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UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CARRERA INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES

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UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CARRERA INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES

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Presentation Transcript


  1. UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIAFACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES ESTUDIANTES : PEDRO PATZI COMPARA EDER DALENCE CARDENAS JOSE SUÑAGUA AGUILARMATERIA : SISTEMAS DE TX POR FIBRA OPTICATEMA: FUENTES OPTICAS

  2. FUENTES OPTICAS TEMARIO: - PRINCIPIO DE GENERACION DEL FOTON - GENERACION DEL FOTON - TIPOS DE FUENTES OPTICAS. - DIODO EMISOR DE LUZ (LED). - DIODOS LÁSER (LD). - CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES ÓPTICAS.

  3. PRINCIPIO DE GENERACIÓN DEL FOTÓN • El fotón es una partícula indivisible que se mueve, siempre, a la velocidad de la luz. Ésta es la máxima velocidad de propagación posible en el Universo. • Ningún cuerpo material puede alcanzarla porque la resistencia de la materia a ser acelerada, su inercia, aumenta con la velocidad, y se hace infinita a la velocidad de la luz.

  4. GENERACION DE LA LUZ • Para que los electrones con cargas negativas se mantengan girando en sus propias orbitas sin abandonarlas cambiando de un nivel de energía a otro, el núcleo del átomo con carga positiva ejerce una fuerte influencia para retenerlos.

  5. GENERACION DE LA LUZ • Para que se produzca un fotón de luz, es necesario que alguna partícula ajena al átomo choque con uno de sus electrones en movimiento. • Ese choque  provocará que éste se excite, haciendo que abandone su correspondiente órbita y pase a ocupar, por breves instantes, otra órbita de un nivel superior de energía y más alejada del núcleo del átomo al cual pertenece.

  6. FUENTES OPTICAS • Son aquellos dispositivos encargados de generar la luz y existen dos tipos. • - LED • - LASER

  7. LED DE HOMOUNION Una unión p-n formada con dos mezclas distintas de igual tipo de átomos se llama estructura de homounion. Las estructuras mas sencillas de LED son las de Homounion y de crecimiento epitaxial.

  8. LED HETEROUNION Los LED de heterounion se fabrica con material semiconductor del tipo p de un conjunto de tomos, y el material semiconductor tipo n, de otro conjunto.

  9. LED POZO GRABADO DE BURRUS Para las aplicaciones mas practicas como en telecomunicaciones, se requieren velocidades de datos mayores que 100 Mbps.

  10. TIPOS DE FUENTES OPTICAS • DIODO EMISOR DE LUZ (LED) • Es un dispositivo semiconductor que al pasar una corriente por él emite luz incoherente, a través de emisión espontánea.

  11. CLASES DE DIODOS LED LED DE EMISIÓN LATERAL,(ELED). • Este tipo de LED presenta una superficie emisora de luz seméjate a una tira estrecha en el mismo plano de la unión p-n, consiguiendo así que la luz radie de forma transversal haciéndose más directiva.

  12. CLASES DE DIODOS LED LED SÚPER LUMINISCENTE (SLD). • Su particularidad radica en que una de sus caras por donde va a salir la luz es tallada y por eso tiene una cierta capacidad de reflexión.

  13. CLASES DE DIODOS LED LED POR EMISIÓN SUPERFICIAL, SLED. • Este tipo de LED fue desarrollado para aplicaciones con velocidades altas de transmisión (mayores a 100Mbps). • Este tipo de LED emite luz en muchas direcciones pero concentrando la luz emitida en un área muy pequeña.

  14. DIODO LÁSER (LD) DIODO LÁSER (LD) • Son semiconductores complejos ya que convierten una corriente eléctrica en luz coherente. • El proceso de conversión es bastante eficiente ya que genera poco calor comparado con las luces incandescentes.

  15. CLASES DE DIODOS LASER DIODO LASER FABRY PEROT. • Este diodo laser está constituido por dos espejos en los extremos de la guía, constituyéndose en una cavidad resonante en donde la luz es reflejada y vuelta a reflejar entre los dos espejos a ambos lados del semiconductor.

  16. CLASES DE DIODOS LASER VCSEL (LASER EMISOR DE SUPERFICIE DE CAVIDAD VERTICAL) • Posee espejos resonadores arriba y abajo de la capa activa, lo que produce que la luz resuene perpendicular y emerja a través de un área circular en la superficie.

  17. CLASES DE DIODOS LASER • DBR (REFLECTOR DE BRAGG DISTRIBUIDO) • En este dispositivo la red de difracción esta fuera de la zona activa, en donde no circula corriente (parte pasiva de la cavidad). DFB ( LASER DE RETROALIMENTACIÓN DISTRIBUIDA). • Los diodos DBR y DFB son utilizados en fibras monomodo y son sensibles a variaciones de temperatura.

  18. CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES ÓPTICAS. La fuente óptica debe tener las siguientes características generales:   • Tamaño y configuración óptimas para el acoplo de luz en la fibra. • Relación lineal entre potencia emitida y corriente inyectada. • Emitir luz a longitudes de onda idóneas para la fibra. • Modulación directa. • Nivel suficiente de potencia. • Baja anchura espectral. • Características estables con la temperatura. 

  19. DIFERENCIAS DEL DIODO LÁSER CON UN DIODO LED.

  20. VENTAJAS DEL DIODO LÁSER CON UN DIODO LED • La emisión de luz es dirigida en una sola dirección: Un diodo LED emite fotones en muchas direcciones. Un diodo láser, en cambio, consigue realizar un guiado de la luz preferencial una sola dirección.

  21. VENTAJAS DEL DIODO LÁSER CON UN DIODO LED • La emisión de luz láser es monocromática: Los fotones emitidos por un láser poseen longitudes de onda muy cercanas entre sí. En cambio, en la luz emitida por diodos LED, existen fotones con mayores dispersiones en cuanto a las longitudes de onda.

  22. EQUIPOS DE FUENTES ÓPTICAS • La rápida evolución de los LED permite actualmente disponer de una fuente de iluminación para fibra óptica basada en esta tecnología. Schott-Fostec ha desarrollado esta fuente de iluminación con el propósito adicional de tener una fuente de luz de la máxima duración, haciendo adecuada la combinación de la fibra óptica y los LED para las aplicaciones industriales donde no se debe interrumpir la producción.

  23. EQUIPOS DE FUENTES ÓPTICAS • FUENTE LÁSER DE TRIPLE LONGITUD DE ONDA

  24. Gracias por su atención.

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