Redes de Computadores.

Documentos relacionados
Prof. Marcelo Cunha Parte 7

Cabeamento Estruturado CAB Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 7ª Fase Professor: Cleber Jorge Amaral

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS LAGES Ciência da Computação - 2ª fase

Mídias Físicas Utilizadas Cabo Coaxial e Par Trançado. Prof. Alexandre Beletti Ferreira. Cabo Coaxial

1 Fibra óptica e Sistemas de transmissão ópticos

Redes de Alta Velocidade

Meios físicos. Par Trançado (TP) dois fios de cobre isolados

A camada Física. Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG. Referência: -Redes de Computadores. A. S. Tanenbaum. Campus/Elsevier, Capítulo 2

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo. Campus Presidente Epitácio REDES DE COMPUTADORES I (RC1A2) MEIOS DE TRASMISSÃO

MEIOS DE TRANSMISSÃO REDES E SR1 ETER-FAETEC. Rio de Janeiro - RJ ETER-FAETEC

DUARTE DA ROSA RELATÓRIO TÉCNICO TRABALHO DE MEIOS DE TRANSMISSÃO

DISPERSÃO. Esse alargamento limita a banda passante e, consequentemente, a capacidade de transmissão de informação na fibra;

A CAMADA FÍSICA. Redes de Computadores. Prof. Gabriel F. C. Campos camposg.com.br

Meios de Transmissão 1

SISTEMAS ÓPTICOS. Prof. Márcio Henrique Doniak e Saul Silva Caetano

Meios Físicos de Transmissão

Plano de Aula: Fibra Ótica e Estruturas de Cabeamento para Redes 1/2 CABEAMENTO - CCT0014

Fís. Fís. Monitor: João Carlos

Redes de Computadores

SISTEMAS ÓPTICOS FIBRAS ÓPTICAS

Sistemas Ópticos Características das Fibras

1.1. Sistema Básico de Comunicação Óptica utilizando Fibra Óptica

PLANO DE ENSINO EMENTA

11/04/2009. Redes de Computadores. Topologias. Topologia das Redes. Estrela. Anel. Híbrida/Mista

Meios de Transmissão de Dados

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. UNIDADE 4 Tipos de cabo Ferramentas e componentes do cabeamento

Camada Física. Exemplo: RS-232 ou EIA-232. Redes Aplicação Apresentação Sessão Transporte Rede Enlace Físico. Codificação de Sinais Digitais

Workshop de Domótica e Telecomunicação. Fibras Ópticas. Patrício Moreira

Redes de comunicação. Mod 2 Redes de computadores. Professor: Rafael Henriques

SISTEMAS ÓPTICOS. Atenuação e Dispersão

ÍNDICE CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO... 6 O QUE É UMA REDE E PARA QUE SERVE?... 7 O PORQUE DE UMA REDE... 9

Fundamentos de Redes de Computadores. Prof. Claudemir Santos Pinto

Tipos de cabos. cabos de par trançado cabos coaxiais cabos de fibra óptica Sem Fio *

Aula 3 - Ondas Eletromagnéticas

SISTEMAS ÓPTICOS. Atenuação e Dispersão

4º Bimestre Instrumentos usados em REDES de Telecomunicações

Redes de Computadores. Topologias

Transmissão de informação sob a forma de ondas

Prof. Marcelo Machado Cunha Parte 2

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4

SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES ÓPTICAS. A atenuação experimentada pelos sinais luminosos propagados através de uma fibra

Aula 6 Interferência. Física 4 Ref. Halliday Volume4. Profa. Keli F. Seidel

Comprimento de onda ( l )

BANCO DE QUESTÕES - FÍSICA - 1ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO ==============================================================================================

CLASSIFICAÇÃO DE REDES-

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Fibra óptica. Professor: Cleber Jorge Amaral

Meios de Comunicação de Dados.

Fenómenos Ondulatórios

Trabalho do APE da mensal. (Professor: Bob)

Camada Física. Camada Física

Telecomunicações. Prof. André Y. Kusumoto

Resolução dos exercícios propostos do livro texto referente a primeira etapa do curso Rodrigo César Pacheco

LUCAS DA SILVA RELATÓRIO FINAL DE PROJETO CABO COAXIAL

8-Lista Refração DUDU. 1. (Ime 2019)

A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 cm. No mesmo momento, a seu lado, a sombra

IFRS Campus POA. Elétrica Aplicada Turma Redes II Noite. Prof. Sergio Mittmann. Grupo : Nilo Cesar Ferreira Alvira. Caroline Silva Tolfo

CCNA 1 Meios de Comunicação. Kraemer

CONCEITOS DE CABOS COMPUTACIONAIS PROF. DR. PAULO ROBERTO SCHROEDER DE SOUZA

Prof.ª Dr.ª Fatima Salete Correra Prof. Dr. José Kleber da Cunha Pinto

Fontes Emissoras Ópticas

Capítulo 1 Refração da luz

História da Fibra Óptica

Fonte luminosas e Fotodetectores

1 Fibra Óptica e Sistemas de transmissão ópticos

Meios físicos de transmissão

Física. Óptica. Professor Alexei Muller.

ANNE SOARES RELATÓRIO FINAL DE PROJETO MEIOS DE TRANSMISSÃO

Capítulo 7 - Tecnologias Ethernet. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de Página

Resolução de exercícios Parte 1

FÍSICA:TERMODINÂMICA, ONDAS E ÓTICA

3. (Ufrgs 2015) Na figura abaixo, um raio luminoso i, propagando-se no ar, incide radialmente sobe placa semicircular de vidro.

FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES AULA 4: REDE DE ACESSO CAMADA FÍSICA Prof. Luiz Leão

Instalação de Equipamentos de Redes IER 12503

Fenómenos ondulatórios

3Parte. FICha De avaliação N.º 3. Grupo I

Teste Sumativo 2 A - 07/12/2012

LUZ. Forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. A velocidade da luz no vácuo é de cerca de km/s.

Cabo Coaxial Fino ou 10 Base 2 também conhecido como Thin Cable ou RG58, suas características são:

Prof. Patricia Caldana FORMAÇÃO DE IMAGENS EM LENTES ESFÉRICAS

Meios de Comunicação de Dados.

FÍSICA - A ª SÉRIE P2

CONCEITOS GERAIS 01. LUZ. c = km/s. c = velocidade da luz no vácuo. Onda eletromagnética. Energia radiante

Aula 6 Interferência. Física 4 Ref. Halliday Volume4. Profa. Keli F. Seidel

REDES DE COMPUTADORES

Transcrição:

Redes de Computadores www.profjvidal.com

Meios de Comunicação Fibra Óptica

Meios de Comunicação Fibra Óptica Consiste basicamente de material dielétrico, em geral sílica ou plástico, transparente flexível e de dimensões reduzidas. Uma fibra óptica é cilíndrica e tem três camadas concêntricas: núcleo, casca e revestimento.

Meios de Comunicação Fibra Óptica - Como Funciona Pense em um imenso canudo de refrigerante ou em um cano plástico flexível. Imagine, por exemplo, um cano excessivamente comprido. Agora, considere que a superfície interna desse cano foi revestida com um espelho perfeito. Então, imagine que você está olhando em uma das pontas do cano. Há vários quilômetros de distância, na outra ponta, um amigo seu liga uma lanterna e reflete sua luz dentro do cano. Uma vez que o interior do cano é revestido de um espelho perfeito, a luz da lanterna refletirá na superfície do cano (mesmo que ele seja curvo ou distorcido) e você a verá na outra ponta. Se o seu amigo começar a ligar e desligar a lanterna à maneira do código Morse, ele conseguirá se comunicar com você por meio do cano. Essa é a essência do cabo de fibra ótica.

Vamos ver o vídeo! Meios de Comunicação de Dados

Meios de Comunicação Fibra Óptica - Vantagens: Imune a interferências eletromagnéticas(não sofre interferências eletromagnéticas, pois é composta de material dielétrico, e assegura imunidade a pulsos eletromagnéticos.); Segurança da informação e do sistema; Enorme capacidade de transmissão; Não emite nenhum tipo de radiação; Matéria Prima Abundante(A sílica é um material abundante e não muito caro.); Mais leve que os outros tipos de cabos; Isolação Elétrica(Não há necessidade de se preocupar com aterramento e problemas de interface de equipamento, uma vez que é constituída por material isolante elétrico.); Sinal se propaga por longas distâncias.

Meios de Comunicação Fibra Óptica - Desvantagens: Fragilidade das fibras(as fibras quebram com facilidade.); Dificuldade de conexão(devido a pequena dimensão, requer dispositivos de alta precisão.); Maior custo; Impossibilidade de alimentação remota(requer alimentação independente para cada repetidor.).

Tipos de Fibra Redes de Computadores Dois tipos de fibra: monomodo e multimodo Modo: feixe de raios luminosos entrando na fibra com um determinado ângulo em relação ao seu eixo

Fibra Óptica - DISPERSÃO Dispersão está associado aos diferentes tempo de chegada, de cada modo que está se propagando na fibra, no receptor; Isso resulta em um alargamento temporal do sinal óptico emitido no início da fibra; Esse alargamento limita a banda passante e, consequentemente, a capacidade de transmissão de informação na fibra; Dispersão Modal

Fibra MONOMODO O diâmetro reduzido do núcleo limita a propagação da luz a um único modo, não ocorrendo dispersão modal. A fibra atua como um guia de onda, permitindo a propagação de um único modo de luz paralelo ao eixo. Com isso, evita-se a dispersão modal e os sistemas monomodo têm maior capacidade (velocidades mais altas).

Fibra MULTIMODO O grande diâmetro do núcleo possibilita a ocorrência de diferentes modos de propagação (ou caminhos) percorridos pelo feixe de luz, criando um atraso (dispersão modal ou espalhamento de pulso). A principal vantagem é a maior facilidade de acoplamento.

Diferença entre fibra MONOMODO e MULTIMODO A diferença entre a fibra monomodo e multimodo é a variação de densidade que ocorre entre essas duas camadas de material. Se você cortasse uma fibra e colocasse no microscópio, teria uma imagem como essa abaixo. Nas duas temos um núcleo (menor densidade) e uma borda (maior densidade) do mesmo material. A fibra monomodo muda de densidade rapidamente, já a multimodo passa lentamente de uma densidade para outra. Ou seja, a fibra monomodo é mais bem feita. Mas qual o impacto disso na distância que se consegue chegar com um fibra? Porque as fibras monomodo tem maior alcance que as fibras multimodo?

Diferença entre fibra MONOMODO e MULTIMODO A explicação é simples: cada vez que uma fibra ótica faz uma curva, a luz tem que refletir internamente. Se fibra ótica fosse perfeitamente reta, não haveria diferença entre as fibras, mas nas curvas a luz é refletida. Falando de maneira simplista, na fibra multimodo a luz reflete de maneira mais "suave", o que é ruim, pois a luz acaba se dispersando. Na fibra monomodo, como existe essa variação brusca, a luz reflete de maneira mais eficiente, com menos perda.

Fibra Óptica - Fonte de luz Fibras MULTIMODO: LEDS - Light Emitting Diodes (diodos emissores de luz); Fibras MONOMODO: diodos de injeção a laser (altamente direcionais).

Quando devemos utilizar cabos de fibras ópticas? Resposta: quando você for obrigado a usar, ou quando seu uso fizer sentido. Você será obrigado a usar cabos de fibra óptica se adquirir um equipamento que tenha conexões realizadas com fibras ópticas, se a companhia prestadora de serviços de telecomunicação instalar fibras na sua região e você desejar estender esta conexão ou, mais importante, se o seu projeto incluir fibras ópticas em sua instalação. Por outro lado, faz sentido usar fibras ópticas quando: 1- A instalação envolve grandes distâncias (centenas ou milhares de metros ou quilômetros) 2 - O ambiente de instalação apresentar muita interferência eletromagnética (fibras ópticas são imunes a qualquer tipo de interferência ou ruído) 3- Nos ambientes agressivos (fibras ópticas são imunes à oxidação e corrosão, que costumam ser um problema para os cabos de cobre) 4- For preciso reduzir o peso e o tamanho dos cabos (as fibras ópticas são extremamente leves e compactas)

DÚVIDAS...