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Fibra Optica

Date post: 25-Mar-2016
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Normas vigentes de fibra optica
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NORMAS VIGENTES DE FIBRA OPTICA
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Page 1: Fibra Optica

NORMASVIGENTES DE FIBRA OPTICA

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TIA/EIA 568TIA/EIA 568 C3C3COMPONENTES DE CABLEADO-FIBRA ÓPTICA

TIA/EIA 568TIA/EIA 568--C3C3

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TIA/EIA 568-C3

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TIA/EIA 568TIA/EIA 568 C3C3TIA/EIA 568TIA/EIA 568--C3C3

ESPECIFICA LOS COMPONENTES YREQUISITOS DE TRANSMISIÓN DEREQUISITOS DE TRANSMISIÓN DECABLEADOS DE FIBRA OPTICA

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TIA/EIA 568TIA/EIA 568 C3C3TIA/EIA 568TIA/EIA 568--C3C3

CABLES RECONOCIDOS

◦ MULTIMODO 50/150 UM◦ MULTIMODO 62.5/125 UM◦ MONOMODO 9/125 UM

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TIA/EIA 568TIA/EIA 568 C3C3TIA/EIA 568TIA/EIA 568--C3C3

CABLES:◦ CABLES DE 2 Y 4 FIBRAS PARA

HORIZONTAL Y CABLEADOCENTRALIZADO DEBERAN SOPORTAR UNRADIO DE GIRO DE 25 MM (1”) Y UNATENSION DE 222 N (50 lbf)( )

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TIA/EIA 568TIA/EIA 568 C3C3TIA/EIA 568TIA/EIA 568--C3C3

SALIDAS◦ Deben ser capaces de alojar 2 fibras terminadas◦ Deben ser capaces de alojar 2 fibras terminadas.◦ Deben proveer un radio de giro mínimo de 1”

EN EL CUARTO DE EQUIPO O DE TELECOMUNICACIONES:

◦ Deberán proveer flexibilidad necesaria para montarse y utilizar terminaciones de alta densidad para preservar el espacioterminaciones de alta densidad para preservar el espacio

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TIA/EIA 568TIA/EIA 568 C3C3TIA/EIA 568TIA/EIA 568--C3C3

CONECTORESCONECTORES◦ SE PUEDEN UTILIZAR UNA VARIEDAD DE

CONECTORESMECANICOSEPOXICOS

STSCSCLCFCMT-RJ

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TIA/EIA 568TIA/EIA 568 C3C3TIA/EIA 568TIA/EIA 568--C3C3

Los conectores y adaptadoresmultimodo o parte de ellos deben seridentificados con color beigeg

L d dLos conectores y adpatadoresmonomodo deber ser identificados concolor azul

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Tomas en Área de TrabajoTomas en Área de TrabajoTomas en Área de TrabajoTomas en Área de Trabajo

Dejar 1 m de margen en la salida ( 3ft )Mantener radio mínimo de curvatura de (1 pulg.)

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Radio Mínimo de CurvaturaRadio Mínimo de Curvatura

• 10X diámetro del cable sin “stress”• 15X diámetro del cable con “stress”

Cable Bend

Radius

O.D.

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Tipos de Enlaces de Fibra ÓpticaTipos de Enlaces de Fibra ÓpticaTipos de Enlaces de Fibra ÓpticaTipos de Enlaces de Fibra Óptica

TIA/EIA 568 B N fi i i t

Horizontal

TIA/EIA 568-B Norma para oficinas internas Cableado Centralizado Distancia Máxima = 300 Metros

Cross-Connect

Campus

IntermediateCross-Connect

Backbone

TIA/EIA 568 C 3 N B kb Fib

P i

MainCross-Connect

TIA/EIA 568-C.3 Norma Backbone Fibra Óptica DistanciaMáxima = 2,000 mts para fibra Multimodo y 3000 mts para Fibra Mono Modo Premise

Backbone3000 mts para Fibra Mono Modo

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Ventanas de transmisión FOVentanas de transmisión FOVentanas de transmisión FOVentanas de transmisión FO

Ventanas: La transmisión de informaciónVentanas: La transmisión de informacióna través de fibras ópticas se realizamediante la modulación (variación) de unhaz de luz invisible al ojo humano, que enj qel espectro ("color" de la luz) se sitúa pordebajo del infra-rojo.debajo del infra rojo.

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Si bien es invisible alSi bien es invisible alojo humano, hay queevitar mirardirectamente y deyfrente una fibra a lacual se le estécual se le estéinyectando luz, puestoque puede dañarque puede dañargravemente la visión.

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L fib ó ti tLas fibras ópticas presentan una menoratenuación (pérdida) en ciertasporciones del espectro lumínico lasporciones del espectro lumínico, lascuales se denominan ventanas ycorresponden a las siguientesp glongitudes de onda (l), expresadas ennanómetros:

Primera ventana 800 a 900 nm ltili d 850utilizada = 850nm

Segunda ventana 1250 a 1350 nm lutilizada = 1310nmutilizada = 1310nmTercera ventana 1500 a 1600 nm lutilizada = 1550nmutilizada = 1550nm

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Tecnologías de FO - ventanas de Tx

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Los Estándares anticipan el futuro

Para desarrollar LAN de mayor velocidad:

La IEEE estableció 3 posibles interfaces :◦ Transmisión en primera ventana (850 nm = 0.85 um) p ( )

sobre fibra multimodo o nueva generación OM3.

◦ Transmisión multiplexada en segunda ventana (1310 nm◦ Transmisión multiplexada en segunda ventana (1310 nm= 1.3 um) sobre fibra monomodo

◦ Transmisión multiplexada en tercera ventana (1550 nm = 1.55 um) sobre fibra monomodo

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Tecnologías de FO - ventanas de Tx

La necesidad de establecer dicho interfaz y previó enconsecuencia una fibra multimodo capaz de transmitir 10 Gbpsen una sola señal serie en primera ventana hasta 300 metros,l l d l f b d l ’ OM1algo que no cumplen ninguna de las fibras tradicionales’ OM1 y

OM2 del mercado.

Los cables de fibra que cumplen dichas especificaciones seconocen como Cables de Fibra de Nueva Generación(NGMMOF en el acrónimo inglés) y se denominan OM3 según( g ) y gla nueva clasificación del estándar ISO 11801.

La fibra OM3 presenta un ancho de banda láser a 850 nm deLa fibra OM3 presenta un ancho de banda láser a 850 nm de2000 MHz·km, diferencia de las fibras OM1 y OM2, que sólopresentan ancho de banda en saturación (200 y 500 MHz·kmrespectivamente).respectivamente).

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Velocidades de transmisiónVelocidades de transmisiónVelocidades de transmisiónVelocidades de transmisión

10GBASE-LR ("long range")-- Esteestándar permite distancias de hasta 10km sobre fibra mono-modo (usando1310nm).

10GBASE-ER ("extended range")-- Esteestándar permite distancias de hasta 40estándar permite distancias de hasta 40km sobre fibra mono-modo (usando1550nm) Recientemente varios1550nm). Recientemente variosfabricantes han introducido interfacesenchufables de hasta 80-km.

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Fabricación de la Fibra Óptica MonoFabricación de la Fibra Óptica Mono--ModoModo

La primera etapa consiste en elensamblado de un tubo y de una barra devidrio cilíndrico montadosconcéntricamente. Se calienta el todopara asegurar la homogeneidad de lapara asegurar la homogeneidad de labarra de vidrio.

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Una barra de vidrio de una longitud de 1Una barra de vidrio de una longitud de 1m y de un diámetro de 10 cm permiteobtener por estiramiento una fibramonomodo de una longitud de alrededorgde 150 km.

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150 km.

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El vidrio se va a estirar y "colar" en El vidrio se va a estirar y colar en dirección de la raiz para ser enrollado sobre una bobina.

Se mide el espesor de la fibra (~10um) d i l l id d d l t d l para dominar la velocidad del motor del

enrollador, a fin de asegurar un diámetro constante.

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Después se va a envolver el vidrio con un Después se va a envolver el vidrio con un revestimiento de protección (~230 um) y ensamblar las fibras para obtener el cable final a una o varias hebras


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