufable y los módulos de interruptor ópticos de fibra. Este sistema proporciona una solución rentable para los usos de prueba del WDM y de CWDM incluyendo EDFA, SOA, y la caracterización componente óptica de fibra.

Los módulos enchufables del panel de delante se ofrecen en las longitudes de onda definidas por el usuario de 1475-1625nm incluyendo los canales del servicio en 1310, 1480, 1510, y 1625nm.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

18

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________Cada canal se puede templar sobre una gama 1.7nm con la resolución 0.001nm. Estas fuentes se pueden modificar para requisitos particulares para cumplir requisitos especiales incluyendo tipo óptico del conectador de fibra, alineación y fibra del P.M., y longitud de onda de centro en puntos de rejilla del ITU.

Para requisitos de sistema más altos del WDM de la densidad, hasta 25 unidades centrales adicionales de FOM-7900B se pueden ligar juntas para un total de 200 canales, todo controlado de una sola dirección del bus de interface de fines generales.

 

La rápida evolución de los LED permite actualmente disponer de una fuente de iluminación para fibra óptica basada en esta tecnología. Schott-Fostec ha desarrollado esta fuente de iluminación con el propósito adicional de tener una fuente de luz de la máxima duración, haciendo adecuada la combinación de la fibra óptica y los LED para las aplicaciones industriales donde no se debe interrumpir la producción.

Esta nueva fuente viene equipada con un potenciómetro, que permite adaptar la potencia de la luz a su aplicación. Puede incluir opcionalmente un mecanismo de obturación controlable, así como un sistema de regulación remoto vía Ethernet o RS-232 que permite el control desde cualquier sistema externo.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

19

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

MODELOFuente de Iluminación

ColorLong. de Onda

Dimensiones Control

SCH-A20960 LED roja 625 129x197x63mmRS-232/Ethernet

SCH-A20960.1

LEDblanc

a432 129x197x63mm

RS-232/Ethernet

SCH-A20960.2

LED verde 525 129x197x63mmRS-232/Ethernet

SCH-A20960.4

LED azul 470 129x197x63mmRS-232/Ethernet

 Convertidores de medio

Media Converter Adecomm 10/100/T a 100Fx tipo “Bridge”

El Media Converter 10/100Base-TX to 100/FX Bridge de Adecomm cumple con los estándares IEEE 802.3u, 802.3x, 802.1P. El puerto UTP es “MDI/MDI-X” autonegociable. Sus 6 indicadores de LED muestran, POWER, FX LINK/ACT, 100, TPLINK/ACT, FDX/COL.

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

20

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

Función “Link Pass Through” (Apaga PUERTO REMOTO si cae PUERTO LOCAL). “Full Lenght frame” (1600 bytes) bits Del trunking de identificación V-LAN.

Especificaciones dominantes/características especiales:      Mecanografíe   Punto de congelación de Parameter850 VCSEL850 LED1310 LED1310 FP1550Longitud de onda central (nanómetro) 850±20850±201310±201310±101550±10anchura del espectro (- 3dB)<5> 30>30≤6≤6(MW) minutos<1> a corto plazo de potencia de salida stability≤±0.02dB/15Horas a largo plazo stability≤±0.05B/8Atenuación del attenuationButton de la salidaLuz de WorkContinuousTipo de fibra óptica 50/125、 62.5/125SMF-28e、 FC/APC de la salida connectorFC/PC

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

21

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________Temperatura de funcionamiento (℃) 0~+40Temperatura de almacenamiento (℃) - 20~+70SupplyAC 220V/50Hz del poderDimensiones L*W*H (milímetro) 330*225*93 

Especificaciones dominantes/características especiales:Módulo del módulo 1060ASE del módulo ASE-C+L del módulo ASE-C+GFF de los parámetros ASE-C

Gama de longitud de onda 1528~1565 1528~1560 1528~1610 1035~1085 (nanómetro) Longitud de onda C C C+L 1060

(Mw) 20~200 5~50 10~50 10~100 de potencia de salida

Llanura ()/≤2/<10 del DB

Densidad espectral ≥-16 ≥-16 ≥-20/(dBm/nm)

Estabilidad corta <0.01dB (15 minutos) <0.2dB (15minutes)

DB largo de la estabilidad <0.05 (8 horas) <0.6dB (8 horas)

Tipo SMF-28e HI 1060 de la fibra

、 FC/APC del、 FC/UPC del conector óptico FC/PCTemperatura de funcionamiento (℃) 0~+40Temperatura de almacenamiento (℃) -20~+70Humedad relativa el 20%~80%Fuente de alimentación +5V DC/1~3A

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

22

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

Bibliografía.

Sistemas de comunicaciones electrónicasWayne Tomasi Sistemas de transmisiónMaría José Salmerón Domínguez- Daniel López Navarro

Manual de Fibras Ópticas Hentschel, C.

Web.

http://www.google.com.bo/http://www.archiexpo.es/prod/elinca-srl-innovative-lighting/iluminadores-halogenos-para-iluminacion-de-fibra-optica-52185-382929.htmlhttp://www.directindustry.es/prod/ilx-lightwave/fuentes-opticas-para-pruebas-de-redes-de-fibra-optica-36216-227866.htmlhttp://www.fibraopticahoy.com/fuente-de-luz-led-para-fibra-optica-2/http://www.adecomm.com/http://jasp.net/optics/fuentes.xhtmlhttp://www.dsif.fee.unicamp.br/~moschim/cursos/simulation/transmissor/fuentesopticas.htmhttp://www.youtube.com/

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

23

Título: Fuentes Ópticas Autor: Ronald Macias y Omar Monrroy__________________________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DEL DOCENTE

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE

CALIFICACIÓN

1 Entrega adecuada en plazo y medio. 102 Cumplimiento de la estructura del trabajo. 103 Uso de bibliografía adecuada. 104 Coherencia del documento. 105 Profundidad del análisis. 156 Redacción y ortografía adecuados. 107 Uso de gráficos e ilustraciones. 108 Creatividad y originalidad del trabajo. 159 Aporte humano, social y comunitario. 10

Calificación Final: /100

Asignatura: Transmisión por Fibra ÓpticaCarrera: Ingeniería de Telecomunicaciones

24