{"id":1465,"date":"2022-12-12T03:31:00","date_gmt":"2022-12-12T08:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.precisionot.com\/?p=1465"},"modified":"2024-01-17T15:56:31","modified_gmt":"2024-01-17T20:56:31","slug":"explorando-tecnologias-de-multiplexacion-y-demultiplexacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.precisionot.com\/es\/exploring-technologies-multiplexing-demultiplexing\/","title":{"rendered":"Explorando las tecnolog\u00edas de multiplexado y demultiplexado"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1465\" class=\"elementor elementor-1465\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-696e1e61 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"696e1e61\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-23b4b88e\" data-id=\"23b4b88e\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-62456436 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"62456436\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n<h2>\u00bfQu\u00e9 son los multiplexores y demultiplexores?<\/h2>\n<p>Los multiplexores y demultiplexores tienen 4 tecnolog\u00edas competitivas sobre las que se construyen: rejilla de Bragg de fibra, rejilla de gu\u00eda de ondas de matriz, filtro de pel\u00edcula delgada y filtro de rejilla de difracci\u00f3n. En esta publicaci\u00f3n, examinamos estas cuatro tecnolog\u00edas con mayor detalle, iluminando los aspectos t\u00e9cnicos detr\u00e1s de escena para hacer que los dispositivos mux\/demux funcionen.<\/p>\n\n<p><strong>\u00a01. Rejillas de Bragg de fibra (FBG)<\/strong><\/p>\n\n<p>Una rejilla de Bragg es una longitud corta de fibra en la que el \u00edndice de refracci\u00f3n se modula a una velocidad peri\u00f3dica en una longitud corta a lo largo de la fibra. Lo que esto significa es que para cualquier secuencia WDM {\u03bb1, \u03bb2, \u2026, \u03bbB, \u03bbN}, todas las longitudes de onda que no sean \u03bbB pasar\u00e1n a trav\u00e9s de la fibra sin cambios. En cambio, \u03bbB se reflejar\u00e1 completamente de vuelta a la fuente. (\u03bbB = 2\u03b7e\u039b donde \u03b7e es el \u00edndice de refracci\u00f3n efectivo en el n\u00facleo de la fibra y \u039b es el per\u00edodo de rejilla). La rejilla de Bragg requiere un circulador \u00f3ptico para completar el mux y demux. Un circulador es un dispositivo \u00f3ptico no rec\u00edproco de 3 puertos que pasa cualquier se\u00f1al de entrada, Si, desde el puerto Pi y emite la se\u00f1al SO = Si al puerto PO = (Pi mod 3) +1. Para obtener una descripci\u00f3n visual, consulte nuestro Diagrama del circulador.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12305 size-large\" src=\"https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/demuxbloggraphic-1024x535.jpg\" alt=\"\u00bfQu\u00e9 son los multiplexores y demultiplexores?\" width=\"1024\" height=\"535\" srcset=\"https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/demuxbloggraphic-1024x535.jpg 1024w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/demuxbloggraphic-300x157.jpg 300w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/demuxbloggraphic-768x401.jpg 768w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/demuxbloggraphic-18x9.jpg 18w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/demuxbloggraphic-600x314.jpg 600w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/demuxbloggraphic-64x33.jpg 64w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/demuxbloggraphic.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p><strong>2. Filtros de pel\u00edcula delgada<\/strong><\/p>\n\n<p>Los filtros de pel\u00edcula delgada son m\u00faltiples capas de materiales muy delgados que se depositan sobre sustratos de vidrio. Los materiales se seleccionan de modo que tengan valores de \u00edndice de refracci\u00f3n ajustados. La luz incidente se refleja principalmente en el dispositivo; sin embargo, la longitud de onda sintonizada puede pasar a trav\u00e9s del dispositivo en cualquier direcci\u00f3n (esto es opuesto a la rejilla de Bragg de fibra). El multiplexor tiene N filtros de pel\u00edcula delgada sintonizados para cada longitud de onda. La longitud de onda de entrada pasa a trav\u00e9s del filtro hacia la fibra de salida. Luego, la se\u00f1al se combina con los otros filtros de pel\u00edcula delgada N-1 como se muestra. La tecnolog\u00eda de pel\u00edcula delgada tiene una excelente conformaci\u00f3n espectral a bajo costo. Normalmente, se utiliza con sistemas de menos de 40 canales. Adem\u00e1s, es bidireccional y resistente a los cambios de temperatura. Los filtros de pel\u00edcula delgada son completamente pasivos con baja p\u00e9rdida de inserci\u00f3n.<\/p>\n\n<p><strong>3. Rejillas de gu\u00eda de ondas de matriz (AWG)<\/strong><\/p>\n\n<p>Las rejillas de gu\u00eda de ondas de matriz consisten en un divisor\/combinador \u00f3ptico, una serie de fibras de longitud variable y un acoplador \u00f3ptico. El acoplador tiene N entradas, una para cada \u03bbi {I \u03b5 1, N}. Una entrada determinada se divide y se presenta a cada una de las entradas de fibra (las se\u00f1ales \u00f3pticas individuales, cada una con su propio \u03bbi, inciden en el acoplador \u00f3ptico). A partir de ah\u00ed, las se\u00f1ales recorren cada fibra de longitud variable donde terminan en el combinador \u00f3ptico. Las longitudes de fibra para esta tecnolog\u00eda se ajustan de tal manera que las relaciones de fase de cada se\u00f1al interfieren entre s\u00ed de manera constructiva o destructiva. La salida del combinador son las se\u00f1ales sumadas linealmente de la entrada del acoplador \u00f3ptico.<\/p>\n\n<p>Al demultiplexar, el demultiplexor toma la se\u00f1al mixta y la presenta a las N fibras de longitud variable. Debido a que cada fibra tiene su propia longitud sintonizada, cada salida tiene un retraso de fase en una cantidad calculada. Las se\u00f1ales retardadas luego se presentan a cada fibra de salida donde interfieren de manera constructiva y destructiva. Por lo tanto, se produce la demultiplexaci\u00f3n. Las rejillas de gu\u00eda de onda de matriz introducen la dispersi\u00f3n del modo de polarizaci\u00f3n y pueden tener una alta p\u00e9rdida de inserci\u00f3n. Son muy dependientes de la temperatura y generalmente requieren control de temperatura para mantener relaciones de fase adecuadas. Los dispositivos AWG tambi\u00e9n admiten una gran cantidad de canales y un espaciado de canales estrecho. Son adecuados para un mayor n\u00famero de canales y tienen una respuesta de filtro satisfactoria.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-3354\" src=\"https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/arrayed-waveguide-1024x455.png\" alt=\"\" width=\"625\" height=\"278\" srcset=\"https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/arrayed-waveguide-1024x455.png 1024w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/arrayed-waveguide-300x133.png 300w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/arrayed-waveguide-768x341.png 768w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/arrayed-waveguide-1536x683.png 1536w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/arrayed-waveguide-2048x910.png 2048w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/arrayed-waveguide-16x7.png 16w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/arrayed-waveguide-600x267.png 600w\" sizes=\"(max-width: 625px) 100vw, 625px\" \/><\/figure>\n\n<p><strong>4. Filtros de rejilla de difracci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n<p>Un filtro de rejilla de difracci\u00f3n consta de una lente de rejilla que desv\u00eda la luz seg\u00fan su longitud de onda. La difracci\u00f3n, a diferencia de la refracci\u00f3n, ocurre cuando una onda encuentra cualquier objeto en el espacio libre que sea compatible con su longitud de onda. Si asumimos que una onda incidente que alcanza un obst\u00e1culo (como una rendija en una red de difracci\u00f3n) act\u00faa de acuerdo con el principio de Huygens-Fresnel, entonces estar\u00e1 presente una serie de radiadores monopolares, igualmente espaciados de acuerdo con la longitud de onda incidente en la rendija. Estos radiadores monopolares interferir\u00e1n tanto constructivamente como destructivamente en el lado opuesto de la rendija; esto crea un patr\u00f3n que depende de la longitud de onda de la se\u00f1al. Usando este principio, una onda incidente que consta de m\u00faltiples \u03bb se propaga espectralmente a una serie de fibras de salida.<\/p>\n\n<p>Como se demuestra a continuaci\u00f3n (Figura 1.1), el l\u00f3bulo central contiene la mayor parte de la intensidad de la se\u00f1al; sin embargo, los l\u00f3bulos laterales son peri\u00f3dicos seg\u00fan la funci\u00f3n de Bessel de primera especie (J1). El argumento de la funci\u00f3n de Bessel es proporcional a ka, el n\u00famero de onda y el di\u00e1metro de la apertura. Si fijamos el tama\u00f1o de la apertura (el tama\u00f1o de la rejilla de difracci\u00f3n), entonces la dispersi\u00f3n dada por la funci\u00f3n de Bessel depender\u00e1 completamente de la longitud de onda (la Figura 1.2 se muestra a continuaci\u00f3n en rojo). Una rejilla de difracci\u00f3n se puede construir en un material transmisivo o reflectante. Generalmente tiene baja sensibilidad a la temperatura, es bidireccional y tiene baja p\u00e9rdida de inserci\u00f3n. Esta tecnolog\u00eda es puramente pasiva y admite anchos de banda de canales variables\/gran cantidad de canales.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12311 size-medium\" src=\"https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/Demuxbloggraphic4-300x157.jpg\" alt=\"\u00bfQu\u00e9 son los multiplexores y demultiplexores?\" width=\"300\" height=\"157\" srcset=\"https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/Demuxbloggraphic4-300x157.jpg 300w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/Demuxbloggraphic4-1024x535.jpg 1024w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/Demuxbloggraphic4-768x401.jpg 768w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/Demuxbloggraphic4-18x9.jpg 18w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/Demuxbloggraphic4-600x314.jpg 600w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/Demuxbloggraphic4-64x33.jpg 64w, https:\/\/www.precisionot.com\/wp-content\/uploads\/Demuxbloggraphic4.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/figure>\n\n<p><strong>As\u00f3ciese con Precision OT<\/strong><\/p>\n\n<p>En Precision OT, nuestro equipo de ingenieros expertos se especializa en la fabricaci\u00f3n de dispositivos multiplexores y demultiplexores de alta calidad necesarios para respaldar los avances en la tecnolog\u00eda de redes de fibra \u00f3ptica. 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