Adicionalmente, los conductores ópticos tienen
un revestimiento de color que sigue un código de identificación o numeración,
el cual varía según el fabricante/norma.
Existe otra clasificación, según la variación
del índice de refracción dentro del núcleo, y según la cantidad de MODOS
(haces de luz) :
- Multimodo de índice escalonado [Multimode
step index] MM
- Multimodo de índice gradual [Multimode graded
index] MM
- Monomodo (índice escalonado) [Single Mode step
index] SM
Nota: La cantidad de modos no es infinita
y se puede calcular en base al radio del núcleo, la longitud de onda de la luz
que se propaga por la fibra y la diferencia de índices de refracción entre
núcleo y revestimiento.
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Menor ancho de
banda AB = 20 a 200 MHz/Km
|
Ancho de
banda medio AB = 500 a 1500 MHz /Km Diámetros de
núcleo/revestimiento(en mm): 50
/ 125 62.5 / 125 100 / 140 |
Mayor
ancho de banda AB > 10 GHz/Km Diámetros de
núcleo/revestimiento(en mm): 8
a 10 / 125
|
|
Como se puede observar en la gráfica del centro
de la figura anterior, en el núcleo de una fibra multimodo de índice gradual
el índice de refracción es máximo en el centro y va disminuyendo radialmente
hacia afuera hasta llegar a igualarse al índice del revestimiento justo donde
éste comienza. Por esto es que los modos (haces) se van curvando como lo
muestra el dibujo. Dado
que la velocidad de propagación de un haz de luz depende del índice de
refracción, sucederá entonces que los modos al alejarse del centro de la fibra
por un lado viajarán más rápido y por otro, al curvarse, recorrerán menor
distancia, resultando todo esto en un mejoramiento del ancho de banda respecto a
la deíndice escalonado.
Existe además un tipo de
fibra denominada DISPERSION SHIFTED (DS) (dispersión desplazada) de la
cual sólo se dirá aquí que no debe empalmarse con las comunes.
Recientemente ha surgido la
fibra del tipo NZD (Non Zero Dispersion) la cual posee un núcleo más
reducido (6m) y requiere un
cuidado especial al empalmarla.
Otros tipos: CS (Cut-off shifted), NZ-DS (Non-Zero Dispersion
shifted) y ED (Er doped).
Transmisión por Fibras Opticas
La transmisión por FO consiste en convertir una
señal eléctrica en una óptica, que puede estar formada por pulsos de luz
(digital) o por un haz de luz modulado (analógica). La señal saliente del
transmisor, se propaga por la fibra hasta llegar al receptor, en el cual se
convierte la señal nuevamente a eléctrica.
Interfaz eléctrico/óptica
E/O
Tx
(modulador+transmisor)
|
Medio de Transmisión: F.O.
>>>> |
Interfaz óptico/eléctrica
O/E
DETECTOR
OPTICO (Fotodiodo pin) |
Rx
(receptor+demodulador)
|
Arriba
Cables de Fibra Optica
A la FO desnuda (núcleo+revestimiento+color)
se le agregan protecciones adicionales contra esfuerzos de tracción,
aplastamiento y humedad.
El revestimiento primario que
le da el color a cada fibra (coating) sirve además como una primera protección
Cables
para ductos
#
Protección secundaria:
#
Elemento de tracción:
#
Relleno que impida la penetración de humedad: gel siliconado (silica gel)
#
Cinta antiflama
#
Empaquetado del conjunto: Envoltura en mylar (parecido al celuloide)
#
Protección mecánica (aplastamiento) antiflama, antirayosUV y contra humedad:
Vaina externa tipo PALP (Polietileno-Aluminio-Polietileno)
Cable
para ducto o aéreo (marca SIECOR)
Cables
aéreos autosoportados
Poseen
un suspensor o mensajero para el tendido aéreo entre postes o columnas.
Cables
de interconexión e interiores
Poseen
un recubrimiento secundario del tipo apretado (tight buffer) en lugar del tubo
www.occfiber.com/espanol
Arriba
Códigos de Colores para identificación numérica de Fibras Opticas
Para identificar cada fibra y cada grupo de fibras contenidas en los tubos buffer se utilizan diversos códigos de colores que varían de un fabricante a otro:
|
Cables fabricados por SIECOR (Siemens/Corning Glasses):
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1 = VERDE |
|
2 = ROJO |
|
3 = AZUL |
|
4 = AMARILLO |
|
5 = GRIS |
|
6 = VIOLETA |
|
7 = MARRON |
|
8 = NARANJA |
Entonces, si tenemos dos tubos buffer, uno verde y el otro rojo, con 8 fibras cada uno, será:
BUFFER |
FIBRA No |
VERDE |
1 = VERDE
2 = ROJA
3 = AZUL
4 = AMARILLA
5 = GRIS
6 = VIOLETA
7 = MARRON
8 = NARANJA |
ROJO |
9 = VERDE
10 = ROJA
11 = AZUL
12 = AMARILLA
13 = GRIS
14 = VIOLETA
15 = MARRON
16 = NARANJA |
Ver tabla de 64 FO
Código de Colores Estándares TIA-598-A Fibras Opticas
Cables fabricados por PIRELLI - ALCATEL
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1 = AZUL |
|
2 = NARANJA |
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3 = VERDE |
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4 = MARRON |
|
5 = GRIS |
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6 = BLANCO |
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7 = ROJO |
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8 = NEGRO |
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9 = AMARILLO |
|
10 = VIOLETA |
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11 = ROSA |
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12 = CELESTE |
Ver tabla de 144 FO |
Arriba
Para poder conectar un cable de fibra a un equipo es necesario que en cada fibra se arme un conector, o bien, cada fibra se empalme con un PIGTAIL, que es un cable de una sola fibra que posee un conector en una de sus puntas, armado en fábrica.
Jumper
(la mitad de un jumper es um pigtail)
Existe una gran variedad de conectores que se diferencian por sus aplicaciones o simplemente por su diseño:
Siguiendo a estos nombres vendrán siglas que indicarán alguna característica en particular.
Cualquiera de estos conectores puede venir en las opciones de pulido PC ó APC (angular para video) , en MM o SM, simples o dobles (una o dos fibras por conector), PM (polarisation maintaining), etc.
Cada conector consta de:
- Ferrule: es el cilindro que rodea la fibra a manera de PIN.
- Body: el cuerpo del conector
- Boot: el mango
También existen conectores con el cuerpo intercambiable según la necesidad, como el Alberino de Diamond:
Acopladores o adaptadores (adapter, coupling, bulkhead, interconnect sleeve)
Son como pequeños tambores o cajas que reciben un conector de cada lado produciendo el acople óptico, con la mínima pérdida posible.
Se utilizan en los distribuidores, para facilitar la desconexión y cambio rápido, acoplando el pigtail que se haya empalmado al cable de fibra con el patchcord que se conecta a los equipos receptores/emisores. También se usan para conectar un tramo de fibra a los equipos de medición.
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