Download ejercicios 2: enlaces de fibra óptica

Document related concepts

Comunicación por fibra óptica wikipedia , lookup

OTDR wikipedia , lookup

DWDM wikipedia , lookup

Fibra óptica wikipedia , lookup

Fibra óptica multimodo wikipedia , lookup

Transcript
EJERCICIOS 2: ENLACES DE FIBRA ÓPTICA Conceptos fundamentales
1. ¿Cuáles son las longitudes de onda que más se
utilizan para enlaces de fibra óptica de corto y
largo alcance?
2. ¿Qué se entiende por cálculo de pérdidas para un
sistema de fibra óptica?
3. ¿Qué se puede hacer para mejorar un sistema que
no tiene potencia suficiente en el receptor?
4. ¿Qué es margen de sistema? ¿Por qué es necesario?
Cálculo de pérdidas.
5. Una fibra óptica tiene una pérdida de 0.35 dB/km.
Si un LED con una salida de potencia de 25  W se
conecta a un extremo de una longitud de 20 km de
esta fibra, ¿cuánta potencia llega al detector en el
otro extremo?
6. Una fuente con una potencia de nivel de
 20 dBm se conecta a un extremo de una pieza
de fibra. La longitud de la fibra es 120 m. El nivel
de potencia en el otro extremo se mide como
 22.5 dBm . ¿Cuál es la pérdida de la fibra en
dB/km?
7. Un enlace de fibra óptica abarca 40 km. El emisor
de diodo láser tiene potencia de salida de 1,5 mW,
y el receptor requiere una intensidad de señal de 25dBm para una relación señal a ruido
satisfactoria. La fibra está disponible en longitudes
de 2,5 km y puede empalmarse con una pérdida de
0,25 dB por empalme. La fibra tiene una pérdida de
0,3 dB/km. El total de las pérdidas por conectores
en los dos extremos es 4 dB. Calcule el margen de
sistema disponible.
8. Un enlace de comunicaciones tiene una longitud de
50 km. La salida de potencia del transmisor es 3
mW, y las pérdidas son como sigue:
 Pérdida de conector (total): 5 dB.
 Pérdida de empalme: 0.3 dB por empalme (los
empalmes están separados 2 km)
 Pérdida de fibra: 1.5 dB/km.
Determine si el sistema funcionará en una distancia
de 10 km. Suponga que será necesario tener un
empalme cada 2 km de cable. Las pérdidas en el
sistema son como sigue:
 Pérdidas de acoplamiento y conector,
transmisor a cable: 10 dB.
 Pérdida de cable: 0.5 dB/km.
 Pérdida de empalme: 0.2 dB por empalme.
 Pérdida de conector entre el cable y el receptor:
2 dB.
Tasa de velocidad y dispersión.
10. Enliste los tres tipos de fibra óptica analizados y
ordénelos en términos de dispersión y pérdida.
11. Describa los mecanismos mediante los cuales toma
lugar la dispersión en las fibras ópticas. ¿Cuáles de
los mecanismos se aplican a la fibra monomodo?
12. ¿Cómo limita la dispersión la tasa máxima de
transmisión de datos que puede llevar una fibra
óptica?
13. Una fibra óptica tiene un producto ancho de bandadistancia de 500 MHz-km. Si se requiere un ancho
de banda de 85 MHz para un modo particular de
transmisión, ¿cuál es la distancia máxima que
puede utilizarse entre repetidores?
14. Una fibra se instala en una distancia de 15 km, y se
encuentra experimentalmente que el ancho de
banda de operación máximo es 700 MHz. Calcule
el producto ancho de banda-distancia para la fibra.
15. La fibra cuya ecuación de dispersión está dada en la
ecuación siguiente, tiene dispersión cero a una
longitud de onda de 1310 nm y tiene pendiente de
dispersión cero de 0.05 ps/(nm 2  km) .
a) Calcule la dispersión total de 50 km de esta
fibra cuando se usa con una fuente que tiene un
ancho espectral de 2 nm a una longitud de onda
de 1550 nm.
b) Calcule el ancho de banda y el producto
distancia-ancho de banda par esta fibra.
Calcule el nivel de potencia en el receptor, en dBm.
9. Un diodo láser emite una potencia de 1 mW. Éste
se utiliza en un sistema de fibra óptica con un
receptor que requiere una potencia de, por lo
menos, 1  W para la tasa de bits erróneos deseado.
Julio 2010. www.coinraweb.com 1 EJERCICIOS 2: ENLACES DE FIBRA ÓPTICA 16. Una longitud de fibra de 45 km no debe dispersar
los pulsos por más de 100 ns. Calcule el valor
máximo permisible para la constante de dispersión
de pulsos (D).
17. Calcule la tasa de datos máxima para el sistema de
fibra de 45 km del ejemplo anterior cuando se
utiliza con un transmisor que tiene un tiempo de
subida de 50 ns y un receptor que tiene un tiempo
de subida de 75 ns, si el código de línea es NRZ.
RESPUESTAS
1. .
2. .
3. .
4. .
5. –23 dBm ó 5  W
6. 20,83 dB/km.
7. 7,01 dB
8.
9. Si.
10. .
11. .
12. .
13. 5.88 km.
14. 10.5 GHz-km.
15. a) 949 ps b) 526.8 MHz y 26.3 GHz-km
16. 2.22 ns/km.
17. 7,4 Mbps
Julio 2010. www.coinraweb.com 2