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caracteristicas de las fibras opticas - publicaciones de Roberto Ares

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TRANSMISOR DE ENLACE OPTICO<br />

FENÓMENO TERMOELÉCTRICO. Descubierto por J.Peltier-1834, encontró que la unión <strong>de</strong> dos metales por la que<br />

pasa una corriente se calienta o se enfría <strong>de</strong> acuerdo al sentido <strong>de</strong> ésta. Por ejemplo, en el bismuto-cobre la temperatura<br />

disminuye si la corriente fluye <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Bi al Cu. La eficiencia <strong>de</strong> estos metales era muy baja hasta que aparecieron los<br />

semiconductores como materiales dopantes. Con materiales como el Teluro <strong>de</strong> Bismuto se construyen uniones PN<br />

eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo.<br />

El enfriador Peltier consiste en un "evaporador", un "compresor" y un "con<strong>de</strong>nsador". La celda aporta energía a los<br />

portadores en el con<strong>de</strong>nsador (placa conductora a enfriar cercana al Láser) mientras el semiconductor (Teluro-Bismuto-<br />

Selenio-Antimonio) trabaja <strong>de</strong> compresor. La otra placa conductora se une al encapsulado <strong>de</strong>l conjunto y actúa <strong>de</strong><br />

con<strong>de</strong>nsador o disipador. Cada módulo consiste en varias termocup<strong>las</strong>; en cada una <strong>de</strong> el<strong>las</strong> los portadores toman energía en<br />

la zona a enfriar y son orientados por la polarización exterior hasta el disipador. La polarización <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la temperatura<br />

<strong>de</strong>tectada en el Láser por el termistor.<br />

4.2- DIAGRAMA A BLOQUES: CONVERSOR ELECTRICO-OPTICO<br />

El diagrama en bloques <strong>de</strong>l equipo transmisor-receptor se muestra en la Fig 05. Se observa la simpleza <strong>de</strong>l mismo <strong>de</strong>bido a<br />

que no requiere un MO-DEModulador en el sentido tradicional <strong>de</strong> la palabra. Aquí el emisor varía la potencia <strong>de</strong> salida en<br />

función <strong>de</strong> la señal modulante y el <strong>de</strong>tector es tan solo un sensor <strong>de</strong> potencia.<br />

El conversor eléctrico-óptico se complementa con un CO-DECodificador para distintas funciones: conversión <strong>de</strong> código <strong>de</strong><br />

interfaz, aleatorización, codificador <strong>de</strong> línea FO. El primero <strong>de</strong> ellos adapta el código <strong>de</strong> interfaz <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el equipo multiplexor<br />

a los niveles lógicos <strong>de</strong> los circuitos integrados (código HDB3 o CMI a NRZ). El segundo Co<strong>de</strong>c es un aleatorizador que<br />

compone una secuencia pseudorandom con la señal <strong>de</strong> datos para eliminar secuencias prolongadas <strong>de</strong> ceros, unos o<br />

secuencias periódicas (mantiene transiciones para recuperar el reloj y un promedio <strong>de</strong> potencia óptica constante). En sistemas<br />

SDH la secuencia es 2 7 -1.<br />

Por último, se pue<strong>de</strong> realizar una codificación <strong>de</strong> línea óptica. Pue<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>l tipo mBnB, don<strong>de</strong> m bits son convertidos en m<br />

bits. Permite eliminar los unos y ceros seguidos y realizar un control <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong> error BER en el receptor. Códigos como<br />

1B2B o CMI se usaron en equipos <strong>de</strong> 2 y 8 Mb/s y el 5B6B en velocida<strong>de</strong>s PDH superiores. Otras veces, para que el Láser<br />

trabaje en forma pulsante, se ha recurrido a la transmisión en código RZ don<strong>de</strong> los pulsos son reducidos al 50% <strong>de</strong> su<br />

duración. También se ha usado el código HDB3 o CMI en forma directa sobre el Láser. En sistemas SDH la codificación es<br />

NRZ.<br />

Una función muy importante <strong>de</strong>l equipo es la supervisión para la operación y el mantenimiento. Por un lado, el circuito emite<br />

una alarma cuando se tiene la <strong>de</strong>gradación <strong>de</strong> Láser. Esta alarma <strong>de</strong> carácter no urgente se activa cuando la corriente <strong>de</strong><br />

polarización se incrementa <strong>de</strong>l 50 al 100% respecto <strong>de</strong>l valor original mediante el circuito <strong>de</strong> control. De esta forma se tiene<br />

una alarma previa a la <strong>de</strong>gradación catastrófica <strong>de</strong>l emisor.<br />

Por otro lado, en los sistema plesiócronos PDH, el equipo suele formar una trama <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n superior a la recibida <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />

mul<strong>de</strong>x. Esta trama no está normalizada, correspon<strong>de</strong> a diseños propios <strong>de</strong>l fabricante y respon<strong>de</strong> al esquema <strong>de</strong> inserción <strong>de</strong><br />

bits. Por ejemplo se pue<strong>de</strong> disponer <strong>de</strong> bits <strong>de</strong> alineamiento <strong>de</strong> trama; bits <strong>de</strong> paridad; bits para el canal <strong>de</strong> conmutación; bits<br />

<strong>de</strong> canales <strong>de</strong> servicio. Así en la misma trama digital óptica se incluye el canal <strong>de</strong> servicio, conmutación y control <strong>de</strong><br />

paridad. La jerarquía SDH incorpora <strong>las</strong> funciones <strong>de</strong> la etapa <strong>de</strong> banda base <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l encabezamiento (SOH) <strong>de</strong> la trama<br />

<strong>de</strong> STM1= 155 Mb/s.<br />

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