martes, 22 de septiembre de 2009

Conector SC

create animated gif SC (suscriber connector).
Para este conector se emplea una regla nemotécnica según la cual SC significa square connector (conector cuadrado) . Esta diferencia de forma es lo primero que a simple vista se observa respecto al conector ST. Los conectores SC han ido sustituyendo al los ST sobre todo en cableados estructurados, fundamentalmente por ser más fáciles de conectorizar, lograr mayor densidad de integración y por permitir su variedad-duplex en la que los dos canales de transmisión/recepción Tx/Rx se pueden tener en el mismo modular.
SC se considera un conector óptico de tercera generación, mejorando en tamaño, resistencia y facilidad de uso con respecto a la anterior.
Principales características:
  • Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,1 dB, FSM < 0,1 dB
  • Pérdidas típicas de retorno FMM > 30 dB, FSM > 55 dB
Estructura:
  1. Ferrule, generalmente de cerámica con un diámetro exterior de 2,5 mm, siendo el orificio interior de 127 um para las FMM y 125,5 para las FSM.
  2. Cuerpo, de plástico con un sistema de acople “Push Pull” que impide la desconexión si se tira del cable, también bloque posibles rotaciones indeseadas del conector.
  3. Anillo de crimpado
  4. Manguito, imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra.
SC_Interno

lunes, 21 de septiembre de 2009

Conector ST

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ST (straight tip).

Este veterano conector ha sido durante mucho tiempo el más empleado para finalizar fibras ópticas multimodo (FMM), hoy en día está en desuso, no obstante sigue muy presente en multitud de instalaciones. Su diseño se inspira en los conectores para cables coaxiales, tiene un sistema de anclaje por bayoneta que hace de este conector un modelo muy resistente a las vibraciones por lo que es especialmente indicado para entornos exigentes.

ST se considera como un conector óptico de segunda generación. 

Principales características:

  • Pérdidas típicas de inserción FMM < 0,3 dB, FSM < 0,2 dB 
  • Pérdidas típicas de retorno FMM > 25 dB, FSM > 55 dB

Estructura:

  1. Ferrule, debe albergar la fibra y alienarla. La calidad del ferrule es determinante para lograr que la fibra esté correctamente centrada y se logre la mejor conexión posible. El ferrule en conectores ST tiene un diámetro exterior de 2,5 mm, siendo el orificio interior de 127 um para las FMM. Los ferrule pueden ser de metal, cerámica o plástico.
  2. Cuerpo metálico, con una marca que sólo permite su inserción en una posición, una vez introducido se gira un cuarto de vuelta y queda fijado por un resorte con mecanismo de bayoneta.
  3. Anillo de crimpado
  4. Manguito, imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra.
  5. Resorte que permite cerrar o liberar el mecanismo de bayoneta.


ST_interno

sábado, 19 de septiembre de 2009

Así se hace un despliegue FTTH

Hay muchos videos por la red, unos están bien y otros son lo que son. Este que os presento narra como se está produciendo el despliegue en Francia de la Fibra Óptica al Hogar (FTTH), es un vídeo íntegramente en francés pero merece la pena verlo pues plantea de forma muy amena las principales fases de este proceso.

La introducción del vídeo nos explica los objetivos iniciales de France Telecom para la región parisina con una fecha en el horizonte en torno a junio de 2006 (de esta ya hace tres años) en una primera fase de implementación para una tecnología de acceso que claramente no va a ser universal…

Elección de zonas de despliegue

Sorprende la sinceridad con la que las personas entrevistadas comentan que los criterios de elección de las zonas de despliegue FTTH son fundamentalmente económicas. Se llevará la fibra donde se sabe que hay mayor posibilidad de hacer negocio, zonas urbanas más densamente pobladas, así de claro, los de los pueblos nos quedamos al otro lado de la brecha.

Inspección de las ICT’s

Vemos como un técnico revisa la ICT de un edificio y cumplimenta un informe en el que valora si este es apto o no para la FTTH, él mismo comenta que a veces es muy difícil encontrar canalizaciones de paso libres o espacios en los que albergar las cajas de reparto FTTH. En España, los operadores se encuentran con las mismas dificultades siempre que el edificio se haya construido antes de 1999, a partir de esta fecha se implantó el reglamento ICT, con lo que aproximadamente el 25% del parque de viviendas existente contempla canalizaciones y espacios que permiten perfectamente la entrada de la FTTH en los edificios de viviendas.

Comercialización

Esta parte nos interesa menos, pero para las operadoras es todo. Aquí si que lo tienen todas bien organizado, estudios de mercado, centros de atención al cliente, campañas publicitarias. Parece claro, el Hogar Digital a través de las Infraestructuras de Acceso Ultrarapido como la FTTH prometen ser un buen negocio…

Arquitectura de red y Planta exterior

Esta sección de video no tiene desperdicio, aunque las secuencias discurren muy rápido nos muestrán el largo camino que hay desde los estudios de ingeniería y áreas de proyecto a la implementación en la calle de la red FTTH, donde operarios realizan empalmes y organizan las fibras en los discos de los splitters o derivadores ópticos que se encuentran en las vías públicas en el primer nivel de división y en el RITI de un edifico en el segundo nivel de división, estas divisiones sucesivas permitirán compartir un ramal de fibra entre 64 usuarios. Esta es una estructura de red GPON, en la que el reparto de la fibra es pasivo lo que obliga a que se practiquen empalmes de fibra en todos los niveles de división y en la toma final de usuario (ONT). En esta parte del video podrás ver a operarios realizando estos trabajos, precisamente esta es una cualificación profesional con buena demanda.

Medidas de pérdida de potencia óptica

Una vez desplegados los tendidos de cable tanto aéreos como subterraneos y realizados los empalmes hay que comprobar si las atenuaciones registradas se encuentran dentro de los márgenes correctos.

Instalación en la vivienda y configuración de la pasarela residencial.

En la red interior de usuario hay que finalizar con un PAU en el que se practica un último empalme mecánico, el operario debe pelar la fibra, limpiarla y empalmarla in situ, con pocas comodidades, poniendo mucha atención pues se trata de una labor delicada. El vídeo también muestra la caja de herramientas en la que está la empalmadora mecánica, los útiles de limpieza, el alcohol isopropílico y la peladora. El profesor que la muestra la denomina “La boite magique” (La caja mágica). Queremos en el IES Marismas un par de estas cajitas…

Por último se conecta y configura el router FTTH que será la pasarela residencial para todos los servicios de Hogar Digital, video a demanda (VoD), voz sobre IP (VoIP), Televisión de alta definición (HDTV), Internet de alta velocidad (100MB) y todo los relacionado con otros servicios controlados por sidtemas domóticos como por ejemplo los de eficiencia energética.

Y este es el vídeo completo (7 min) en cuestión: C’est bon!

viernes, 18 de septiembre de 2009

Menos contaminación con la misma protección.

Cuando desempaquetamos un equipo electrónico recién comprado  es probable que ya no nos llame la atención la cantidad de cartón, plásticos y espumas de relleno que se han empleado para su comercialización, protección y transporte. Nos hemos acostumbrado a estas montañas de desechos que en el peor de los casos se tiran a la basura y en el menos malo depositamos en el contenedor amarillo de envases ligeros.

static_dissipative1

El mejor de los casos sería no emplear envases, pero cualquiera que se dedique a la logística sabe que esto no es posible. Desde una óptica electrónica existen además riesgos que obligan a proteger tarjetas, componentes y equipos de forma específica. Un claro ejemplo son las bolsas de plástico (polietileno) que protegen estos elementos frente a las descargas electro estáticas (ESD). En ellas verás un símbolo como el de la izquierda, estas bolsas cumplen una función muy importante.

ESD1

Los circuitos electrónicos pueden llegar a ser muy sensibles a las descargas ESD y si no andamos con cuidado al manipularlos, almacenarlos o tranportarlos los podemos dañar de forma irreversible. Esto se debe a los potenciales eléctricos que pueden llegar a concentrarse en nuestro cuerpo y que se descargan de golpe sobre los componentes electrónicos que tocamos. Cuando esto sucede no huele a quemado, ni sientes un cosquilleo, en realidad ni te enteras, eso si, los componentes dejan de funcionar “misteriosamente”.

La concentración de carga estática en nuestro cuerpo depende de muchos factores, pero uno de los más determinantes es la humedad relativa (HR) del ambiente. Cuanto más seco sea el ambiente peor. En el interior de los edificios hay dos tipos de climatización que favorecen un HR bajo: en verano el aire acondicionado y en invierno es la calefacción quien reseca el ambiente.

He aquí algunos ejemplos de como se almacenan potenciales carga estática en función de la humedad relativa del ambiente.

La carga se puede generar por:

HR 10-25%

HR 65-90%

Caminar tranquilamente por una alfombra sintética…

35.000 v

1.500 v

Sacar un componente de un envase plástico no ESD…

12.000 v

3.000 v

Estar sentado en tu mesa de trabajo…

6.000 v

100 v

Es decir, puede que manipules componentes sensibles en un ambiente con HR alto y los potenciales que se almacenan no sean peligrosos, y puede que repitas esto en un dia seco  con viento sur y te carges algo de valor sin enterarte. Conclusión: SIEMPRE se deben adoptar medidas básicas de protección ESD.

biobags_compostable1

Por todo ello y a la vista de que no podemos renunciar a los envases plásticos ESD es una buena noticia saber que un distribuidor de la entidad de Farnell Europa haya decidido proteger todos sus envíos con bolsas ESD biodegradables (Farnell emplea aproximadamente 3,6 millones de bolsas ESD al año). Curiosamente con estas bolsas se debe tener la precaución de no depositarlas en los contenedores amarillos de reciclaje para otros plásticos. Estas bolsas se tiran a la basura directamente, o mejor aún, se pueden compostar.

Necesitamos muchos gestos inteligentes de sostenibilidad como este.