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INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS TELEFÓNICOS

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La telefonía en el ambiente de las telecomunicaciones: • Sistemas telefónicos. • Organismos nacionales e internacionales de normalización.

INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE

EQUIPOS Y SISTEMAS TELEFÓNICOS

I UNIDAD

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INTRODUCCIÓN A LA TELEFONÍA

La telefonía tradicional Sistemas analógicos

La red telefónica básica RTB, o en la literatura inglesa PSTN, fue creada para transmitir la voz humana. Tanto por la naturaleza de la información a transmitir, como por la tecnología disponible en la época en que fue creada, esta es de tipo analógico.

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INTRODUCCIÓN A LA TELEFONÍA

La telefonía tradicional Sistemas analógicos

Hasta hace poco se denominaba RTC o Red Telefónica Conmutada, pero la aparición del sistema RDSI (digital pero basado también en la conmutación de circuitos), ha hecho que se prefiera utilizar la terminología RTB para la primitiva red telefónica (analógica), reservando las siglas RTC para las redes conmutadas de cualquier tipo (analógicas y digitales).

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La telefonía tradicional Sistemas analógicos

así pues, la RTC incluye la primitiva RTB y la moderna RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). RTB es en definitiva la línea que tenemos en el hogar o la empresa, cuya utilización ha estado enfocada fundamentalmente hacia las comunicaciones mediante voz, aunque cada vez más ha ido tomando auge el uso para transmisión de datos como TVCABLE, Internet, etc.

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INTRODUCCIÓN A LA TELEFONÍA

La telefonía tradicional Sistemas analógicos

Cada línea RTB tiene asignada una numeración específica (su dirección telefónica) y está físicamente construida por dos hilos metálicos (conocidos como par de cobre), que se extienden desde la central telefónica hasta la instalación del abonado (se conoce también como bucle de abonado).

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La telefonía tradicional Sistemas analógicos

Cada central atiende las líneas de abonado de un área geográfica determinada. A su vez, las centrales telefónicas están unidas entre sí por sistemas más complejos y basados en tecnología digital. Esta unión de centrales constituye el sistema telefónico nacional que a su vez está enlazado con los restantes del mundo.

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La telefonía tradicional Sistemas analógicos

En los años 60 las centrales telefónicas, mayoritariamente analógicas, fueron transformando su tecnología a digital. Ello solventó diversos problemas, como lo relacionados con la degradación de la señal de voz y la imposibilidad de manejar gran cantidad de llamadas.

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Del mismo modo, la intención fue también hacer uso de tecnología digital en el bucle local pero, por motivos meramente económicos, el bucle local continuó siendo analógico. Finalmente, la medida que se adoptó fue la de hacer uso de tecnología digital en la comunicación entre las centralitas telefónicas, manteniendo el bucle local analógico, obteniéndose así los beneficios de la telefonía digital a un precio razonable. Esta medida dio lugar a lo que se conoce como RDI o Red Digital Integrada.

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La telefonía tradicional Sistemas analógicos

La situación actual para la RTB puede clasificarse como híbrida; lo normal es que la transmisión sea todavía analógica en los bucles de abonado de ambos extremos y digital en su tráfico entre centrales (esto requiere una doble conversión, analógico-digital y digital- analógico). Para su digitalización, la señal analógica es muestreada a 8.000 veces por segundo (8 Khz.).

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El valor de cada muestra puede ser un valor entre 0 y 255 (puede ser representado por 1 byte -octeto-) lo que supone un flujo de datos de 8 KB/s o 64 Kb/s, la cual se denomina calidad de sonido telefónico.

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La telefonía tradicional Sistemas analógicos Como hemos visto, se disponga de tecnología RDSI o analógica, se requiere de un enlace desde nuestro hogar hasta la central telefónica Publica de nuestra zona. Es por ello que es de gran importancia conocer los dos tipos de conexiones telefónicas analógicas existentes, conocidas como FXS y FXO, es decir, los nombres de los puertos o interfaces usados por las líneas telefónicas y los dispositivos analógicos.

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La telefonía tradicional Sistemas analógicos FXS La interfaz Foreign eXchange Subscriber o FXS es el puerto por el cual el abonado accede a la línea telefónica, ya sea de la compañía telefónica o de la central de la empresa. En otras palabras, la interfaz FXS provee el servicio al usuario final (teléfonos, módems o faxes).

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La telefonía tradicional Sistemas analógicos Los puertos FXS son por lo tanto los encargados de: Proporcionar tono de marcado. Suministrar tensión (y corriente) al dispositivo final. Para entender mejor el concepto piense en el caso de un hogar tradicional. La interfaz FXS es el punto donde se conectan los teléfonos del hogar. La interfaz FXS sería entonces la roseta de telefonía de la casa.

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Roseta telefónica o PTR. Posee la terminación FXS. *PTR o Punto de Terminación de Red, el cual separa la red interna del abonado y el cable exterior.

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FXO La interfaz Foreign eXchange Office o FXO es el puerto por el cual se recibe a la línea telefónica. Los puertos FXO cumple la funcionalidad de enviar una indicación de colgado o descolgado conocida como cierre de bucle.

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Un ejemplo de interfaz FXO es la conexión telefónica que tienen los teléfonos analógicos, fax, etc. Es por ello que a los teléfonos analógicos se les denomina “dispositivos FXO”.

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A modo de resumen se quiere destacar que dos puertos se pueden conectar entre sí con la condición de ser de distinto tipo, es decir, FXO y FXS son siempre pareja (similar a un enchufe macho/hembra).

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En la figura siguiente se muestra el escenario de un hogar tradicional. Como podemos apreciar siempre se conectan entre sí interfaces de distintos tipo, es decir, FXS con FXO o viceversa. El teléfono posee una interfaz FXO como se muestra en la imagen, el cual es conectado a la roseta de la compañía telefónica FXS.

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RDSI Los trabajos de desarrollo de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN, en inglés Integrated Services Digital Network) comenzaron en la década de 80 sin embargo ésta no sería comercializada hasta principios de los años 90. Se esperaba que la RDSI pudiera revolucionar la industria de las comunicaciones telefónicas .

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RDSI Sin embargo, y aunque las compañías telefónicas pusieron mucho empeño en extenderlo al mayor número de lugares posibles, muchos consideran la RDSI un fracaso debido a que todo lo que prometía no se pudo llevar a cabo. Lo cierto es que la RDSI nunca terminó de despegar ya que cuando lo estaba haciendo surgió otra tecnología que tuvo una implantación mucho más barata y rápida, la Asymmetric Digital Subscriber Line o ADSL.

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RDSI La tecnología RDSI permite que en una línea coexistan múltiples canales, pudiendo contener cada uno de ellos datos, (canales B) o señalización (canales D). Además la RDSI no se limita sólo a la transmisión de voz.

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RDSI Cada canal tiene un ancho de banda de 64 Kbps, de forma que pueden emplearse canales B y D para la transmisión de datos (éstos últimos siempre que no haya datos de señalización). Precisamente esta característica dota a la RDSI de una mayor flexibilidad frente a la que poseen las líneas RTB ya que los canales pueden ser reconfigurados sobre la marcha para que transmitan voz o datos.

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RDSI BRI Tal y como se muestra en la figura 1-4 la línea RDSI básica también conocida como BRI o Basic Rate Interface tiene tres canales (dos canales B y un canal D), de forma que pueden realizarse dos llamadas telefónicas de forma simultánea en una única BRI.

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Figura 1-4. Arquitectura de un cable RDSI BRI

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Los usuarios finales de este tipo de línea fueron, en principio, empresas relativamente pequeñas. Desafortunadamente, cuando esta versión de la RDSI fue lanzada al público otros tipos de medios y servicios ya habían evolucionado de forma que ofrecían más ancho de banda sin la complejidad y el costo asociados a ésta.

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Todavía existen algunos usuarios de líneas BRI (emplean ésta principalmente para videoconferencia debido a su ancho de banda fijo), pero en la mayoría de los casos se encuentran en proceso de cambio hacia la ADSL, cable o algún tipo de tecnología inalámbrica.

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RDSI PRI A diferencia de la versión BRI de RDSI, la PRI o Primary Rate Interface posee dos versiones, una de 31 (30 canales B y 1 canal D) y otra de 24 canales (23 canales B y 1 canal D), lo que permite que puedan realizarse 30 o 23 llamadas telefónicas al mismo tiempo respectivamente.

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RDSI PRI Su implantación ha sido mayor que la de la BRI y normalmente constituye la elección para instalaciones de un tamaño considerable. Además, sus costos son proporcionalmente menores que los asociados a BRI.

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RDSI PRI

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Otros Existen otros tipos de líneas digitales que son empleadas normalmente para realizar la comunicación de una red a otra. Principalmente se trabaja con las siguientes:

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Las líneas T3, proporcionadas a través de cable coaxial o enlace de microondas y que son capaces de transportar el equivalente de 28 T1, o lo que es lo mismo, 672 canales. Esto hace que una T3 tenga un ancho de banda de 44,736 Mbps.

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Las líneas E3, proporcionadas únicamente a través de cable coaxial, son capaces de transportar 16 E1, lo que hace un total de 512 canales. El ancho de banda de este tipo de líneas es de 34,368 Mbps.

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Las líneas T4, proporcionadas tanto a través de cable coaxial como a través de enlace de microondas, son capaces de transportar 168 T1, es decir, 4.032 canales, por lo que su ancho de banda es de 274,176 Mbps.

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Por último, la Synchronous Optical Network (SONET) y la Synchronous Digital Hierarchy (SDH), proporcionadas a través de fibra óptica. La primera se emplea en Estados Unidos y Canadá, mientras que la segunda lo hace en el resto del mundo. Los anchos de banda de transmisión de datos empleados en estas líneas varían desde los 51,840 Mbps hasta los 39,813 Gbps (aunque teóricamente se podrían alcanzar los 159,252 Gbps).

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SS7 Para la señalización entre redes, además de emplear las técnicas mencionadas anteriormente en T1 y E1, se suele emplear también un método llamado Signaling System 7 (SS7), conocido como C7 en los países europeos.

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Éste es un protocolo que aporta ciertas ventajas sobre los otros ya que está basado en conmutación de paquetes y la señalización no se realiza de forma intercalada en la línea de transmisión, sino que se realiza a través de paquetes que contienen toda la información necesaria al comienzo de la conexión. Esto provoca que toda la información sea enviada de manera más rápida.

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FTTH: (del inglés Fiber To The Home), también conocida como fibra hasta el hogar, se basa en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología para la distribución de servicios avanzados, como el Triple Play: telefonía, Internet de banda ancha y televisión, a los hogares y negocios de los abonados.

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La implantación de esta tecnología está tomando fuerza, especialmente en países como Estados Unidos, Japón y países de Europa y también en chile, donde muchos operadores reducen la promoción de servicios ADSL en beneficio de la fibra óptica con el objetivo de proponer servicios muy atractivos de banda ancha para el usuario (música, vídeos, fotos, etc.)

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La tecnología FTTH propone la utilización de fibra óptica hasta la casa del usuario o cliente de fibra. La red de acceso entre el abonado y el último nodo de distribución puede realizarse con una o dos fibras ópticas dedicadas a cada usuario (una conexión punto-punto que resulta en una topología en estrella) o una red óptica pasiva (del inglés Passive Optical Network, PON) que usa una estructura arborescente con una fibra en el lado de la red y varias fibras en el lado usuario.

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Fibra óptica

La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, La fuente de luz puede ser láser o un LED.

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Nuevos estándares

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Fibra óptica

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a las de cable convencional. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión.

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FO Monomodo FO Multimodo La selección del cable de fibra óptica más apropiado para una aplicación concreta es una tarea cada vez mas frecuente, tanto para los departamentos de ingeniería como para los compradores de las diferentes empresas.

TIPOS DE FIBRA OPTICA

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FO Mono-Modo (Single-Mode = SM)

La fibra es clasificada de acuerdo con su tipo de fabricación y forma de propagación de los rayos de luz, además de su capacidad de transmisión (el ancho de banda) y su facilidad de acoplar a los equipos activos en las conexiones.

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Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación, su transmisión es en línea recta.

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La fibra Mono-modo utiliza un sistema muy simple, Solo permite un modo de propagación. Un único haz de luz directa y más intensa, y por lo tanto de más ancho de banda y capas de alcanzar mayores distancias.

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Su distancia va desde 2.3 km a 100 km máximo y usa centro con cañón láser de alta intensidad. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias y transmitir elevadas tasas de información.

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La fibra Mono-modo es de largo alcance pudiendo recorrer varios kilómetros sin necesidad de repetidores. Normalmente son usadas para unir diferentes localizaciones separadas entre si y van por galerías (Ductos) de cable por debajo del suelo, no obstante en la practica y para bajar costos se envía este cable de manera aérea por la postacion publica.

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Este tipo de fibras se utiliza en comunicaciones de media y larga distancia y en enlaces intercontinentales en los que existe una elevada transmisión de datos, lo que conlleva una justificada inversión. El hecho de que se elimine la dispersión modal tiene que ver con el ángulo de admisión de entrada que es tan estrecho que casi coincide con el eje horizontal de la fibra, entrando los rayos de luz en línea recta.

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Características: • Núcleo: (core) La mayoría de las fibras ópticas se hacen de

arena o sílice, materia prima abundante en comparación con el cobre. con unos kilogramos de vidrio pueden fabricarse aproximadamente 43 kilómetros de fibra óptica, el núcleo es la parte más interna de la fibra y es la que guía la luz, tiene un diámetro aproximado de 8,3 μm.

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Características: • Malla: (revestimiento) está a su vez rodeado por un forro

o funda de plástico u otros materiales que lo resguardan contra la humedad, el aplastamiento, los roedores, y otros riesgos del entorno con un espesor de 125 μm hasta 244 μm.

• Margen de Error: El error de concentridad oscila entre 0.5 y 0.2 μm.

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Su inconveniente es que es difícil de construir, manipular y es más costosa.

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FO Mono-Modo (Single-Mode = SM)

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FO Mono-Modo (Single-Mode = SM).

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Fibra Multimodo (Multi-Mode = MM).

Una fibra multimodo tiene un núcleo de 50 ó 62,5 micrones y una cubierta de 125 micrones de diámetro. La fuente de luz que suele utilizarse con las fibras multimodo es un LED (Light Emitting diode). La distancia máxima para un enlace de fibra óptica multimodo (62.5/125) es de 3 km.

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Fibra Multimodo (Multi-Mode = MM).

La fibra multimodo permite transportar simultáneamente haces de luz sobre numerosos modos o caminos. Dependiendo del índice de refracción podemos distinguir dos tipos de fibra multimodo:

Step Index (Indice Escalonado).

Graded Index (Indice Gradual).

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Step Index (Indice Escalonado). En este tipo de fibra óptica viajan varios rayos ópticos simultáneamente. Estos se reflejan con diferentes ángulos sobre las paredes del núcleo, por lo que recorren diferentes distancias (ver gráfico), y se desfasan en su viaje dentro de la fibra, razón por la cual la distancia de transmisión es corta.

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Fibra Multimodo (Multi-Mode = MM).

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Hay que destacar que hay un límite al ángulo de inserción del rayo luminoso dentro de la fibra óptica, si este límite se pasa el rayo de luz ya no se reflejará, sino que se refractará y no continuará el curso deseado.

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Fibra Multimodo (Multi-Mode = MM).

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En estas fibras el núcleo tiene un índice uniforme pero hay un cambio abrupto en el índice de refracción entre el núcleo y el revestimiento. Este tipo de fibras multimodo que está en desuso tiene una alta atenuación, alrededor de 30dB/km las fabricadas en vidrio y 100 dB/km las fabricadas en plástico.

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Fibra Multimodo (Multi-Mode = MM).

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Graded Index (Indice Gradual). En este tipo de fibra óptica, el núcleo está constituido de varias capas concéntricas de material óptico con diferentes índices de refracción, causando que el rayo de luz se refracte poco a poco mientras viaja por el núcleo, pareciendo que el rayo se curva como se ve en el siguiente gráfico.

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Fibra Multimodo (Multi-Mode = MM).

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En estas fibras el número de rayos ópticos diferentes que viajan es menor que en el caso de la fibra multimodo índice escalonado y por lo tanto, su distancia de propagación es mayor. Tiene una banda de transmisión de 100 MHz a 1 GHz.

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Fibra Multimodo (Multi-Mode = MM).

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En este tipo de fibras el índice de refracción va decreciendo gradualmente desde el centro del núcleo hacia la frontera del revestimiento lo que reduce la dispersión entre los diferentes modos de propagación.

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El estándar ISO/IEC 11801 clasifica las fibras multimodo: 1.-OM1. Fibra multimodo con núcleo de vidrio y 62,5 micrones de diámetro. Ancho de banda de 200 Mhz y atenuación de 3,5 dB en longitud de onda de 850 nm. 2.-OM2. Fibra multimodo con núcleo de vidrio y 50 micrones de diámetro. Ancho de banda de 500 Mhz y atenuación de 3,5 dB en longitud de onda de 850 nm.

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Fibra Multimodo (Multi-Mode = MM).

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3.-OM3. Fibra multimodo optimizada con núcleo de vidrio y 50 micrones de diámetro. Ancho de banda de 1500 Mhz y atenuación de 3,5 dB en longitud de onda de 850 nm. 4.-OM4. Estándar utilizado por TIA (Telecommunications Industry Association) pero sin adoptar aún por ISO International Organization for Standardization). Fibra multimodo optimizada de núcleo de vidrio que permite transportar 10 Gigabit Ethernet hasta 550 metros.

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Fibra Multimodo (Multi-Mode = MM).

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Fibra Multimodo (Multi-Mode = MM).

Las fibra multimodo OM1 y OM2 están muy extendidas y son ideales para utilizar con transmisores LED para velocidades de transmisión entre 10Mbps y 1000Mbps. Últimamente se impone la utilización de la fibra multimodo optimizada para laser, OM3. La fibra multimodo optimizada para laser (LOMMF) está diseñada para utilizarse con VCSELs (Vertical Cavity Surface-Emitting Lasers) de 850 nm y permite la transmisión de 10Gb. sobre 300 metros de distancia.

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Fibra Multimodo (Multi-Mode = MM).

El color de la cubierta exterior suele utilizarse para identificar si un cable es monomodo o multimodo, pero este no es un método fiable. El estándar TIA-598C sugiere que la cubierta exterior sea amarilla para la fibra monomodo, y naranja para la fibra multimodo. El método más fiable es leer las especificaciones del cable impresas en la cubierta.

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F O MM Step Index (Indice Escalonado).

F O MM Graded Index (Indice Gradual).

F O S M

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