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MARCO TEÓRICO
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.
Básicamente, podríamos asemejar la fibra
óptica con un cable de cobre convencional,
salvo que en lugar de transportar electricidad,
transporta señales de luz (impulsos
fotoeléctricos), lo que también la hace
conveniente para el ámbito de la iluminación,
ya que el haz de luz es visible.
LEY DE SNELL
La luz que va por el interior de la fibra óptica va
sufriendo una reflexión total cada vez que intenta salir
del núcleo y entrar en la cubierta. No transmite
electricidad, sino pulsos de luz. Estos pulsos,
proporcionados mediante un diodo o laser, se
transmiten por el interior de los finos hilos de vidrio, y
se interpretan como datos. Todo esto es posible ya que
el ángulo de reflexión está por encima del ángulo límite
de reflexión total, y que el revestimiento tiene un
índice de refracción menor que el del núcleo, lo que
evita que el haz de luz salga del hilo.
Como se puede ver en el dibujo, se supone que el rayo
de luz viene desde una sustancia o medio con índice de
refracción n1 y entra en otra sustancia o medio con
índice de refracción n2. Se ve claramente que si n2 > n1
entonces sen θ2 < sen θ1, y por lo tanto cuanto menor
es el seno, menor es el ángulo. Por eso, el ángulo θ2 es
menor que el ángulo θ1. Veamos un ejemplo numérico.
TIPOS DE FIBRA
Según la terminación del cableado
FTTH.
FTTN. Fiber-to-the-
node
FTTA. Fiber-to-the-antena
FTTB. Fiber to the
Building
TIPOS DE FIBRA
Según el modo de cable
SMF. Fibra monomodo o Single-Mode-Fiber MMF. Fibra multimodo o
Multimode-Fiber
TIPOS DE FIBRA
según en función del modo de transmisión
SIMPLEX DUPLEX
TIPOS DE FIBRA
FIBRA COMPARTIDA FIBRA ÓPTICA SIMÉTRICA FIBRA
DEDICADA
Enlaces basados en
Fibra compartida
• ENLACE FFTH (FIBER
TO THE HOME)
• ENLACE HFC
(HYBRID FIBER
COAXIAL)
La fibra óptica simétrica
permite al usuario
disponer de la misma
velocidad de subida que
de bajada en la conexión
a Internet.
Este tipo de fibra
permite soluciones de
interconexión con alta
demanda que requieran
un ancho de banda
superior.
VENTANAS DE OPERACIÓN
Sensores de fibra óptica
Las fibras ópticas se pueden utilizar como sensores para medir:
deformación, temperatura, presión, humedad, campos eléctricos
o magnéticos, gases, vibraciones y otros parámetros. Su tamaño
pequeño y el hecho de que por ellas no circula corriente eléctrica
les dan ciertas ventajas respecto a los sensores eléctricos.
 Iluminación
Otro uso que se le da a la fibra óptica es la iluminación de
cualquier espacio. En los últimos años las fibras ópticas han
empezado a ser muy utilizadas debido a las ventajas que este
tipo de iluminación representa.
 Aplicaciones de la fibra óptica en medicina
En este campo son evidentes las ventajas que puede aportan las
diferentes aplicaciones de la fibra óptica como ayuda a las
técnicas endoscópicas clásicas y, de hecho, están siendo
sustituidos los sistemas tradicionales por los modernos
fibroscopios.
6.1. RED DE TRANSPORTE
Las redes de transporte son redes que
interconectan el país y permiten el transporte de
grandes cantidades de información. Estas permiten
llevar señales de telecomunicaciones de un punto a
otro, ya sea dentro de una misma ciudad,
provincia, región o país. Representan a grandes
“avenidas” que hacen posible llevar el tráfico,
generado por las redes de acceso fijas y móviles, a
su destino. En la medida que cada año se
incrementa de forma considerable el consumo de
datos por usuario (GB/Mes), resulta necesario
evaluar el estado actual de las redes de transporte
y describir el rol que cumplen en la expansión de la
cobertura de los servicios públicos de
telecomunicaciones.
6.2 RED DE ACCESO
Las redes de acceso son las redes que permiten el
acceso de última milla. En otras palabras, son las
redes que conectan la compañía operadora con el
cliente final. Por definición, las redes de acceso
requieren de un grado de capilaridad importante que
incrementan de manera significativa el costo de
despliegue. En suma, las redes de transporte pueden
compararse con carreteras que unen distintos puntos
del país mientras que las redes de acceso con calles
que unen dichas carreteras con cada casa.

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  • 1. MARCO TEÓRICO 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. Básicamente, podríamos asemejar la fibra óptica con un cable de cobre convencional, salvo que en lugar de transportar electricidad, transporta señales de luz (impulsos fotoeléctricos), lo que también la hace conveniente para el ámbito de la iluminación, ya que el haz de luz es visible.
  • 2. LEY DE SNELL La luz que va por el interior de la fibra óptica va sufriendo una reflexión total cada vez que intenta salir del núcleo y entrar en la cubierta. No transmite electricidad, sino pulsos de luz. Estos pulsos, proporcionados mediante un diodo o laser, se transmiten por el interior de los finos hilos de vidrio, y se interpretan como datos. Todo esto es posible ya que el ángulo de reflexión está por encima del ángulo límite de reflexión total, y que el revestimiento tiene un índice de refracción menor que el del núcleo, lo que evita que el haz de luz salga del hilo. Como se puede ver en el dibujo, se supone que el rayo de luz viene desde una sustancia o medio con índice de refracción n1 y entra en otra sustancia o medio con índice de refracción n2. Se ve claramente que si n2 > n1 entonces sen θ2 < sen θ1, y por lo tanto cuanto menor es el seno, menor es el ángulo. Por eso, el ángulo θ2 es menor que el ángulo θ1. Veamos un ejemplo numérico.
  • 3. TIPOS DE FIBRA Según la terminación del cableado FTTH. FTTN. Fiber-to-the- node FTTA. Fiber-to-the-antena FTTB. Fiber to the Building
  • 4. TIPOS DE FIBRA Según el modo de cable SMF. Fibra monomodo o Single-Mode-Fiber MMF. Fibra multimodo o Multimode-Fiber
  • 5. TIPOS DE FIBRA según en función del modo de transmisión SIMPLEX DUPLEX
  • 6. TIPOS DE FIBRA FIBRA COMPARTIDA FIBRA ÓPTICA SIMÉTRICA FIBRA DEDICADA Enlaces basados en Fibra compartida • ENLACE FFTH (FIBER TO THE HOME) • ENLACE HFC (HYBRID FIBER COAXIAL) La fibra óptica simétrica permite al usuario disponer de la misma velocidad de subida que de bajada en la conexión a Internet. Este tipo de fibra permite soluciones de interconexión con alta demanda que requieran un ancho de banda superior.
  • 8. Sensores de fibra óptica Las fibras ópticas se pueden utilizar como sensores para medir: deformación, temperatura, presión, humedad, campos eléctricos o magnéticos, gases, vibraciones y otros parámetros. Su tamaño pequeño y el hecho de que por ellas no circula corriente eléctrica les dan ciertas ventajas respecto a los sensores eléctricos.  Iluminación Otro uso que se le da a la fibra óptica es la iluminación de cualquier espacio. En los últimos años las fibras ópticas han empezado a ser muy utilizadas debido a las ventajas que este tipo de iluminación representa.  Aplicaciones de la fibra óptica en medicina En este campo son evidentes las ventajas que puede aportan las diferentes aplicaciones de la fibra óptica como ayuda a las técnicas endoscópicas clásicas y, de hecho, están siendo sustituidos los sistemas tradicionales por los modernos fibroscopios.
  • 9. 6.1. RED DE TRANSPORTE Las redes de transporte son redes que interconectan el país y permiten el transporte de grandes cantidades de información. Estas permiten llevar señales de telecomunicaciones de un punto a otro, ya sea dentro de una misma ciudad, provincia, región o país. Representan a grandes “avenidas” que hacen posible llevar el tráfico, generado por las redes de acceso fijas y móviles, a su destino. En la medida que cada año se incrementa de forma considerable el consumo de datos por usuario (GB/Mes), resulta necesario evaluar el estado actual de las redes de transporte y describir el rol que cumplen en la expansión de la cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones.
  • 10. 6.2 RED DE ACCESO Las redes de acceso son las redes que permiten el acceso de última milla. En otras palabras, son las redes que conectan la compañía operadora con el cliente final. Por definición, las redes de acceso requieren de un grado de capilaridad importante que incrementan de manera significativa el costo de despliegue. En suma, las redes de transporte pueden compararse con carreteras que unen distintos puntos del país mientras que las redes de acceso con calles que unen dichas carreteras con cada casa.