Este documento describe los principios básicos de las comunicaciones a través de fibras ópticas. Explica las ventajas de usar fibra óptica, como su inmunidad a interferencias electromagnéticas, baja atenuación y gran capacidad de transmisión. También cubre conceptos clave como la propagación de la luz a través de la fibra, atenuación, dispersión, fuentes láser, receptores ópticos y amplificadores ópticos.
El documento describe las ventajas y principios básicos de las comunicaciones a través de fibras ópticas, incluyendo la propagación de la luz mediante reflexión total interna, los diferentes modos de propagación, fuentes de luz como láseres y LED, amplificadores ópticos y receptores ópticos. Explica conceptos como atenuación, dispersión, conectores, empalmes y enlaces ópticos para transmitir señales a largas distancias.
El documento describe los principios y componentes básicos de las comunicaciones a través de fibras ópticas, incluyendo las ventajas de las fibras ópticas, los modos de propagación, la atenuación, la dispersión, las fuentes de luz, los amplificadores ópticos y los receptores ópticos. Explica conceptos como la reflexión total interna, el índice de refracción, la dispersión modal y cromática, y los diferentes tipos de fibras ópticas y cables.
Esta práctica se enfocó en medir la apertura numérica de una fibra óptica multimodo utilizando el método de campo lejano. Los estudiantes realizaron mediciones del ángulo de incidencia y la potencia de los pulsos emitidos por un OTDR y determinaron que la apertura numérica era de 0.1279 ± 0.0707. Aunque este valor tuvo una gran incertidumbre, permitió a los estudiantes comprender mejor este importante parámetro de las fibras ópticas y los métodos para su medición.
Presentación de los principios básicos del funcionamiento de una fibra óptica, su estructura, uso, tipos de cables, tecnologías y otros tópicos de interés.
La fibra óptica transmite información a través de haces de luz que se reflejan internamente en el núcleo de vidrio o plástico. Existen dos tipos principales: la fibra multimodo, que puede llevar varios haces de luz, y la fibra monomodo, que lleva un solo haz y permite mayores distancias. La fibra óptica se usa ampliamente hoy en día para comunicaciones de larga distancia y acceso a Internet debido a su alta velocidad, largo alcance y bajo peso en comparación con
Este documento describe los diferentes tipos de fibra óptica, incluyendo fibra multimodo y monomodo, así como los diferentes tipos de cables de fibra óptica como cables de estructura holgada y ajustada. También se describen equipos como OTDR que se usan para probar la continuidad óptica y medir atenuación en cables de fibra óptica.
Este documento describe brevemente la historia y los conceptos básicos de las fibras ópticas. Explica que las fibras ópticas están formadas por filamentos de vidrio puro que transmiten luz infrarroja. Luego resume los diferentes tipos de fibras ópticas como multimodo, monomodo, compensadoras de dispersión y mantenedoras de polarización. Finalmente, cubre brevemente los cables submarinos y aéreos utilizados con fibras ópticas.
Existen dos tipos principales de fibra óptica: la fibra multimodo, adecuada para distancias cortas como redes LAN, y la fibra monomodo, diseñada para sistemas de comunicaciones ópticas de larga distancia debido a que solo transmite un modo y evita la dispersión multimodal.
El documento describe las ventajas y principios básicos de las comunicaciones a través de fibras ópticas, incluyendo la propagación de la luz mediante reflexión total interna, los diferentes modos de propagación, fuentes de luz como láseres y LED, amplificadores ópticos y receptores ópticos. Explica conceptos como atenuación, dispersión, conectores, empalmes y enlaces ópticos para transmitir señales a largas distancias.
El documento describe los principios y componentes básicos de las comunicaciones a través de fibras ópticas, incluyendo las ventajas de las fibras ópticas, los modos de propagación, la atenuación, la dispersión, las fuentes de luz, los amplificadores ópticos y los receptores ópticos. Explica conceptos como la reflexión total interna, el índice de refracción, la dispersión modal y cromática, y los diferentes tipos de fibras ópticas y cables.
Esta práctica se enfocó en medir la apertura numérica de una fibra óptica multimodo utilizando el método de campo lejano. Los estudiantes realizaron mediciones del ángulo de incidencia y la potencia de los pulsos emitidos por un OTDR y determinaron que la apertura numérica era de 0.1279 ± 0.0707. Aunque este valor tuvo una gran incertidumbre, permitió a los estudiantes comprender mejor este importante parámetro de las fibras ópticas y los métodos para su medición.
Presentación de los principios básicos del funcionamiento de una fibra óptica, su estructura, uso, tipos de cables, tecnologías y otros tópicos de interés.
La fibra óptica transmite información a través de haces de luz que se reflejan internamente en el núcleo de vidrio o plástico. Existen dos tipos principales: la fibra multimodo, que puede llevar varios haces de luz, y la fibra monomodo, que lleva un solo haz y permite mayores distancias. La fibra óptica se usa ampliamente hoy en día para comunicaciones de larga distancia y acceso a Internet debido a su alta velocidad, largo alcance y bajo peso en comparación con
Este documento describe los diferentes tipos de fibra óptica, incluyendo fibra multimodo y monomodo, así como los diferentes tipos de cables de fibra óptica como cables de estructura holgada y ajustada. También se describen equipos como OTDR que se usan para probar la continuidad óptica y medir atenuación en cables de fibra óptica.
Este documento describe brevemente la historia y los conceptos básicos de las fibras ópticas. Explica que las fibras ópticas están formadas por filamentos de vidrio puro que transmiten luz infrarroja. Luego resume los diferentes tipos de fibras ópticas como multimodo, monomodo, compensadoras de dispersión y mantenedoras de polarización. Finalmente, cubre brevemente los cables submarinos y aéreos utilizados con fibras ópticas.
Existen dos tipos principales de fibra óptica: la fibra multimodo, adecuada para distancias cortas como redes LAN, y la fibra monomodo, diseñada para sistemas de comunicaciones ópticas de larga distancia debido a que solo transmite un modo y evita la dispersión multimodal.
Este documento presenta un capítulo introductorio sobre conceptos básicos de fibra óptica. Explica conceptos clave como pulsos de luz, propagación de señales ópticas, índice de refracción, longitudes de onda, refracción y reflexión, caracterización de fibras ópticas, tipos de fibras como multimodo y monomodo, atenuación, dispersión y ancho de banda. El objetivo es proporcionar una introducción a estos temas fundamentales de fibra óptica.
Este documento presenta una introducción a las fibras ópticas, incluyendo su historia, conceptos básicos, tipos, parámetros, cables, conectores y métodos de prueba. Explica cómo funcionan las fibras ópticas basadas en los principios de reflexión y refracción de la luz, y describe las ventajas de las redes de fibra óptica sobre las redes de cobre.
1) La fibra óptica es un filamento de vidrio extremadamente fino, similar en grosor a un cabello humano, que transporta luz para transmitir información.
2) Las fibras ópticas tienen bajas pérdidas de señal, gran capacidad de transmisión y son inmunes a las interferencias electromagnéticas.
3) Las fibras ópticas no conducen electricidad y pueden usarse en condiciones peligrosas de alta tensión sin riesgo de cortocircuitos.
El documento describe las diferentes tecnologías de lámparas quirúrgicas, incluyendo incandescentes, halógenas, de descarga de gas y LED. Analiza los datos de reparaciones y mediciones de un parque de 40 lámparas en un hospital para determinar los pros y contras de cada tecnología en términos de mantenimiento, costes e idoneidad para el usuario. Explica las normativas aplicables y cómo medir parámetros clave como la intensidad lumínica, profundidad de iluminación, diámetro del campo de luz y temperatura
Transmisores Ópticos
En las comunicaciones a través de fibras ópticas los transmisores y receptores ópticos son los dispositivos encargados de tomar la señal eléctrica en forma de voltaje o corriente y convertirla en una señal luminosa con el objetivo de transportar información a través de la fibra. La complejidad del transmisor y receptor depende del tipo de señal o información que se quiere enviar, si es análoga o digital, el tipo de codificación, y de la clase de fuente luminosa que se va a modular.
Emisores Ópticos
Entre los emisores ópticos tenemos a los diodos LED y los diodos LASER.
Unidad 2. LA FIBRA ÓPTICA
Geometría de la fibra óptica. Propagación de la luz en la fibra óptica. Óptica geométrica. Óptica Ondulatoria. Tipos de fibra y cables ópticos. Características de las fibras ópticas: Atenuación, dispersión, efectos no lineales.
Unidad 3. TRANSMISORES ÓPTICOS
Principio de emisión de luz. Espectros de emisión. Diodos emisores de luz (LED). El oscilador láser: modos en la cavidad láser, láseres monomodo y multimodo, láser DBR sintonizable. Bloque de alimentación RF. Rendimiento óptico, tiempo de respuesta, longitud de onda espectral.
1. La fibra óptica está compuesta de un núcleo de vidrio que transporta las señales ópticas y un revestimiento que refleja la luz a través del núcleo.
2. La propagación de la luz se basa en reflejar la luz dentro del núcleo a través de la diferencia en el índice de refracción entre el núcleo y el revestimiento.
3. Existen fibras ópticas monomodo y multimodo que se diferencian en el diámetro del núcleo y número de modos de
El documento resume la evolución histórica de la fibra óptica desde su invención en 1958 hasta la actualidad. Detalla los avances tecnológicos que han permitido mejorar las características de las fibras ópticas y los sistemas de transmisión de datos ópticos a lo largo de las generaciones. También describe conceptos clave como la atenuación, dispersión y ventanas de transmisión de las fibras ópticas, así como factores que afectan la transmisión de señales a través de ellas.
El documento describe diferentes tipos de conductores utilizados en sistemas de CCTV, incluyendo cable coaxial, par trenzado y fibra óptica. Luego proporciona detalles sobre cable coaxial, incluyendo sus características, parámetros, materiales de construcción y usos comunes. Finalmente, discute cómo seleccionar el tipo apropiado de cable coaxial según los parámetros del sistema.
El desarrollo actual de los dispositivos electrónicos cada vez mas sofisticados es
el resultado del estudio de sus propiedades físicas y del descubrimiento de nuevos
materiales, principalmente semiconductores. Los materiales con los que estamos
trabajando son semiconductores II-VI tales como ZnSe, CdSe, CdTe, etc. Los
semiconductores mencionados anteriormente son compuestos binarios. Son
también de gran interes las aleaciones ternarias como Zn1-xCdxSe y el Zn1-xCdxTe.
Uno de los semiconductores que más nos ha interesado es el ZnSe y sus
aleaciones con Cd como el Zn1-xCdxSe debido a que su ancho de banda prohibida
(Eg) esta en el rango rojo-azul-verde del espectro visible.
El documento describe la fibra óptica y sus características principales. La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas y es inmune a interferencias electromagnéticas. Está compuesta de un núcleo de vidrio o plástico por donde viaja la luz y una funda protectora. La fibra óptica tiene gran ancho de banda, bajas pérdidas, inmunidad a ruido y es segura, liviana y de pequeño tamaño, lo que la hace ideal para transmisiones de datos de larg
Este documento presenta conceptos sobre interferencia y difracción de la luz. Explica el experimento de Young que produce franjas de interferencia usando dos rendijas. Define las condiciones para franjas claras y oscuras. También cubre la difracción por rejillas y rendijas individuales, y cómo esto afecta la resolución de imágenes.
Este documento describe los elementos clave de un presupuesto de potencia para un enlace punto a punto inalámbrico. Explica que un presupuesto de potencia calcula las ganancias y pérdidas desde el transmisor hasta el receptor, incluyendo la potencia de transmisión, pérdidas en cables y conectores, ganancia de antenas y sensibilidad del receptor. También detalla los cálculos para estimar las pérdidas en el espacio libre entre dos puntos, usando la frecuencia y distancia.
La dispersión limita la capacidad de transmisión de información en las fibras ópticas al ensanchar los pulsos de luz, haciéndolos indistinguibles para el equipo receptor. Existen varios tipos de dispersión como la dispersión modal, cromática, por modo de polarización y más, cada una con causas diferentes como la longitud de onda de la luz o la estructura de la fibra. Para maximizar la transmisión, se desarrollaron las fibras de dispersión desplazada cuyo punto de dispersión cero coincide con la longitud de onda de menor p
Utilizar los diferentes modos de propagación de ondas de radio en el diseño de sistemas de comunicación por radio y describir el proceso asociado a las técnicas de múltiples antenas de transmisión y recepción.
Este documento describe los tipos más comunes de antenas, clasificándolas según su longitud eléctrica, el ancho de banda de frecuencias en el que operan y su inteligencia. Describe antenas resonantes como el dipolo y la Yagi, antenas de banda ancha como la log-periódica y la espiral, grandes antenas como las parabólicas, y agrupaciones de antenas controladas por fase.
Usar representaciones de señales analógicas y digitales en los dominios del tiempo y de la frecuencia. Explicar cómo se descomponen las señales compuestas en ondas seno simples.
Este documento proporciona información sobre conceptos básicos de comunicaciones ópticas como polarización elíptica y circular, longitudes de onda típicas, tipos de fibra óptica, atenuación, y elementos de un enlace de fibra óptica como diodos láser y fotoreceptores. También describe unidades como dB, categorías de cable UTP, anchos de banda de STM, y ejercicios de cálculo relacionados con distancias máximas y pérdidas de potencia en fibra óptica.
El documento describe los pasos para fabricar una pizarra, incluyendo buscar materiales como aluminio y acrílico, marcar y cortar las piezas, limar, trazar, perforar, plegar, pulir, ajustar las piezas y realizar controles de calidad.
¿Quieres un cambio positivo en tu vida? Prueba con Resonance Repatterning - ...Dra. Olga Sacristán Martín
Este documento describe el método de Transformación de Patrones de Resonancia, desarrollado por Chloe Faith Wordsworth para lograr un cambio positivo. El método identifica los "patrones de resonancia" que determinan nuestro estado actual y cómo atraemos experiencias positivas o negativas. A través de sesiones personalizadas, el método cambia los patrones de resonancia no coherentes a patrones coherentes, trayendo paz, bienestar físico y emocional, éxito personal y armonía en las relaciones.
nd1 instruct nd.gov tax indincome forms 2008taxman taxman
This document is a letter from the Tax Commissioner of North Dakota providing information about filing 2008 individual income taxes. It encourages taxpayers to file electronically and use direct deposit to receive refunds faster, usually within 5 days. Over 60% of returns were filed electronically last year. E-filing is more accurate than paper filing and helps avoid delays. It also allows taxpayers to check the status of their refund online.
Este documento presenta un capítulo introductorio sobre conceptos básicos de fibra óptica. Explica conceptos clave como pulsos de luz, propagación de señales ópticas, índice de refracción, longitudes de onda, refracción y reflexión, caracterización de fibras ópticas, tipos de fibras como multimodo y monomodo, atenuación, dispersión y ancho de banda. El objetivo es proporcionar una introducción a estos temas fundamentales de fibra óptica.
Este documento presenta una introducción a las fibras ópticas, incluyendo su historia, conceptos básicos, tipos, parámetros, cables, conectores y métodos de prueba. Explica cómo funcionan las fibras ópticas basadas en los principios de reflexión y refracción de la luz, y describe las ventajas de las redes de fibra óptica sobre las redes de cobre.
1) La fibra óptica es un filamento de vidrio extremadamente fino, similar en grosor a un cabello humano, que transporta luz para transmitir información.
2) Las fibras ópticas tienen bajas pérdidas de señal, gran capacidad de transmisión y son inmunes a las interferencias electromagnéticas.
3) Las fibras ópticas no conducen electricidad y pueden usarse en condiciones peligrosas de alta tensión sin riesgo de cortocircuitos.
El documento describe las diferentes tecnologías de lámparas quirúrgicas, incluyendo incandescentes, halógenas, de descarga de gas y LED. Analiza los datos de reparaciones y mediciones de un parque de 40 lámparas en un hospital para determinar los pros y contras de cada tecnología en términos de mantenimiento, costes e idoneidad para el usuario. Explica las normativas aplicables y cómo medir parámetros clave como la intensidad lumínica, profundidad de iluminación, diámetro del campo de luz y temperatura
Transmisores Ópticos
En las comunicaciones a través de fibras ópticas los transmisores y receptores ópticos son los dispositivos encargados de tomar la señal eléctrica en forma de voltaje o corriente y convertirla en una señal luminosa con el objetivo de transportar información a través de la fibra. La complejidad del transmisor y receptor depende del tipo de señal o información que se quiere enviar, si es análoga o digital, el tipo de codificación, y de la clase de fuente luminosa que se va a modular.
Emisores Ópticos
Entre los emisores ópticos tenemos a los diodos LED y los diodos LASER.
Unidad 2. LA FIBRA ÓPTICA
Geometría de la fibra óptica. Propagación de la luz en la fibra óptica. Óptica geométrica. Óptica Ondulatoria. Tipos de fibra y cables ópticos. Características de las fibras ópticas: Atenuación, dispersión, efectos no lineales.
Unidad 3. TRANSMISORES ÓPTICOS
Principio de emisión de luz. Espectros de emisión. Diodos emisores de luz (LED). El oscilador láser: modos en la cavidad láser, láseres monomodo y multimodo, láser DBR sintonizable. Bloque de alimentación RF. Rendimiento óptico, tiempo de respuesta, longitud de onda espectral.
1. La fibra óptica está compuesta de un núcleo de vidrio que transporta las señales ópticas y un revestimiento que refleja la luz a través del núcleo.
2. La propagación de la luz se basa en reflejar la luz dentro del núcleo a través de la diferencia en el índice de refracción entre el núcleo y el revestimiento.
3. Existen fibras ópticas monomodo y multimodo que se diferencian en el diámetro del núcleo y número de modos de
El documento resume la evolución histórica de la fibra óptica desde su invención en 1958 hasta la actualidad. Detalla los avances tecnológicos que han permitido mejorar las características de las fibras ópticas y los sistemas de transmisión de datos ópticos a lo largo de las generaciones. También describe conceptos clave como la atenuación, dispersión y ventanas de transmisión de las fibras ópticas, así como factores que afectan la transmisión de señales a través de ellas.
El documento describe diferentes tipos de conductores utilizados en sistemas de CCTV, incluyendo cable coaxial, par trenzado y fibra óptica. Luego proporciona detalles sobre cable coaxial, incluyendo sus características, parámetros, materiales de construcción y usos comunes. Finalmente, discute cómo seleccionar el tipo apropiado de cable coaxial según los parámetros del sistema.
El desarrollo actual de los dispositivos electrónicos cada vez mas sofisticados es
el resultado del estudio de sus propiedades físicas y del descubrimiento de nuevos
materiales, principalmente semiconductores. Los materiales con los que estamos
trabajando son semiconductores II-VI tales como ZnSe, CdSe, CdTe, etc. Los
semiconductores mencionados anteriormente son compuestos binarios. Son
también de gran interes las aleaciones ternarias como Zn1-xCdxSe y el Zn1-xCdxTe.
Uno de los semiconductores que más nos ha interesado es el ZnSe y sus
aleaciones con Cd como el Zn1-xCdxSe debido a que su ancho de banda prohibida
(Eg) esta en el rango rojo-azul-verde del espectro visible.
El documento describe la fibra óptica y sus características principales. La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas y es inmune a interferencias electromagnéticas. Está compuesta de un núcleo de vidrio o plástico por donde viaja la luz y una funda protectora. La fibra óptica tiene gran ancho de banda, bajas pérdidas, inmunidad a ruido y es segura, liviana y de pequeño tamaño, lo que la hace ideal para transmisiones de datos de larg
Este documento presenta conceptos sobre interferencia y difracción de la luz. Explica el experimento de Young que produce franjas de interferencia usando dos rendijas. Define las condiciones para franjas claras y oscuras. También cubre la difracción por rejillas y rendijas individuales, y cómo esto afecta la resolución de imágenes.
Este documento describe los elementos clave de un presupuesto de potencia para un enlace punto a punto inalámbrico. Explica que un presupuesto de potencia calcula las ganancias y pérdidas desde el transmisor hasta el receptor, incluyendo la potencia de transmisión, pérdidas en cables y conectores, ganancia de antenas y sensibilidad del receptor. También detalla los cálculos para estimar las pérdidas en el espacio libre entre dos puntos, usando la frecuencia y distancia.
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Este documento describe los tipos más comunes de antenas, clasificándolas según su longitud eléctrica, el ancho de banda de frecuencias en el que operan y su inteligencia. Describe antenas resonantes como el dipolo y la Yagi, antenas de banda ancha como la log-periódica y la espiral, grandes antenas como las parabólicas, y agrupaciones de antenas controladas por fase.
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Este documento proporciona información sobre conceptos básicos de comunicaciones ópticas como polarización elíptica y circular, longitudes de onda típicas, tipos de fibra óptica, atenuación, y elementos de un enlace de fibra óptica como diodos láser y fotoreceptores. También describe unidades como dB, categorías de cable UTP, anchos de banda de STM, y ejercicios de cálculo relacionados con distancias máximas y pérdidas de potencia en fibra óptica.
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The article highlights several newly opened luxury properties around the Middle East region, including:
- Ajman Saray, A Luxury Collection Resort in Ajman, UAE, opening in February and marking the brand's entry into the northern emirate.
- Royal Palm Marrakech in Morocco, the first property in Marrakech for Beachcomber Hotels and inspired by Berber culture.
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- Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, overlooking the Arabian Gulf and bringing the brand's sophisticated style to Dubai
1. Kilian Jornet Burgada of Salomon won the men's race in a time of 3:56:04, over 4 minutes ahead of the second place finisher.
2. The top 10 finishers all completed the course in under 4:15:33.
3. Over 400 runners participated in the men's race, with finish times ranging from 3:56:04 to over 4:50 minutes.
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Este proyecto educativo de la Cruz Roja tiene como objetivo promover la salud y enseñar primeros auxilios a estudiantes. Se ha implementado en el Centro Educativo "Florentino Ameghino" desde 2007 hasta 2009 y busca capacitar a estudiantes, maestros y la comunidad en general sobre temas de salud, prevención de accidentes, y primeros auxilios a través de charlas y actividades prácticas.
La empresa ofrece servicios de planeación estratégica, diagnóstico y mejora organizacional, diagnóstico personal, administración del cambio, reingeniería organizacional y coaching. Cuenta con más de 30 años de experiencia y una amplia gama de programas de capacitación presenciales y en línea. Invitando a los interesados a contactarlos para conocer propuestas de servicio.
La fertilización asistida incluye procedimientos médicos para ayudar a las parejas a concebir, como la inducción de ovulación, estimulación ovárica, inseminación artificial e in vitro. Estos métodos implican la manipulación de óvulos, espermatozoides u embriones para lograr el embarazo fuera del cuerpo. La fertilización in vitro es el método más complejo e invasivo que implica la fecundación de un óvulo con esperma en un plato de petri y la transferencia del embrión al útero.
Depuis quelques temps nous parlons beaucoup de mondes virtuels, de 3D sur Internet (le Web 3D), de Web 2.0 et autres médias sociaux. Mais quel est le point commun à tout cela ? L'Information - ou plutôt les informations, les données.
Qu'est-ce qu'un site Internet si ce n'est la mise en forme du contenu d'une base de données ? Qu'est-ce qu'un chat si ce n'est un échange d'information entre deux ou plusieurs individus ? Qu'est-ce qu'un avatar si ce n'est une représentation (symbolique) des informations concernant un individu (fantasmé ou non) ?
Este documento presenta un resumen de las tareas asignadas para un proyecto sobre la resolución de conflictos. Los estudiantes deben realizar una investigación teórica sobre los tipos de conflictos y formas de resolución, analizar un caso particular, proponer soluciones y presentar sus hallazgos ante la clase. El documento también lista recursos virtuales y una evaluación de aspectos como la redacción y aplicabilidad de las soluciones.
William Buka is a drilling fluids engineer from Port Moresby, Papua New Guinea. He has over 6 years of experience working with Baroid Halliburton and currently works for AMC Oil & Gas. He has extensive training and qualifications in drilling fluids, well control, safety, and mud systems. His experience includes working on various oil and gas projects in PNG with operators like Oil Search and InterOil, developing water-based mud systems.
The document provides information about the eCommerce MoneyAfrica Confex 2017 event taking place in Cape Town on February 22-23, 2017. It discusses the MoneyAfrica track which will focus on innovations in African FinTech products and payments. It also summarizes sessions that will examine various aspects of eCommerce development in Africa and the expanded speaker panel and international participation. Statistics are given on the eCommerce and mobile money markets in Africa. Brief biographies are provided for three industry leaders speaking at the event.
Bubble-TV at Campus TV (St. Poelten University of Applied Sciences, Austria)IRI
Bubble-TV is a live dynamic visualisation of TV-viewer’s tweets on screen and on stage.
Bubble-TV was designed for France Television by a team of researchers, designers and developpers from IRI (www.iri.centrepompidou.fr) and Aviz (www.aviz.fr).
More information : http://www.aviz.fr/Research/Bubble-tv
La picadura de la araña hobo puede causar la muerte de los tejidos circundantes y dejar una cicatriz permanente, aunque rara vez es mortal si se trata. La picadura a menudo causa dolores de cabeza que no desaparecen con medicamentos normales. La picadura de la araña espalda roja australiana puede ser mortal si no se trata, provocando vómitos, dolor muscular y parálisis rápida.
This document is the 2000 annual report of the Ms. Foundation for Women. It discusses the foundation's programs that year that provided economic security for low-income women, including funding grassroots organizations supporting women's business development and fair wages. It highlights several grantee organizations, such as one renovating a building in the Bronx to provide job training and housing. The report emphasizes the foundation's goal of supporting women's leadership and influencing policy debates to improve women's lives.
1. There are over 26 million hookah smokers in Russia aged 18-40, most of whom are male.
2. 70% of bars and restaurants in Russia offer hookah smoking, which on average earns each establishment over 6,600 rubles annually in profits.
3. A new bill may prohibit hookah smoking in Russia. To address this, a company is introducing an electronic hookah device as a safer alternative that produces vapor instead of smoke and does not use coal.
Bryan Hartmann is an associate broker specializing in investment sales and land development. He has 14 years of experience successfully guiding investors through the development process. Some of his significant projects include a 12-unit apartment complex, an office building, and a 23,000 square foot retail development. Hartmann provides a full range of services for identifying opportunities, feasibility studies, financing, construction project management, leasing, and property management. Testimonials from past clients praise Hartmann's expertise, creativity in finding opportunities, and ability to complete projects from start to finish.
El documento proporciona una introducción a la fibra óptica, explicando qué es, cómo funciona a través de la reflexión interna total, los tipos de fibra óptica (multimodo y monomodo), ventajas y desventajas, y componentes clave como conectores, transmisores y multiplexores.
Este documento presenta los fundamentos teóricos de la transmisión de señales ópticas, incluyendo la historia y desarrollo de la fibra óptica, la propagación de la luz a través de la fibra, los tipos de fibra, cables y emisores ópticos, y los conceptos de atenuación, repetidores y amplificadores. Explica conceptos clave como la velocidad de la luz, el índice de refracción, la refracción y reflexión de la luz, y las ventanas y bandas de las fibras óptic
El documento describe los diferentes medios de transmisión guiados y no guiados de señales. Entre los medios guiados se encuentran los pares trenzados, cable coaxial y fibra óptica, mientras que los no guiados incluyen microondas, ondas de radio e infrarrojos. Cada uno tiene características específicas que los hacen más adecuados para diferentes aplicaciones y distancias de transmisión.
Este documento presenta un resumen de los medios de transmisión para redes locales. Describe medios guiados como pares trenzados, cable coaxial y fibra óptica, así como medios no guiados como microondas terrestres, infrarrojo y wireless. Explica las características, ventajas y desventajas de cada medio.
Este documento describe los conceptos básicos de las fibras ópticas y transmisores ópticos. Explica que las fibras ópticas transmiten señales de luz a largas distancias a través de su núcleo de vidrio o plástico. También describe los diferentes tipos de fibras ópticas (monomodo y multimodo), así como los principios de propagación de la luz, atenuación, y características de las fibras ópticas. Finalmente, explica brevemente los conceptos de diodos emisores de luz, oscil
El documento describe diferentes tipos de pérdidas que ocurren en las fibras ópticas, incluyendo pérdidas por factores externos como microcurvaturas, pérdidas intrínsecas como la atenuación, y pérdidas por acoplamiento como la reflexión de Fresnel. También explica conceptos clave como las ventanas de transmisión en fibra óptica y cómo se define el coeficiente de atenuación.
Este documento presenta una introducción a los diferentes medios de enlace utilizados en telecomunicaciones, incluyendo par trenzado, cable coaxial, espacio libre y fibra óptica. Explica las características, ventajas y desventajas de cada uno, así como sus aplicaciones comunes. Además, analiza conceptos clave como atenuación, ruido y distorsión por retardo que afectan la transmisión de señales a través de estos medios.
Los sistemas de fibra óptica constan de tres bloques principales: el transmisor, la guía de fibra y el receptor. La guía de fibra transmite la señal óptica a través de un vidrio ultra puro o cable plástico. El transmisor convierte la señal eléctrica en luz mediante un LED o láser, mientras que el receptor convierte la luz de vuelta a una señal eléctrica. La fibra óptica ofrece ventajas como mayor capacidad, inmunidad al ruido y seguridad en compar
El documento describe los conceptos básicos de los canales de comunicaciones. Define un canal como el medio a través del cual se transmiten señales entre un transmisor y un receptor. Explica que las características clave de un canal incluyen su ancho de banda, atenuación y relación señal-ruido, las cuales afectan la calidad de la comunicación. También clasifica los diferentes tipos de comunicaciones y redes según varios criterios.
Medios de transmision (guiados no guiados)Luis Perez
Este documento describe diferentes medios de transmisión para redes locales, incluyendo medios guiados (pares trenzados, cable coaxial, fibra óptica) y no guiados (radiocomunicación usando microondas terrestres, ondas de radio e infrarrojos). Explica las características físicas, tipos y aplicaciones de cada medio.
Este documento presenta información sobre guías de onda y sus diferentes tipos, como guías de onda rectangular, circular, elíptica y line array. Explica los diferentes modos de guías de ondas, incluyendo TE, TM, TEM y híbrido. También cubre conceptos como acopladores, atenuadores fijos y variables, y sus características y parámetros. Finalmente, introduce el concepto de la "T mágica", un acoplador híbrido avanzado con propiedades especiales en la distribución de potencia entre sus puert
Este documento presenta información sobre fibra óptica. Explica brevemente la historia de la fibra óptica y su desarrollo por Sir Charles Kuen Kao. Luego cubre conceptos como la ley de Snell, atenuación, geometría de la fibra óptica, ventajas y desventajas, fabricación, elementos de red, mediciones y fallas. El documento proporciona detalles técnicos sobre estos temas para brindar una introducción completa sobre fibra óptica.
Este documento presenta información sobre fibra óptica. Explica brevemente la historia de la fibra óptica y su desarrollo por Sir Charles Kuen Kao. Luego cubre conceptos como la ley de Snell, atenuación, geometría de la fibra óptica, ventajas y desventajas, fabricación, elementos de red, mediciones y fallas. El documento proporciona detalles técnicos sobre estos temas para brindar una introducción completa sobre fibra óptica.
1) El documento trata sobre diversos temas relacionados con la fibra óptica y las comunicaciones, incluyendo transmisores ópticos, diodos emisores de luz, osciladores láser, fibra monomodal y multimodal, y láseres DBR sintonizables.
2) Explica conceptos como el principio de emisión de luz, espectros de emisión, cómo funcionan los LED, características de fibra monomodal y multimodal, y componentes clave de un oscilador láser.
3) Proporciona detal
Este documento describe los detectores ópticos utilizados en sistemas de comunicaciones ópticas. Explica que los detectores transforman la luz en una señal eléctrica y que se eligen en base a las características de la luz que llega. Detalla los tipos principales de detectores, incluyendo fotodiodos PIN y APD, y explica su principio de funcionamiento basado en la fotoconductividad en semiconductores. También analiza parámetros clave como la sensibilidad, eficiencia cuántica, ruido y cor
La fibra óptica se utiliza ampliamente en telecomunicaciones para transmitir grandes cantidades de datos a largas distancias. Está compuesta de hilos de vidrio o plástico transparentes por los que se envían pulsos de luz. La luz se mantiene dentro de la fibra mediante reflexión total interna. Las fibras ópticas ofrecen ventajas como alta capacidad, bajo peso, inmunidad a interferencias y bajos costos.
El documento describe los principales medios de transmisión de datos en redes locales, incluyendo medios guiados como pares trenzados, cable coaxial y fibra óptica, así como medios no guiados como ondas de radio, microondas e infrarrojos. Los medios guiados transmiten señales a lo largo de cables físicos, mientras que los medios no guiados transmiten señales de forma inalámbrica a través del espectro electromagnético.
El documento describe los conceptos básicos de la fibra óptica, incluyendo que se basa en la reflexión y refracción de la luz para transportar datos a largas distancias y altas velocidades. Explica que una fibra óptica consiste en un núcleo de vidrio con un alto índice de refracción rodeado por un revestimiento de vidrio con un índice menor, lo que permite la reflexión interna total de la luz. También cubre los diferentes tipos de fibras ópticas como monomodo y multimodo.
La fibra óptica transmite pulsos de luz que representan datos a través de un fino hilo de material transparente como vidrio o plástico. Se utiliza ampliamente en telecomunicaciones debido a que permite enviar grandes cantidades de datos a largas distancias a alta velocidad. Existen fibras monomodo y multimodo que se diferencian en el número de modos o caminos que puede tomar la luz dentro de la fibra.
Este documento proporciona información sobre diferentes tipos de transistores, incluyendo transistores JFET, MOSFET, IGBT, de efecto de campo y de unión bipolar. Explica que los transistores son dispositivos semiconductores que cumplen funciones como amplificación, oscilación, conmutación o rectificación y se encuentran en la mayoría de aparatos electrónicos.
El documento proporciona información sobre tres elementos cristalinos: silicio, galio y germanio. Describe sus estructuras cristalinas, propiedades y aplicaciones principales. El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre y se utiliza ampliamente en la electrónica e industria de los semiconductores. El galio es un metal blando que se mantiene líquido a temperatura ambiente y se usa en circuitos de microondas. El germanio es un semiconductor que responde bien a la radiación infrarroja y se aplica
Los semiconductores intrínsecos son materiales compuestos por un único tipo de átomo como el silicio o el germanio. A temperatura ambiente, algunos electrones absorben energía térmica y se separan del enlace covalente, convirtiéndose en electrones libres que permiten la conducción eléctrica. Los semiconductores extrínsecos se crean dopando los intrínsecos con impurezas que introducen electrones o huecos adicionales, mejorando su conductividad. Los dopantes de tipo N aportan electrones mientras que los de tipo P a
La nanotecnología involucra el estudio y manipulación de la materia a escala nanométrica para crear nuevos materiales y sistemas. Un nanómetro es una mil millonésima parte de un metro. La nanotecnología puede utilizarse para fabricar máquinas a escala molecular que ensamblan átomos y moléculas. Se dividen en nanotecnología seca, húmeda y computacional. Tiene aplicaciones actuales como nuevos sensores y materiales más fuertes, y aplicaciones futuras como energía limpia y
El documento describe el funcionamiento y características de los diodos. Explica que un diodo solo permite el paso de corriente en una dirección, como una válvula de retención. Detalla los parámetros clave de un diodo en su curva de funcionamiento ideal y real, como la tensión umbral, corriente directa e inversa, y tensión máxima. Finalmente, menciona algunos tipos comunes de diodos y cómo dibujar la curva característica de un diodo semiconductor.
El documento describe diferentes tipos de diodos, incluyendo sus características y usos. Explica que un diodo permite el paso de corriente en una sola dirección y que existen versiones de silicio y germanio. Luego describe los diodos Zener, los cuales permiten el paso de una tensión constante cuando se aplica una corriente en dirección inversa, y los diodos túnel que muestran una resistencia negativa en ciertos rangos de voltaje.
Este documento describe los componentes básicos de una fuente de alimentación lineal, incluyendo transformadores, rectificadores, filtros y estabilizadores/reguladores. Explica cómo cada componente convierte la tensión de entrada en una tensión continua para alimentar cargas electrónicas, y los factores a considerar en el diseño de cada parte de la fuente de alimentación.
Este documento describe las familias de circuitos integrados lógicos, incluida la familia TTL. Explica que la familia TTL usa la compuerta lógica NAND como su circuito básico y viene en varias series como la serie 74 y 54. También describe las características clave de la familia TTL como fan-out, niveles de voltaje, retardo de propagación y margen de ruido.
Este documento describe los componentes básicos de una fuente de alimentación lineal, incluyendo el transformador, rectificador, filtro y regulador. Explica cómo el transformador adapta la tensión de red y proporciona aislamiento galvánico, y los diferentes tipos de rectificadores como puente y de media onda. Además, analiza los filtros pasivos y cómo mejoran la tensión rectificada, ya sea con bobina, condensador o ambos. Por último, introduce los estabilizadores y reguladores para mantener constante la tensión de salida.
1891 - Primera discusión semicientífica sobre Una Nave Espacial Propulsada po...Champs Elysee Roldan
La primera discusión semicientífica sobre una nave espacial propulsada por cohetes la realizó el alemán Hans Ganswindt, quien abordó los problemas de la propulsión no mediante la fuerza reactiva de los gases expulsados sino mediante la eyección de cartuchos de acero que contenían dinamita. Supuso que la explosión de una carga transferiría energía cinética a la pared de la nave espacial y la impulsaría en la dirección deseada. Supuso que múltiples explosiones proporcionarían suficiente velocidad para alcanzar la órbita y la velocidad de escape.
El 27 de mayo de 1891, pronunció un discurso público en la Filarmónica de Berlín, en el que introdujo su concepto de un vehículo galáctico(Weltenfahrzeug).
Ganswindt también exploró el uso de una estación espacial giratoria para contrarrestar la ingravidez y crear gravedad artificial.
Los enigmáticos priones en la naturales, características y ejemplosalexandrajunchaya3
Durante este trabajo de la doctora Mar junto con la coordinadora Hidalgo, se presenta un didáctico documento en donde repasaremos la definición de este misterio de la biología y medicina. Proteinas que al tener una estructura incorrecta, pueden esparcir esta estructura no adecuada, generando huecos en el cerebro, de esta manera creando el tejido espongiforme.
La era precámbrica comenzó hace 4 millones de años y se cuenta hasta hace 570 millones de años. Durante este período se creó el complejo basal propio de la Guayana venezolana, al sur del país; también en Los Andes; en la cordillera norte de Perijá, estado de Zulia; y en el Baúl, estado de Cojedes.
Reacciones Químicas en el cuerpo humano.pptxPamelaKim10
Este documento analiza las diversas reacciones químicas que ocurren dentro del cuerpo humano, las cuales son esenciales para mantener la vida y la salud.
2. Contenido
• Ventajas de las comunicaciones a través de
fibras ópticas
• Principios de las comunicaciones ópticas
• Modos de propagación
• Atenuación
• Dispersión
• Fuentes de luz, transmisores ópticos
• Amplificador óptico
• Receptores ópticos
3. Ventajas del uso de Fibra Óptica
• Insensible a campos eléctricos y magnéticos
La señal se transmite en forma de paquetes de
energía llamados “fotones”.
• Toda la energía queda confinada al interior de la
fibra. No existe irradiación ni interferencia entre
distintas fibras del mismo cable.
• Peso reducido (muy liviana)
• Baja atenuación (permite saltos de mas de 100
km sin amplificación ni regeneración)
• Gran capacidad de transmisión (cientos de Gbps
por una simple fibra utilizando DWDM)
4. Principio de la Propagación
en Fibras Ópticas
• El principio que explica las comunicaciones a
través de fibras ópticas es la “Ley de Snell”
• Cuando un haz de luz incide sobre la superficie
de separación entre dos medios parte de la
energia se “refleja” volviendo al mismo medio
del cual provenía y parte de la energía se
“refracta”
• La refracción es el fenómeno por el cual la
energía ingresa al segundo medio pero el haz de
luz sufre un cambio de ángulo.
6. Indice de Refracción
• El indice de refracción es un número
adimensional que mide la relación entre la
velocidad de propagación de la luz en el vacio
versus el medio considerado.
• Valores típicos :
- Vacio = 1.0
- Aire = 1.0003
- Agua = 1.33
- Vidrio = 1.5
- Diamante = 2.0
- Silicio
= 3.4
9. Apertura Numérica
Ángulo de Aceptación
• Los rayos dentro del alma de la fibra óptica
pueden incidir en varios ángulos pero la reflexión
interna total se produce exclusivamente para
aquellos que inciden con un ángulo mayor que el
crítico.
• Este fenómeno evita que los rayos abandonen la
fibra antes de llegar al extremo de la misma.
• Angulo de aceptación es el angulo máximo
medido desde el eje de la fibra para el cual el rayo
incidente experimenta reflexión total.
• La apertura númerica es un número adimensional
que esta dado por el seno del ángulo de aceptación
11. Modos de Propagación
• Dentro de los límites impuestos por la apertura
numérica los rayos pueden propagarse en varios
ángulos.
• Los que se propagan con bajos ángulos respecto al
eje de la fibra se denominan modos bajos.
• Estos modos no existen en forma continua. Para
una dada longitud de onda existen una serie de
ángulos discretos en los cuales existe propagación.
• Fibra monomodo es aquella en la cual el area del
nucleo y la apertura numérica son tales que
permiten la propagación de un solo modo.
12. Modos Secundarios
• Modos secundarios sufren una alta atenuación y
se extinguen antes de los 50 metros.
• La mayoria de ellos se vinculan con la
propagacion de energía a través de la capa
superficial de la fibra (cladding).
• Pueden eliminarse rodeando la fibra desnuda con
una cubierta cuyo indice de refracción sea mas
elevado.
13. Atenuación en el cable de F.O.
• Los modos que se propagan por el centro de la
fibra (core) sufren un proceso de atenuación.
• La atenuación se produce por :
- Dispersión producida por materiales
extraños. - Absorción
molecular. -
Irregularidades en la interfase core-cladding.
• Las dos primeros mecanismos dependen de la
distancia que debe recorrer el haz dentro de la
fibra
• El último depende de la cantidad de reflexiones.
• Los modos de mayor orden sufrirán una mayor
atenuación (mayor distancia y mas reflexiones)
17. Atenuación en las Interfases
de Acoplamiento
• Interfases de acoplamiento pueden ser :
- Entre dos fibras ópticas = conectores y
empalmes - Entre disposito y fibra = TX-FO o
RX-FO
• Los mecanismos que producen atenuación en las
interfases de acoplamiento son :
- Vinculadas con valores de la apertura
numérica. - Vinculadas con el area de los port
ópticos. - Pérdidas de tipo Fresnel
(reflexión) - Provocadas por
desalineamientos y/o separación.
18. Perdidas vinculadas con la
Apertura Numérica
• Pueden ignorarse siempre que la apertura
numérica del dispositivo receptor ( RX o FO ) sea
mayor que la del dispositivo transmisor (TX o
FO) .
• En caso contrario :
Ap. numérica Fuente
Perd. Ap. Num. = 20.log ----------------------------
Ap. numérica Receptor
19. Perdidas Vinculadas a la
Diferencia de Areas
• Pueden ignorarse siempre que el area del
dispositivo receptor resulte mayor que la del
dispositivo transmisor.
• En caso contrario debe computarse :
Diámetro Fuente
Pérdida Dif. Area = 20 log -------------------------
Diámetro Receptor
El diámetro a considerar es el del nucleo de la fibra
20. Diferencia de Areas
Pérdida de Empaquetamiento
• En el caso de tener un manojo de fibras debe
agregarse una pérdida adicional que es la que
corresponde a la fracción de empaquetamiento :
Area Activa
Perdida Empaquetamiento = 20 log ----------------
Area Total
21. Perdidas Tipo Fresnell
(Refexión)
• Se produce siempre que el haz de luz pasa de un
medio a otro de indice de refracción diferente ya
que parte de la energia se refleja.
• Esta dada por :
n1 n2
2 + ----- + ------
n2 n1
Perdida Fresnell = 10 . Log -----------------------
4
Cuando n1 = n2 la perdida tipo fresnell es cero
Se introduce gel para adaptar los indices de
refracción y reducir las perdidas .
27. Conectores de Fibra Óptica
(Según la terminación del Ferrule)
• Primeros conectores con terminaciones planas
enfrentadas que no entraban en contacto (air gap)
• Conectores tipo PC (physical contact) eliminan el
gap de aire de la interfase de fibra.
Perdida de retorno igual a 30 dB
• Conectores Super PC mejora el pulido de las
superficies y llega a perdida de retorno de 45 dB.
• Conectores ultra PC con bordes redondeados
mejora el contacto y perdida de retorno de 55 dB.
• Conector APC (angle physical contact) frente
pulido en ángulo refleja hacia fuera, retorno 60 dB
32. Dispersión
• Dispersión es el fenomeno por el cual un pulso
luminoso bien conformado aparece en la salida
como un pulso mas ancho y con flancos
graduales.
• Dos tipos de dispersión :
- Dispersión modal.
- Dispersión cromática
33. Dispersión Modal
• Los diferentes modos recorren distintos caminos
antes de llegar al extremo remoto de la fibra.
• Los modos mas bajos recorren distancias mas
cortas y llegan antes.
• La dispersión modal se acota con un valor menor
de apertura numérica .
• Como la dispersión limita el ancho de banda las
fibras multimodo se utilizan solo para distancias
cortas o velocidades bajas.
34. Dispersión Cromática
• Las diferentes longitudes de onda se propagan a
distintas velocidades por el interior de la fibra .
• La única manera de combatir los efectos
negativos de la dispersión cromatica es tratar de
trabajar con una fuente de luz lo mas pura posible
(luz compuesta por una sola longitud de onda)
• La relación entre n y la longitud de onda
aproximadamente esta dada por
B C
n = A + ----- + ------
λ2
λ4
Donde A, B y C son constantes del material
35. PMD
(Polarization Mode Dispersion)
• Un haz de luz puede considerarse como un frente
de onda de energia electromagnética con
polarizacion circular que puede descomponerse
en dos señales con polarizacion lineal a 90
grados.
• La fibra puede tener preferencias dimensionales
en su estructura que hacen que la velocidad
resulte mayor en una polarización que en la otra.
• Valores especificados del PMD estan por debajo
de 0.5 ps/(km)-2
a 1310 nm y con estos valores
mayormente no contribuyen a la distorsión total .
36. Fuentes de Luz
Laser vs Led
• Fuente de señal óptica es el elemento generador de
energía dentro del espectro visible o infrarojo.
• La mayoria de las fuentes de señal óptica generan
un espectro de diferentes longitudes de onda y la
fase no es uniforme (luz incoherente).
• Los LED (Light Emitting Diode) son la fuente de
señal óptica mas económica, se utiliza en TX
pulsantes (on-off) y no emiten una señal pura.
• Los LASERS (Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation), se utilizan en tanto en TX
pulsantes como analogicos, emiten una señal mas
pura y tienen una cavidad resonante.
38. RIN
(Relative Intensity Noise)
• La luz emitida por los diodos laser tiene pequeñas
fluctuaciones aleatorias que se caracterizan a
través del RIN.
• El RIN se expresa como potencia de ruido
(fluctuaciones) dentro de una banda de 1 Hz
comparada con la potencia óptica promedio.
• RIN típico para lasers DFB es –160 dB/Hz
• El valor del RIN se degrada rapidamente si hay
reflexiones desde la carga hacia el laser.
• Para evaluar su efecto debe compararse con el
indice de modulación óptica (OMI).
• RIN 160 dB/Hz OMI 3% BW 77 CH = C/N 60 dB
39. CHIRP
Incidental Wavelength Modulation
• Cuando la corriente que circula a traves de un lase
cambia por efectos de la modulación (modulación
directa) se produce una pequeña variación de la
longitud de onda emitida.
• Esta modulación de FM incidental se conoce
como CHIRP.
• Valores típicos de Chirp: entre 50 y 500 MHz/mA
• Laser tipo DFB tienen menor valor de Chirp
• Laser de 1310 nm menor Chirp que 1550 nm .
40. Laser Fabry Perot
• La luz es reflejada y vuelta a reflejar entre dos
espejos a ambos lados de un semiconductor. El
material y los dos espejos forman una cavidad
resonante que determina la long. de onda.
• La oscilacion tiene lugar en varias frecuencias
para las cuales la separacion es multiplo de λ/2.
• La luz emitida tiene muchas componentes
espectrales y la energia se dispersa.
• Exibe cierta inestabilidad en la potencia de salida
que se traduce como ruido (RIN)
• Se utiliza para transmision de datos en el retorno.
41. Laser DFB
• El laser DFB es una modificacion del FP que
utiliza una rejilla (reticula) de difracción que se
comporta como un circuito sintonizado ópticopara
restringir la oscilación a un único modo.
• DFB = Distributed Feedback Laser
• Es la fuente mas común para transmisores de
downstream.
• Valores típicos :
C/N = 60.5 dB C/CSO = 60 dB C/CTB
= 65dB con una carga de 80 canales
analógicos.
42. Receptor Óptico
• Los receptores ópticos estan casi standarizados.
• El haz de luz se hace incidir sobre una superficie
de un fotodiodo que tiene una curva de
transferencia cuadrática (corriente de salida
proporcional a la potencia óptica de entrada).
• Responsitividad típica 0.8 a 1 mA/mW.
• Caracteristicas de ruido del receptor dada por :
- Ruido de impacto del fotodiodo.
- Ruido del amplificador de RF.
• Como la impedancia del fotodiodo no es 75 ohms
se requiere un transformador adaptador o circuito
activo especial o “amplificador trasimpedancia”
43. Amplificador Óptico
• La forma mas comun de amplificador óptico es el
EDFA (Erbium Doped fiber amplifier.
• En los EDFA la señal de entrada se combina en un
acoplador WDM con una señal de alta potencia de
980 nm sin modular (bombeo)
• Las dos señales se envian a una fibra dopada con
erbio.
• La señal de bombeo hace que los electrones de los
atomos de erbio salten a una banda de energia
superior.
• Cuando los electrones vuelven a su nivel de enrgia
original refuerzan la señal de 1550 nm.
46. SBS
Stimulated Brillouin Scattering
• Existe un límite en el valor de la potencia óptica
máxima que puede transmitirse por una fibra.
• Cuando el campo asociado con una señal
luminosa llega a cierto nivel solo parte de la
energía con que se exitan los electrones se
convierte en un frente de onda luminoso, el resto
de la energia se convierte en una onda acustica.
• La onda acustica se traduce en presiones y
variaciones del indice de refraccion lo cual afecta
la propagación de la onda luminosa.
53. Fibras Ópticas
Diferentes tipos
• Según los modos de propagación :
- Monomodo
- Multimodo
• Según indices del refracción :
- Escalonado
- Gradual
• Según la dispersión cromática :
- Standard ,dispersion cero en 1310 nm .
- Dispersión desplazada (shifted), cero en 1550
nm - Non zero dispersion, optimizada para
DWDM