Transmision de datos 2016

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    CARRERA DE INGENIERIA ELECTRNICA YTELECOMUNICACIONES

    UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA

    DE LIMA SUR

    CURSO: COMUNICACIN PTICA

    SEMESTRE ACADMICO 2016I CICLO: VII

    TEMA I : FUNDAMENTOS DE LAS COMUNICACIONES PTICAS

    DOCENTE : MSc.Ing. ORLANDO ADRIAN ORTEGA GALICIO

    FECHA : 11-05-16

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    Comunicaciones pticas

    Tema 1:Introduccin a las

    Comunicaciones pticasLa Asignatura

    COMUNICACIN PTICAIng. Orlando Ortega Galicio

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    Objetivo

    Ubicar la asignatura en el contexto de lasTelecomunicaciones, identificando los aspectosclaves y el papel de la comunicaciones por Fibraptica.

    Motivar a los alumnos por el intersacadmico, tcnico y profesional del tema.

    Presentar el programa y operativa de laasignatura.

    Ing. Orlando Ortega GalicioCOMUNICACIN PTICA

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    Las Comunicaciones pticas

    IntroduccinContenido:

    Sistemas de Comunicacin Transmisin Comunicaciones pticasHistoria. Hitos Tecnolgicos

    Elementos ClavesVentajas y aplicaciones de la Fibra ptica

    ResumenIng. Orlando Ortega GalicioCOMUNICACIN PTICA

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    Sistema de Comunicacin

    Permite el intercambio de informacin entre individuos oentidades de proceso situados en sistemas diferentes.Entidad de proceso:

    Equipo de usuario: Aparato telefnico, Terminal,

    Equipo de Red: Central Telefnica, Computadora(PC, otros Elementos de Red),

    Requisito fundamental:La informacin debe llegar al destino de manera que puedaser interpretada con el mismo significado que tenga para elorigen

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    Ejemplos de Comunicacin

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    Modelogenrico

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    Comunicacin telefnica

    El emisor emite la seal de voz (onda acstica).

    La seal acstica se traduce en una seal elctrica medianteun transductor (telfono).

    La seal elctrica es transmitida por el canal del sistematelefnico.

    En el extremo opuesto la seal elctrica se convierte denuevo en acstica que es recogida por el odo receptor

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    Comunicacin Telefnica (2)

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    Comunicacionesde Vdeo

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    Comunicacin va Internet

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    Redes de Telecomunicaciones (1)

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    Redes de Telecomunicaciones (2) Terminales: equipos que utiliza el usuario final.

    Segmentos de red.*ACCESO, conexin al nodo de servicio y*TRANSPORTE, conexin entre nodos: Conm. y

    Transm. Servicios de red: llamada telefnica, acceso a redes,

    supervivencia, Servicios de usuarios (voz, sonido, video y datos):

    Comunicacin entre personas, Entretenimiento, Acceso aInformacin, Comercio

    Gestin de red. Facilita la Operacin y el Mantenimiento dela red:

    *supervisin (fallos,..) reconfiguracin,incorporacin

    nuevos abonados*configuracin de equipos, etc.

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    Ultra larga distancia

    3 000-12 000 km

    DWDM (160 )

    10 Gbit/s

    Larga distancia 3 000 km

    DWDM (40-160 )

    10-40 Gbit/s

    Metro

    40+ km

    DWDM (16-80 ) Diferentes velocidades

    Acceso comercial

    4-10 km

    WDM (40 ), CWDM,

    Bajas velocidades

    FiberChannel, Ethernet,

    FDDI, ATM, FTTB

    Acceso residencial

    HFC, PON

    FTTC, FTTH

    Ethernet, ATM

    NcleoMetro

    Local

    AccesoMetro

    Largadistancia

    xDSL o MODEM por cable

    SONET

    PON, FTTC,FTTH

    ATMEthernet

    InalmbricoPSTN/Celular

    COMUNICACIN PTICA Ing. Orlando Ortega Galicio

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    Transmisin

    Permite llevar seales, analgicas o

    digitales, de contenido(informacin) diverso desde unpunto a otro distantes.

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    Enlacede Transmisin

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    Medios de Transmisin

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    Medios de transmisin. Requisitos

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    Tecnologade la Fibra ptica

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    COMUNICACIN PTICA Ing. Orlando Ortega Galicio

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    Hacia los finales del siglo 19, Alexander Graham Bell, fue la primera personaen intentar la transmisin de informacin usando la luz. Su invento: elFotfonomodulaba la luz proveniente del sol para enviar un mensaje de

    voz a un distancia de 200m. Para eso el rayo de luz modulado por su vozimpactaba en una parbola reflectora en cuyo foco se ubicaba una celda deselenio, el cual es un material que cambia su resistencia de acuerdo a luzque le incide. Conectada a esta celda haban bateras y un altavoz el cualreproduca fielmente el mensaje del hablante en el punto de transmisin.

    COMUNICACIN PTICA Ing. Orlan do Orteg a Galici o

    Hi i (1)

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    Historia(1)

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    Historia (2)

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    Historia (3)

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    Com. Opt.. Hitos Tecnolgicos (1)

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    Hi T l i (2)

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    Hitos Tecnolgicos(2)

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    Hit T l i (3)

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    Hitos Tecnolgicos (3)

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    Hit T l i (4)

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    HitosTecnolgicos (4)

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    Cmo aparece la Fibra ptica ?

    1934 - AT&T patent el primer telfono que transmitahaces de luz a travs de una red cablesde luz.

    1954 - El concepto de FiberScope es demostrado porN.S.Kapany y nace el trmino Fibraptica

    1960 - El primer LASER (Amplificacin de Luz porEmisin Simulada de Radiacin).

    1970 - Se hacen los primeros empalmes de Fibraptica. Fibra ptica de baja prdida (20 dB/Km)Corning Glass U.S.A.

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    Cmo aparece la Fibra ptica ?

    1973 - Fibra ptica de baja prdida (mtodoCVD)1 dB/Km (Bell Labs).

    1982 - Se introduce la fibra monomodo. 1989 - Se completa la Fibra Trans-ocenica por

    el Pacifico. 1991 - La EIA/TIA establece sus estndares a

    nivel mundial. 1992.....hasta la actualidad - Se siguen

    descubriendo nuevas ventajas y aplicaciones(PMD,WDM, DWDM, etc.).

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    Fig. 1.1. Aumento del Producto BL a travs de varias generaciones de los Sistemas deComunicaciones pticas

    1975 1980 1985 1990 1995 2000

    1

    101

    102

    103

    10410

    5

    106

    107

    Ca

    pacidad-Distancia(Gbps.Km)

    Se duplica cada ao

    Primera Generacin (Fibra Multimodo, Laser GaAs, = 0.85um)

    Segunda Generacin (Fibra Monomodo, Laser InGaAsP, = 1.3um)

    Tercera Generacin (Fibra Monomodo, Laser Monomdo, = 1.55um)

    Cuarta Generacin (Amplificacin ptica, WDM)

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    2

    1

    (a) Sistema de comunicacin convencional

    ReceptorElctrico

    (Demodulador)

    DestinoFuente de

    Informacin

    TransmisorElctrico

    (Modulador)

    3

    5

    4

    (b) Sistema de comunicacin ptica

    ReceptorElctrico

    (Demodulador)Destino

    Fuente deInformacin

    TransmisorElctrico

    (Modulador)Fuenteptica

    Fuenteptica

    (LD)(LED)

    (APD)(PIN-PD)

    LEYENDA

    1. Micro Onda 2. Cable Multipar o Cable Coaxial

    3. Cable de Fibra ptica 4. Empalme F.O. 5. Conector F.O.

    Seal ptica

    Seal Elctrica

    Fig. 1.2. Sistema de Comunicaciones Convencional y Sistema de Comunicaciones por Fibra Optica

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    Componentes de un sistema detransmisin ptica

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    Enlace simplificado de F. O

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    El Cl

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    ElementosClaves

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    CARACTERISTICAS Y VENTAJAS DEL SISTEMA DE TRANSMISION POR CABLEDE FIBRA OPTICA

    MENOR

    ATENUACION

    MAYOR ANCHO DEBANDA

    MULTIPLEXACIONDE LONGITUD DE

    ONDA

    PEQUEODIAMETRO

    PESOLIVIANO

    FLEXIBILIDAD

    LIBRE DEINDUCCION

    MAYORES DISTANCIAS

    ENTREREPETIDORAS

    GRAN CAPACIDADDE

    TRANSMISION

    MEJORAMIENTODEL

    FACTORDE ESPACIO

    EXPANSIONDEL

    AREA DEAPLICACION

    BAJO

    COSTO

    ALTACONFIABILIDAD

    VARIEDAD

    DESERVICIOS

    MEJORAMIENTODEL

    MANTENIMIENTO

    MEJORAMIENTODE LA

    INSTALACION

    ALTA CALIDAD

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    Ventajas y aplicaciones

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    PesoUn cable de fibra ptica de

    1,25cm de dimetro cuyo peso

    aproximado es de 80Kg/km,puede transportar la misma

    cantidad de informacin que un

    cable den cobre de 8cm de

    dimetro y cuyo peso es de

    7250Kg/km.

    Gran Ancho de BandaEn el ao 2000, los sistemas de fibra

    ptica eran capaces de transmitir un

    trilln de bits de informacin porsegundo; a esa velocidad una slo

    fibra ptica es capaz de transmitir a

    la vez todos los canales de

    televisin en el mundo.

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    El uso de fibras pticas en lugar de pares de cobre permite una significativareduccin en costos de equipamiento y mtto. adems aumentadramticamente la calidad de servicio (QoS) y el ancho de banda.

    Dimetro y peso reducidos lo que facilita su instalacinExcelente flexibilidadInmunidad a los ruidos elctricos (interferencias)No existe diafona (no hay induccin entre una fibra yotra)Bajas prdidas, lo cual permite reducir la cantidad deestaciones repetidorasGran ancho de banda que implica una elevada capacidadde transmisin.Estabilidad frente a variaciones de temperatura (-40C/100C).Al no conducir electricidad no existe riesgo de incendiospor arcos elctricos.No puede captarse informacin desde el exterior de la

    fibra.La intrusin es detectable.El Dixido de Silicio, materia prima para la fabricacin deF.O., es uno de los recursos ms abundantes del planeta.Es menos sensible al robo.

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    Si las fibras pticas son un medio de Tx. tan superior.entonces por qu seguimos usandocables de cobre?.

    De hecho las fibras pticas se emplean actualmente en las redes de transporte internacional,

    nacional y metropolitano, mas no en la ltima milla (segmento de red que se extiende desde laCentral hasta el usuario) donde en la actualidad casi el 98% de la capacidad almbrica instaladaes cobre.

    Tipos de acceso:

    - Cobre (telefona)

    - Cobre xDSL (Datos)

    - HFC (Hybrid Fiber-Coax)

    - DBS (Direct Broadcast Service)

    Pero presentan una o tadas las siguientes limitantes:

    -Limitado ancho de banda

    -Usan diferentes equipos que requieren mantenimiento

    -No permiten triple play (voz, data y video) de una manera barata.

    Aunque la fibra ptica no presenta estos inconvenientes, si presenta el obstculo del excesivocosto de conectar cada hogar o negocio con una fibra punto a punto hasta la oficina central. LaFTTx(Fiber-to-the-Home, Fiber-to-the-curb, etc, etc), plantea actualmente una solucin atractivapara las operadoras.

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    RESUMENLA EVOLUCION DE LAS COMUNICACIONES

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    Fin del Capitulo I

    GraciasIng. Orlando Ortega Galicio