Preguntas más frecuentes sobre fibra óptica

A continuación le ofrecemos preguntas y respuestas sobre los productos de fibra óptica de Extron:

  1. ¿Qué es la fibra óptica?
  2. ¿Qué es la fibra multimodo?
  3. ¿Qué es la fibra monomodo?
  4. ¿Cómo se transmite una señal AV por la fibra?
  5. ¿Qué es un diodo emisor de luz?
  6. ¿Qué es un diodo láser?
  7. ¿Qué es un VCSEL?
  8. ¿Qué es un fotodetector?
  9. ¿Qué longitudes de onda se utilizan con la fibra multimodo?
  10. ¿Qué longitudes de onda se utilizan con la fibra monomodo?
  11. ¿Cuál es la longitud de onda de corte de la fibra monomodo?
  12. ¿Cómo se convierte una señal AV eléctrica en una señal AV óptica?
  13. ¿Cómo se convierte de nuevo una señal AV óptica en una señal AV eléctrica?
  14. ¿Cuáles son los problemas de la conversión directa de señales de vídeo analógicas en señales ópticas?
  15. ¿Cómo procesa Extron las señales de vídeo analógicas en sus productos de fibra óptica?
  16. ¿A qué distancia se puede transmitir una señal AV por fibra óptica?
  17. ¿Qué aplicaciones AV requieren tecnología de fibra?
  18. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas AV de fibra para las grandes sedes y las transmisiones a larga distancia?
  19. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas AV de fibra óptica para aplicaciones gubernamentales?
  20. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas AV de fibra óptica para aplicaciones médicas?
  21. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas AV de fibra óptica en entornos peligrosos?
  22. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas AV de fibra óptica en entornos con ruido eléctrico?
  23. ¿Cómo puede la tecnología de fibra óptica equipar un sistema AV para el futuro?
  24. ¿Cuál es el tamaño y peso del cable de fibra en comparación con el cable coaxial?
  25. ¿Cuándo se debe utilizar fibra monomodo en un sistema AV?
  26. ¿Cuándo se debe utilizar fibra multimodo en un sistema AV?
  27. ¿Qué tipo de fibra multimodo se debería utilizar en las instalaciones nuevas?
  28. ¿Qué tipo de fibra multimodo debería utilizarse si se incorpora a una instalación ya existente?
  29. ¿Por qué es la fibra monomodo más económica que la fibra multimodo?
  30. ¿Por qué no utilizar siempre fibra monomodo?
  31. ¿Puede intercambiarse la fibra monomodo y multimodo?
  32. ¿Cuáles son los tipos de conectores de fibra óptica?
  33. ¿Qué se puede hacer si se está instalando un equipamiento que utiliza conectores diferentes a los existentes en la infraestructura de fibra?
  34. ¿Qué es el margen de pérdida óptica?
  35. ¿Cómo se utiliza el margen de pérdida óptica en el diseño de un sistema AV?
  36. ¿Qué tipos de cables de fibra óptica están disponibles para aplicaciones AV?
  37. ¿Qué es la fibra oscura y cómo se utiliza en sistemas AV?
  38. ¿Qué tipos de productos de fibra óptica ofrece Extron?
  39. ¿Qué tipos de fibra soportan los productos de fibra óptica de Extron?
  40. ¿Cuáles son las ventajas de la tecnología totalmente digital de Extron?
  41. ¿Cuál es la ventaja de los conectores de tipo LC en los productos de Extron?
  42. ¿Qué tipos de cables de fibra óptica ofrece Extron?
  43. ¿Cuál es la ventaja del cable de fibra óptica insensible a dobleces de Extron?
  44. ¿Cuál es la ventaja del cable OM4 de fibra óptica optimizada para láser de Extron?
  45. ¿Ofrece Extron productos para la terminación de la fibra óptica?
  46. ¿Qué tipo de equipamiento de comprobación de fibra óptica ofrece Extron?
  47. ¿Qué formación ofrece Extron para el uso de la tecnología de fibra óptica en sistemas AV?
  48. ¿Qué técnicas son necesarias para instalar fibra óptica en sistemas AV?
  49. ¿Cuánto se puede llegar a doblar la fibra óptica durante la instalación?
  50. ¿Qué ocurre si se dobla la fibra demasiado?
  51. ¿Qué factores se deben considerar cuando se unen fibras utilizando un conector?
  52. ¿Cuándo se deben limpiar los conectores de fibra óptica?
  53. ¿Por qué se necesitan limpiar los conectores de fibra óptica?
  54. ¿Qué se utiliza para limpiar los conectores de fibra óptica?
  55. ¿Puede dañar la luz de la fibra óptica?
  56. ¿Cómo se puede reparar una fibra rota?
  57. ¿Qué es un empalme mecánico?
  58. ¿Qué es un empalme por fusión?
  59. ¿Cómo se identifica el tipo de fibra oscura instalada si está poco documentada?
  60. ¿Qué marcas en el cable se utilizan para cables de fibra óptica clasificados plenum?
  61. ¿Qué marcas en el cable se utilizan para cables de fibra óptica clasificados para la distribución vertical?

Tecnología de fibra óptica

1. ¿Qué es la fibra óptica?
La fibra óptica es un filamento de vidrio o plástico que guía una onda de luz por un recorrido.

2. ¿Qué es la fibra multimodo?
La fibra multimodo es fibra óptica que permite que la luz viaje por múltiples recorridos, también conocidos como modos. Dispone de un núcleo de 50 μ a 62,5 µ de diámetro. La fibra multimodo se puede utilizar para transmitir señales AV en aplicaciones de distancia corta a mediana, como dentro de edificios.

3. ¿Qué es la fibra monomodo?
La fibra monomodo es fibra óptica que permite que la luz viaje por un único recorrido conocido como modo básico. Dispone de un núcleo de 8 μ a 9 µ de diámetro. La fibra monomodo puede utilizarse para transmitir señales AV a distancias extremas de muchas millas o kilómetros.

4. ¿Cómo se transmite una señal AV por la fibra?
Un transmisor de fibra óptica convierte la señal AV en una señal óptica, utilizando un VCSEL o un diodo láser como emisor de luz. Una fibra de vidrio guía la señal AV óptica por su recorrido. Un fotodetector en un receptor de fibra óptica al otro extremo de la fibra vuelve a convertir la señal AV óptica en una señal AV eléctrica.

5. ¿Qué es un diodo emisor de luz?
Un diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando pasa corriente eléctrica a través de él. Un LED que emite luz visible se utiliza en varias aplicaciones, incluyendo dispositivos de señalización, iluminación de zonas, dispositivos de visualización de números y luces de indicación en equipamiento eléctrico. En fibra óptica un LED se utiliza como emisor de luz para las señales de baja velocidad, como TOSLINK o 100BASE-SX Ethernet, por su bajo coste. No se recomienda un LED para transmitir señales de vídeo de alta velocidad a través de fibra.

6. ¿Qué es un diodo láser?
Un diodo láser es un dispositivo semiconductor que emite un estrecho haz de luz concentrada, como el haz de luz de un puntero con láser. En los transmisores AV de fibra óptica, los diodos láser se utilizan como emisores de luz para la transmisión de señales de vídeo, audio y control.

7. ¿Qué es un VCSEL?
VCSEL hace referencia a Láser de emisión superficial de cavidad vertical, del inglés Vertical Cavity Surface Emitting Laser. Un VCSEL es un tipo especial de diodo láser con un menor coste de fabricación que otros tipos de diodos láser. Puede producirse en masa con tasas de producción muy altas y tiene un menor impacto de PCB, haciéndolo ideal para su uso en transmisores de fibra óptica para enviar señales de vídeo de alta resolución, audio y control.

8. ¿Qué es un fotodetector?
Un fotodetector es un dispositivo semiconductor que convierte una señal óptica en una señal eléctrica. Un fotodetector se utiliza en un receptor de fibra óptica para convertir señales AV ópticas.

9. ¿Qué longitudes de onda se utilizan con la fibra multimodo?
La fibra multimodo es capaz de transmitir una longitud de onda a o alrededor de 850 nm, 1300 nm o 1550 nm. Las longitudes de onda más comunes son de 850 nm y 1300 nm debido a la disponibilidad de emisores de luz y fotodetectores semiconductores de bajo coste.

10. ¿Qué longitudes de onda se utilizan con la fibra monomodo?
Las longitudes de onda más comunes son 1310 nm y 1550 nm. A 1310 nm la dispersión cromática es de casi cero, y a 1550 nm la atenuación está cerca del mínimo. En fibra monomodo OS1, las longitudes de onda alrededor de 1390 nm deben evitarse debido a la alta atenuación causada por la absorción. La fibra monomodo OS2 es capaz de transmitir cualquier longitud de onda por encima de su límite, que es normalmente de unos 1250 nm.

11. ¿Cuál es la longitud de onda de corte de la fibra monomodo?
La longitud de onda de corte de la fibra monomodo es la longitud de onda mínima que soporta un modo de propagación. Por encima de la longitud de onda de corte, la fibra monomodo propaga solo un modo. Por debajo de la longitud de onda de corte, la fibra monomodo propaga más de un modo, similar a la fibra multimodo.

12. ¿Cómo se convierte una señal AV eléctrica en una señal AV óptica?
Una señal AV eléctrica se convierte en una señal AV óptica utilizando un transmisor óptico o un conversor de eléctrico a óptico. Un transmisor óptico utiliza un diodo láser como emisor de luz, variando la intensidad de la luz láser según la señal eléctrica. Para una señal analógica, la intensidad del emisor de luz varía con el voltaje o la corriente de la señal eléctrica. Para las señales digitales, la intensidad de la luz es alta o baja, representada por unos o ceros.

13. ¿Cómo se convierte de nuevo una señal AV óptica en una señal AV eléctrica?
Una señal óptica se convierte en una señal eléctrica utilizando un receptor óptico o un conversor de óptico a eléctrico. El receptor óptico utiliza un fotodetector para recibir la señal óptica y convertirla en una señal eléctrica.

14. ¿Cuáles son los problemas de la conversión directa de señales de vídeo analógicas en señales ópticas?
La conversión directa de una señal eléctrica analógica en una señal óptica y al contrario tiene efectos no lineales que distorsionan las señales de vídeo analógicas. Estas distorsiones son difíciles de compensar. Además, la fibra tiene una atenuación que hace que la potencia óptica se haga más tenue en largas distancias. Cuando la señal óptica atenuada se vuelve a convertir en señal eléctrica, los niveles de voltaje son demasiado bajos. Los amplificadores pueden compensar el bajo voltaje, pero también aumentan el ruido de la señal, reduciendo así la relación señal/ruido. El equipamiento AV de fibra óptica que utiliza técnicas analógicas sufre un aumento de ruido y distorsión, lo que produce una señal de vídeo de baja calidad.

15. ¿Cómo procesa Extron las señales de vídeo analógicas en sus productos de fibra óptica?
Los productos de fibra óptica Extron convierten las señales analógicas en digitales para la transmisión totalmente digital de señales de vídeo, audio y control. La conversión de la señal de vídeo analógica en una señal digital para la transmisión óptica asegura vídeo de la más alta calidad.

Aplicaciones con fibra óptica

16. ¿A qué distancia se puede transmitir una señal AV por fibra óptica?
Las señales AV ópticas pueden transmitirse a múltiples kilómetros o millas en fibra monomodo, y a cientos de metros o miles de pies en fibra multimodo. La fibra multimodo optimizada para láser más reciente puede ampliar las distancias de transmisión hasta 2 km (1.2 mi). Normalmente, la fibra multimodo se utiliza dentro de edificios, entre plantas o en la misma planta, mientras que la fibra monomodo está diseñada para la transmisión a larga distancia entre edificios en un campus o entre instalaciones.

17. ¿Qué aplicaciones AV requieren tecnología de fibra?
La tecnología de fibra óptica es ideal para transmitir señales de vídeo, audio y control a muy larga distancia, en entornos seguros o peligrosos, o en cualquier lugar en el que es importante que el sistema AV esté equipado para el futuro. La transmisión a larga distancia hace que los productos de fibra óptica sean ideales para la instalación en estadios, campus universitarios, instalaciones médicas, campus empresariales, centros de artes escénicas, auditorios y edificios de oficinas. Las emisiones de señal bajas hacen que los productos de fibra óptica sean los preferidos en entornos de seguridad como aplicaciones militares o gubernamentales. La fibra óptica es la tecnología ideal para estándares de vídeo digital multi‑gigabit, asegurando que el sistema AV es actualizable en el futuro.

18. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas AV de fibra para las grandes sedes y las transmisiones a larga distancia?
La fibra óptica tiene una pérdida baja en comparación con el conductor eléctrico, y puede transmitir una señal a muy largas distancias sin la necesidad de un repetidor. En comparación, la transmisión óptica es menos costosa que la transmisión eléctrica para largas distancias.

19. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas AV de fibra óptica para aplicaciones gubernamentales?
Los conductores de cobre emiten señales eléctricas que pueden captarse con equipos de escucha especiales. Para evitar estas emisiones, las zonas seguras en edificios gubernamentales e instalaciones militares están eléctricamente aisladas de las demás partes de la instalación para prevenir cualquier emisión eléctrica perdida. Debido a que la fibra óptica es inmune a interferencias eléctricas y no tiene emisiones eléctricas, se prefiere antes que el conductor de cobre para transmitir información confidencial. Para interceptar una transmisión de la señal óptica en fibra, la conexión debe ser interrumpida, lo que es fácilmente detectable. Como la fibra óptica está hecha de vidrio, se puede utilizar para transmitir información entre instalaciones de seguridad que están eléctricamente aisladas.

20. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas AV de fibra óptica para aplicaciones médicas?
Los sistemas médicos necesitan aislar el equipamiento eléctrico del paciente por seguridad, normalmente tienen problemas de espacio para el cableado, y se debe limitar el efecto de las interferencias eléctricas en otros equipos médicos delicados. Además, los dispositivos de visualización de vídeo de alto voltaje deben aislarse de las máquinas de imágenes médicas. Con frecuencia, los dispositivos de visualización se montan en soportes de manera que puedan ajustarse para que el cirujano y el personal médico los pueda ver mejor. Este tipo de sistema de montaje requiere que el cableado sea compacto, pero resistente. Debido a que los cables de fibra óptica están hechos de vidrio, aíslan los dispositivos de visualización de los dispositivos de imágenes médicas, son lo suficientemente pequeños como para caber dentro de los soportes de montaje, y no emiten señales eléctricas que puedan afectar a otro equipamiento.

21. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas AV de fibra óptica en entornos peligrosos?
En muchas ocasiones, en entornos peligrosos, hay vapores o gases explosivos o inflamables. Si un conductor de cobre que transporta una señal eléctrica se rompe, normalmente se produce una chispa que puede prender el vapor en este tipo de entornos. Como los cables de fibra óptica transportan luz, cuando se rompen no producen chispa. Por esta razón, el cable de fibra óptica se utiliza normalmente en entornos peligrosos.

22. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas AV de fibra óptica en entornos con ruido eléctrico?
El equipamiento pesado, como la maquinaria industrial, aires acondicionados y máquinas emiten señales eléctricas fuertes que pueden interferir en las señales AV transportadas en los conductores de cobre cercanos. Al estar hechos de vidrio, los cables de fibra óptica no captan señales eléctricas perdidas, y son inmunes a interferencias eléctricas.

23. ¿Cómo puede la tecnología de fibra óptica equipar un sistema AV para el futuro?
La transición al estándar de vídeo digital y a resoluciones más altas ha revelado muchas de las limitaciones del cableado de cobre. Las señales de vídeo digital de alta resolución viajan a tasas de datos multi‑gigabit, poniendo el cableado de cobre al límite. La instalación de cables de fibra óptica en los sistemas de hoy día proporciona una vía para las señales de vídeo futuras. El cable de fibra óptica es una solución de cableado ideal para las tasas de datos multi‑gigabit y largas distancias requeridas en futuros sistemas AV.

24. ¿Cuál es el tamaño y peso del cable de fibra en comparación con el cable coaxial?
Los cables de fibra óptica son mucho más pequeños y ligeros que los eléctricos, y tienen una capacidad miles de veces mayor que la del cable coaxial. Un cable de distribución de fibra de 24, con una longitud de 1.000 m (3,280 ft) pesa 20,8 kg (46 lb) y tiene un diámetro de 8,7 mm (0.33 in), en comparación con un rollo de cable de 24 de RG-6 que pesa 1.633 kg (3,600 lb) y tiene casi cinco veces el diámetro de 38 mm (1.5 in). Sin embargo, en la práctica sería imposible transmitir vídeo digital de alta resolución a través 1.000 m (3,280 ft) de RG‑6, mientras que el cable de fibra óptica tendría capacidad más que suficiente para transportar múltiples señales de vídeo HD a miles de metros con un rendimiento píxel a píxel.

25. ¿Cuándo se debe utilizar fibra monomodo en un sistema AV?
La fibra monomodo es ideal para transmisiones a larga distancia de hasta 30 km (18.75 mi). Es ideal para la transmisión de señales entre los edificios de un campus universitario o empresarial. También se puede utilizar para una transmisión de largo recorrido entre instalaciones separadas.

26. ¿Cuándo se debe utilizar fibra multimodo en un sistema AV?
La fibra multimodo se utiliza para transmitir señales a cientos de metros o miles de pies. Es ideal para la transmisión de señales entre las plantas de un edificio, o desde una sala de equipamiento a una amplia variedad de salas de presentación y espacios.

27. ¿Qué tipo de fibra multimodo se debería utilizar en las instalaciones nuevas?
Se recomienda fibra óptica multimodo OM4 o mejor para las instalaciones nuevas. La resolución y la profundidad de color de las señales de vídeo continúa incrementándose. Un cable de fibra óptica OM4 o mejor proporciona un nivel preparado para el futuro ya que la resolución de vídeo y las tasas de datos siguen aumentando.

28. ¿Qué tipo de fibra multimodo debería utilizarse si se incorpora a una instalación ya existente?
Normalmente no se recomienda la mezcla de fibra multimodo con tamaños de núcleo diferentes en un único recorrido de fibra. Si la fibra existente se amplía fusionando o conectando fibras, se utiliza normalmente el mismo tamaño del núcleo de la fibra. Sin embargo, si la fibra instalada no tiene la capacidad de procesar señales debido a que estas se han modernizado, puede ser necesario instalar un cable OM4 u otro mejor.

29. ¿Por qué es la fibra monomodo más económica que la fibra multimodo?
La fibra monomodo tiene un núcleo de índice escalonado, mientras que la fibra multimodo tiene un núcleo de índice gradual con fuertes requisitos de rendimiento. Por tanto, la fibra monomodo es menos costosa de fabricar.

30. ¿Por qué no utilizar siempre fibra monomodo?
Los emisores de luz láser y los fotodetectores utilizados para las aplicaciones monomodo son mucho más caros que los utilizados en aplicaciones multimodo. Esta diferencia se traduce en un mayor coste de equipamiento para los sistemas monomodo.

Consideraciones sobre el diseño

31. ¿Puede intercambiarse la fibra monomodo y multimodo?
La creación de un sistema que utilice tanto fibra monomodo y multimodo es posible si se utiliza un sistema de conmutación que soporte ambos tipos de fibra, como la serie FOX Matrix de Extron. La fibra monomodo debe conectarse al puerto monomodo, y la fibra multimodo debe conectarse al puerto multimodo. No se recomienda conectar la fibra monomodo y multimodo directamente ya que la diferencia de tamaño del núcleo introduce pérdidas en el sistema.

32. ¿Cuáles son los tipos de conectores de fibra óptica?
Entre los tipos comunes de conectores de fibra óptica se incluyen ST, SC, FC/PC, FC/APC y LC. El conector LC es muy popular en fibra óptica debido a su alto rendimiento, pequeño tamaño y facilidad de uso. Los conectores multifibra también están ganando popularidad. El MTP/MPO son el tipo de conectores preferidos para estándares de transmisión de datos de 40 Gbps y 100 Gbps.

33. ¿Qué se puede hacer si se está instalando un equipamiento que utiliza conectores diferentes a los existentes en la infraestructura de fibra?
Los conectores ST y SC han sido frecuentemente estandarizados para instalaciones de fibra ya existentes. Sin embargo, el conector LC es el preferido en instalaciones modernas debido a su compacto tamaño, cierre automático y capacidad de alineamiento. La solución recomendada es terminar cada extremo del cable con el tipo de conector apropiado. Alternativamente, se puede utilizar un adaptador con un cable de red para convertir un tipo de conector en otro.

34. ¿Qué es el margen de pérdida óptica?
Un margen de pérdida óptica es la cantidad máxima de pérdida óptica o atenuación permisible en una conexión de fibra óptica. Se calcula como la diferencia entre la potencia de salida del transmisor y la sensibilidad del receptor. Para obtener más información sobre el margen de pérdida óptica, consulte la Guía de diseño de fibra óptica, segunda edición de Extron.

35. ¿Cómo se utiliza el margen de pérdida óptica en el diseño de un sistema AV?
La cantidad total de pérdida en la conexión de fibra óptica se calcula sumando la atenuación causada por la fibra de vidrio, los conectores, empalmes y otros elementos ópticos. Este número se resta al margen de pérdida para determinar el límite de pérdida. Un límite de pérdida de al menos 3 dB es el recomendado para justificar futuras reparaciones en el cableado y el envejecimiento de los componentes ópticos. Para obtener más información sobre el margen de pérdida óptica, consulte la Guía de diseño de fibra óptica, segunda edición de Extron.

36. ¿Qué tipos de cables de fibra óptica están disponibles para aplicaciones AV?
Los cables de fibra óptica están disponibles en diferentes estructuras, dependiendo de la aplicación. Como con otros tipos de cables de interior, los cables de fibra óptica de interior están clasificados plenum o para la distribución vertical. Están disponibles cables de exterior para instalaciones aéreas o soterramiento directo. Los cables con refuerzo metálico están también disponibles para proporcionar protección adicional contra roedores o manipulaciones.

37. ¿Qué es la fibra oscura y cómo se utiliza en sistemas AV?
La fibra oscura es un cable de fibra óptica previamente instalado que se colocó para su posible uso en el futuro, pero actualmente no se utiliza. Las estructuras de cableado se instalan frecuentemente con una cantidad adicional de cables de fibra óptica para una posible expansión en el futuro. Si está disponible, la fibra oscura puede utilizarse para instalar nuevo equipamiento AV sin coste añadido en la instalación de fibra nueva. Cuando las señales se transmiten entre las plantas de un edificio o entre los edificios de un campus, la disponibilidad de fibra oscura simplifica la instalación.

Productos Extron

38. ¿Qué tipos de productos de fibra óptica ofrece Extron?
Extron ofrece matrices de conmutación, conmutadores, amplificadores de distribución, procesadores de señal, extensores, cables y accesorios de fibra óptica. Los productos Extron permiten la transmisión a larga distancia de señales HDMI, DVI, 3G‑SDI, RGB de alta resolución o por componentes HD y vídeo de definición estándar, así como audio, control RS‑232 y USB a través de cable de fibra óptica a distancias extremas de hasta 30 km (18.75 mi).

39. ¿Qué tipos de fibra soportan los productos de fibra óptica de Extron?
Los productos de fibra óptica de Extron incluyen modelos para fibra multimodo a 850 nm de longitud de onda y fibra monomodo a 1310 nm de longitud de onda.

40. ¿Cuáles son las ventajas de la tecnología totalmente digital de Extron?
La tecnología totalmente digital de Extron proporciona una transmisión píxel a píxel de las señales de vídeo para asegurar una calidad de imagen óptima a altas resoluciones.

41. ¿Cuál es la ventaja de los conectores de tipo LC en los productos de Extron?
El conector de tipo LC utilizado en los productos Extron es muy popular en fibra óptica debido a su alto rendimiento, pequeño tamaño, fiable conectividad y preciso alineamiento del núcleo.

42. ¿Qué tipos de cables de fibra óptica ofrece Extron?
Extron ofrece bobinas de cable de fibra óptica y cables de fibra óptica terminados en fábrica en versiones OM4 optimizada para láser multimodo y monomodo. Todos los cables de fibra óptica de Extron son insensibles a dobleces para simplificar la instalación y reducir las pérdidas por doblez. Los cables Extron también incluyen una cubierta clasificada ONFP para la instalación en espacios plenum o de distribución vertical.

43. ¿Cuál es la ventaja del cable de fibra óptica insensible a dobleces de Extron?
Los cables de fibra óptica multimodo y monomodo de Extron son insensibles a dobleces para simplificar la instalación y reducir las pérdidas por doblez. Las pérdidas por doblez en la fibra óptica son insignificantes con un radio de doblez de la fibra de 7,5 mm.

44. ¿Cuál es la ventaja del cable OM4 de fibra óptica optimizada para láser de Extron?
Los cables de fibra óptica multimodo de Extron cumplen o superan las tasas de rendimiento OM4, lo que los hace el cable de fibra óptica disponible con mayor rendimiento. Tiene la capacidad de transportar información para procesar las resoluciones de vídeo más altas utilizadas hoy en día, y está diseñado para soportar las señales de vídeo de resoluciones aún más altas en el futuro.

45. ¿Ofrece Extron productos para la terminación de la fibra óptica?
Extron ofrece un sistema de terminación de fibra óptica con prepulido y sin epoxi que permite una terminación rápida y fiable de cables de fibra óptica multimodo y monomodo. El kit de terminación de fibra óptica de Extron incluye todas las herramientas y equipamiento necesarios para pelar, preparar, cortar y terminar un cable de fibra óptica utilizando conectores LC de rápida conexión de fibra óptica de Extron. También se incluye un VFL (localizador visual de fallos) en el kit para proporcionar una indicación visual de la correcta terminación del conector de fibra óptica.

46. ¿Qué tipo de equipamiento de comprobación de fibra óptica ofrece Extron?
Extron ofrece un set de comprobación de fibra óptica con todas las herramientas necesarias para medir la potencia óptica y la pérdida en el equipamiento AV y el cableado de fibra óptica monomodo y multimodo. El emisor de luz incluye tanto una salida LED multimodo que funciona a 850 nm y 1300 nm, como una salida láser monomodo que funciona a 1310 nm y 1550 nm. El medidor de potencia, compatible con fibra monomodo y multimodo y que dispone de una pantalla LCD fácil de leer, se utiliza para medir la potencia óptica en dBm o W y la pérdida de inserción en dB.

47. ¿Qué formación ofrece Extron para el uso de la tecnología de fibra óptica en sistemas AV?
Extron ofrece una formación avanzada sobre fibra óptica como parte del curso Tecnologías emergentes. El curso Tecnologías emergentes proporciona una formación avanzada que permite a los diseñadores e integradores de sistemas dominar tecnologías AV adicionales en un corto periodo de tiempo. La formación se centra en las tecnologías nuevas y en evolución, ayudando a perfeccionar el diseño de sistemas AV digitales al enseñar conceptos y técnicas para diferentes tecnologías. La proporción de estudiante-instructor se mantiene baja para asegurar que cada miembro de la clase recibe atención individual. El curso Tecnologías emergentes proporciona formación y demostración con instructor, con prácticas en escenarios reales que refuerzan la comprensión de las tecnologías.

Instalación

48. ¿Qué técnicas son necesarias para instalar fibra óptica en sistemas AV?
Las técnicas necesarias para instalar cableado de fibra óptica son similares a las requeridas para instalar cableado de cobre. Los cables de fibra óptica han sido fabricados con elementos de refuerzo para poder utilizarse en largos recorridos. Están disponibles kits de terminación in situ para hacer que la terminación de la fibra óptica sea tan sencilla como la del cable coaxial. Además, al igual que para las instalaciones eléctricas, los instaladores necesitan formarse antes de trabajar con cables de fibra.

49. ¿Cuánto se puede llegar a doblar la fibra óptica durante la instalación?
Los fabricantes especifican el radio de doblez mínimo para la fibra óptica. Es extremadamente importante no doblar la fibra por encima de la recomendación del fabricante. Si no se conocen las especificaciones, la regla general es que el radio de doblez mínimo es 20 veces el diámetro del cable para los cables de fibra óptica estándar. Muchos de los cables más recientes utilizan una construcción de fibra especial llamada fibra insensible a dobleces, que tiene un radio de doblez extremadamente estrecho.

50. ¿Qué ocurre si se dobla la fibra demasiado?
Doblar la fibra por encima del radio de doblez mínimo causa pérdida de la señal de fibra óptica, y podría dañar la fibra.

51. ¿Qué factores se deben considerar cuando se unen fibras utilizando un conector?
Se debe tener un cuidado especial cuando se conectan y desconectan los cables de fibra óptica para evitar dañar la fibra o el conector del dispositivo. Deben utilizarse cubiertas guardapolvo cuando un cable se desconecta para proteger el extremo de posibles daños. La fibra y el conector deben limpiarse antes de hacer el contacto. Además, no debe haber ninguna señal óptica en el cable o fuera del conector al desconectar, conectar o durante la limpieza.

52. ¿Cuándo se deben limpiar los conectores de fibra óptica?
Tanto los extremos de la fibra como del conector deben limpiarse inmediatamente antes de hacer el contacto. Asegure que no hay ninguna señal óptica en la fibra durante la limpieza.

53. ¿Por qué se necesitan limpiar los conectores de fibra óptica?
Incluso en entornos limpios, una simple partícula de polvo podría bloquear completamente la señal óptica. El tamaño de una partícula de polvo es aproximadamente el mismo o mayor que el del núcleo de una fibra óptica monomodo.

54. ¿Qué se utiliza para limpiar los conectores de fibra óptica?
Existen disolventes especiales, limpiadores, paños sin hebras y bastoncillos. Los bastoncillos se utilizan para la limpieza del interior del conector de un instrumento. Siga siempre las recomendaciones de limpieza del fabricante.

55. ¿Puede dañar la luz de la fibra óptica?
Aunque la luz utilizada para la transmisión de la fibra óptica está en el rango infrarrojo y no es visible para el ojo humano, puede provocar daños. La luz láser es un haz concentrado que puede causar lesiones o ceguera. Evite mirar directamente en la fibra cuando no sepa si hay o no una emisión de luz activa.

56. ¿Cómo se puede reparar una fibra rota?
Entre los métodos comunes para reparar fibras rotas se incluyen empalmes por fusión, empalmes mecánicos o conectores de empalme. El método más adecuado depende del margen de pérdida óptica, el tipo de aplicación, qué equipamiento está disponible y las habilidades del técnico de reparación. En la mayoría de los casos, un empalme mecánico o por fusión es lo que se utiliza para las reparaciones. Un conector de empalme se utiliza generalmente cuando otro componente o dispositivo deba instalarse en línea con la fibra.

57. ¿Qué es un empalme mecánico?
Un empalme mecánico es un dispositivo que sujeta dos extremos de la fibra en una posición alineada con mucha precisión para permitir que la luz pase desde una fibra a otra. Se utiliza gel de adaptación del índice para sujetar los núcleos juntos.

58. ¿Qué es un empalme por fusión?
Un empalme por fusión necesita una máquina de empalme para alinear las fibras y fundirlas o soldarlas juntas utilizando un arco eléctrico. Esto produce una conexión de muy baja pérdida que es superior a un empalme mecánico. Sin embargo, el equipamiento requerido para el empalme por fusión es más costoso.

59. ¿Cómo se identifica el tipo de fibra oscura instalada si está poco documentada?
El color de la cubierta de la fibra puede ayudar a identificar el tipo de fibra. La cubierta multimodo es de color naranja o celeste, mientras que la monomodo es amarilla. Las marcas del cable también pueden ayudar a identificar el fabricante y el tipo de cable. Las hojas de datos de los fabricantes proporcionan las especificaciones de rendimiento y un set de comprobación de pérdida óptica u OTDR ayuda a determinar las pérdidas en el enlace de fibra. Sin embargo, la comprobación in situ para determinar las especificaciones de rendimiento no es una opción.

60. ¿Qué marcas en el cable se utilizan para cables de fibra óptica clasificados plenum?
Los cables de fibra óptica clasificados plenum deben estar marcados con OFNP que se refiere a la fibra óptica, no conductiva, plenum. Si el cable de fibra óptica incluye un refuerzo metálico, está marcado con OFCP que se refiere a la fibra óptica, conductiva, plenum.

61. ¿Qué marcas en el cable se utilizan para cables de fibra óptica clasificados para la distribución vertical?
Los cables de fibra óptica clasificados para la distribución vertical deben estar marcados con OFNR que se refiere a la fibra óptica, no conductiva, de distribución vertical. Si el cable de fibra óptica incluye un refuerzo metálico, está marcado con OFCR que se refiere a la fibra óptica, conductiva, de distribución vertical.

Obligatorio