SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  3
EXPLICACION DE LAS VARIABLES
EJEMPLO DE DIMENSIONAMIENTO DE ENLACE.doc
ITEM 01.- Potencia que proporciona el transmisor debido al tipo de fuente óptica, para el caso
de los LED las potencias típicas son de –20 a 0 dBm. Los láser proporcionan
potencia hasta de 10 dBm.
ITEM 02.- Es la pérdida en el conector del transmisor, es decir acoplamiento de la fuente a la
fibra, valores típicos de 0,1 a 1,5 dB.
ITEM 03.- Es la atenuación del cable, depende del tipo de fibra óptica utilizada; para el caso de
fibra multimodo 50/155 µm, los valores típicos son de 2 a 6 dB / Km para una
longitud de onda de 850 nm, para fibra monomodo en la ventana de 1300 nm es de
0,3 – 0,7 dB / Km, para fibras monomodo en la ventana de 1500 nm es de 0,2 – 0,3
dB.
ITEM 04.- Es la longitud del cable y depende del tipo de aplicación, por ejemplo, para las redes
locales (LAN), las distancias típicas son de 0,5 a 10 Km. Para aplicación en telefonia
se tienen distancias mayores de 10 Km.
ITEM 05.- Para calcular este parámetro se tiene:
ITEM (5) = ITEM (3) x ITEM (4)
ITEM 06.- Es el número de interruptores ópticos que se utilizan para condicionar el proceso de
transmisión en las redes de áreas locales (LAN).
ITEM 07.- Es la pérdida generada por cada interruptor óptico, valores típicos son de 1 a 2 dB.
ITEM 08.- Es la pérdida total debido a los interruptores ópticos, se determina por:
ITEM (8) = ITEM (6) x ITEM (7)
ITEM 09.- Es la pérdida en los conectores de los interruptores ópticos, valores típicos son de 0,1
a 1,5 dB.
ITEM 10.- Es el número de las uniones de fibras ópticas que se realizan en la longitud total del
enlace.
ITEM 11.- Son los valores típicos de la atenuación de un empalme, están en el intervalo de 0,05
a 0,2 dB.
ITEM 12.- Es la pérdida total debido a los empalmes y se calcula como
ITEM (12) = ITEM (10) x ITEM (11)
ITEM 13.- Es la pérdida introducida por conector en un acoplador tipo estrella, se utiliza en las
redes de áreas locales (LAN).
ITEM 14.- Pérdida generada por cada acoplador estrella, los valores típicos son de 1 a 3 dB.
ITEM 15.- Es la potencia de salida del acoplador tipo estrella, normalmente la proporciona el
fabricante.
ITEM 16.- Es la atenuación típica de los conectores del receptor, está en el intervalo de 0,1 a 1,5
dB.
ITEM 17.- Este dato lo proporciona el fabricante o lo calcula el diseñador del receptor, oos
valores típicos están en el intervalo –25 a –55 dBm.
ITEM 18.- Este parámetro trata con las variaciones de potencia, sensibilidad y atenuación que se
generan al variar la temperatura, dentro de un intervalo.
ITEM 19.- Es la variación de potencia de acuerdo al formato de la señal, se tiene bien
establecido que para el caso de NRZ, ITEM (19) = -3 dBm y para RZ, ITEM (19)
= -6 dBm.
ITEM 20.- Representa el envejecimiento de los componentes del sistema no se puede evitar, por
lo que hay que proporcionar un margen de pérdida.
ITEM 21.- El transmisor tiende a degradarse durante su tiempo de operación, por lo que hay que
especificar hasta dónde pude utilizarse sin que se deteriore el sistema. Normalmente
su potencia de salida se especifica a un 80% de su valor máximo.
ITEM 22.- Este parámetro es importante especificarlo para determinar si el sistema funciona
adecuadamente durante su vida útil.
ITEM 23.- Normalmente cuando un sistema está nuevo, la potencia de las fuentes ópticas es
mayor que lo especificado, además con las variaciones de temperatura y de
polarización, los niveles de potencia pueden cambiar, por lo que es necesario
especificar un intervalo de potencia debido a este efecto, normalmente se da –3 dB.
ITEM 24.- Como pérdidas diversas se pueden clasificarlas debidas al tipo de código, al
acoplamiento de un tramo corto de fibra óptica a la fuente o al detector y otros que
no se especifican.
ITEM 25.- Este parámetro se calcula por:
ITEM (25) = ITEM (2) + ITEM (5) + ITEM (8) + ITEM (9) + ITEM (12) +
ITEM (13) + ITEM (14) + ITEM (16) + ITEM (18) + ITEM (20) + ITEM (24)
ITEM 26.- Este parámetro se refiere a la potencia disponible después de hacer los ajustes
necesarios y se calcula por:
ITEM (26) = ITEM (1) + ITEM (19) + ITEM (21) + ITEM (23)
ITEM 27.- Es el margen de potencia total disponible antes de considerar cualquier pérdida del
enlace, se calcula por:
ITEM (27) = ITEM (26) – ITEM (17)
ITEM 28.- Es el exceso del margen de potencia, si su valor es negativo significa que no se tien
ningún margen en el enlace. Se determina como:
ITEM (28) = ITEM (27) – ITEM (25)
PARA QUE UN ENLACE FUNCIONE EN FORMA ADECUADA ITEM (28)
TIENE QUE SER MAYOR O IGUAL A ZERO. ( ITEM (28) => 0 )

Contenu connexe

Tendances

7. atenuacion, distorsion y ruido en la transmision
7. atenuacion, distorsion y ruido en la transmision7. atenuacion, distorsion y ruido en la transmision
7. atenuacion, distorsion y ruido en la transmisionEdison Coimbra G.
 
Perdidas opticas
Perdidas opticasPerdidas opticas
Perdidas opticaskikemat
 
Emision y transmision de la fibra optica
Emision y transmision de la fibra opticaEmision y transmision de la fibra optica
Emision y transmision de la fibra opticaHaider Navarro
 
La fibra optica
La fibra opticaLa fibra optica
La fibra opticarulotrik
 
Grupo7 Fibra Optica
Grupo7 Fibra OpticaGrupo7 Fibra Optica
Grupo7 Fibra Opticaluxito
 
Redes de Transporte Ópticas C4 fam SS
Redes de Transporte Ópticas   C4 fam SSRedes de Transporte Ópticas   C4 fam SS
Redes de Transporte Ópticas C4 fam SSFrancisco Apablaza
 
Preguntas de transmision
Preguntas de transmisionPreguntas de transmision
Preguntas de transmisionMarlonDj
 
Redes,Fibra Optica,victor mamani catachura,boreasH
Redes,Fibra Optica,victor mamani catachura,boreasHRedes,Fibra Optica,victor mamani catachura,boreasH
Redes,Fibra Optica,victor mamani catachura,boreasHvictor mamani
 
Análisis y criterios de cálculo para los enlaces
Análisis y criterios de cálculo para los enlacesAnálisis y criterios de cálculo para los enlaces
Análisis y criterios de cálculo para los enlaceskikemat
 
presentación fibra óptica
presentación fibra ópticapresentación fibra óptica
presentación fibra ópticairamirezg0701
 
Redes De Fibra Optica
Redes De Fibra OpticaRedes De Fibra Optica
Redes De Fibra OpticaInma Olías
 
Fibras lab.n°2 (fibra multimodo)
Fibras lab.n°2 (fibra multimodo)Fibras lab.n°2 (fibra multimodo)
Fibras lab.n°2 (fibra multimodo)Jordi Gs
 
Problemas y calidad de la transmisión de datos
Problemas y calidad de la transmisión de datosProblemas y calidad de la transmisión de datos
Problemas y calidad de la transmisión de datosLorenzo Cruz
 
09 planificacion e instalacion
09 planificacion e instalacion09 planificacion e instalacion
09 planificacion e instalacionAlberto Perez
 
Si3 fibra optica
Si3 fibra opticaSi3 fibra optica
Si3 fibra opticamagssrl
 

Tendances (20)

7. atenuacion, distorsion y ruido en la transmision
7. atenuacion, distorsion y ruido en la transmision7. atenuacion, distorsion y ruido en la transmision
7. atenuacion, distorsion y ruido en la transmision
 
Perdidas opticas
Perdidas opticasPerdidas opticas
Perdidas opticas
 
Panduit fibra optica
Panduit fibra opticaPanduit fibra optica
Panduit fibra optica
 
Fibra Optica
Fibra OpticaFibra Optica
Fibra Optica
 
Emision y transmision de la fibra optica
Emision y transmision de la fibra opticaEmision y transmision de la fibra optica
Emision y transmision de la fibra optica
 
Fibra clase 2
Fibra clase 2Fibra clase 2
Fibra clase 2
 
La fibra optica
La fibra opticaLa fibra optica
La fibra optica
 
Grupo7 Fibra Optica
Grupo7 Fibra OpticaGrupo7 Fibra Optica
Grupo7 Fibra Optica
 
Redes de Transporte Ópticas C4 fam SS
Redes de Transporte Ópticas   C4 fam SSRedes de Transporte Ópticas   C4 fam SS
Redes de Transporte Ópticas C4 fam SS
 
Preguntas de transmision
Preguntas de transmisionPreguntas de transmision
Preguntas de transmision
 
Redes,Fibra Optica,victor mamani catachura,boreasH
Redes,Fibra Optica,victor mamani catachura,boreasHRedes,Fibra Optica,victor mamani catachura,boreasH
Redes,Fibra Optica,victor mamani catachura,boreasH
 
Análisis y criterios de cálculo para los enlaces
Análisis y criterios de cálculo para los enlacesAnálisis y criterios de cálculo para los enlaces
Análisis y criterios de cálculo para los enlaces
 
Curso fibra optica
Curso fibra opticaCurso fibra optica
Curso fibra optica
 
presentación fibra óptica
presentación fibra ópticapresentación fibra óptica
presentación fibra óptica
 
Redes De Fibra Optica
Redes De Fibra OpticaRedes De Fibra Optica
Redes De Fibra Optica
 
Fibras lab.n°2 (fibra multimodo)
Fibras lab.n°2 (fibra multimodo)Fibras lab.n°2 (fibra multimodo)
Fibras lab.n°2 (fibra multimodo)
 
Fibra Óptica
Fibra ÓpticaFibra Óptica
Fibra Óptica
 
Problemas y calidad de la transmisión de datos
Problemas y calidad de la transmisión de datosProblemas y calidad de la transmisión de datos
Problemas y calidad de la transmisión de datos
 
09 planificacion e instalacion
09 planificacion e instalacion09 planificacion e instalacion
09 planificacion e instalacion
 
Si3 fibra optica
Si3 fibra opticaSi3 fibra optica
Si3 fibra optica
 

En vedette

8.1 El canal óptico: la fibra óptica
8.1 El canal óptico:  la fibra óptica8.1 El canal óptico:  la fibra óptica
8.1 El canal óptico: la fibra ópticaEdison Coimbra G.
 
Fibra Optica
Fibra OpticaFibra Optica
Fibra Opticayussting
 
Capitulo 4-introduccion-a-fibras-opticas
Capitulo 4-introduccion-a-fibras-opticasCapitulo 4-introduccion-a-fibras-opticas
Capitulo 4-introduccion-a-fibras-opticasEddy Frankz Horna Aredo
 
Efectos de la dispersión cromática sobre RoF
Efectos de la dispersión cromática sobre RoFEfectos de la dispersión cromática sobre RoF
Efectos de la dispersión cromática sobre RoFMao Herrera
 
Conferencia1
Conferencia1Conferencia1
Conferencia1cgondola3
 
Empalmes Fibra Optica
Empalmes Fibra OpticaEmpalmes Fibra Optica
Empalmes Fibra Opticadavidxul
 
Trabajo FIBRA OPTICA
Trabajo   FIBRA OPTICATrabajo   FIBRA OPTICA
Trabajo FIBRA OPTICAmoretadiaz
 
Redes Hibridas De Fibra óPtica Y Cable Coaxial
Redes Hibridas De Fibra óPtica Y Cable CoaxialRedes Hibridas De Fibra óPtica Y Cable Coaxial
Redes Hibridas De Fibra óPtica Y Cable Coaxialguest754d6ab
 
Fibra óptica
Fibra ópticaFibra óptica
Fibra ópticaanabel22
 

En vedette (12)

8.1 El canal óptico: la fibra óptica
8.1 El canal óptico:  la fibra óptica8.1 El canal óptico:  la fibra óptica
8.1 El canal óptico: la fibra óptica
 
Fibra Optica
Fibra OpticaFibra Optica
Fibra Optica
 
Capitulo 4-introduccion-a-fibras-opticas
Capitulo 4-introduccion-a-fibras-opticasCapitulo 4-introduccion-a-fibras-opticas
Capitulo 4-introduccion-a-fibras-opticas
 
Efectos de la dispersión cromática sobre RoF
Efectos de la dispersión cromática sobre RoFEfectos de la dispersión cromática sobre RoF
Efectos de la dispersión cromática sobre RoF
 
Conferencia1
Conferencia1Conferencia1
Conferencia1
 
Alcance fo
Alcance foAlcance fo
Alcance fo
 
Empalmes Fibra Optica
Empalmes Fibra OpticaEmpalmes Fibra Optica
Empalmes Fibra Optica
 
Trabajo FIBRA OPTICA
Trabajo   FIBRA OPTICATrabajo   FIBRA OPTICA
Trabajo FIBRA OPTICA
 
Curso Fibra Optica Telnet 2 0
Curso Fibra Optica Telnet 2 0Curso Fibra Optica Telnet 2 0
Curso Fibra Optica Telnet 2 0
 
Fibra óptica presentación
Fibra óptica presentaciónFibra óptica presentación
Fibra óptica presentación
 
Redes Hibridas De Fibra óPtica Y Cable Coaxial
Redes Hibridas De Fibra óPtica Y Cable CoaxialRedes Hibridas De Fibra óPtica Y Cable Coaxial
Redes Hibridas De Fibra óPtica Y Cable Coaxial
 
Fibra óptica
Fibra ópticaFibra óptica
Fibra óptica
 

Similaire à Exemplo de cálculo de enlace de fibra optica

PERDIDA_EN_UNA_RED_DE_FIBRA_OPTICA.pptx
PERDIDA_EN_UNA_RED_DE_FIBRA_OPTICA.pptxPERDIDA_EN_UNA_RED_DE_FIBRA_OPTICA.pptx
PERDIDA_EN_UNA_RED_DE_FIBRA_OPTICA.pptxjlmansilla
 
Redes y comunicación de datos
Redes y comunicación de datosRedes y comunicación de datos
Redes y comunicación de datosgalamo11
 
Ejercicios Anexo 1 y 3 - Fase 6.docx
Ejercicios Anexo 1 y 3 - Fase 6.docxEjercicios Anexo 1 y 3 - Fase 6.docx
Ejercicios Anexo 1 y 3 - Fase 6.docxWillian Ariza
 
Guia rapida fibra optica estandar g652
Guia rapida fibra optica estandar g652Guia rapida fibra optica estandar g652
Guia rapida fibra optica estandar g652Prosing Ingenieria
 
Componentes físicos
Componentes físicosComponentes físicos
Componentes físicosMarialeo90
 
Componentesfisicos De Una Red
Componentesfisicos De Una RedComponentesfisicos De Una Red
Componentesfisicos De Una Redutch
 
Instalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariasInstalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariasCesar Escobar
 
Instalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariasInstalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariasTecsup - Lima
 
SISTEMAS DE RADIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS.pptx
SISTEMAS DE RADIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS.pptxSISTEMAS DE RADIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS.pptx
SISTEMAS DE RADIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS.pptxSergioAlejandroQuint2
 
Practica 2 lab 20303 23
Practica 2 lab 20303 23Practica 2 lab 20303 23
Practica 2 lab 20303 23Nagells Rizh
 
Exposicion dispositivos
Exposicion dispositivosExposicion dispositivos
Exposicion dispositivosLuis Asencio
 
Procedimiento pruebas ftth_completo
Procedimiento pruebas ftth_completoProcedimiento pruebas ftth_completo
Procedimiento pruebas ftth_completoJulio Rodriguez
 

Similaire à Exemplo de cálculo de enlace de fibra optica (20)

PERDIDA_EN_UNA_RED_DE_FIBRA_OPTICA.pptx
PERDIDA_EN_UNA_RED_DE_FIBRA_OPTICA.pptxPERDIDA_EN_UNA_RED_DE_FIBRA_OPTICA.pptx
PERDIDA_EN_UNA_RED_DE_FIBRA_OPTICA.pptx
 
Redes y comunicación de datos
Redes y comunicación de datosRedes y comunicación de datos
Redes y comunicación de datos
 
Calculo de enlace
Calculo de enlaceCalculo de enlace
Calculo de enlace
 
Ejercicios Anexo 1 y 3 - Fase 6.docx
Ejercicios Anexo 1 y 3 - Fase 6.docxEjercicios Anexo 1 y 3 - Fase 6.docx
Ejercicios Anexo 1 y 3 - Fase 6.docx
 
Guia rapida fibra optica estandar g652
Guia rapida fibra optica estandar g652Guia rapida fibra optica estandar g652
Guia rapida fibra optica estandar g652
 
Componentes físicos
Componentes físicosComponentes físicos
Componentes físicos
 
Componentes fisicos
Componentes fisicosComponentes fisicos
Componentes fisicos
 
Componentesfisicos De Una Red
Componentesfisicos De Una RedComponentesfisicos De Una Red
Componentesfisicos De Una Red
 
Sesion 5
Sesion 5Sesion 5
Sesion 5
 
Cableados y normativas
Cableados y normativasCableados y normativas
Cableados y normativas
 
Pdfff
PdfffPdfff
Pdfff
 
Instalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariasInstalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliarias
 
Instalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliariasInstalaciones domiciliarias
Instalaciones domiciliarias
 
guia cableado.pdf
guia cableado.pdfguia cableado.pdf
guia cableado.pdf
 
Gpon
GponGpon
Gpon
 
Gpon
GponGpon
Gpon
 
SISTEMAS DE RADIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS.pptx
SISTEMAS DE RADIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS.pptxSISTEMAS DE RADIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS.pptx
SISTEMAS DE RADIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS.pptx
 
Practica 2 lab 20303 23
Practica 2 lab 20303 23Practica 2 lab 20303 23
Practica 2 lab 20303 23
 
Exposicion dispositivos
Exposicion dispositivosExposicion dispositivos
Exposicion dispositivos
 
Procedimiento pruebas ftth_completo
Procedimiento pruebas ftth_completoProcedimiento pruebas ftth_completo
Procedimiento pruebas ftth_completo
 

Exemplo de cálculo de enlace de fibra optica

  • 1. EXPLICACION DE LAS VARIABLES EJEMPLO DE DIMENSIONAMIENTO DE ENLACE.doc ITEM 01.- Potencia que proporciona el transmisor debido al tipo de fuente óptica, para el caso de los LED las potencias típicas son de –20 a 0 dBm. Los láser proporcionan potencia hasta de 10 dBm. ITEM 02.- Es la pérdida en el conector del transmisor, es decir acoplamiento de la fuente a la fibra, valores típicos de 0,1 a 1,5 dB. ITEM 03.- Es la atenuación del cable, depende del tipo de fibra óptica utilizada; para el caso de fibra multimodo 50/155 µm, los valores típicos son de 2 a 6 dB / Km para una longitud de onda de 850 nm, para fibra monomodo en la ventana de 1300 nm es de 0,3 – 0,7 dB / Km, para fibras monomodo en la ventana de 1500 nm es de 0,2 – 0,3 dB. ITEM 04.- Es la longitud del cable y depende del tipo de aplicación, por ejemplo, para las redes locales (LAN), las distancias típicas son de 0,5 a 10 Km. Para aplicación en telefonia se tienen distancias mayores de 10 Km. ITEM 05.- Para calcular este parámetro se tiene: ITEM (5) = ITEM (3) x ITEM (4) ITEM 06.- Es el número de interruptores ópticos que se utilizan para condicionar el proceso de transmisión en las redes de áreas locales (LAN). ITEM 07.- Es la pérdida generada por cada interruptor óptico, valores típicos son de 1 a 2 dB. ITEM 08.- Es la pérdida total debido a los interruptores ópticos, se determina por: ITEM (8) = ITEM (6) x ITEM (7) ITEM 09.- Es la pérdida en los conectores de los interruptores ópticos, valores típicos son de 0,1 a 1,5 dB. ITEM 10.- Es el número de las uniones de fibras ópticas que se realizan en la longitud total del enlace. ITEM 11.- Son los valores típicos de la atenuación de un empalme, están en el intervalo de 0,05 a 0,2 dB. ITEM 12.- Es la pérdida total debido a los empalmes y se calcula como ITEM (12) = ITEM (10) x ITEM (11)
  • 2. ITEM 13.- Es la pérdida introducida por conector en un acoplador tipo estrella, se utiliza en las redes de áreas locales (LAN). ITEM 14.- Pérdida generada por cada acoplador estrella, los valores típicos son de 1 a 3 dB. ITEM 15.- Es la potencia de salida del acoplador tipo estrella, normalmente la proporciona el fabricante. ITEM 16.- Es la atenuación típica de los conectores del receptor, está en el intervalo de 0,1 a 1,5 dB. ITEM 17.- Este dato lo proporciona el fabricante o lo calcula el diseñador del receptor, oos valores típicos están en el intervalo –25 a –55 dBm. ITEM 18.- Este parámetro trata con las variaciones de potencia, sensibilidad y atenuación que se generan al variar la temperatura, dentro de un intervalo. ITEM 19.- Es la variación de potencia de acuerdo al formato de la señal, se tiene bien establecido que para el caso de NRZ, ITEM (19) = -3 dBm y para RZ, ITEM (19) = -6 dBm. ITEM 20.- Representa el envejecimiento de los componentes del sistema no se puede evitar, por lo que hay que proporcionar un margen de pérdida. ITEM 21.- El transmisor tiende a degradarse durante su tiempo de operación, por lo que hay que especificar hasta dónde pude utilizarse sin que se deteriore el sistema. Normalmente su potencia de salida se especifica a un 80% de su valor máximo. ITEM 22.- Este parámetro es importante especificarlo para determinar si el sistema funciona adecuadamente durante su vida útil. ITEM 23.- Normalmente cuando un sistema está nuevo, la potencia de las fuentes ópticas es mayor que lo especificado, además con las variaciones de temperatura y de polarización, los niveles de potencia pueden cambiar, por lo que es necesario especificar un intervalo de potencia debido a este efecto, normalmente se da –3 dB. ITEM 24.- Como pérdidas diversas se pueden clasificarlas debidas al tipo de código, al acoplamiento de un tramo corto de fibra óptica a la fuente o al detector y otros que no se especifican. ITEM 25.- Este parámetro se calcula por: ITEM (25) = ITEM (2) + ITEM (5) + ITEM (8) + ITEM (9) + ITEM (12) + ITEM (13) + ITEM (14) + ITEM (16) + ITEM (18) + ITEM (20) + ITEM (24) ITEM 26.- Este parámetro se refiere a la potencia disponible después de hacer los ajustes necesarios y se calcula por: ITEM (26) = ITEM (1) + ITEM (19) + ITEM (21) + ITEM (23)
  • 3. ITEM 27.- Es el margen de potencia total disponible antes de considerar cualquier pérdida del enlace, se calcula por: ITEM (27) = ITEM (26) – ITEM (17) ITEM 28.- Es el exceso del margen de potencia, si su valor es negativo significa que no se tien ningún margen en el enlace. Se determina como: ITEM (28) = ITEM (27) – ITEM (25) PARA QUE UN ENLACE FUNCIONE EN FORMA ADECUADA ITEM (28) TIENE QUE SER MAYOR O IGUAL A ZERO. ( ITEM (28) => 0 )