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1.- La potencia óptica media lanzada en un enlace de fibra óptica es de 1,5 mW y la fibra tiene una atenuación de 0,5 dB

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1.- La potencia óptica media lanzada en un enlace de fibra óptica es de 1,5 mW y la fibra tiene una atenuación de 0,5 dB km^-1. Determine la longitud de enlace máxima posible sin repetidores (suponiendo conectores sin pérdida) cuando el nivel de potencia óptica medio mínimo requerido en el detector sea de 2 μW. 2.- La razón numérica de potencia óptica media de entrada / salida en 1 km, la longitud de fibra óptica es de 2.5. Calcule la potencia óptica media recibida cuando se lanza una potencia óptica media de 1 mW a una longitud de 5 km de la fibra (suponiendo que no haya uniones ni conectores). 3.- Un enlace de fibra óptica de 15 km utiliza fibra con una pérdida de 1,5 dB km-1. La fibra está unida cada kilómetro con conectores que proporcionan una atenuación de 0,8 dB cada uno. Determine la potencia óptica media mínima que se debe iniciar en la fibrapara mantener un nivel de potencia óptica media de 0,3 μW en el detector. 4.- El coeficiente fotoelástico y el índice de refracción para la sílice son 0.286 y 1.46 respectivamente. La sílice tiene una compresibilidad isotérmica de 7 × 10 ^ −11 m ^ 2 N ^ −1 y una temperatura ficticia estimada de 1400 K. Determine la atenuación teórica en decibeles por kilómetro debido a la dispersión fundamental de Rayleigh en sílice en longitudes de onda ópticas de 0.85 y 1,55 μm. La constante de Boltzmann es 1.381 × 10 ^ −23 J K ^ −1. 5.- Una fibra óptica de núcleo de vidrio K2O-SiO2 tiene una atenuación resultante de la dispersión de Rayleigh de 0,46 dB km ^ −1 a una longitud de onda de 1 μm. El vidrio tiene una temperatura ficticia estimada de 758 K, una compresibilidad isotérmica de 8.4 × 10 ^ −11 m ^ 2 N ^ −1 y un coeficiente fotoelás co de 0.245. Determinar a par r de consideraciones teóricas el índice de refracción del vidrio.

6.-Explique brevemente los motivos del ensanchamiento del pulso debido a la dispersión del material en las fibras ópticas. 7.-La dispersión del material en una fibra óptica definida por | d^2n1 / dλ^2 | es 4.0 × 10^-2 μm^-2 Estime el ensanchamiento del pulso por kilómetro debido a la dispersión del material dentro de la fibra cuando se ilumina con una fuente de LED con una longitud de onda máxima de 0.9 μm y un ancho espectral rms de 45 nm. 8.-Un enlace de fibra óptica de 11 km que consiste en fibra de índice graduado de perfil casi parabólico óptimo exhibe amplificación de pulso intermodal rms de 346 ps en toda su longitud. Si la fibra tiene una diferencia de índice de refracción relativa de 1.5%, estime el índice de refracción del eje central. Por lo tanto, determine la apertura numérica de la fibra. 9.-Una fibra de índice gradual de perfil casi parabólico óptima, multimodo tiene un parámetro de dispersión de material de 30 ps nm^-1 km^-1 cuando se usa con una buena fuente de LED de ancho espectral rms de 25 nm. La fibra tiene una apertura numérica de 0.4 y un índice de refracción del eje central de 1.48. Estime el ancho de pulso total que se ensancha por kilómetro dentro de la fibra suponiendo que la dispersión de la guía de onda es insignificante. Por lo tanto, estime el producto de ancho de banda para la fibra.