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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CURSO DE NIVELACIÓN POR CARRERA
ELECTÓNICA-“A”-MATUTINO

TEMA:
FIBRA ÓPTICA MONOMODO Y MULTIMODO Y SU USO EN TELCONET

AUTORES:
FREIRE ZURITA JUAN ANTONIO
MEDINA CASTRO GALO ENRIQUE
MESÍAS BARRENO ANDY
SALVADOR REYES ISMAEL ALEXANDER
PARRA RUEDA MARIO ALEXANDER

DOCENTE:
Lic. Marco Sánchez

AMBATO - ECUADOR
ÍNDICE
1.0 Tema: ........................................................................................................................... 5
2.0 Justificación: ................................................................................................................ 5
3.0 Objetivos de la investigación ....................................................................................... 5
3.1 Objetivo General .......................................................................................................... 5
3.2 Objetivos específicos ................................................................................................... 5
4.0 Marco Teórico: ............................................................................................................ 6
4.1 Fibra óptica ................................................................................................................. 6
4.2 Ventajas de la fibra óptica........................................................................................... 8
4.3 Desventajas de la Fibra Óptica .................................................................................... 9
4.4 Composición de la fibra óptica .................................................................................... 9
4.4.1 Núcleo ..................................................................................................................... 10
4.4.2 Revestimiento ......................................................................................................... 10
4.4.3 Recubrimiento ......................................................................................................... 10
4.5 Tipos de fibra óptica .................................................................................................. 10
4.5.1 Fibra Multimodo .................................................................................................... 10
4.5.2 Fibra Monomodo ................................................................................................... 11
4.5.3 Entrevista en Telconet ............................................................................................ 11
4.5.3.1 Imágenes en Telconet .......................................................................................... 12
5.0 Conclusiones Generales del Tema ............................................................................. 21
5.1 Conclusiones especificas del Texto ........................................................................... 21
6.0 Bibliografía: ............................................................................................................... 22
6.1 Textos consultados:.................................................................................................... 22
6.2 Lincografía: ................................................................................................................ 22
7.0 Anexos: ...................................................................................................................... 23
8.0 Glosario:..................................................................................................................... 25

2
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura

Descripción

Página

1.0

Fibra Óptica

5

1.1
1.2
1.3

Composición de la fibra óptica
Transporte
Logo

8
11
12

1.4

Calidad de Transporte

12

1.5

Cables de Fibra Óptica

13

1.6

Técnico trabajando

13

1.7

Galo Medina

14

1.8

Instrumentos de Trabajo

14

1.9

Instrucciones

15

1.10

Misión

15

2.11

Empacado

16

1.12

Comprobantes

16

1.13

Andy Mesías

17

1.14

Juan Freire

17

1.15

Adquisiciones

18

1.16

Grupo

18

1.17

Cables

19

1.18

Antena

19

3
Introducción
Este trabajo investigativo referente al uso de la fibra óptica tiene como objetivo especifico
utilizarlo en redes de telecomunicaciones ya que permite enviar gran cantidad de datos a
una gran distancia facilitando así la rápida transferencia de información por medio de
internet que promueva las necesidades que requieren las personas.
Este proyecto se fundamenta en el análisis crítico de cada miembro de los estudiantes del
grupo palmados en el objetivo general y los objetivos específicos, finalmente se detalla la
justificación de la investigación.
El marco teórico sustentado en la recopilación de información del tema propuesto por
nuestro grupo. Así como también enfoca las clases de fibra óptica como son de monomodo
y multimodo en este estudio.
Finalmente se encuentra la información, la cual está conformada por el título, la
Justificación, los objetivos y las actividades propuestas las cuales se enfocan en el estudio
de este tema.
La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones de bps,
impensable en el sistema convencional, en el que la mayoría de usuarios se conecta a
28.000 0 33.600 bps. La fibra óptica se emplea cada vez más en la comunicación, debido
a que las ondas de luz tienen una frecuencia alta y la capacidad de una señal para
transportar información aumenta con la frecuencia. En las redes de comunicaciones se
emplean sistemas de láser con fibra óptica. Hoy funcionan muchas redes de fibra para
comunicación a larga distancia, que proporcionan conexiones transcontinentales y
transoceánicas. Una ventaja de los sistemas de fibra óptica es la gran distancia que puede
recorrer una señal antes de necesitar un repetidor para recuperar su intensidad. En la
actualidad, los repetidores de fibra óptica están separados entre sí unos 100 km. Los
amplificadores de fibra óptica recientemente desarrollados pueden aumentar todavía más
esta distancia.
Se ha demostrado que es ilimitada la capacidad de la fibra óptica para transmitir de forma
simultánea sobre un mismo hilo un número amplio de señales simultáneas a la velocidad
de la luz, utilizando diferentes longitudes de onda.

4
1.0 Tema:
Fibra óptica monomodo y multimodo y su uso en Telconet.

2.0 Justificación:
Hemos escogido este tema gracias a las opiniones de todos los miembros del grupo ya que
al sintetizar las posibilidades llegamos a una conclusión de que este tema es factible,
además que compacta muy bien con los conocimientos y aplicaciones que necesariamente
requiere nuestra carrera.
Es necesario recalcar que este tema de la fibra óptica de audio es importante para la
transferencia rápida y eficaz de datos a gran distancia. De hecho, la fibra óptica puede
tener muchos beneficios para quienes quieran sus utilidades.
Es de mucho interés y son especialmente para las redes de telecomunicaciones y ofrece
muchas facilidades en lo que es el mejoramiento de transferencias de datos.
Es factible porque tenemos los recursos y fuentes de investigación necesarios como son
libros del tema, páginas de información en la web y la apertura brindada por parte de los
especialistas de Telconet.
Por último podemos decir que el desarrollo de este tema es argumentado y especificado
con información explicita y pospuesto con aportes de originalidad de nuestra
argumentación y conocimiento del tema.

3.0 Objetivos de la investigación
3.1 Objetivo General
Efectuar el estudio de la red de fibra óptica basado en información recopilada atreves de
las distintas fuentes informativas.
3.2 Objetivos específicos
- Conocer la zona de ubicación de Telconet de la ciudad de Ambato para el estudio de la
red de fibra óptica.

5
- Analizar la información adquirida en el proceso de investigación para el desarrollo del
tema.
- Investigar sobre la fibra óptica monomodo y multimodo.

4.0 Marco Teórico:
Este tema es de mucho interés ya que presenta información específica, por parte de medios
de conocimiento como la web, además se tuvo el apoyo de la compañía de Telconet que
nos amplió el tema para posteriormente desarrollarlo.
El objetivo se basa en el estudio de la red de fibra óptica basado en información recopilada
atreves de las distintas fuentes informativas descubiertas y también el conocimiento
aportado por cada uno de los miembros del grupo.
La Fibra óptica es un medio de transmisión de datos la cual permite una mayor velocidad
al momento de transferir datos o información de un servidor a otro.
Por medio de este objetivo planteado hemos adquirido nuevos conocimientos los cuales
serán impartidos a nuestros compañeros, para que cada uno de ellos saquen sus propias
conclusiones sobre el tema propuesto por nuestro grupo.
Por medio de este proyecto queremos dar a conocer todo lo relacionado a la Fibra Óptica,
tipos y su diferente uso en redes de comunicación así como en este caso Telconet, la cual
es una empresa reconocida de telecomunicaciones en nuestro país.
4.1 Fibra óptica
La fibra óptica es un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos
como se observa en la figura 2.1, por el que se envían pulsos de luz que representan los
datos a transmitir.

Figura 1.0 - Fibra óptica

6
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran
cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y/o cable.
Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias
electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite una alta
confiabilidad y fiabilidad.
Una fibra óptica suele estar recubierta por una envoltura de protección que le confiere la
resistencia mecánica necesaria para su manipulación. El conjunto formado por el núcleo, la
envoltura óptica y la envoltura de protección se completa en sus extremos mediante
conectores mecánicos, que facilitan el posicionamiento preciso de la fibra. Generalmente,
las fibras ópticas se compactan y agrupan en haces formados por 50-100 fibras. Varios de
estos haces, a su vez, se unen para formar un cable o guía de luz recubierto por un
revestimiento de material plástico que protege el conjunto, cuya apariencia externa es la de
un cable flexible. Según la designación del material que compone el núcleo de la fibra, las
mismas pueden dividirse en:
Fibra de Sílice: La sílice es la forma cristalina más pura del vidrio y, por su transparencia,
alcanza unas prestaciones excepcionales como vehículo de transmisión de la luz. Son muy
buenas conductoras en el espectro visible y en el infrarrojo, y se utilizan para la
transmisión de información a larga distancia (teléfono, vídeo, cables submarinos, etc.).
Fibra de Vidrio: Tanto el núcleo como la envoltura óptica son de vidrio (con índices de
refracción diferente). Estas fibras son de pequeño diámetro (entre 50 y 70 micras) y,
generalmente, se agrupan en haces multi fibra. Aptas para la iluminación, señalización,
transmisión de imágenes, endoscopia, etc.
Fibra de Plástico: Constituida por un núcleo de Polimetacrilato de Metilo y una envoltura
óptica de polímero plástico con índice de refracción diferente. Este tipo de fibra se emplea
preferentemente en iluminación y señalización, y ofrece ventajas en cuanto a uniformidad
de transmisión del espectro visible, filtración de rayos ultravioletas e infrarrojos,
resistencia mecánica, flexibilidad, peso reducido y facilidad de instalación.
Fibra de Núcleo Líquido: Son de tecnología más reciente y están compuestas por un
núcleo líquido con una envoltura óptica de polímero plástico. Su grosor es superior al de
los otros tipos de fibras (3 y 8 mm). Su principal aplicación se orienta hacia la iluminación
en modo mono fibra. Entre sus principales características se puede mencionar que son

7
compactas, ligeras, con bajas pérdidas de señal, amplia capacidad de transmisión y un alto
grado de confiabilidad debido a que son inmunes a las interferencias electromagnéticas de
radio frecuencia (RF). Las fibras ópticas no conducen señales eléctricas por lo tanto son
ideales para incorporarse en cables sin ningún componente conductivo y pueden usarse en
condiciones peligrosas de alta tensión. Tienen la capacidad de tolerar altas diferencias de
potencial sin ningún circuito adicional de protección y problemas debido a los cortos
circuitos.
4.2 Ventajas de la fibra óptica
• Mayor velocidad de transmisión. Las señales recorren los cables de FO a velocidades
cercanas a la de la luz (c=3x108m/s), mientras que las señales eléctricas recorren los cables
a una velocidad entre el 50 y el 70 por ciento de ésta, según el tipo de cable.
• Mayor capacidad de transmisión. Pueden lograrse velocidades superiores a los 2Gbps,
pues la velocidad de transmisión aumenta con la frecuencia.
• Inmunidad total ante interferencias electromagnéticas. La FO no produce ningún tipo de
interferencia electromagnética y no se ve afectada por los radiaciones o por los impulsos
electromagnéticos nucleares (NEMP) que acompañan a las explosiones nucleares.
• No existen problemas de retorno a tierra, interferencias cruzadas y reflexiones como
ocurre en las líneas de transmisión eléctricas.
• La atenuación aumenta con la distancia más lentamente que en el caso de los cables
eléctricos, lo que permite mayores distancias entre repetidores.
• No existe el riesgo de cortocircuito o daños de origen eléctrico.
• Los cables de FO son generalmente de menor diámetro, más flexibles y más fáciles de
instalar que los cables eléctricos.
• Los cables de FO son apropiados para utilizar en una amplia gama de temperaturas.
• Se puede incrementar la capacidad de transmisión de datos añadiendo nuevos canales que
utilicen longitudes de onda distintas de las ya empleadas.
• La FO presenta una mayor resistencia a los ambientes y líquidos corrosivos que los
cables eléctricos.

8
4.3 Desventajas de la Fibra Óptica
A pesar de las ventajas antes enumeradas anteriormente, la fibra óptica presenta una serie
de desventajas frente a otros medios de transmisión, siendo las más relevantes las
siguientes:
- La alta fragilidad de las fibras.
- Necesidad de usar transmisores y receptores más caros.
- Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo que
dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable.
- No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios.
- La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión eléctrica-óptica.
- La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas.
- No existen memorias ópticas.

4.4 Composición de la fibra óptica

Figura 1.1- Composición de la fibra óptica
El conductor de fibra óptica está compuesto por dos elementos básicos tal como: núcleo
(core) y el recubrimiento (cladding) como se observa en la figura 2.2, cada uno de ellos
formado por materiales con distinto índice de refracción, para conformar así una guía

9
propagadora de las ondas luminosas. Así cuando se habla de fibras de 50/125, 62,5/125 ó
10/125mm, se hace referencia a la relación entre el diámetro del núcleo y el del
revestimiento.
4.4.1 Núcleo
El núcleo es el medio físico que transporta las señales ópticas de datos desde la fuente de
luz (LED o Láser) hasta el dispositivo de recepción (Foto Detector). Se trata de una sola
fibra continua de vidrio ultra-puro de cuarzo o dióxido de silicio, de diámetro muy
pequeño, entre 10 y 300μm (10-6m). Cuanto mayor es el diámetro del núcleo, mayor es la
cantidad de luz que el cable puede transportar.
4.4.2 Revestimiento
El revestimiento (cladding) es la parte que rodea y protege al núcleo. Tiene un índice de
refracción menor al del núcleo, de forma que actúa como capa reflectante y consigue que
las ondas de luz que intentan escapar del núcleo sean reflejadas y retenidas en el mismo.
En esta capa se añaden varias capas de plástico con el fin de absorber los posibles impactos
o golpes que pueda recibir la fibra y proporcionar una protección extra contra curvaturas
excesivas del cable, es decir; para preservar la fuerza de la fibra.
4.4.3 Recubrimiento
Las fibras ópticas son cubiertas con una funda plástica (coating) que provee protección
mecánica al manipuleo. Esta funda puede retirarse por medios mecánicos o físicos con el
fin de realizar los empalmes y le da a la fibra un diámetro externo que puede ser de 125,
250, 500 ó 900μm. Esta última capa de la fibra está constituida por ciertos materiales que
resguardan la fibra óptica de la humedad, el aplastamiento, los roedores, y otros riesgos del
entorno.
4.5 Tipos de fibra óptica
4.5.1 Fibra Multimodo
Es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto
supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos
de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta

10
distancia, menores a 1 km; es simple de diseñar y económico. Su distancia máxima es de 2
km y usan diodos láser de baja intensidad.
El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo
orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra
multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor
precisión.
Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra
multimodo:
- Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante
en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal.
- Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene menor
dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales.
4.5.2 Fibra Monomodo
Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se
logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones)
que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A
diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes
distancias (hasta 100 km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir
elevadas tasas de información (decenas de Gb/s).
Debido a que las fibras monomodo son más sensibles a los empalmes, soldaduras y
conectores, las fibras y los componentes de éstas son de mayor costo que los de las fibras
multimodo.´
4.5.3 Entrevista en Telconet
Por medio de esta entrevista hemos podido observar el trabajo realizado por los ingenieros
que trabajan en esta empresa Dirigidos por el Ing. Daniel Ibarra el cual daba las
instrucciones necesarias para la instalación de la fibra óptica en el centro de la cuidad.
Nos han sabido manifestar que le uso de la fibra óptica está revolucionando las
comunicaciones ya que por medio de ella los datos trasmitidos van a ser a una mayor

11
velocidad. También en el campo telefónico ya no va haber interferencias en las llamadas y
las comunicaciones van a ser Nítidas
4.5.3.1 Imágenes en Telconet
En esta imagen podemos observar el medio de transporte de la empresa Telconet.

Figura 1.2- Transporte
En esa imagen podemos apreciar el logo de la empresa dentro de sus camionetas.

12
Figura 1.3- Logo
En esta imagen apreciamos la calidad de transporte que poseen: Chevrolet Luv D- Max

Figura 1.4- Calidad de transporte

13
En esta imagen podemos apreciar los cables de fibra óptica.

Figura 1.5 Cables de fibra Óptica
En esta imagen podemos apreciar a un técnico de la empresa realizando su trabajo.

Figura 1.6 Técnico trabajando

14
En esta imagen podemos observar a nuestro compañero Galo Medina observado la labor de
un Técnico de la empresa.

Figura 1.7 Galo Medina
En esta imagen podemos observar los instrumentos de trabajo de la empresa.

Figura 1.8 Instrumentos de Trabajo

15
En esta imagen miramos al Ing. Daniel Ibarra (derecha) dando instrucciones a un técnico
para que realice una reparación de una red dañada.

Figura 1.9 Instrucciones
En esta imagen miramos la Misión que posee la empresa.

Figura 1.10 Misión

16
Aquí podemos observar a los técnicos empacando instrumentos de trabajo.

Figura 1.11 Empacando
Aquí podemos observar algunos comprobantes de Mercadería

Figura 1.12 Comprobantes

17
Aquí podemos observar a nuestro compañero Andy Mesías junto a los instrumentos de
trabajo de Telconet

Figura 1.13 Andy Mesías
Aquí podemos observar a nuestro compañero Juan Freire en Telconet

Figura 1.14 Juan Freire

18
Aquí podemos observar la llegada de nueva Mercadería.

Figura 1.15 Adquisiciones
Aquí podemos observar a los integrantes del grupo junto a los técnicos de Telconet.

Figura 1.16 Grupo

19
Aquí observamos los cables de fibra óptica por donde llega la información a la empresa.

Figura 1.17 Cables
Aquí observamos la antena de la empresa.

Figura 1.18 Antena

20
5.0 Conclusiones Generales del Tema
- La fibra óptica utilizada como medio de transmisión en el transporte de Información y
datos, presenta una gran cantidad de ventajas tales como: gran ancho de banda, baja
atenuación, inmunidad electromagnética y seguridad.
- La competitividad de los servicios de Telecomunicaciones actualmente se da a nivel
mundial y nacional, ya que trae consigo la necesidad de disponer de una red escalable,
adaptable, confiable y de gran capacidad como la del presente proyecto, con la cual se
podrá ofrecer y brindar servicios a los clientes de la ciudad de Ambato de mejor calidad.
- La demanda de servicio de transmisión de datos e internet en la ciudad de Ambato crece
día a día, esto se debe a los requerimientos de las instituciones corporativas, institucionales
educativas, sector comercial, etc.
- La forma de tendido del cable de fibra óptica mediante micro zanjado, es una de las
opciones más recomendadas por diferentes razones, entre ellas; es mucho más sencilla
frente a otras formas de tendido del cable, su tendido presenta menos curvaturas, y cortes
de fibra garantizando de esta manera la confiabilidad y seguridad del servicio.
5.1 Conclusiones especificas del Texto
En la entrevista realizada a técnicos de Telconet S.A hemos podido apreciar que conocen
mucho sobre el tema propuesto.
Hemos observado que los técnicos de la empresa son personas abiertas y dispuestos a
brindar informar que ellos dominan a personas como nosotros que no conocemos mucho
sobre el tema.
Concluimos que la Fibra Óptica es muy utilizada dentro del campo de telecomunicaciones,
en especial en los campos de Internet y Telefonía fija. Los conocimientos adquiridos
durante nuestra visita a Telconet nos han aportado conocimientos los cuales utilizaremos
en un futuro cercano mientras estemos dentro de la carrera de Electrónica y
Comunicaciones.

21
6.0 Bibliografía:
6.1 Textos consultados:


MARTINEZ, Baltasar, Introducción a la Ingeniería de la Fibra Óptica,

Primera Edición RA-MA 2000, Editorial Addison-Wesley Iberoamericana,
Buenos Aires Argentina, 414 páginas.


PERADA, Martín, Sistemas y redes ópticas de comunicaciones,

PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid, 2004, 600 páginas.


PRECIADO Susana. Métodos de investigación I, Edición 2, Editorial Limusa S.A. De
C.V, 2003.

6.2 Lincografía:
Fundamento teórico
-

www.fibra-optica.org
http://wikitel.info/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica/calculo-enlace
http://www.monografias.com/trabajos69/normas-fibra-optica/normasfibra-

optica2.shtml
-

http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_verificaci%C3%B3n_d

e_fibra_%C3%B3ptica
-

http://ramcir_cjm.tripod.com/Mvg3.htm
http://www.ingeborda.com.ar/biblioteca/Biblioteca%20Internet/Articulos

%20Tecnicos%20de%20Consulta/Fibra%20optica/Empalmes%20de%20F
ibra%20Optica%20por%20Fusion.pdf

22
7.0 Anexos:


MARTINEZ, Baltasar, Introducción a la Ingeniería de la Fibra Óptica



PERADA, Martín, Sistemas y redes ópticas de comunicaciones

23


PRECIADO Susana. Métodos de investigación I



Telconet

24
8.0 Glosario:


Revestimiento: La capa exterior de la óptica de la fibra, que atrapa la luz en el núcleo
y lo guía a lo largo - incluso a través de las curvas.



Núcleo: El centro de la fibra, donde se transmite la luz.



Férula: Un tubo que tiene una fibra para la alineación, por lo general parte de un
conector.



Empalme de fusión: Un empalme creado por la soldadura o la fusión de dos fibras
juntos.



Chaqueta: La membrana resistente que recubre el cable. Los cables instalados dentro
de los edificios deben cumplir con los códigos de incendios mediante el uso de
materiales especiales para su revestimiento.



Armadura: Desalienta a los roedores de mascar a través de ella.



Empalme mecánico: Un empalme donde las fibras están alineadas creado por medios
mecánicos.



La Fibra Multimodo: tiene un núcleo más grande (casi siempre 62,5 micrones) y se
utiliza en longitudes de onda de 850 y 1300 nm para la corta distancia, redes de menor
velocidad, como redes de área local.



Fibra óptica de plástico (POF): es un núcleo de gran tamaño (alrededor de 1 mm) de
fibra multimodo que pueden ser utilizados para abreviar, las redes de baja velocidad.



Fibra monomodo: tiene un núcleo mucho más pequeño, sólo cerca de 9 micras, y se
utiliza para la telefonía y televisión por cable con las fuentes de láser en 1300 y 1550
nm. Se puede ir muy largas distancias a velocidades muy altas.



Empalme: una articulación permanente entre dos fibras



Atenuación: La reducción de la potencia óptica que pasa a lo largo de una fibra,
generalmente expresado en decibelios (dB). Véase la pérdida óptica



Ancho de banda: La gama de frecuencias de la señal o la velocidad de bits en el que
un componente de fibra óptica, enlace o red funcionará.



Cleaver: Una herramienta que, precisamente, "rompe" la fibra para producir un
extremo plano para pulir o empalme.



CRIMPER: Una herramienta que repercute en los conectores a las fibras de aramida
en el cable para añadir resistencia mecánica.

25


Cable para Redes Telefónicas – EKC:Los cables tipo EKC se utilizan para
instalaciones en interiores para voz y datos de baja velocidad, está elaborado con
conductores de cobre suave estañado, aislamiento de PVC semirrígido, conductores
torcidos en pares, y cubierta exterior de PVC en color gris.



dBm: De potencia óptica que se hace referencia al 1 de milivatios



Decibeles (dB): Una unidad de medida de potencia óptica que indica la potencia
relativa. A -10 dB significa una reducción en el poder por 10 veces, -20 dB significa
otro 10 veces o 100 veces alltogether.



Extractor de la fibra: Un extractor de precisión utilizado para eliminar la capa de
amortiguación de la fibra misma de la terminación. Hay tres tipos de uso común,
llamado por sus nombres comerciales: "Miller Stripper", "No-Nik" y "Micro de Gaza."



Fibra Tracer: De un instrumento que permite la inspección visual de la continuidad y
el seguimiento de conexiones correctas



Chaqueta cortadora o Stripper: Un cortador para la eliminación de la cubierta
exterior de los cables pesados



Adaptador de acoplamiento: también llamado manguito de empalme o acopladores,
permiten que dos cables con conectores para aparearse.



Micras (m): Una unidad de medida utilizada para medir la longitud de onda de la luz.



Microscopios: se utilizan para inspeccionar la superficie del extremo de un conector
para defectos o suciedad.



Nanómetros (nm): Una unidad de medida utilizada para medir la longitud de onda de
la luz (es decir, uno uno-billilonth de un metro)



Pruebas de pérdida óptica (OLTS): Un instrumento de medición de la pérdida óptica
que incluye un medidor y la fuente de



Pérdida óptica: La cantidad de potencia óptica perdido como la luz se transmite a
través de la fibra, empalmes, acopladores, etc, expresado en dB.



Optical Power Meter: Un instrumento que mide la potencia óptica a partir del final de
una fibra de



Cables de prueba de referencia: corto, los cables de fibra monomodo con conectores
en ambos extremos, utilizado para probar los cables de desconocidos.



Dispersión: El cambio de dirección de la luz después de haber tachado las pequeñas
partículas que causa la pérdida de las fibras ópticas y se utiliza para hacer mediciones
por un OTDR

26


Scribe: Herramienta afilada que toca la fibra para permitir cortando.



Fuente de prueba: un instrumento que utiliza un láser o un LED para enviar una señal
de fibra óptica en las pruebas de la pérdida de la fibra



Visual Fault Locator: Un dispositivo que permite el seguimiento visual y las pruebas
de la continuidad.



Longitud de onda: Un término para el color de la luz, generalmente expresada en
nanómetros (nm) o micras (m). La fibra se utiliza sobre todo en la región donde la luz
infrarroja es invisible al ojo humano.



Anillo (RING): Ruta o canal; usualmente eléctrico en donde los dispositivos a lo largo
de la ruta reciben las transmisiones en forma secuencial de un dispositivo al siguiente a
lo largo del anillo.



Bus: Ruta o canal, usualmente eléctrico con uno o más conductores, en donde todos los
dispositivos conectados recibirán todas las transmisiones al mismo tiempo.



Cable de Orden (Order Wire): Canal de voz usado para comunicarse entre dos
ubicaciones



CD (DCD): Acrónimo para Detector de Transportador (Detect Carrier Detect).



Dispersión:El ensanchamiento de los pulsos de luz que tiene lugar en la transmisión en
la fibra óptica multimodo. La dispersión limita la distancia de la transmisión potencial
por el ensanchamiento de los pulsos cuando llegan al destino en diferentes periodos de
tiempo haciendo que la señal no pueda ser entendida.



Estrella: Una red en la que las terminales son conectadas a través de un solo punto o
nodo como un acoplador de estrella.



Ethernet: Nombre de un protocolo de las primeras tecnologías para Redes de Área L,
más tarde estandarizado como IEEE 802.3.



Hub o Concentrador: Un dispositivo para redes de Área Local (LANs) que es usado
para interconectar múltiples dispositivos en un bus interno.



LAN: Una Red de Área Local es un grupo de computadoras personales conectadas
sobre un medio común dentro de un edificio.



MAC - (Medium Access Control) :Una dirección designada a un component
electronic para cada dispositivo en una Red de Área Local o Red de Área Amplia. Esta
dirección es grabada dentro de la Tarjeta de Interfase de Red (Network Interface Card ó
NIC) por cada fabricante.

27


Multiplexor: Explicación también llamado MUX. Un dispositivo que utilice muchos
canales de comunicación al mismo tiempo, transmite y recibe mensajes y control las
líneas de comunicación, puede ser un microprocesador.



Nodo: Un dispositivo conectado a la red, como un servidor o una computadora
personal.



Paquete: Un grupo de datos, usualmente consiste en datos y un encabezado de
dirección antes de ser enviados a través de una red.



Punto de Presencia (Point-of Presence o POP): El acceso físico a una ubicación
dentro de un lugar específico de una larga distancia o un transportador común.



Protocolo: Un conjunto de reglas para comunicación de datos, Todos los dispositivos
de comunicación deben de adherirse a las mismas reglas.



Puente (Bridge): Un dispositivo utilizado para conectar dos Redes de Área Local
(LANs) o también utilizado para dividir una Red de Área Local muy grande en Redes
de Área Local más pequeñas. Cada Red LAN actúa como Red LAN autónoma, pero
utiliza el Puente para comunicar una Red con otra.



Red de Área Amplia (Wide Area Network ó WAN): Una red de computadoras
interconectadas a distancias más allá de una ciudad o un área metropolitana.



Ruteador (Router): Es similar a un Puente sin embargo proporciona soporte de red
más complejo y flexible. También soporta WANs.



Ruta Virtual (Virtual Path): Una conexión entre dos dispositivos o segmentos punto
a punto que está controlada por un programa.



TCP/IP: Acrónimo para Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet
( Transmission Control Protocol/Internet Protocol).



Transmisión Síncrona: Tiene un intervalo constante de tiempo entre los bits de datos
sucesivos cuando son transmitidos.

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Fibra optica monomodo y multimodo

  • 1. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CURSO DE NIVELACIÓN POR CARRERA ELECTÓNICA-“A”-MATUTINO TEMA: FIBRA ÓPTICA MONOMODO Y MULTIMODO Y SU USO EN TELCONET AUTORES: FREIRE ZURITA JUAN ANTONIO MEDINA CASTRO GALO ENRIQUE MESÍAS BARRENO ANDY SALVADOR REYES ISMAEL ALEXANDER PARRA RUEDA MARIO ALEXANDER DOCENTE: Lic. Marco Sánchez AMBATO - ECUADOR
  • 2. ÍNDICE 1.0 Tema: ........................................................................................................................... 5 2.0 Justificación: ................................................................................................................ 5 3.0 Objetivos de la investigación ....................................................................................... 5 3.1 Objetivo General .......................................................................................................... 5 3.2 Objetivos específicos ................................................................................................... 5 4.0 Marco Teórico: ............................................................................................................ 6 4.1 Fibra óptica ................................................................................................................. 6 4.2 Ventajas de la fibra óptica........................................................................................... 8 4.3 Desventajas de la Fibra Óptica .................................................................................... 9 4.4 Composición de la fibra óptica .................................................................................... 9 4.4.1 Núcleo ..................................................................................................................... 10 4.4.2 Revestimiento ......................................................................................................... 10 4.4.3 Recubrimiento ......................................................................................................... 10 4.5 Tipos de fibra óptica .................................................................................................. 10 4.5.1 Fibra Multimodo .................................................................................................... 10 4.5.2 Fibra Monomodo ................................................................................................... 11 4.5.3 Entrevista en Telconet ............................................................................................ 11 4.5.3.1 Imágenes en Telconet .......................................................................................... 12 5.0 Conclusiones Generales del Tema ............................................................................. 21 5.1 Conclusiones especificas del Texto ........................................................................... 21 6.0 Bibliografía: ............................................................................................................... 22 6.1 Textos consultados:.................................................................................................... 22 6.2 Lincografía: ................................................................................................................ 22 7.0 Anexos: ...................................................................................................................... 23 8.0 Glosario:..................................................................................................................... 25 2
  • 3. ÍNDICE DE FIGURAS Figura Descripción Página 1.0 Fibra Óptica 5 1.1 1.2 1.3 Composición de la fibra óptica Transporte Logo 8 11 12 1.4 Calidad de Transporte 12 1.5 Cables de Fibra Óptica 13 1.6 Técnico trabajando 13 1.7 Galo Medina 14 1.8 Instrumentos de Trabajo 14 1.9 Instrucciones 15 1.10 Misión 15 2.11 Empacado 16 1.12 Comprobantes 16 1.13 Andy Mesías 17 1.14 Juan Freire 17 1.15 Adquisiciones 18 1.16 Grupo 18 1.17 Cables 19 1.18 Antena 19 3
  • 4. Introducción Este trabajo investigativo referente al uso de la fibra óptica tiene como objetivo especifico utilizarlo en redes de telecomunicaciones ya que permite enviar gran cantidad de datos a una gran distancia facilitando así la rápida transferencia de información por medio de internet que promueva las necesidades que requieren las personas. Este proyecto se fundamenta en el análisis crítico de cada miembro de los estudiantes del grupo palmados en el objetivo general y los objetivos específicos, finalmente se detalla la justificación de la investigación. El marco teórico sustentado en la recopilación de información del tema propuesto por nuestro grupo. Así como también enfoca las clases de fibra óptica como son de monomodo y multimodo en este estudio. Finalmente se encuentra la información, la cual está conformada por el título, la Justificación, los objetivos y las actividades propuestas las cuales se enfocan en el estudio de este tema. La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones de bps, impensable en el sistema convencional, en el que la mayoría de usuarios se conecta a 28.000 0 33.600 bps. La fibra óptica se emplea cada vez más en la comunicación, debido a que las ondas de luz tienen una frecuencia alta y la capacidad de una señal para transportar información aumenta con la frecuencia. En las redes de comunicaciones se emplean sistemas de láser con fibra óptica. Hoy funcionan muchas redes de fibra para comunicación a larga distancia, que proporcionan conexiones transcontinentales y transoceánicas. Una ventaja de los sistemas de fibra óptica es la gran distancia que puede recorrer una señal antes de necesitar un repetidor para recuperar su intensidad. En la actualidad, los repetidores de fibra óptica están separados entre sí unos 100 km. Los amplificadores de fibra óptica recientemente desarrollados pueden aumentar todavía más esta distancia. Se ha demostrado que es ilimitada la capacidad de la fibra óptica para transmitir de forma simultánea sobre un mismo hilo un número amplio de señales simultáneas a la velocidad de la luz, utilizando diferentes longitudes de onda. 4
  • 5. 1.0 Tema: Fibra óptica monomodo y multimodo y su uso en Telconet. 2.0 Justificación: Hemos escogido este tema gracias a las opiniones de todos los miembros del grupo ya que al sintetizar las posibilidades llegamos a una conclusión de que este tema es factible, además que compacta muy bien con los conocimientos y aplicaciones que necesariamente requiere nuestra carrera. Es necesario recalcar que este tema de la fibra óptica de audio es importante para la transferencia rápida y eficaz de datos a gran distancia. De hecho, la fibra óptica puede tener muchos beneficios para quienes quieran sus utilidades. Es de mucho interés y son especialmente para las redes de telecomunicaciones y ofrece muchas facilidades en lo que es el mejoramiento de transferencias de datos. Es factible porque tenemos los recursos y fuentes de investigación necesarios como son libros del tema, páginas de información en la web y la apertura brindada por parte de los especialistas de Telconet. Por último podemos decir que el desarrollo de este tema es argumentado y especificado con información explicita y pospuesto con aportes de originalidad de nuestra argumentación y conocimiento del tema. 3.0 Objetivos de la investigación 3.1 Objetivo General Efectuar el estudio de la red de fibra óptica basado en información recopilada atreves de las distintas fuentes informativas. 3.2 Objetivos específicos - Conocer la zona de ubicación de Telconet de la ciudad de Ambato para el estudio de la red de fibra óptica. 5
  • 6. - Analizar la información adquirida en el proceso de investigación para el desarrollo del tema. - Investigar sobre la fibra óptica monomodo y multimodo. 4.0 Marco Teórico: Este tema es de mucho interés ya que presenta información específica, por parte de medios de conocimiento como la web, además se tuvo el apoyo de la compañía de Telconet que nos amplió el tema para posteriormente desarrollarlo. El objetivo se basa en el estudio de la red de fibra óptica basado en información recopilada atreves de las distintas fuentes informativas descubiertas y también el conocimiento aportado por cada uno de los miembros del grupo. La Fibra óptica es un medio de transmisión de datos la cual permite una mayor velocidad al momento de transferir datos o información de un servidor a otro. Por medio de este objetivo planteado hemos adquirido nuevos conocimientos los cuales serán impartidos a nuestros compañeros, para que cada uno de ellos saquen sus propias conclusiones sobre el tema propuesto por nuestro grupo. Por medio de este proyecto queremos dar a conocer todo lo relacionado a la Fibra Óptica, tipos y su diferente uso en redes de comunicación así como en este caso Telconet, la cual es una empresa reconocida de telecomunicaciones en nuestro país. 4.1 Fibra óptica La fibra óptica es un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos como se observa en la figura 2.1, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Figura 1.0 - Fibra óptica 6
  • 7. Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y/o cable. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite una alta confiabilidad y fiabilidad. Una fibra óptica suele estar recubierta por una envoltura de protección que le confiere la resistencia mecánica necesaria para su manipulación. El conjunto formado por el núcleo, la envoltura óptica y la envoltura de protección se completa en sus extremos mediante conectores mecánicos, que facilitan el posicionamiento preciso de la fibra. Generalmente, las fibras ópticas se compactan y agrupan en haces formados por 50-100 fibras. Varios de estos haces, a su vez, se unen para formar un cable o guía de luz recubierto por un revestimiento de material plástico que protege el conjunto, cuya apariencia externa es la de un cable flexible. Según la designación del material que compone el núcleo de la fibra, las mismas pueden dividirse en: Fibra de Sílice: La sílice es la forma cristalina más pura del vidrio y, por su transparencia, alcanza unas prestaciones excepcionales como vehículo de transmisión de la luz. Son muy buenas conductoras en el espectro visible y en el infrarrojo, y se utilizan para la transmisión de información a larga distancia (teléfono, vídeo, cables submarinos, etc.). Fibra de Vidrio: Tanto el núcleo como la envoltura óptica son de vidrio (con índices de refracción diferente). Estas fibras son de pequeño diámetro (entre 50 y 70 micras) y, generalmente, se agrupan en haces multi fibra. Aptas para la iluminación, señalización, transmisión de imágenes, endoscopia, etc. Fibra de Plástico: Constituida por un núcleo de Polimetacrilato de Metilo y una envoltura óptica de polímero plástico con índice de refracción diferente. Este tipo de fibra se emplea preferentemente en iluminación y señalización, y ofrece ventajas en cuanto a uniformidad de transmisión del espectro visible, filtración de rayos ultravioletas e infrarrojos, resistencia mecánica, flexibilidad, peso reducido y facilidad de instalación. Fibra de Núcleo Líquido: Son de tecnología más reciente y están compuestas por un núcleo líquido con una envoltura óptica de polímero plástico. Su grosor es superior al de los otros tipos de fibras (3 y 8 mm). Su principal aplicación se orienta hacia la iluminación en modo mono fibra. Entre sus principales características se puede mencionar que son 7
  • 8. compactas, ligeras, con bajas pérdidas de señal, amplia capacidad de transmisión y un alto grado de confiabilidad debido a que son inmunes a las interferencias electromagnéticas de radio frecuencia (RF). Las fibras ópticas no conducen señales eléctricas por lo tanto son ideales para incorporarse en cables sin ningún componente conductivo y pueden usarse en condiciones peligrosas de alta tensión. Tienen la capacidad de tolerar altas diferencias de potencial sin ningún circuito adicional de protección y problemas debido a los cortos circuitos. 4.2 Ventajas de la fibra óptica • Mayor velocidad de transmisión. Las señales recorren los cables de FO a velocidades cercanas a la de la luz (c=3x108m/s), mientras que las señales eléctricas recorren los cables a una velocidad entre el 50 y el 70 por ciento de ésta, según el tipo de cable. • Mayor capacidad de transmisión. Pueden lograrse velocidades superiores a los 2Gbps, pues la velocidad de transmisión aumenta con la frecuencia. • Inmunidad total ante interferencias electromagnéticas. La FO no produce ningún tipo de interferencia electromagnética y no se ve afectada por los radiaciones o por los impulsos electromagnéticos nucleares (NEMP) que acompañan a las explosiones nucleares. • No existen problemas de retorno a tierra, interferencias cruzadas y reflexiones como ocurre en las líneas de transmisión eléctricas. • La atenuación aumenta con la distancia más lentamente que en el caso de los cables eléctricos, lo que permite mayores distancias entre repetidores. • No existe el riesgo de cortocircuito o daños de origen eléctrico. • Los cables de FO son generalmente de menor diámetro, más flexibles y más fáciles de instalar que los cables eléctricos. • Los cables de FO son apropiados para utilizar en una amplia gama de temperaturas. • Se puede incrementar la capacidad de transmisión de datos añadiendo nuevos canales que utilicen longitudes de onda distintas de las ya empleadas. • La FO presenta una mayor resistencia a los ambientes y líquidos corrosivos que los cables eléctricos. 8
  • 9. 4.3 Desventajas de la Fibra Óptica A pesar de las ventajas antes enumeradas anteriormente, la fibra óptica presenta una serie de desventajas frente a otros medios de transmisión, siendo las más relevantes las siguientes: - La alta fragilidad de las fibras. - Necesidad de usar transmisores y receptores más caros. - Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable. - No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios. - La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión eléctrica-óptica. - La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas. - No existen memorias ópticas. 4.4 Composición de la fibra óptica Figura 1.1- Composición de la fibra óptica El conductor de fibra óptica está compuesto por dos elementos básicos tal como: núcleo (core) y el recubrimiento (cladding) como se observa en la figura 2.2, cada uno de ellos formado por materiales con distinto índice de refracción, para conformar así una guía 9
  • 10. propagadora de las ondas luminosas. Así cuando se habla de fibras de 50/125, 62,5/125 ó 10/125mm, se hace referencia a la relación entre el diámetro del núcleo y el del revestimiento. 4.4.1 Núcleo El núcleo es el medio físico que transporta las señales ópticas de datos desde la fuente de luz (LED o Láser) hasta el dispositivo de recepción (Foto Detector). Se trata de una sola fibra continua de vidrio ultra-puro de cuarzo o dióxido de silicio, de diámetro muy pequeño, entre 10 y 300μm (10-6m). Cuanto mayor es el diámetro del núcleo, mayor es la cantidad de luz que el cable puede transportar. 4.4.2 Revestimiento El revestimiento (cladding) es la parte que rodea y protege al núcleo. Tiene un índice de refracción menor al del núcleo, de forma que actúa como capa reflectante y consigue que las ondas de luz que intentan escapar del núcleo sean reflejadas y retenidas en el mismo. En esta capa se añaden varias capas de plástico con el fin de absorber los posibles impactos o golpes que pueda recibir la fibra y proporcionar una protección extra contra curvaturas excesivas del cable, es decir; para preservar la fuerza de la fibra. 4.4.3 Recubrimiento Las fibras ópticas son cubiertas con una funda plástica (coating) que provee protección mecánica al manipuleo. Esta funda puede retirarse por medios mecánicos o físicos con el fin de realizar los empalmes y le da a la fibra un diámetro externo que puede ser de 125, 250, 500 ó 900μm. Esta última capa de la fibra está constituida por ciertos materiales que resguardan la fibra óptica de la humedad, el aplastamiento, los roedores, y otros riesgos del entorno. 4.5 Tipos de fibra óptica 4.5.1 Fibra Multimodo Es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta 10
  • 11. distancia, menores a 1 km; es simple de diseñar y económico. Su distancia máxima es de 2 km y usan diodos láser de baja intensidad. El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión. Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra multimodo: - Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal. - Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales. 4.5.2 Fibra Monomodo Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 100 km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gb/s). Debido a que las fibras monomodo son más sensibles a los empalmes, soldaduras y conectores, las fibras y los componentes de éstas son de mayor costo que los de las fibras multimodo.´ 4.5.3 Entrevista en Telconet Por medio de esta entrevista hemos podido observar el trabajo realizado por los ingenieros que trabajan en esta empresa Dirigidos por el Ing. Daniel Ibarra el cual daba las instrucciones necesarias para la instalación de la fibra óptica en el centro de la cuidad. Nos han sabido manifestar que le uso de la fibra óptica está revolucionando las comunicaciones ya que por medio de ella los datos trasmitidos van a ser a una mayor 11
  • 12. velocidad. También en el campo telefónico ya no va haber interferencias en las llamadas y las comunicaciones van a ser Nítidas 4.5.3.1 Imágenes en Telconet En esta imagen podemos observar el medio de transporte de la empresa Telconet. Figura 1.2- Transporte En esa imagen podemos apreciar el logo de la empresa dentro de sus camionetas. 12
  • 13. Figura 1.3- Logo En esta imagen apreciamos la calidad de transporte que poseen: Chevrolet Luv D- Max Figura 1.4- Calidad de transporte 13
  • 14. En esta imagen podemos apreciar los cables de fibra óptica. Figura 1.5 Cables de fibra Óptica En esta imagen podemos apreciar a un técnico de la empresa realizando su trabajo. Figura 1.6 Técnico trabajando 14
  • 15. En esta imagen podemos observar a nuestro compañero Galo Medina observado la labor de un Técnico de la empresa. Figura 1.7 Galo Medina En esta imagen podemos observar los instrumentos de trabajo de la empresa. Figura 1.8 Instrumentos de Trabajo 15
  • 16. En esta imagen miramos al Ing. Daniel Ibarra (derecha) dando instrucciones a un técnico para que realice una reparación de una red dañada. Figura 1.9 Instrucciones En esta imagen miramos la Misión que posee la empresa. Figura 1.10 Misión 16
  • 17. Aquí podemos observar a los técnicos empacando instrumentos de trabajo. Figura 1.11 Empacando Aquí podemos observar algunos comprobantes de Mercadería Figura 1.12 Comprobantes 17
  • 18. Aquí podemos observar a nuestro compañero Andy Mesías junto a los instrumentos de trabajo de Telconet Figura 1.13 Andy Mesías Aquí podemos observar a nuestro compañero Juan Freire en Telconet Figura 1.14 Juan Freire 18
  • 19. Aquí podemos observar la llegada de nueva Mercadería. Figura 1.15 Adquisiciones Aquí podemos observar a los integrantes del grupo junto a los técnicos de Telconet. Figura 1.16 Grupo 19
  • 20. Aquí observamos los cables de fibra óptica por donde llega la información a la empresa. Figura 1.17 Cables Aquí observamos la antena de la empresa. Figura 1.18 Antena 20
  • 21. 5.0 Conclusiones Generales del Tema - La fibra óptica utilizada como medio de transmisión en el transporte de Información y datos, presenta una gran cantidad de ventajas tales como: gran ancho de banda, baja atenuación, inmunidad electromagnética y seguridad. - La competitividad de los servicios de Telecomunicaciones actualmente se da a nivel mundial y nacional, ya que trae consigo la necesidad de disponer de una red escalable, adaptable, confiable y de gran capacidad como la del presente proyecto, con la cual se podrá ofrecer y brindar servicios a los clientes de la ciudad de Ambato de mejor calidad. - La demanda de servicio de transmisión de datos e internet en la ciudad de Ambato crece día a día, esto se debe a los requerimientos de las instituciones corporativas, institucionales educativas, sector comercial, etc. - La forma de tendido del cable de fibra óptica mediante micro zanjado, es una de las opciones más recomendadas por diferentes razones, entre ellas; es mucho más sencilla frente a otras formas de tendido del cable, su tendido presenta menos curvaturas, y cortes de fibra garantizando de esta manera la confiabilidad y seguridad del servicio. 5.1 Conclusiones especificas del Texto En la entrevista realizada a técnicos de Telconet S.A hemos podido apreciar que conocen mucho sobre el tema propuesto. Hemos observado que los técnicos de la empresa son personas abiertas y dispuestos a brindar informar que ellos dominan a personas como nosotros que no conocemos mucho sobre el tema. Concluimos que la Fibra Óptica es muy utilizada dentro del campo de telecomunicaciones, en especial en los campos de Internet y Telefonía fija. Los conocimientos adquiridos durante nuestra visita a Telconet nos han aportado conocimientos los cuales utilizaremos en un futuro cercano mientras estemos dentro de la carrera de Electrónica y Comunicaciones. 21
  • 22. 6.0 Bibliografía: 6.1 Textos consultados:  MARTINEZ, Baltasar, Introducción a la Ingeniería de la Fibra Óptica, Primera Edición RA-MA 2000, Editorial Addison-Wesley Iberoamericana, Buenos Aires Argentina, 414 páginas.  PERADA, Martín, Sistemas y redes ópticas de comunicaciones, PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid, 2004, 600 páginas.  PRECIADO Susana. Métodos de investigación I, Edición 2, Editorial Limusa S.A. De C.V, 2003. 6.2 Lincografía: Fundamento teórico - www.fibra-optica.org http://wikitel.info/wiki/Fibra_%C3%B3ptica http://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica/calculo-enlace http://www.monografias.com/trabajos69/normas-fibra-optica/normasfibra- optica2.shtml - http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_verificaci%C3%B3n_d e_fibra_%C3%B3ptica - http://ramcir_cjm.tripod.com/Mvg3.htm http://www.ingeborda.com.ar/biblioteca/Biblioteca%20Internet/Articulos %20Tecnicos%20de%20Consulta/Fibra%20optica/Empalmes%20de%20F ibra%20Optica%20por%20Fusion.pdf 22
  • 23. 7.0 Anexos:  MARTINEZ, Baltasar, Introducción a la Ingeniería de la Fibra Óptica  PERADA, Martín, Sistemas y redes ópticas de comunicaciones 23
  • 24.  PRECIADO Susana. Métodos de investigación I  Telconet 24
  • 25. 8.0 Glosario:  Revestimiento: La capa exterior de la óptica de la fibra, que atrapa la luz en el núcleo y lo guía a lo largo - incluso a través de las curvas.  Núcleo: El centro de la fibra, donde se transmite la luz.  Férula: Un tubo que tiene una fibra para la alineación, por lo general parte de un conector.  Empalme de fusión: Un empalme creado por la soldadura o la fusión de dos fibras juntos.  Chaqueta: La membrana resistente que recubre el cable. Los cables instalados dentro de los edificios deben cumplir con los códigos de incendios mediante el uso de materiales especiales para su revestimiento.  Armadura: Desalienta a los roedores de mascar a través de ella.  Empalme mecánico: Un empalme donde las fibras están alineadas creado por medios mecánicos.  La Fibra Multimodo: tiene un núcleo más grande (casi siempre 62,5 micrones) y se utiliza en longitudes de onda de 850 y 1300 nm para la corta distancia, redes de menor velocidad, como redes de área local.  Fibra óptica de plástico (POF): es un núcleo de gran tamaño (alrededor de 1 mm) de fibra multimodo que pueden ser utilizados para abreviar, las redes de baja velocidad.  Fibra monomodo: tiene un núcleo mucho más pequeño, sólo cerca de 9 micras, y se utiliza para la telefonía y televisión por cable con las fuentes de láser en 1300 y 1550 nm. Se puede ir muy largas distancias a velocidades muy altas.  Empalme: una articulación permanente entre dos fibras  Atenuación: La reducción de la potencia óptica que pasa a lo largo de una fibra, generalmente expresado en decibelios (dB). Véase la pérdida óptica  Ancho de banda: La gama de frecuencias de la señal o la velocidad de bits en el que un componente de fibra óptica, enlace o red funcionará.  Cleaver: Una herramienta que, precisamente, "rompe" la fibra para producir un extremo plano para pulir o empalme.  CRIMPER: Una herramienta que repercute en los conectores a las fibras de aramida en el cable para añadir resistencia mecánica. 25
  • 26.  Cable para Redes Telefónicas – EKC:Los cables tipo EKC se utilizan para instalaciones en interiores para voz y datos de baja velocidad, está elaborado con conductores de cobre suave estañado, aislamiento de PVC semirrígido, conductores torcidos en pares, y cubierta exterior de PVC en color gris.  dBm: De potencia óptica que se hace referencia al 1 de milivatios  Decibeles (dB): Una unidad de medida de potencia óptica que indica la potencia relativa. A -10 dB significa una reducción en el poder por 10 veces, -20 dB significa otro 10 veces o 100 veces alltogether.  Extractor de la fibra: Un extractor de precisión utilizado para eliminar la capa de amortiguación de la fibra misma de la terminación. Hay tres tipos de uso común, llamado por sus nombres comerciales: "Miller Stripper", "No-Nik" y "Micro de Gaza."  Fibra Tracer: De un instrumento que permite la inspección visual de la continuidad y el seguimiento de conexiones correctas  Chaqueta cortadora o Stripper: Un cortador para la eliminación de la cubierta exterior de los cables pesados  Adaptador de acoplamiento: también llamado manguito de empalme o acopladores, permiten que dos cables con conectores para aparearse.  Micras (m): Una unidad de medida utilizada para medir la longitud de onda de la luz.  Microscopios: se utilizan para inspeccionar la superficie del extremo de un conector para defectos o suciedad.  Nanómetros (nm): Una unidad de medida utilizada para medir la longitud de onda de la luz (es decir, uno uno-billilonth de un metro)  Pruebas de pérdida óptica (OLTS): Un instrumento de medición de la pérdida óptica que incluye un medidor y la fuente de  Pérdida óptica: La cantidad de potencia óptica perdido como la luz se transmite a través de la fibra, empalmes, acopladores, etc, expresado en dB.  Optical Power Meter: Un instrumento que mide la potencia óptica a partir del final de una fibra de  Cables de prueba de referencia: corto, los cables de fibra monomodo con conectores en ambos extremos, utilizado para probar los cables de desconocidos.  Dispersión: El cambio de dirección de la luz después de haber tachado las pequeñas partículas que causa la pérdida de las fibras ópticas y se utiliza para hacer mediciones por un OTDR 26
  • 27.  Scribe: Herramienta afilada que toca la fibra para permitir cortando.  Fuente de prueba: un instrumento que utiliza un láser o un LED para enviar una señal de fibra óptica en las pruebas de la pérdida de la fibra  Visual Fault Locator: Un dispositivo que permite el seguimiento visual y las pruebas de la continuidad.  Longitud de onda: Un término para el color de la luz, generalmente expresada en nanómetros (nm) o micras (m). La fibra se utiliza sobre todo en la región donde la luz infrarroja es invisible al ojo humano.  Anillo (RING): Ruta o canal; usualmente eléctrico en donde los dispositivos a lo largo de la ruta reciben las transmisiones en forma secuencial de un dispositivo al siguiente a lo largo del anillo.  Bus: Ruta o canal, usualmente eléctrico con uno o más conductores, en donde todos los dispositivos conectados recibirán todas las transmisiones al mismo tiempo.  Cable de Orden (Order Wire): Canal de voz usado para comunicarse entre dos ubicaciones  CD (DCD): Acrónimo para Detector de Transportador (Detect Carrier Detect).  Dispersión:El ensanchamiento de los pulsos de luz que tiene lugar en la transmisión en la fibra óptica multimodo. La dispersión limita la distancia de la transmisión potencial por el ensanchamiento de los pulsos cuando llegan al destino en diferentes periodos de tiempo haciendo que la señal no pueda ser entendida.  Estrella: Una red en la que las terminales son conectadas a través de un solo punto o nodo como un acoplador de estrella.  Ethernet: Nombre de un protocolo de las primeras tecnologías para Redes de Área L, más tarde estandarizado como IEEE 802.3.  Hub o Concentrador: Un dispositivo para redes de Área Local (LANs) que es usado para interconectar múltiples dispositivos en un bus interno.  LAN: Una Red de Área Local es un grupo de computadoras personales conectadas sobre un medio común dentro de un edificio.  MAC - (Medium Access Control) :Una dirección designada a un component electronic para cada dispositivo en una Red de Área Local o Red de Área Amplia. Esta dirección es grabada dentro de la Tarjeta de Interfase de Red (Network Interface Card ó NIC) por cada fabricante. 27
  • 28.  Multiplexor: Explicación también llamado MUX. Un dispositivo que utilice muchos canales de comunicación al mismo tiempo, transmite y recibe mensajes y control las líneas de comunicación, puede ser un microprocesador.  Nodo: Un dispositivo conectado a la red, como un servidor o una computadora personal.  Paquete: Un grupo de datos, usualmente consiste en datos y un encabezado de dirección antes de ser enviados a través de una red.  Punto de Presencia (Point-of Presence o POP): El acceso físico a una ubicación dentro de un lugar específico de una larga distancia o un transportador común.  Protocolo: Un conjunto de reglas para comunicación de datos, Todos los dispositivos de comunicación deben de adherirse a las mismas reglas.  Puente (Bridge): Un dispositivo utilizado para conectar dos Redes de Área Local (LANs) o también utilizado para dividir una Red de Área Local muy grande en Redes de Área Local más pequeñas. Cada Red LAN actúa como Red LAN autónoma, pero utiliza el Puente para comunicar una Red con otra.  Red de Área Amplia (Wide Area Network ó WAN): Una red de computadoras interconectadas a distancias más allá de una ciudad o un área metropolitana.  Ruteador (Router): Es similar a un Puente sin embargo proporciona soporte de red más complejo y flexible. También soporta WANs.  Ruta Virtual (Virtual Path): Una conexión entre dos dispositivos o segmentos punto a punto que está controlada por un programa.  TCP/IP: Acrónimo para Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol).  Transmisión Síncrona: Tiene un intervalo constante de tiempo entre los bits de datos sucesivos cuando son transmitidos. 28