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FIBRAS MULTIMODO
Integrante 1 (Fierro Márquez, Yamir Joel)
e-mail: ymico_j@hotmail.com
RESUMEN
Se define la fibra multimodo y las razones por
la que son usados partes de la fibra, así como los
criterios que se debe tener para la elección de una fibra
adecuada , las ventajas que ofrece la fibra óptica
multimodo y sus funcionamientos generales.
Detallamos las razones por la que ciertas
propiedades dividen en categorías a la fibra multimodo, en
función al índice de refracción y su ancho de banda, las
partes que la componen núcleo, revestimiento,
amortiguador y una material resistente
Las principales características que ofrece la
fibra multimodo y el modo de lanzamiento de la luz en
este tipo de fibra óptica. Las aplicaciones y las
conclusiones.
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha verificado una gran
difusión del acceso a internet servicios de mailing, video
on demand y vos sobre IP.Estas nuevas aplicaciones se
caracterizan por el elevado consumo de ancho de banda,
así como los requerimientos de banda para aplicaciones
de usuarios en redes locales (premises).Las fibras
multimdo constituyen el medio físico recomendado por las
normativas más usuales para las aplicaciones locales y
son la solución de cableado más económica para los
centros de dato Redes de Área Local (LAN) y otras
aplicaciones empresariales. En comparación con la Fibra
Monomodo, los sistemas multimdo ofrecen costos
significativamente más bajos para transceptores,
conectores y sus instalaciones, al tiempo que reúnen y
exceden los requisitos de banda ancha y fiabilidad de las
redes más exigentes.
2. DEFINICION
Las Fibras Multimodo es aquella en la que los
haces de luz pueden circular por más de un modo o
camino ,dicho de otro modo la fibra recibe acople de
varios haces de luz al mismo tiempo cada uno con ángulo
de incidencia distinto Esto supone que no llegan todos a
la vez .Estos ángulos de incidencia deben estar bien
definidos y en general son mayores que en el Monomodo
el índice NA debe ser mayor y por lo tanto su diámetro
debe crecer.
Generalmente el diámetro de la chaqueta de
la fibra Multimodo es de 125 μm .El núcleo y la corteza
son de Sílice, pero el núcleo se dopa de tal forma que el
índice de refracción presente una forma casi parabólica.
La apertura numérica máxima se espera que oscile entre
0.18 y 0.23 para las fibras que resuenan en la región de
los 850nm y entre 0.15 y 0.20 para fibras usadas con
transmisiones ópticas en la región de los 1300nm.En
cualquier caso, el valor nominal no debe exceder en 2%
el valor estándar. Las características de transmisión de
una fibra Multimodo dependen exclusivamente de la
longitud de onda de operaciones presenta un rango
estable de operación entre los 10 y los 35ºC de
temperatura. La Fibra Multimodo puede tener más de mil
modos de propagación de luz. La fibras Multimodo se
usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia,
menores a 2Km.es simple de diseñar y económico
Figura (1) Fibra Multimodo
Figura (2) Nucleó Ancho de la fibra multimodo
.
2
Figura (3) vista longitudinal y transversal de la fibra
Fibras Ópticas multimodo de 62.5 /125 micras de índice
gradual. Estas fibras están diseñadas para ser utilizadas
a 850 nm y 1300 nm. Adecuadas para su uso en
aplicaciones de cableado como las Redes de Área Local
LAN (LAN) con video y voz, utilizando LED, VCSEL o
Laser Fabry Perot
Figura (4) Fibra Óptica
3. ELEMENTOS Y COMPOSICION
Los rayos de luz solo pueden ingresar al
núcleo si el ángulo está comprendido en la apertura
numérica de la fibra .Asimismo una vez que los rayos han
ingresado al núcleo de la fibra hay un número limitado de
recorridos ópticos que puede seguir un rayo de luz a
través de una fibra. Estos recorridos ópticos reciben el
nombre de modos. Si el diámetro del núcleo de la fibra es
lo suficientemente grande como para permitir varios
trayectos diferentes para que la luz transite a lo largo de
la fibra esta recibe el nombre de fibra’ Multimodo’
3.1. El núcleo
Es el elemento de la fibra a través del cual se
trasmite el haz de luz .En general esta, construido con
vidrio fabricado de una combinación de dióxido de silicio
(sílice) y otros elementos. Para la fibra multimodo, se
utiliza vidrio de índice graduado para su núcleo. Este tipo
particular de vidrio tiene un índice de refracción menor
hacia el borde extremo del núcleo de este nodo, es esta
fibra el área extrema del núcleo es menos densa que el
centro y por lo tanto la luz viaja más rápidamente en la
parte extrema del núcleo. Esto permite que e todos los
haces de luz que circulan por la fibra lleguen al extremo
de la misma simultáneamente independientemente de si
viajo por el centro del núcleo o rebotando sobre los
bordes. Esto asegura que el receptor que se encuentra en
el extremo de la fibra reciba un fuerte flash de luz y no un
pulso largo y débil.
3.2. Revestimiento
Recubriendo el núcleo se encuentra el
revestimiento. Este revestimiento también está fabricado
utilizando, Sílice, pero con un índice de refracción menor
que el del núcleo. De esta manera, los haces de luz que
se transportan a través del núcleo de la fibra se reflejan
sobre el límite entre el núcleo y el revestimiento y generan
una reflexión total interna que mantiene el haz de luz
dentro del núcleo .El cable de fibra óptica más utilizado en
redel LAN es el cable multimodo estándar consta de un
núcleo de 62.5/125 0 50/125 micrones.
3.3. Amortiguador
Por fuera y cubriendo el revestimiento se
coloca un material amortiguador que es generalmente de
plástico. Este material ayuda a proteger al núcleo y al
revestimiento de cualquier daño físico.
Existen dos tipos, ambos diseños de cable se
utilizan para diferentes aplicaciones.
3.3.1. Cables de Amortiguación Estrecha
La mayoría de las fibras utilizadas en redes LAN son de
cable multimodo con amortiguamiento estrechas. Los
cables con amortiguación estrecha están construido de
modo tal que el material amortiguador rodea y está en
contacto directo con el revestimiento de la fibra.
3.3.2. Cables de tubo libre
El cable de tubo suelto se utiliza
principalmente para tendidos de fibra en exteriores
mientras que el cable de amortiguación estrecha se utiliza
en instalaciones interiores.
.
3
3.4. Material Resistente
Por fuera del amortiguador y rodeando, hay
una capa de material resistente que tiene la tarea de
evitar que la fibra óptica se estire cuando los instaladores
traicionan sobre el cable en el proceso de instalación.
Con la fibra multimodo se pueden utilizar 2
tipos diferentes de fuentes de Luz. Diodos de Emisión de
Luz Infrarroja (LED) o Emisores de Laser de Superficie de
Cavidad Vertical (VCSEL).Los LED son más económicos
y no requieren tantas seguridad como los emisores que
un láser. Sin embargo, los LEDs transmiten haces de LUZ
a distancia sensiblemente menores que un láser .La fibra
multimodo (62,5/125) puedes transportar datos a
distancias de hasta 2000 metros.
Figura (5) Estructura interna
4. TIPOS
4.1. Dependiendo del tipo de índice
4.1.1. Fibras Multimodo de Índice Escalonado
En este tipo de fibra, el centro tiene un índice
refractivo uniforme a lo largo .Generalmente tiene un
diámetro de núcleo de 100 μm a 500 μm.
Figure (6) Dimensiones Internas
Figure (7) Trayectoria de la información
Las características describen las siguientes tablas:
Tabla 1.
Parámetro Valor
Ancho de Banda 100MHz/Km
Perdidas 5 a 20dB/Km
Diámetro Núcleo 200 a 1000µm
Fuente LED
Longitud de Onda λ 660-1060nm
1.1.1. Fibra Multimodo de Índice Gradual
En este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice refractivo
que disminuye gradualmente con el incremento de la
distancia desde el centro de la fibra .Esto tiene
generalmente un diámetro de núcleo de 50µm. Existe un
mecanismo especial de transmisión en Multimodo con
índice graduado .En este caso, el índice de refracción es
manipulado de manera radial parabólica de tal forma que
actúa como un elemento de convergencia en los haces
transmitidos de manera periódica Sin embargo, los haces
tardan más tiempo en atravesar este tipo de fibra, a causa
de las variaciones del mismo índice de refracción. Como
es de esperarse, las perdidas en este tipo de fibra son
mucho menores que en la fibra Multimodo normal
compensado su alto costo de fabricación.
.
4
Es de vital importancia la escoger un índice
de apertura amplio para lograr transmisiones Multimodo y
hacer un diseño muy a conciencia de los ángulos de
refracción a utilizar, de tal manera que no se presente
interferencia entre las ondas. Además, un sistema de
modulación especial (no muy veloz) la implementación
con repetidores cercanos ayudan a aumentar la
confiabilidad del sistema.
En implementaciones con índice graduado
solo es necesario tener en cuenta las recomendaciones
específicas de cada fabricante para lograr la
comunicación efectiva entre las dos.
Figure(8) Dimensiones de la Fibra
Figure(9) Trayectoria de la información
Las características describen las siguientes tablas:
Tabla 2.
Parámetro Valor
Ancho de Banda(B) 4GHz/km
Perdidas 0.3 a 0.5dB/Km
Diámetro Núcleo 8 a 10µm
Fuente Emisores específicos
Longitud de Onda λ 1330-1550nm
4.2. Según el sistema ISO 11801 para clasificación de
fibras Multimodo según su ancho de banda
Simultáneamente, se clasifican las fibras
ópticas a emplear en 4 grupos (3 multimodo, OM1, OM2 y
OM3, con anchos de banda fijados por la norma; y uno
monomodo
OM1: Fibra 62.5/125 µm soporta hasta Gigabit Ethernet
(1 Gbit/s), usan LED
OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1
Gbit/s), usan LED
OM3: Fibra 50/125 µm soporta hasta10 Gigabit Ethernet
(300m), usan laser (VCSEL) como emisores
Bajo OM3 se han conseguido hasta 2000MHz/Km,(
10Gbps) es decir una velocidad mayor q ue con OM1
Tabla 3.
Canal
de fibra
100
Base
T
1000Base
SX
1000
Base
Lx
10G
Base
SR/SW
OF300 OM1 OM2 OM1/
OM2
OM3
OF500 OM1 OM2 OM1/
OM2
SM
OF2000 OM1 SM SM SM
En vez de llenar todos los modos en una fibra
con luz, solo determinamos los modos que se excitan y
por lo tanto se restringe la gama de pulsos y los efectos
de dispersión.
A longitudes de onda más largas para
velocidades de gigabit funcionando en calidades más
antiguas de fibra multimodo de 62.5/125 micras, el
lanzamiento restringido provoca retardo de modo
diferencial (la señales no llegan al receptor al mismo
tiempo).Para esas aplicaciones, deben utilizarse latiguillos
a condicionalmente de modo. Eso latiguillos proporcionan
un desfase de manera que la luz no entra directamente en
el centro del núcleo de la fibra. Al desfasar el haz hacia un
área fuera del centro del núcleo, la dispersión se
minimiza. Debe utilizarse un juego de latiguillos de
lanzamiento restringido en cada extremo del sistema.
El ancho de banda de la fibra es la capacidad
de transmisión de información de la fibra. Es
inversamente proporcional a la cantidad de dispersión. Así
la medida en la que pueda controlarse la dispersión se
determina esencialmente el ancho de banda utilizable de
la fibra.
.
5
Figura (10)
5. LANZAMIENTOS DE LA LUZ EN LA
FIBRA MULTIMODO
Para enviar una señal por un cable de fibra
óptica se necesita una fuente de luz. Puede ser un led
(Diodo emisor de luz), un láser (amplificaciones luz por
emisión estimulada de radiación) o un VCSEL (laser
emisor de superficie vertical).Los láseres y los VCSEL
proporcionan una fuente de luz más intensa y enfocada
por lo que pueden transmitir mayores distancias que sus
equivalentes LED. El equipo que genera la señal
mediante las dos últimas tecnologías es más caro que
una fuente LED.
Con independencia del tipo de fibra, el hecho
de situar los pulsos de luz en la fibra se conoce como
“lanzar”. El método de lanzamiento puede variar desde
un lanzamiento saturado a un lanzamiento de modo
restringido. Como se expuso anteriormente, la ruta de la
luz se llama modo. En un lanzamiento saturado, la luz
introduce una señal de mayor tamaño que el núcleo real
de la fibra. Eso permite que todos los nodos se exciten. El
lanzamiento de modo restringido, se introduce un núcleo
de luz más pequeño que excita solo determinados modos
en la fibra. En monomodo solo se excita una única ruta o
modo.
Los pulsos de luz pueden dispersarse dentro
de la fibra con la distancia, lo que se conoce como
dispersión. Cuando los pulsos se superponen, pueden
limitar la capacidad del receptor para registrar pulsos
distintos, limitando en consecuencia el ancho de banda de
una fibra. La luz viaja a diferentes velocidades en
diferentes colores también. Para contrarrestar ciertas
perdidas de dispersión, la fuente de luz puede
proporcionar lo que se llama un lanzamiento restringido,
normalmente empleado para aplicaciones de mayor
velocidad
Propiedades Geométricas
Mecánicas
Valor
Diámetro núcleo 62.5 ± 2.5 μm
No circularidad núcleo ≤ 6 %
Error concentricidad núcleo
/ revestimiento
≤ 1.5 μm
Diámetro revestimiento 125 ± 2 μm
No circularidad
revestimiento
≤ 1 %
Diámetro recubrimiento
primario
245 ± 10 μm
No circularidad
recubrimiento primario
≤ 6 %
Error concentricidad
recubrimiento primario
≤ 12.5 μm
Proof Test ≥ 8.8 N / ≥ 1 % / ≥ 100
Kpsi
.
6
Tabla (5) Especificadores TIA para ancho de banda multimodo
Ancho de banda mínimo de modo MHz/km
Tipo de fibra óptica Longitud de onda
(nm)
Lanzamiento Saturado Lanzamiento de modo
restringido (RML)
62.5/125µm 850 160 No se requiere
Multimode 1300 500 No se requiere
50/125 µm 850 500 No se requiere
Multimode 1300 500 No se requiere
Laser-Optimized 850 1500 2000
50/125 µm Multimode 1300 500 No se requiere
ISO /IEC 11801Ed2.0 define tres tipos ópticos de fibra multimodo.OM1 principalmente comprende la fibra
histórica de 62.5/125 micras, OM” tiene un ancho de banda efectivo de 500MHZ×Km a ambas longitudes de onda y
representa la fibra de calidad estándar de 50/125 micras .Om3 tiene un ancho de banda de 1500/500MHZ*Km para
lanzamientos saturados y 2000Mhz*Km con un lanzamiento de modo restringido y se conoce por TIA/EIA como fibra
“OPTIMIZADA para laser” de 50/125 micras
Tabla (6) Tabla de selección de Fibras de aplicación a la hora de garantizar la correcta certificación de un enlace
óptico Tabla de clasificación de la fibra óptica multimodo en tres clases
Soporte Tipo F.O At.dB/Km 850 nm At.dB/Km. 1300nm Ancho Banda MHz/km
850nm
Ancho de banda MHz/km
1300 nm
OM1 MM50 MM62 < 3,5 < 1,5 >200 >500
OM2 MM50 MM62 < 3,5 < 1,5 >500 >500
OM3 MM50 < 3,5 < 1,5 >1500 >500
Tabla (7) Tabla de clasificación de la fibra óptica multimodo en tres clases en base a la tabla anterior
Canal de fibra 100
Base
T
1000Base
SX
1000
Base Lx
10G
Base
SR/SW
OF300 OM1 OM2 OM1/
OM2
OM3
OF500 OM1 OM2 OM1/
OM2
SM
OF2000 OM1 SM SM SM
.
7
Tabla (8) Tabla de selección de Fibras de aplicación a la hora de garantizar la correcta certificación de un enlace
óptico
Variante Eth Velocidad Medio Distancia
100Base-Fx 100 Mbps f.o. MM OM1 1300 nm 2 Km.
100Base-Lx 100 Mbps f.o. SM 1310 nm 15 Km.
1000Base-Sx 1 Gbps f.o. MM OM2
850 nm
500 m.
1000Base-Lx 1 Gbps f.o. MM OM1/OM2
1300 nm
500 m.
1000Base-Lx 1 Gbps f.o. SM
1310 nm
10 Km.
1000Base-Zx 1 Gbps f.o. SM
1550 nm
80 Km.
10GBase-SR/SW 10 Gbps F.O. MM OM3
850 nm
300 m.
10GBase-LR/LW 10 Gbps f.o. SM
1310 nm
10-25 Km.
10GBase-Er/Ew 10 Gbps f.o. SM
1550 nm
40-80 Km.
6. Ventajas de la Fibra Multimodo
Elegir un cable de fibra óptica puede llegar a
ser un proceso complicado. Se debe considerar muchos
factores , incluyendo la velocidad de trasmisión , la
atenuación del enlace , el medio ambiente, los tipos de
cables , tipos de fibras, equipamientos disponible,
conectores ,ópticos, empalmes , normas y otros.
No obstante, el proceso puede simplificarse
cuando se siguen las instrucciones del fabricantes del
equipamiento en el momento de su instalación .Estas
instrucciones normalmente suministran la suficiente
información como para seleccionar la fibra óptica
adecuada para una instalación sencilla.
Otras consideraciones que se deben tomar
en cuenta al elegir el tipo de cable de fibra para la
instalación debería ser, el medio ambiente en donde se
colocara, la ruta por donde pasara nuestro cable, etc.
La fibra multimodo se adapta mejor a
distancias por debajo de los 2 km.
El ancho de banda de un sistema de fibras
multimodo es más dependiente de su longitud.
El equipamiento óptico para fibra multimodo
es generalmente más económico que el de monomodo.
El cable de fibra óptica multimodo es
normalmente más caro que el cable de fibra óptica
monomodo, pero para distancias cortas el ahorro en el
equipo puede equilibrar el costo.
La fibra óptica multimodo 62.5/125 es la
estándar para las comunicaciones de las LAN , así como
Ethernet,Token Ring y FDDL.
La fibra multimodo, es adecuada para
longitudes de onda de 850 y 1010nm.
Figura (11) Fibra Óptica Multimodo de 12 hilos
.
8
7. APLICACIONES
El cable multimodo de fibra se usa en tares
de networking está compuesto en realidad de dos fibras
de vidrio envueltos en revestimientos separado. Una fibra
transportadora datos desde un dispositivo A a un
dispositivo B. La otra transporta datos desde el dispositivo
B hacia el dispositivo A. Es una estructura similar a la de
dos calles de un solo sentido que corren en sentido
opuesto. Proporciona en el conjunto un a comunicación
en dos sentidos (full-dúplex).Para lograr esto mínimo, los
cables de cobre de par trenzado utilizan dos pares de
hilos de cobre: un par para transmitir y un par de hilos de
cobre: un par para transmitir y un par para recibir. Los
circuitos de fibra y un par para recibir. Los circuitos de
fibra óptica multimodo utilizan una hebra de fibra para
transmitir y otra para recibir. En términos generales, los
dos cables de fibra necesarios para establecer el circuito
de transmisión /recepción se encuentran dentro de un
único revestimiento exterior hasta los conectores. En la
fibra, no se requiere ningún tipo de blindaje ya que la luz
no “escapa” del interior de una fibra. Esto significa que no
hay problemas de diafonía (ruido provocado por uno de
los pelos de fibra sobre el otro) con la fibra óptica .es
habitual que los cables de fibra óptica contengan múltiples
pares de fibras; esto hace posible tender un solo cable a
través de las instalaciones que sea necesario y contar
con múltiples fibra de transmisión /recepciones
comparación cuando se trata de cables de cobre, es
necesario tender un cable de cobre para cada circuito que
se desea establecer
8. CONCLUSIONES
Se puede extraer la conclusión de que los
sistemas de fibra multimodo están destinados a
aplicaciones de distancias cortas, como especifican los
fabricantes de equipos ópticos.
Los sistemas de fibra multimodo continúan
siendo la solución de cableado más económica para los
centros de datos, Redes de Área Local (LAN) y otras
aplicaciones empresariales.
.Los ángulos de incidencia de la fibra
multimodo deben estar bien definidos y en general
mayores que en el Monomodo
En implementaciones solo es necesario tener
en cuenta las recomendaciones específicas de cada
fabricante para lograr la comunicación efectiva .
9. REFERENCIAS
http://www.c3comunicaciones.es/Documentacion/Alca
nce%20fo.pdf
http://www.xouslab.com/main/viewtopic.php?f=18&t=1
792
http://www.xouslab.com/main/viewtopic.php?f=18&t=1
792
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=news
&ext=news&id=30
http://www.furukawa.com.br/ar/red-
furukawa/materiales-de-apoyo/informe-
tecnico/la_fibra_optica_en_aplicaciones_empresariale
s-874.html
http://www.c3comunicaciones.es/Documentacion/Alca
nce%20fo.pdf
.
.
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Fibras multimodo: clasificación, componentes y aplicaciones

  • 1. . 1 FIBRAS MULTIMODO Integrante 1 (Fierro Márquez, Yamir Joel) e-mail: ymico_j@hotmail.com RESUMEN Se define la fibra multimodo y las razones por la que son usados partes de la fibra, así como los criterios que se debe tener para la elección de una fibra adecuada , las ventajas que ofrece la fibra óptica multimodo y sus funcionamientos generales. Detallamos las razones por la que ciertas propiedades dividen en categorías a la fibra multimodo, en función al índice de refracción y su ancho de banda, las partes que la componen núcleo, revestimiento, amortiguador y una material resistente Las principales características que ofrece la fibra multimodo y el modo de lanzamiento de la luz en este tipo de fibra óptica. Las aplicaciones y las conclusiones. 1. INTRODUCCIÓN En los últimos años se ha verificado una gran difusión del acceso a internet servicios de mailing, video on demand y vos sobre IP.Estas nuevas aplicaciones se caracterizan por el elevado consumo de ancho de banda, así como los requerimientos de banda para aplicaciones de usuarios en redes locales (premises).Las fibras multimdo constituyen el medio físico recomendado por las normativas más usuales para las aplicaciones locales y son la solución de cableado más económica para los centros de dato Redes de Área Local (LAN) y otras aplicaciones empresariales. En comparación con la Fibra Monomodo, los sistemas multimdo ofrecen costos significativamente más bajos para transceptores, conectores y sus instalaciones, al tiempo que reúnen y exceden los requisitos de banda ancha y fiabilidad de las redes más exigentes. 2. DEFINICION Las Fibras Multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino ,dicho de otro modo la fibra recibe acople de varios haces de luz al mismo tiempo cada uno con ángulo de incidencia distinto Esto supone que no llegan todos a la vez .Estos ángulos de incidencia deben estar bien definidos y en general son mayores que en el Monomodo el índice NA debe ser mayor y por lo tanto su diámetro debe crecer. Generalmente el diámetro de la chaqueta de la fibra Multimodo es de 125 μm .El núcleo y la corteza son de Sílice, pero el núcleo se dopa de tal forma que el índice de refracción presente una forma casi parabólica. La apertura numérica máxima se espera que oscile entre 0.18 y 0.23 para las fibras que resuenan en la región de los 850nm y entre 0.15 y 0.20 para fibras usadas con transmisiones ópticas en la región de los 1300nm.En cualquier caso, el valor nominal no debe exceder en 2% el valor estándar. Las características de transmisión de una fibra Multimodo dependen exclusivamente de la longitud de onda de operaciones presenta un rango estable de operación entre los 10 y los 35ºC de temperatura. La Fibra Multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. La fibras Multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2Km.es simple de diseñar y económico Figura (1) Fibra Multimodo Figura (2) Nucleó Ancho de la fibra multimodo
  • 2. . 2 Figura (3) vista longitudinal y transversal de la fibra Fibras Ópticas multimodo de 62.5 /125 micras de índice gradual. Estas fibras están diseñadas para ser utilizadas a 850 nm y 1300 nm. Adecuadas para su uso en aplicaciones de cableado como las Redes de Área Local LAN (LAN) con video y voz, utilizando LED, VCSEL o Laser Fabry Perot Figura (4) Fibra Óptica 3. ELEMENTOS Y COMPOSICION Los rayos de luz solo pueden ingresar al núcleo si el ángulo está comprendido en la apertura numérica de la fibra .Asimismo una vez que los rayos han ingresado al núcleo de la fibra hay un número limitado de recorridos ópticos que puede seguir un rayo de luz a través de una fibra. Estos recorridos ópticos reciben el nombre de modos. Si el diámetro del núcleo de la fibra es lo suficientemente grande como para permitir varios trayectos diferentes para que la luz transite a lo largo de la fibra esta recibe el nombre de fibra’ Multimodo’ 3.1. El núcleo Es el elemento de la fibra a través del cual se trasmite el haz de luz .En general esta, construido con vidrio fabricado de una combinación de dióxido de silicio (sílice) y otros elementos. Para la fibra multimodo, se utiliza vidrio de índice graduado para su núcleo. Este tipo particular de vidrio tiene un índice de refracción menor hacia el borde extremo del núcleo de este nodo, es esta fibra el área extrema del núcleo es menos densa que el centro y por lo tanto la luz viaja más rápidamente en la parte extrema del núcleo. Esto permite que e todos los haces de luz que circulan por la fibra lleguen al extremo de la misma simultáneamente independientemente de si viajo por el centro del núcleo o rebotando sobre los bordes. Esto asegura que el receptor que se encuentra en el extremo de la fibra reciba un fuerte flash de luz y no un pulso largo y débil. 3.2. Revestimiento Recubriendo el núcleo se encuentra el revestimiento. Este revestimiento también está fabricado utilizando, Sílice, pero con un índice de refracción menor que el del núcleo. De esta manera, los haces de luz que se transportan a través del núcleo de la fibra se reflejan sobre el límite entre el núcleo y el revestimiento y generan una reflexión total interna que mantiene el haz de luz dentro del núcleo .El cable de fibra óptica más utilizado en redel LAN es el cable multimodo estándar consta de un núcleo de 62.5/125 0 50/125 micrones. 3.3. Amortiguador Por fuera y cubriendo el revestimiento se coloca un material amortiguador que es generalmente de plástico. Este material ayuda a proteger al núcleo y al revestimiento de cualquier daño físico. Existen dos tipos, ambos diseños de cable se utilizan para diferentes aplicaciones. 3.3.1. Cables de Amortiguación Estrecha La mayoría de las fibras utilizadas en redes LAN son de cable multimodo con amortiguamiento estrechas. Los cables con amortiguación estrecha están construido de modo tal que el material amortiguador rodea y está en contacto directo con el revestimiento de la fibra. 3.3.2. Cables de tubo libre El cable de tubo suelto se utiliza principalmente para tendidos de fibra en exteriores mientras que el cable de amortiguación estrecha se utiliza en instalaciones interiores.
  • 3. . 3 3.4. Material Resistente Por fuera del amortiguador y rodeando, hay una capa de material resistente que tiene la tarea de evitar que la fibra óptica se estire cuando los instaladores traicionan sobre el cable en el proceso de instalación. Con la fibra multimodo se pueden utilizar 2 tipos diferentes de fuentes de Luz. Diodos de Emisión de Luz Infrarroja (LED) o Emisores de Laser de Superficie de Cavidad Vertical (VCSEL).Los LED son más económicos y no requieren tantas seguridad como los emisores que un láser. Sin embargo, los LEDs transmiten haces de LUZ a distancia sensiblemente menores que un láser .La fibra multimodo (62,5/125) puedes transportar datos a distancias de hasta 2000 metros. Figura (5) Estructura interna 4. TIPOS 4.1. Dependiendo del tipo de índice 4.1.1. Fibras Multimodo de Índice Escalonado En este tipo de fibra, el centro tiene un índice refractivo uniforme a lo largo .Generalmente tiene un diámetro de núcleo de 100 μm a 500 μm. Figure (6) Dimensiones Internas Figure (7) Trayectoria de la información Las características describen las siguientes tablas: Tabla 1. Parámetro Valor Ancho de Banda 100MHz/Km Perdidas 5 a 20dB/Km Diámetro Núcleo 200 a 1000µm Fuente LED Longitud de Onda λ 660-1060nm 1.1.1. Fibra Multimodo de Índice Gradual En este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice refractivo que disminuye gradualmente con el incremento de la distancia desde el centro de la fibra .Esto tiene generalmente un diámetro de núcleo de 50µm. Existe un mecanismo especial de transmisión en Multimodo con índice graduado .En este caso, el índice de refracción es manipulado de manera radial parabólica de tal forma que actúa como un elemento de convergencia en los haces transmitidos de manera periódica Sin embargo, los haces tardan más tiempo en atravesar este tipo de fibra, a causa de las variaciones del mismo índice de refracción. Como es de esperarse, las perdidas en este tipo de fibra son mucho menores que en la fibra Multimodo normal compensado su alto costo de fabricación.
  • 4. . 4 Es de vital importancia la escoger un índice de apertura amplio para lograr transmisiones Multimodo y hacer un diseño muy a conciencia de los ángulos de refracción a utilizar, de tal manera que no se presente interferencia entre las ondas. Además, un sistema de modulación especial (no muy veloz) la implementación con repetidores cercanos ayudan a aumentar la confiabilidad del sistema. En implementaciones con índice graduado solo es necesario tener en cuenta las recomendaciones específicas de cada fabricante para lograr la comunicación efectiva entre las dos. Figure(8) Dimensiones de la Fibra Figure(9) Trayectoria de la información Las características describen las siguientes tablas: Tabla 2. Parámetro Valor Ancho de Banda(B) 4GHz/km Perdidas 0.3 a 0.5dB/Km Diámetro Núcleo 8 a 10µm Fuente Emisores específicos Longitud de Onda λ 1330-1550nm 4.2. Según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras Multimodo según su ancho de banda Simultáneamente, se clasifican las fibras ópticas a emplear en 4 grupos (3 multimodo, OM1, OM2 y OM3, con anchos de banda fijados por la norma; y uno monomodo OM1: Fibra 62.5/125 µm soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED OM3: Fibra 50/125 µm soporta hasta10 Gigabit Ethernet (300m), usan laser (VCSEL) como emisores Bajo OM3 se han conseguido hasta 2000MHz/Km,( 10Gbps) es decir una velocidad mayor q ue con OM1 Tabla 3. Canal de fibra 100 Base T 1000Base SX 1000 Base Lx 10G Base SR/SW OF300 OM1 OM2 OM1/ OM2 OM3 OF500 OM1 OM2 OM1/ OM2 SM OF2000 OM1 SM SM SM En vez de llenar todos los modos en una fibra con luz, solo determinamos los modos que se excitan y por lo tanto se restringe la gama de pulsos y los efectos de dispersión. A longitudes de onda más largas para velocidades de gigabit funcionando en calidades más antiguas de fibra multimodo de 62.5/125 micras, el lanzamiento restringido provoca retardo de modo diferencial (la señales no llegan al receptor al mismo tiempo).Para esas aplicaciones, deben utilizarse latiguillos a condicionalmente de modo. Eso latiguillos proporcionan un desfase de manera que la luz no entra directamente en el centro del núcleo de la fibra. Al desfasar el haz hacia un área fuera del centro del núcleo, la dispersión se minimiza. Debe utilizarse un juego de latiguillos de lanzamiento restringido en cada extremo del sistema. El ancho de banda de la fibra es la capacidad de transmisión de información de la fibra. Es inversamente proporcional a la cantidad de dispersión. Así la medida en la que pueda controlarse la dispersión se determina esencialmente el ancho de banda utilizable de la fibra.
  • 5. . 5 Figura (10) 5. LANZAMIENTOS DE LA LUZ EN LA FIBRA MULTIMODO Para enviar una señal por un cable de fibra óptica se necesita una fuente de luz. Puede ser un led (Diodo emisor de luz), un láser (amplificaciones luz por emisión estimulada de radiación) o un VCSEL (laser emisor de superficie vertical).Los láseres y los VCSEL proporcionan una fuente de luz más intensa y enfocada por lo que pueden transmitir mayores distancias que sus equivalentes LED. El equipo que genera la señal mediante las dos últimas tecnologías es más caro que una fuente LED. Con independencia del tipo de fibra, el hecho de situar los pulsos de luz en la fibra se conoce como “lanzar”. El método de lanzamiento puede variar desde un lanzamiento saturado a un lanzamiento de modo restringido. Como se expuso anteriormente, la ruta de la luz se llama modo. En un lanzamiento saturado, la luz introduce una señal de mayor tamaño que el núcleo real de la fibra. Eso permite que todos los nodos se exciten. El lanzamiento de modo restringido, se introduce un núcleo de luz más pequeño que excita solo determinados modos en la fibra. En monomodo solo se excita una única ruta o modo. Los pulsos de luz pueden dispersarse dentro de la fibra con la distancia, lo que se conoce como dispersión. Cuando los pulsos se superponen, pueden limitar la capacidad del receptor para registrar pulsos distintos, limitando en consecuencia el ancho de banda de una fibra. La luz viaja a diferentes velocidades en diferentes colores también. Para contrarrestar ciertas perdidas de dispersión, la fuente de luz puede proporcionar lo que se llama un lanzamiento restringido, normalmente empleado para aplicaciones de mayor velocidad Propiedades Geométricas Mecánicas Valor Diámetro núcleo 62.5 ± 2.5 μm No circularidad núcleo ≤ 6 % Error concentricidad núcleo / revestimiento ≤ 1.5 μm Diámetro revestimiento 125 ± 2 μm No circularidad revestimiento ≤ 1 % Diámetro recubrimiento primario 245 ± 10 μm No circularidad recubrimiento primario ≤ 6 % Error concentricidad recubrimiento primario ≤ 12.5 μm Proof Test ≥ 8.8 N / ≥ 1 % / ≥ 100 Kpsi
  • 6. . 6 Tabla (5) Especificadores TIA para ancho de banda multimodo Ancho de banda mínimo de modo MHz/km Tipo de fibra óptica Longitud de onda (nm) Lanzamiento Saturado Lanzamiento de modo restringido (RML) 62.5/125µm 850 160 No se requiere Multimode 1300 500 No se requiere 50/125 µm 850 500 No se requiere Multimode 1300 500 No se requiere Laser-Optimized 850 1500 2000 50/125 µm Multimode 1300 500 No se requiere ISO /IEC 11801Ed2.0 define tres tipos ópticos de fibra multimodo.OM1 principalmente comprende la fibra histórica de 62.5/125 micras, OM” tiene un ancho de banda efectivo de 500MHZ×Km a ambas longitudes de onda y representa la fibra de calidad estándar de 50/125 micras .Om3 tiene un ancho de banda de 1500/500MHZ*Km para lanzamientos saturados y 2000Mhz*Km con un lanzamiento de modo restringido y se conoce por TIA/EIA como fibra “OPTIMIZADA para laser” de 50/125 micras Tabla (6) Tabla de selección de Fibras de aplicación a la hora de garantizar la correcta certificación de un enlace óptico Tabla de clasificación de la fibra óptica multimodo en tres clases Soporte Tipo F.O At.dB/Km 850 nm At.dB/Km. 1300nm Ancho Banda MHz/km 850nm Ancho de banda MHz/km 1300 nm OM1 MM50 MM62 < 3,5 < 1,5 >200 >500 OM2 MM50 MM62 < 3,5 < 1,5 >500 >500 OM3 MM50 < 3,5 < 1,5 >1500 >500 Tabla (7) Tabla de clasificación de la fibra óptica multimodo en tres clases en base a la tabla anterior Canal de fibra 100 Base T 1000Base SX 1000 Base Lx 10G Base SR/SW OF300 OM1 OM2 OM1/ OM2 OM3 OF500 OM1 OM2 OM1/ OM2 SM OF2000 OM1 SM SM SM
  • 7. . 7 Tabla (8) Tabla de selección de Fibras de aplicación a la hora de garantizar la correcta certificación de un enlace óptico Variante Eth Velocidad Medio Distancia 100Base-Fx 100 Mbps f.o. MM OM1 1300 nm 2 Km. 100Base-Lx 100 Mbps f.o. SM 1310 nm 15 Km. 1000Base-Sx 1 Gbps f.o. MM OM2 850 nm 500 m. 1000Base-Lx 1 Gbps f.o. MM OM1/OM2 1300 nm 500 m. 1000Base-Lx 1 Gbps f.o. SM 1310 nm 10 Km. 1000Base-Zx 1 Gbps f.o. SM 1550 nm 80 Km. 10GBase-SR/SW 10 Gbps F.O. MM OM3 850 nm 300 m. 10GBase-LR/LW 10 Gbps f.o. SM 1310 nm 10-25 Km. 10GBase-Er/Ew 10 Gbps f.o. SM 1550 nm 40-80 Km. 6. Ventajas de la Fibra Multimodo Elegir un cable de fibra óptica puede llegar a ser un proceso complicado. Se debe considerar muchos factores , incluyendo la velocidad de trasmisión , la atenuación del enlace , el medio ambiente, los tipos de cables , tipos de fibras, equipamientos disponible, conectores ,ópticos, empalmes , normas y otros. No obstante, el proceso puede simplificarse cuando se siguen las instrucciones del fabricantes del equipamiento en el momento de su instalación .Estas instrucciones normalmente suministran la suficiente información como para seleccionar la fibra óptica adecuada para una instalación sencilla. Otras consideraciones que se deben tomar en cuenta al elegir el tipo de cable de fibra para la instalación debería ser, el medio ambiente en donde se colocara, la ruta por donde pasara nuestro cable, etc. La fibra multimodo se adapta mejor a distancias por debajo de los 2 km. El ancho de banda de un sistema de fibras multimodo es más dependiente de su longitud. El equipamiento óptico para fibra multimodo es generalmente más económico que el de monomodo. El cable de fibra óptica multimodo es normalmente más caro que el cable de fibra óptica monomodo, pero para distancias cortas el ahorro en el equipo puede equilibrar el costo. La fibra óptica multimodo 62.5/125 es la estándar para las comunicaciones de las LAN , así como Ethernet,Token Ring y FDDL. La fibra multimodo, es adecuada para longitudes de onda de 850 y 1010nm. Figura (11) Fibra Óptica Multimodo de 12 hilos
  • 8. . 8 7. APLICACIONES El cable multimodo de fibra se usa en tares de networking está compuesto en realidad de dos fibras de vidrio envueltos en revestimientos separado. Una fibra transportadora datos desde un dispositivo A a un dispositivo B. La otra transporta datos desde el dispositivo B hacia el dispositivo A. Es una estructura similar a la de dos calles de un solo sentido que corren en sentido opuesto. Proporciona en el conjunto un a comunicación en dos sentidos (full-dúplex).Para lograr esto mínimo, los cables de cobre de par trenzado utilizan dos pares de hilos de cobre: un par para transmitir y un par de hilos de cobre: un par para transmitir y un par para recibir. Los circuitos de fibra y un par para recibir. Los circuitos de fibra óptica multimodo utilizan una hebra de fibra para transmitir y otra para recibir. En términos generales, los dos cables de fibra necesarios para establecer el circuito de transmisión /recepción se encuentran dentro de un único revestimiento exterior hasta los conectores. En la fibra, no se requiere ningún tipo de blindaje ya que la luz no “escapa” del interior de una fibra. Esto significa que no hay problemas de diafonía (ruido provocado por uno de los pelos de fibra sobre el otro) con la fibra óptica .es habitual que los cables de fibra óptica contengan múltiples pares de fibras; esto hace posible tender un solo cable a través de las instalaciones que sea necesario y contar con múltiples fibra de transmisión /recepciones comparación cuando se trata de cables de cobre, es necesario tender un cable de cobre para cada circuito que se desea establecer 8. CONCLUSIONES Se puede extraer la conclusión de que los sistemas de fibra multimodo están destinados a aplicaciones de distancias cortas, como especifican los fabricantes de equipos ópticos. Los sistemas de fibra multimodo continúan siendo la solución de cableado más económica para los centros de datos, Redes de Área Local (LAN) y otras aplicaciones empresariales. .Los ángulos de incidencia de la fibra multimodo deben estar bien definidos y en general mayores que en el Monomodo En implementaciones solo es necesario tener en cuenta las recomendaciones específicas de cada fabricante para lograr la comunicación efectiva . 9. REFERENCIAS http://www.c3comunicaciones.es/Documentacion/Alca nce%20fo.pdf http://www.xouslab.com/main/viewtopic.php?f=18&t=1 792 http://www.xouslab.com/main/viewtopic.php?f=18&t=1 792 http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=news &ext=news&id=30 http://www.furukawa.com.br/ar/red- furukawa/materiales-de-apoyo/informe- tecnico/la_fibra_optica_en_aplicaciones_empresariale s-874.html http://www.c3comunicaciones.es/Documentacion/Alca nce%20fo.pdf .
  • 9. . 9