{"id":23404,"date":"2018-12-09T10:34:31","date_gmt":"2018-12-09T10:34:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.optcore.net\/?p=23404"},"modified":"2023-11-23T11:11:18","modified_gmt":"2023-11-23T03:11:18","slug":"como-calcular-el-presupuesto-de-fiber-link","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.optcore.net\/es\/como-calcular-el-presupuesto-de-fiber-link\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo calcular el presupuesto de Fiber Link?"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>El dise\u00f1o de un sistema de fibra \u00f3ptica es un acto de equilibrio. <\/strong>Al igual que con cualquier sistema, debe establecer los criterios de rendimiento y luego determinar c\u00f3mo cumplir esos criterios. Es importante recordar que estamos hablando de un sistema que es la suma de sus partes. El presupuesto de enlace de fibra es clave para un sistema de fibra \u00f3ptica, se refiere a la cantidad de p\u00e9rdida que deber\u00eda tener una planta de <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product-category\/fiber-optic-passive-products\/fiber-patch-cables\/\">cable de fibra<\/a> . Este documento explicar\u00e1 c\u00f3mo determinar el presupuesto de enlace de fibra.<\/p>\n\n\n\n<p>Hay varias formas de abordar el problema de determinar el presupuesto de enlace para un sistema de enlace de fibra \u00f3ptica en particular. La forma m\u00e1s f\u00e1cil y precisa es realizar un trazado del Reflect\u00f3metro de dominio de tiempo \u00f3ptico (OTDR) del enlace de fibra real. Esto le dar\u00e1 los valores de p\u00e9rdida reales para todos los eventos (conectores, empalmes y p\u00e9rdida de fibra) en el enlace. En ausencia de una traza OTDR real, hay dos alternativas que se pueden usar para estimar el presupuesto del enlace.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.<\/strong> Se conoce la estimaci\u00f3n de la p\u00e9rdida total del enlace a trav\u00e9s de un enlace de fibra \u00f3ptica existente en las variables de longitud y p\u00e9rdida de la fibra. <br><strong>2.<\/strong> Estime la distancia m\u00e1xima de la fibra si se conocen la variable \u00f3ptica de p\u00e9rdida y presupuesto.<\/p>\n\n\n\n<p>El c\u00e1lculo del presupuesto de enlace de un sistema de fibra \u00f3ptica se basa en una larga lista de elementos. La siguiente es una lista de elementos b\u00e1sicos utilizados para determinar el rendimiento general del sistema de transmisi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Factor de<\/strong> p\u00e9rdida de fibra: la p\u00e9rdida de fibra generalmente tiene el mayor impacto en el rendimiento general del sistema. El fabricante de hilos de fibra proporciona un factor de p\u00e9rdida en t\u00e9rminos de dB por kil\u00f3metro. Se realiza un c\u00e1lculo de p\u00e9rdida de fibra total en funci\u00f3n de la distancia x el factor de p\u00e9rdida. Distancia, en este caso, la longitud total del cable de fibra, no solo la distancia del mapa.<\/li><li><strong>Tipo de fibra<\/strong> : la mayor\u00eda de las fibras monomodo tienen un factor de p\u00e9rdida de entre 0.25 (@ 1550nm) y 0.35 (@ 1310nm) dB \/ km. Las fibras multimodo tienen un factor de p\u00e9rdida de aproximadamente 2,5 (@ 850nm) y 0,8 (@ 1300nm) dB \/ km. El tipo de fibra utilizada es muy importante. <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product-category\/fiber-optic-passive-products\/fiber-patch-cables\/om2-50125%C2%B5m-multimode\/\">Las fibras multimodo<\/a> se utilizan con transmisores LED que generalmente no tienen la potencia suficiente para viajar m\u00e1s de 1 km. Las fibras monomodo se utilizan con transmisores LASER como DFB, FP que vienen en varias salidas de potencia para los criterios de \u00ablargo alcance\u00bb o \u00abcorto alcance\u00bb.<\/li><li><strong>Transmisor<\/strong> : hay dos tipos b\u00e1sicos de transmisores utilizados en los sistemas de fibra \u00f3ptica. L\u00c1SER que viene en tres variedades: alta, media y baja (largo alcance, medio alcance y corto alcance). El dise\u00f1o general del sistema determinar\u00e1 qu\u00e9 tipo se utiliza. Los transmisores LED se utilizan con fibras multimodo, sin embargo, hay un LED de \u00abalta potencia\u00bb que se puede usar con fibra monomodo. Los transmisores se clasifican en t\u00e9rminos de salida de luz en el conector, como por ejemplo -5dB. Un transmisor se conoce normalmente como un \u00abemisor\u00bb.<\/li><li><strong>Sensibilidad del receptor<\/strong> : la capacidad de un receptor de fibra \u00f3ptica para ver una fuente de luz. Un dispositivo receptor necesita una cierta cantidad m\u00ednima de luz recibida para funcionar dentro de las especificaciones. Los receptores se clasifican en t\u00e9rminos del nivel m\u00ednimo requerido de luz recibida, tal como -27dB. Un receptor tambi\u00e9n se conoce como un \u00abdetector\u00bb.<\/li><li><strong>N\u00famero y tipo de empalmes<\/strong> : hay dos tipos de empalmes. Mec\u00e1nica, que utiliza un conjunto de conectores en los extremos de las fibras, y la fusi\u00f3n, que es un acoplamiento f\u00edsico directo de los extremos de las fibras. La p\u00e9rdida mec\u00e1nica de empalme generalmente se calcula en un rango de 0.7 a 1.5 dB por conector. Los empalmes de fusi\u00f3n se calculan entre 0,1 y 0,5 dB por empalme. Debido a su factor de p\u00e9rdida limitado, se prefieren los empalmes de fusi\u00f3n.<\/li><li><strong>Margen &#8211; Este es un factor importante. <\/strong>Un sistema no puede dise\u00f1arse bas\u00e1ndose simplemente en alcanzar un receptor con la cantidad m\u00ednima de luz requerida. El margen ligero del presupuesto de energ\u00eda explica el envejecimiento de la fibra, el envejecimiento de los componentes del transmisor y el receptor, la adici\u00f3n de dispositivos a lo largo de la trayectoria del cable, la torsi\u00f3n y flexi\u00f3n incidental del cable de la fibra, empalmes adicionales para reparar roturas de cables, etc. La mayor\u00eda del sistema los dise\u00f1adores agregar\u00e1n un margen de p\u00e9rdida de presupuesto de 3dB a 10dB.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La siguiente tabla incluye los valores de p\u00e9rdida com\u00fanmente aceptados en estos c\u00e1lculos:<\/p>\n\n\n\n<table class=\"wp-block-table\"><tbody><tr><td><strong>Tipo de fibra<\/strong><\/td><td><strong>Longitud de onda<\/strong><\/td><td><strong>Atenuaci\u00f3n de la fibra<\/strong>\n&nbsp;\n<strong>\/ km<\/strong>\n<\/td><td><strong>Conector<\/strong>\n&nbsp;\n<strong>P\u00e9rdida<\/strong>\n<\/td><td><strong>P\u00e9rdida de empalme<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Multimodo 50 \/ 150\u03bcm<\/td><td>850 nm\n&nbsp;\n1310 nm\n<\/td><td>2.5 dB\n&nbsp;\n0.8 dB\n<\/td><td>0,75 dB\n&nbsp;\n0,75 dB\n<\/td><td>0.1 dB<\/td><\/tr><tr><td>Multimodo 62.5 \/ 125\u03bcm<\/td><td>850 nm\n&nbsp;\n1310 nm\n<\/td><td>3.0dB\n&nbsp;\n0.7 dB\n<\/td><td>0,75 dB\n&nbsp;\n0,75 dB\n<\/td><td>0.1 dB<\/td><\/tr><tr><td>Modo simple 9\u03bcm<\/td><td>1310 nm<\/td><td>0.35 dB<\/td><td>0,75 dB<\/td><td>0.1 dB<\/td><\/tr><tr><td>Modo simple 9\u03bcm<\/td><td>1550 nm<\/td><td>0.22 dB<\/td><td>0,75 dB<\/td><td>0.1 dB<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n\n\n\n<p>Presupuesto del enlace = [longitud de la fibra (km) \u00d7 atenuaci\u00f3n de la fibra por km] + [p\u00e9rdida de empalme \u00d7 n\u00famero de empalmes] + [p\u00e9rdida del conector \u00d7 n\u00famero de conectores] + [margen de seguridad] <br>Por ejemplo: suponga un enlace de fibra monomodo de 10 km en 1310 nm con 2 pares de conectores y 2 empalmes. <br>Presupuesto de enlace = [10km \u00d7 0.35dB \/ km] + [0.1dB \u00d7 2] + [0.75dB \u00d7 2] + [3.0dB] = 8.2dB<\/p>\n\n\n\n<p>En este ejemplo, se requerir\u00eda una potencia estimada de 8.2dB para transmitir a trav\u00e9s de este enlace. Por supuesto, es muy importante medir y verificar los valores reales de p\u00e9rdida de enlace una vez que se establece el enlace para identificar posibles problemas de rendimiento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Estimaci\u00f3n de la distancia de la fibra<\/strong><br> Este c\u00e1lculo estimar\u00e1 la distancia m\u00e1xima de un enlace de fibra \u00f3ptica en particular, dado el presupuesto del enlace \u00f3ptico y el n\u00famero de conectores y empalmes contenidos en el enlace:<\/p>\n\n\n\n<p>Longitud de fibra = ([Presupuesto \u00f3ptico] &#8211; [Presupuesto de enlace]) \/ [P\u00e9rdida de fibra \/ km] <br>Longitud de fibra = {[(M\u00edn. TX PWR) &#8211; (Sensibilidad RX)] &#8211; [P\u00e9rdida de empalme \u00d7 # de empalmes] &#8211; [Conector p\u00e9rdida \u00d7 n\u00ba de conectores] &#8211; [margen de seguridad]} \u00f7 [fibra perdida \/ km] <br>Por ejemplo: suponga un <a href=\"https:\/\/www.optcore.net\/product\/1g-sfp-lx-singlemode-transceiver\/\">m\u00f3dulo SFP Gigabit Ethernet<\/a> (PN: OSP1250-3120DCR) Enlace de modo \u00fanico a 1310 nm con 2 pares de conectores y 2 empalmes:<br>Longitud de fibra = {[(-9.0dB) &#8211; (-21.0dB)] &#8211; [0.1dB \u00d7 2] &#8211; [0.75dB \u00d7 2] &#8211; [3.0dB]} \/ [0.35dB \/ km] = 20.8km.En este Por ejemplo, es posible una distancia estimada de 20,8 km antes de disipar la potencia \u00f3ptica a un valor por debajo de la sensibilidad Rx. Como siempre, es muy importante medir y verificar los valores reales de p\u00e9rdida de enlace una vez que se establece el enlace para identificar posibles problemas de rendimiento. Las distancias m\u00e1ximas reales variar\u00e1n dependiendo de:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Atenuaci\u00f3n real de fibra \u00f3ptica por km<\/li><li>Fibra \u00f3ptica de dise\u00f1o y antig\u00fcedad.<\/li><li>Calidad de los conectores y p\u00e9rdida real por par.<\/li><li>Calidad de empalmes y p\u00e9rdida real por empalme.<\/li><li>El n\u00famero de empalmes y conectores en el enlace.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Consulte <\/strong><br><a href=\"https:\/\/www.thefoa.org\/tech\/lossbudg.htm\">https:\/\/www.thefoa.org\/tech\/lossbudg.htm <\/a><br><a href=\"https:\/\/ops.fhwa.dot.gov\/publications\/telecomm_handbook\/chapter11.htm\">https:\/\/ops.fhwa.dot.gov\/publications\/telecomm_handbook\/chapter11.ht<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El dise\u00f1o de un sistema de fibra \u00f3ptica es un acto de equilibrio. 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