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MULTIPLEXACION POR DIVISION DE ONDA Erick Rocabado Paz Ruben Callisaya Marquez Reynaldo Tarqui Nogales

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MULTIPLEXACION POR DIVISION DE ONDA

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MULTIPLEXACION

Proceso que permite la transmision de la informacion procedente de varias fuentes sobre un mismo canal fisico

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MULTIPLEXACION

Proceso que permite la transmision de la informacion procedente de varias fuentes sobre un mismo canal fisico

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MULTIPLEXACION

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FDM - MUX

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FDM - MUX

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FDM - DEMUX

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MULTIPLEXACIONCOMPONENTES

DE M

UXM

UX

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MULTIPLEXACION POR DIVISION DE LONGITUD DE ONDA (WDM)

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MULTIPLEXACION POR DIVISION DE LONGITUD DE ONDA (WDM)

BL=(B1+B2+B3…+Bn)L

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•Fuentes Ópticas Sintonizables

•Multiplexores.

•Amplificadores

•Amplificadores de línea.

•Aisladores, Acopladores,Circuladores.

•Switches, Enrutadores.

•Filtros.

COMPONENTES DELDIAGRAMA DE WDM

Tx Rx

Tx

Tx

Tx

TxTx

Mux

Rx

Rx

Rx

Rx

Demux

•Preamplificadores

•Demultiplexores

•Filtros Fijos y Sintonizables

•Receptores.

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 FUENTES LÁSERS

Láser Fabry-Perot. Funciona en la

segunda y tercera ventana, en conexiones de corta y media distancia.

Ancho espectral 3-20 nm

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FUENTES LÁSERS

VCSEL’s lásers. Nueva estructura. Diferentes materiales

semiconductores hacen de espejo por encima y debajo de la zona activa (Donde se produce la luz)

Emisión monocromática. Muy alta eficiencia. Tamaño muy reducido.

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CONECTORES

Objetivo: Unir dos puntas de distintas fibras para establecer un enlace.

Busca establecer una buena conexión entre las fibras para reducir las pérdidas en los empalmes.

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CONECTORES

ST “Straight Tip” mecanismo de sujeción en forma de

bayoneta que fija la conexión al dar un cuarto de vuelta

SC “Subscription Channel”

Es de encaje directo de tipo “Push Pull”.

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CONECTORES

LC “Lucent Connector” tiene un tamaño pequeño para aplicaciones de alta densidad, incorpora un único mecanismo de cierre generando estabilidad en el sistema de montaje en racks.

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ACOPLADORES

permiten el enfrentamiento de dos conectores ópticos para el correcto alineamiento de las fibras

Cuando se ponen varios acopladores juntos, se habla de rack.

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AISLADORES

Dispositivo pasivo que permite la transmisión en un sola dirección.

Se utiliza generalmente después de un láser o un amplificador para evitar que señales reflejadas afecten el rendimiento del sistema.

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AISLADORES ÓPTICOS

Cumplen la función de un diodo. Alta atenuación > 50 dB Baja inserción de pérdidas < 0.7 dB

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Permite la transmisión en una sola dirección

Toda transmisión en sentido opuesto es bloqueada

Aisladores

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CIRCULADORES

Basados en aisladores. Se utilizan principalmente en aplicaciones

Add/Drop. También para separar señales de

propagación forward y backward >50 dB

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CIRCULADORES

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ADD & DROP

Elementos que permitan retirar y/o colocar uno o varios canales dentro de un enlace de fibra.

Basados en circuladores y filtros

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FILTROS ÓPTICOS

Permiten seleccionar una o varias longitudes de onda de portadora (Canales).

Existen Filtros sintonizables y fijos. Requieren de un mecanismo de

selección de longitud de onda.Interferencia óptica

Difracción

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PROPIEDADES DE UN BUEN FILTRO

Amplio rango de selección. Crosstalk despreciable. Mecanismo de selección de canal rápido. Baja pérdida de inserción. Insensibilidad a la polarización. Estabilidad independiente del ambiente. Bajo costo de producción

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MULTIPLEXORES Y DEMULTIPLEXORES

Objetivo: Introducir diferentes longitudes de onda en la misma fibra óptica. Con esto se logra WDM.

Es importante que presenten bajo crosstalk.

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MULTIPLEXORES Y DEMULTIPLEXORES

Se usa una grilla de dispersión para separar las distintas longitudes de onda.

Basados en Difracción

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AMPLIFICADORES WDM

Amplificación en el dominio óptico. Deben tener ancho de banda

adecuado.

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VENTAJAS DE WDM

Permite la transmisión simultanea de señales a diferentes longitudes de onda sobre la misma fibra

Aumenta el ancho de banda Solución económica para alcanzar

capacidades muy altas Permite alcanzar con amplificadores

distancias muy altas.(cientos de kilometros)

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VARIACIONES DEL WDM

CWDM

CWDM permite el uso de un hilo de la fibra de dos hilos para admitir varias topologías de red y velocidades de datos a fin de aumentar exponencialmente la capacidad de ancho de banda y proporcionar la capacidad de agregar nuevos clientes sin necesidad de tender un nuevo cable de fibra óptica entre sitios.

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VARIACIONES DEL WDM

DWDM es un método de multiplexación muy similar a la Multiplexación por división de frecuencia que se utiliza en medios de transmisión electromagnéticos. Varias señales portadoras (ópticas) se transmiten por una única fibra óptica utilizando distintas longitudes de onda de un haz láser cada una de ellas. Cada portadora óptica forma un canal óptico que podrá ser tratado independientemente del resto de canales que comparten el medio (fibra óptica) y contener diferente tipo de tráfico.

DWDM

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COMPARACION DE CWDM Y DWDM Como se ve en la siguiente figura donde el espacio

de separación es mal alta de CWDM que la de DWDM podemos decir que la DWDM es más efectiva.

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TABLA COMPARATIVA DE CWDM Y DWDM

CWDM DWDMDefinido por Longitudes de Onda Definido por FrecuenciasCorta Distancia de Transmisión Largas Distancias de TransmisiónUsa amplios rangos entre frecuencias Estrechas frecuenciasLongitudes de Onda de propagación lejana Angostas Longitudes de Onda

Desvío de Longitud de Onda posibleEs necesario Láseres de mucha precisión para mantener los canales en el punto

Espectro en dividido en grandes proporciones Espectro dividido en pequeñas piezas

La Señal de Luz no es amplificada Tal vez necesario amplificar la señal

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CONCLUSIONES Los dos métodos tradicionales para la multiplexación

de señales en un sistema de fibra óptica que utiliza luz coherente (láser) han sido TDM (Time División Multiplexing) y FDM (Frequency Division Multiplexing), al que se viene a añadir WDM. Al contrario que las otras técnicas, WDM suministra cada señal en una frecuencia láser diferente, de tal manera que puede ser filtrada ópticamente en el receptor.

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MODULADORES EN TELEVISION

GRACIAS