Planificación de la instalación de FO

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1 Planificación de la instalación de FO Conversor Electro Óptico Conector Splice Splice FO Splice Conector Conversor Óptico Electro

2 Planificación de la instalación Atenuación α k [db]: α k [db]= L[Km]*α α L [db/km] +n*α α sp L: longitud en Km. α L Coeficiente i de atenuación en [db/km] n: número de empalmes en db α sp : Atenuación de empalmes en db

3 Planificación de la instalación Es importante prever reservas de atenuación para futuras roturas o reparaciones que haya que realizar como consecuencia de construcciones o movimientos de tierra o para cambiar el trazado de la canalización del cable de FO. Se especifica por: α R [db/km]*l[km]

4 Planificación de la instalación Ejemplo Supongamos FO: W-G 50/125 1 F 800 Rojo que se consigue en bobinas de 2Km de largo L = 25Km Cada empalme no debe superar los 0.2db (α sp) La reserva de atenuación α R debe ser de 0.3db/Km

5 Planificación de la instalación Como L=25Km y cada bobina de FO es de 2Km se necesitan realizar 12 empalmes. α k [db]= 25[Km]*1[db/Km] +12*0.2db + 25[Km]*0 0.3[db/Km] α k [db]= 25db + 2.4db + 7.5db = 34.9db Atenuación Total = 35db con 7.5db de reserva

6 EVALUACION DE LA INSTALACION DE F.O. Método de Inserción Método de Retro dispersión

7 Método de Inserción Fuente óptica Detector Lente Fibra Óptica Equipo de Medición

8 Medición de atenuación (Medición de potencia) Para medir la atenuación total de un enlace de fibra, se utilizan una fuente de luz y un medidor, que se conectarán en ambos extremos de la fibra a medir.

9 Cuando necesitamos medir la atenuación total de un tramo o pérdida de potencia, debemos excluir las atenuaciones producidas por los jumpers usados en la medición. Para esto, antes de realizarla, debemos conectar la fuente de luz al medidor de potencia con los mismos jumpers y adaptadores que usaremos luego Entonces, al desconectar los jumpers entre sí y conectarlos a la fibra bajo prueba obtendremos el valor de atenuación de la fibra.

10 Método de Retro dispersión OTDR REFLECTOMETRO OPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Fibra óptica Generador de Pulsos Láser Detector Amplif. Δt=L/C Procesamiento DISPLAY

11 OTDR Para obtener una representación visual de las características de atenuación ación de una fibra óptica a lo largo de toda su longitud se utiliza un REFLECTÓMETRO ÓPTICOEN EL DOMINIO DEL TIEMPO (OTDR). El OTDR dibuja esta característica en su pantalla de forma gráfica, mostrando las distancias en el eje x, y la atenuación sobre el eje y. A través de esta pantalla se puede determinar información ió tal como la atenuación de la fibra, las pérdidas en los empalmes, las pérdidas en los conectores y la localización de las anomalías.

12 Cuando está operando el OTDR envía un corto impulso de luz a través de la fibra y mide el tiempo requerido para que los impulsos reflejados retornen de nuevo al OTDR. Conociendo el índice de refracción y el tiempo requerido para que lleguen las reflexiones, el OTDR calcula la distancia recorrida del impulso de la luz reflejada.

13 OTDR REFLECTOMETRO OPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Fibra óptica n n Índice Refracción = Vel. Luz vacio/vel luz medio n=c o /C L=Δt*c = Δt*Co/n / Δt=L/C L O sea que midiendo el tiempo Δt y conociendo n del medio, podemos determinar la distancia L donde se produjo la dispersión o la falla

14 OTDR Resultados que se obtienen con un OTDR Conector Empalme Empalme Fin de FO Perdidas [db] Perdidas del conector Reflexión de Fresnel Perdidas del empalme Long. [Km]

15 OTDR Características Plataforma PC / Windows CE Pantalla sensible al tacto Optimización automática de los parámetros de testeo Umbrales de medición preprogramados (valor mínimo al cual se considerará un evento) Módulos de potencia (hasta 4 de 9 disponibles) Hasta 200 km de alcance (rango de medición) Tabla de eventos (conector, empalme, tramo) Puerto de impresora, puerto serie, USB, puerto para teclado Puertos PCMCIA Bt Batería de larga duración Software para PC para reveer las curvas o exportar reportes en diversos formatos Puede realizarse una medición ió directa con el ajuste automático o pueden ajustarse los parámetros manualmente.

16 OTDR Parámetros de medición: ió Índice de refracción Ancho de pulso Rango de medición en Km. l (longitud de onda) Cantidad de muestras Monomodo, multimodo, etc. Mediciones de: Atenuación entre 2 puntos Pérdida en empalme Pérdida de retorno Atenuación por tramo Distancias a empalmes, cortes, tramos, etc

17 Mediciones en FO Fuente variable Medidor de Potencia

18 Atenuadores ópticos variables Tienen un conector de entrada y uno de salida. Producen una atenuación por fuga por curvatura (a través de un servomotor) o por algún otro método. Atenuador EXFO

19 Identificador lumínico de fibras y roturas Inyecta una luz visible sobre una fibra. Si hay alguna rotura, en un pigtail por ejemplo, se verá la luz dispersada. O podemos identificar una fibra entre un manojo, produciéndoles una curva, y entonces la que disperse luz será la fibra correspondiente al conector donde colocamos el laser.

20 Potencia en watts Potencia en dbm Tabla de equivalencias 1 pw 1pW pw pw pw 1 nw -60 En esta tabla puede apreciarse la pw -50 imposibilidad de manejar un pw -40 gráfico en watts, y la comodidad pw 1 μw -30 de manejar cifras en db. (pw=picowatt, nw=nanowatt, pw -20 μw=microwatt, mw=miliwatt) pw pw 1 mw 0 10mW mW mW 1 W +30

21 Niveles de potencia óptica para sistemas de comunicaciones Tipo de red Telecomunica ciones Datos λ [nm] Rango de potencia [dbm] Rango de potencia [W] 1300, to -45 dbm 50 nw to 2mW 665, 790, 850, to -30 dbm 1 to 100 μw CATV 1300, to -6dBm 250 μw Wto 10mW

22 Evaluación de la calidad de transmisión Equipo Terminal de Línea B Equipo Terminal de Línea A Atenuador FO Medidor BER

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