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caracteristicas de las fibras opticas - publicaciones de Roberto Ares

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CARACTERISTICAS DE LAS FIBRAS OPTICAS<br />

Los iones metálicos que también quedan como residuo <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> fabricación, producen una atenuación casi plana<br />

<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>las</strong> ventanas <strong>de</strong> transmisión. En la Fig 04 se muestra la absorción espectral en unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> concentración en ppb<br />

(partes por 1000 millones).<br />

4.3- ATENUACIÓN EN CURVATURAS<br />

Fig 04. Componentes <strong>de</strong> atenuación en <strong>las</strong> <strong>fibras</strong> ópticas.<br />

Una atenuación adicional son los modos fugados cuya conocimiento resulta útil para explicar la atenuación en curvaturas.<br />

En una fibra óptica lineal el campo <strong>de</strong>l modo <strong>de</strong> propagación principal EH11 (transversal eléctrico-magnético) tiene el<br />

máximo <strong>de</strong> energía en el centro <strong>de</strong>l núcleo y <strong>de</strong>crece hacia la periferia. Fuera <strong>de</strong>l núcleo existe una pequeña parte <strong>de</strong>l campo<br />

que se propaga acoplado al campo <strong>de</strong>l núcleo constituyendo una onda plana. Pue<strong>de</strong> pensarse que la curva <strong>de</strong> la Fig 02<br />

muestra la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> probabilidad <strong>de</strong> encontrar un fotón; <strong>de</strong> forma que lo más probable es que el fotón se encuentre en el<br />

centro <strong>de</strong>l núcleo y la probabilidad que se encuentre fuera es infinitamente pequeña, pero existente.<br />

En una fibra óptica con curvaturas se produce un <strong>de</strong>sacoplamiento <strong>de</strong> la energía <strong>de</strong>bido a que para mantener la propagación<br />

<strong>de</strong> la onda plana <strong>de</strong>ben existir velocida<strong>de</strong>s tangenciales diferenciales. Cuando la velocidad tangencial supera la velocidad <strong>de</strong><br />

la luz en el vacío (c), se produce la ruptura <strong>de</strong> la propagación plana. La energía restante se pier<strong>de</strong> y se crea una zona por<br />

don<strong>de</strong> se drena constantemente energía. La <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> potencia <strong>de</strong>l modo fundamental se extien<strong>de</strong> fuera <strong>de</strong>l área <strong>de</strong>l núcleo<br />

si la longitud <strong>de</strong> onda es superior a la longitud <strong>de</strong> onda <strong>de</strong> corte lo cual origina pérdidas por propagación en el revestimiento.<br />

Por ello la longitud <strong>de</strong> onda <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong>be encontrarse entre la longitud <strong>de</strong> onda <strong>de</strong> corte λ cutoff y 1,3 <strong>de</strong> la misma<br />

cutoff.<br />

En una fibra óptica multimodo lineal se produce un efecto similar en los modos <strong>de</strong> propagación <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n superior. Como la<br />

propagación <strong>de</strong> un modo es a lo largo <strong>de</strong> la línea helicoidal se tiene una curvatura similar al caso anterior (ver la Fig 02). Por<br />

el punto <strong>de</strong> <strong>de</strong>sacoplamiento se produce el drenaje <strong>de</strong> energía que se <strong>de</strong>nomina modos fugados.<br />

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