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Recomendación UIT-T G.652 D

Las fibras ópticas utilizadas actualmente en las telecomunicaciones se clasifican
fundamentalmente en dos grupos según el modo de propagación: fibras multimodo y fibras
monomodo.

Fibras ópticas multimodo.- Definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en la
Recomendación UIT-T G.651.1 Puede transmitir varios haces de luz por sucesivas reflexiones,
(modos de propagación). Las reflexiones causan dispersión1, esta es la principal limitante de la
distancia, por lo que no se aplica en redes dorsales.

Fibras ópticas monomodo.- Por su diseño especial pueden transmitir un solo rayo de luz (un modo
de propagación) y tiene la particularidad de poseer un gran ancho de banda, limitado por la
dispersión cromática2.

En una fibra óptica monomodo sólo se propaga un modo3 de luz. Se logra reduciendo el diámetro
del núcleo de la fibra hasta un tamaño (7 a 11 µm)4, en teoría sólo permite un modo de
propagación y su transmisión es en línea recta. Usa un cañón láser de alta intensidad. A diferencia
de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias y transmitir
elevadas tasas de bit.

Por ello, para comunicaciones ópticas a gran distancia se emplean comúnmente cables de fibras
ópticas monomodo, que son formados por grupos de fibra bajo una misma cubierta de protección,
debido sobre todo a su gran ancho de banda. Mientras las fibras multimodo se emplean en redes
de comunicación internas, donde las distancias son cortas, debido a su facilidad de montaje y al
menor costo que supone su instalación.

Las fibra ópticas monomodo, para lograr rendimientos ópticos de acuerdo a aplicación distintas, se
incluyen diversos dopajes en el vidrio (impurezas agregadas controladamente) que conforma la
materia prima de la fibra óptica. La UIT define las recomendaciones ITU-T G.652, G.653, G.654,
G.655, G.656 y G.657, características y rendimientos se resumen a continuación:

          UIT-T G.652, fibra monomodo estándar de dispersión no desplazada, se optimizó
          inicialmente para su uso en la región de 1310 nm de longitud de onda, pero también
          puede ser utilizado en la región de 1550 nm, presenta cero de dispersión (0.092 ps/nm2 *
          Km) en segunda ventana en 1300 a 1324 nm, adecuada para multiplexación por división
          de longitud de onda gruesa (CWDM). Puede utilizarse en segunda ventana con peor
          atenuación (0.4 dB/Km) o en tercera ventana con peor dispersión, pero mejorables con
          dispositivos compensadores de dispersión. Es la fibra óptica mas comercializada, si bien es
          cierto su limitante es la dispersión cromática que afecta la región donde opera la DWDM,

1
  Dispersión: Ensanchamiento del pulso de la señal que origina degradación de la misma.
2
  Dispersión Cromática: Ensanchamiento de los pulsos de luz a causa de varios modos de propagación.
3
  Modo: Trayectoria de un haz de luz.
4
  Variación del diámetro del núcleo de la fibra óptica monomodo en las recomendaciones existentes a la fecha (UIT-T G.652 a G.657).
pero esto es superado por equipos de transmisión DWDM que corrigen la dispersión
           cromática, esto la hace adaptable a las redes dorsales.
           UIT-T G.653, fibra de dispersión desplazada (Dispersión –shifted fiber). Optimizada a 1550
           nm. En teoría presenta los mejores valores de dispersión y atenuación a 1550 nm. En la
           práctica al tener dispersión cero a la longitud de onda de emisión, se incrementa un
           fenómeno llamado mezclado de cuatro ondas (FWM), que degrada la transmisión, y
           dificulta la multiplicación WDM, por lo cual, causa que no sea aplicable a una red dorsal de
           fibra óptica, pues ésta, se basa en transmisiones DWDM.
           UIT-T G.654, fibra es estándar especial del monomodo, ha sido optimizada para operar en
           la región de 1500 nm a 1600 nm. Esta fibra tiene una baja pérdida en la banda de 1550
           nm. La baja pérdida se logra mediante el uso de un núcleo de sílice puro, por ello son caras
           en la fabricación. Estas fibras pueden soportar mayores niveles de potencia y tiene un
           núcleo más grande (9.5 a 10.5 µm). Estas fibras tienen una alta dispersión cromática en
           1550 nm ( 20 a 22 ps / nm * Km ). Esta fibra ha sido diseñada para ampliarse las
           aplicaciones de larga distancia bajo el mar.
           UIT-T G.655, la fibra de dispersión desplazada no nula (NZDSF), optimizada para operar en
           la banda de 1550 nm moviendo la longitud de onda de dispersión cero fuera de la ventana
           de operación de 1550 nm. El efecto práctico de esto es tener una cantidad pequeña pero
           finita de dispersión cromática en 1550 nm, en el caso de la UIT-T G.655 C, para el rango de
           1530-1565 nm puede llegar hasta ( 1.0 a 10 ps / nm * Km ), lo que minimiza los efectos no
           lineales como la FWM, SPM y XPM, que se ven en la multiplicación por división de longitud
           de onda densa (DWDM), este sistema permite la operación de equipos sin necesidad de
           emplear dispositivos compensadores de dispersión, pudiendo ser empleadas en redes
           dorsales.
           UIT-T G.656 Fibra con dispersión no nula para el transporte óptico de banda ancha,
           optimizado para la operación en la rango de longitud de onda de 1460-1625 nm,
           manejando valores de dispersión cromática desde ( 1.0 a 14 ps / nm * Km ) 5pudiéndose
           utilizar en CWDM y DWDM, está diseñada para redes dorsales de alta capacidad.
           UIT-T G.657 Fibra diseñada para redes de acceso. Introduce dos categorías de fibras
           monomodo G.657 A y B, la categoría A, es totalmente compatible con las fibras
           monomodo UIT-T G.652. La categoría B, no es necesariamente compatible con ITU-T
           G.652, pero es capaz de tener bajos valores de pérdidas en macrocurvatura (radio de
           curvatura del cable muy baja), incorpora dos sub-categorías que sub-difieren en pérdidas
           de macrocurvatura. Es predominantemente para uso en las redes de acceso.

La fibra de mayor despliegue en la actualidad, es la recomendación UIT-T G.652, esta tiene cuatro
variantes. La UIT-T G.652 A, G.652 B, G.652 C y G.652 D.




5
 Cálculo realizado con las ecuaciones proporcionadas en la tabla 1 –ITU-T G.656 Atributos, Coeficiente de dispersión cromática;
reemplazando λ por 1460 y 1625 nm como mínimo y máximo respectivamente.
Las principales ventajas de la G.652 C y D, son mayor capacidad de transmisión por el aumento del
ancho de banda al aprovechar la región donde se encontraba el Water-peak6. Las versiones G.652
B y D tienen la capacidad de alcanzar distancias superiores sin regeneración debido a que tienen
menor atenuación por modo de polarización 0.20 ps / Km .

Finalmente, la fibra G.652 D con un 0.20 ps / Km tienen la capacidad de transmitir hasta 3000
Km a una velocidad de 10 Gbps y de 80 Km a una velocidad de 40 Gbps, sin regeneración, estas
capacidades se puede mejorar empleando compensadores de dispersión cromática además que
en la actualidad los equipos transmisores vienen optimizados para el empleo de este tipo de
fibras, adaptándola así para aplicaciones dorsales.




6
 Pico de agua nivel pico de atenuación presentada en la longitud de onda 1383 nm de las fibras ópticas a causa de los iones hidroxilos
OH-.

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Análisis de Recomendaciones ITU-T G.65X

  • 1. Recomendación UIT-T G.652 D Las fibras ópticas utilizadas actualmente en las telecomunicaciones se clasifican fundamentalmente en dos grupos según el modo de propagación: fibras multimodo y fibras monomodo. Fibras ópticas multimodo.- Definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en la Recomendación UIT-T G.651.1 Puede transmitir varios haces de luz por sucesivas reflexiones, (modos de propagación). Las reflexiones causan dispersión1, esta es la principal limitante de la distancia, por lo que no se aplica en redes dorsales. Fibras ópticas monomodo.- Por su diseño especial pueden transmitir un solo rayo de luz (un modo de propagación) y tiene la particularidad de poseer un gran ancho de banda, limitado por la dispersión cromática2. En una fibra óptica monomodo sólo se propaga un modo3 de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (7 a 11 µm)4, en teoría sólo permite un modo de propagación y su transmisión es en línea recta. Usa un cañón láser de alta intensidad. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias y transmitir elevadas tasas de bit. Por ello, para comunicaciones ópticas a gran distancia se emplean comúnmente cables de fibras ópticas monomodo, que son formados por grupos de fibra bajo una misma cubierta de protección, debido sobre todo a su gran ancho de banda. Mientras las fibras multimodo se emplean en redes de comunicación internas, donde las distancias son cortas, debido a su facilidad de montaje y al menor costo que supone su instalación. Las fibra ópticas monomodo, para lograr rendimientos ópticos de acuerdo a aplicación distintas, se incluyen diversos dopajes en el vidrio (impurezas agregadas controladamente) que conforma la materia prima de la fibra óptica. La UIT define las recomendaciones ITU-T G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 y G.657, características y rendimientos se resumen a continuación: UIT-T G.652, fibra monomodo estándar de dispersión no desplazada, se optimizó inicialmente para su uso en la región de 1310 nm de longitud de onda, pero también puede ser utilizado en la región de 1550 nm, presenta cero de dispersión (0.092 ps/nm2 * Km) en segunda ventana en 1300 a 1324 nm, adecuada para multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM). Puede utilizarse en segunda ventana con peor atenuación (0.4 dB/Km) o en tercera ventana con peor dispersión, pero mejorables con dispositivos compensadores de dispersión. Es la fibra óptica mas comercializada, si bien es cierto su limitante es la dispersión cromática que afecta la región donde opera la DWDM, 1 Dispersión: Ensanchamiento del pulso de la señal que origina degradación de la misma. 2 Dispersión Cromática: Ensanchamiento de los pulsos de luz a causa de varios modos de propagación. 3 Modo: Trayectoria de un haz de luz. 4 Variación del diámetro del núcleo de la fibra óptica monomodo en las recomendaciones existentes a la fecha (UIT-T G.652 a G.657).
  • 2. pero esto es superado por equipos de transmisión DWDM que corrigen la dispersión cromática, esto la hace adaptable a las redes dorsales. UIT-T G.653, fibra de dispersión desplazada (Dispersión –shifted fiber). Optimizada a 1550 nm. En teoría presenta los mejores valores de dispersión y atenuación a 1550 nm. En la práctica al tener dispersión cero a la longitud de onda de emisión, se incrementa un fenómeno llamado mezclado de cuatro ondas (FWM), que degrada la transmisión, y dificulta la multiplicación WDM, por lo cual, causa que no sea aplicable a una red dorsal de fibra óptica, pues ésta, se basa en transmisiones DWDM. UIT-T G.654, fibra es estándar especial del monomodo, ha sido optimizada para operar en la región de 1500 nm a 1600 nm. Esta fibra tiene una baja pérdida en la banda de 1550 nm. La baja pérdida se logra mediante el uso de un núcleo de sílice puro, por ello son caras en la fabricación. Estas fibras pueden soportar mayores niveles de potencia y tiene un núcleo más grande (9.5 a 10.5 µm). Estas fibras tienen una alta dispersión cromática en 1550 nm ( 20 a 22 ps / nm * Km ). Esta fibra ha sido diseñada para ampliarse las aplicaciones de larga distancia bajo el mar. UIT-T G.655, la fibra de dispersión desplazada no nula (NZDSF), optimizada para operar en la banda de 1550 nm moviendo la longitud de onda de dispersión cero fuera de la ventana de operación de 1550 nm. El efecto práctico de esto es tener una cantidad pequeña pero finita de dispersión cromática en 1550 nm, en el caso de la UIT-T G.655 C, para el rango de 1530-1565 nm puede llegar hasta ( 1.0 a 10 ps / nm * Km ), lo que minimiza los efectos no lineales como la FWM, SPM y XPM, que se ven en la multiplicación por división de longitud de onda densa (DWDM), este sistema permite la operación de equipos sin necesidad de emplear dispositivos compensadores de dispersión, pudiendo ser empleadas en redes dorsales. UIT-T G.656 Fibra con dispersión no nula para el transporte óptico de banda ancha, optimizado para la operación en la rango de longitud de onda de 1460-1625 nm, manejando valores de dispersión cromática desde ( 1.0 a 14 ps / nm * Km ) 5pudiéndose utilizar en CWDM y DWDM, está diseñada para redes dorsales de alta capacidad. UIT-T G.657 Fibra diseñada para redes de acceso. Introduce dos categorías de fibras monomodo G.657 A y B, la categoría A, es totalmente compatible con las fibras monomodo UIT-T G.652. La categoría B, no es necesariamente compatible con ITU-T G.652, pero es capaz de tener bajos valores de pérdidas en macrocurvatura (radio de curvatura del cable muy baja), incorpora dos sub-categorías que sub-difieren en pérdidas de macrocurvatura. Es predominantemente para uso en las redes de acceso. La fibra de mayor despliegue en la actualidad, es la recomendación UIT-T G.652, esta tiene cuatro variantes. La UIT-T G.652 A, G.652 B, G.652 C y G.652 D. 5 Cálculo realizado con las ecuaciones proporcionadas en la tabla 1 –ITU-T G.656 Atributos, Coeficiente de dispersión cromática; reemplazando λ por 1460 y 1625 nm como mínimo y máximo respectivamente.
  • 3. Las principales ventajas de la G.652 C y D, son mayor capacidad de transmisión por el aumento del ancho de banda al aprovechar la región donde se encontraba el Water-peak6. Las versiones G.652 B y D tienen la capacidad de alcanzar distancias superiores sin regeneración debido a que tienen menor atenuación por modo de polarización 0.20 ps / Km . Finalmente, la fibra G.652 D con un 0.20 ps / Km tienen la capacidad de transmitir hasta 3000 Km a una velocidad de 10 Gbps y de 80 Km a una velocidad de 40 Gbps, sin regeneración, estas capacidades se puede mejorar empleando compensadores de dispersión cromática además que en la actualidad los equipos transmisores vienen optimizados para el empleo de este tipo de fibras, adaptándola así para aplicaciones dorsales. 6 Pico de agua nivel pico de atenuación presentada en la longitud de onda 1383 nm de las fibras ópticas a causa de los iones hidroxilos OH-.