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Especialista en Comunicaciones Ópticas

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200 horas
Modalidad Online

Resumen

Si le interesa el ámbito de la ingeniería y queire conocer los aspectos esenciales sobre las comunicaciones ópticas este es su momento, con el Curso de Especialista en Comunicaciones Ópticas podrá adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse de manera profesional en este sector. En ingeniería, es muy importante conocer todos los factores y procesos que influyen en su actividad, en este caso tratamos la comunicación de una manera esencial para el entorno de la ingeniería. Realizando este Curso de Especialista en Comunicaciones Ópticas conocerá las técnicas oportunas de comunicación óptica y todas las herramientas posibles para realizar su labor de la mejor manera posible.

Objetivos

– Adquirir los aspectos generales de las comunicaciones ópticas. – Conocer la propagación y dispersión en fibras ópticas. – Conocer las diferentes fuentes ópticas (Diodo electroluminiscente y Láser semiconductor) – Saber cuales son los diferentes tipos de fotodetectores.

Salidas profesionales

Ingeniería / Química / Experto en comunicación óptica / Técnico en implantación de fibra óptica.

Para que te prepara

Este Curso de Especialista en Comunicaciones Ópticas le prepara para tener una visión amplia y precisa del ámbito de la ingeniería en relación con las técnicas de comunicación, en este caso comunicación óptica, adquiriendo los conocimientos necesarios para dedicarse de manera profesional a este sector.

A quién va dirigido

El Curso de Especialista en Comunicaciones Ópticas está dirigido a todos aquellos profesionales del sector de la ingeniería u otros relacionados que quieran seguir formándose y ampliando conocimientos gracias al aprendizaje del material de este curso de comunicaciones ópticas.

Temario

  1. Estructura general de un sistema de comunicaciones ópticas
  2. - Modelo del sistema de comunicaciones ópticas
  3. - Elementos y aspectos fundamentales de un sistema de comunicaciones ópticas
  4. - Evolución de los componentes fotónicos fundamentales
  5. Introducción histórica a las comunicaciones ópticas
  6. - Antecedentes
  7. - Evolución de Jos sistemas de comunicaciones ópticas

  1. Introducción
  2. Análisis de fibras ópticas mediante óptica geométrica
  3. - Fibras de salto de índice
  4. - Fibras de índice gradual
  5. Análisis modal de la propagación en fibras de salto de índice
  6. - Teoría electromagnética para guiaondas dieléctricas
  7. - Fibra de salto de índice: ecuación de dispersión
  8. Aproximación de guiado débil
  9. - Introducción y justificación
  10. - Resolución en coordenadas cartesianas
  11. - Ecuación de dispersión y perfiles modales
  12. -Número de modos propagados
  13. - Flujo de potencia
  14. Fibras tnonomodo
  15. - Introducción
  16. - Distribución de campo
  17. - Constante de propagación
  18. - Diámetro de campo modal
  19. - Birrefringencia
  20. - Longitud de onda de corte
  21. Análisis modal de la propagación en fibras de índice gradial: método WKB
  22. - Solución tnodal
  23. - Número de modos propagados
  24. - Constantes de propagación de los modos guiados
  25. Campo eléctrico total en una fibra óptica: introducción a la teoría de acoplo entre modos
  26. - Caso ideal
  27. - Caso real: acoplo entre modos
  28. Problemas

  1. Introducción
  2. Mecanismos de atenuación
  3. - Mecanismos intrínsecos
  4. - Mecanismos extrínsecos
  5. Atenuación total
  6. Consideraciones prácticas
  7. - Independencia de la atenuación con la frecuencia
  8. - Expresiones para el cálculo del balance de potencia
  9. Problemas

  1. Introducción
  2. Propagación de ondas en dieléctricos
  3. - Respuesta de un dieléctrico a las ondas electromagnéticas
  4. - Ecuación de onda en dieléctricos
  5. Distorsión de pulsos en fibras ópticas. Conceptos fundamentales
  6. - Velocidad de fase y velocidad de grupo en ondas planas
  7. - Extensión al caso de guías dieléctricas
  8. - Dispersión intramodal. Límite a la velocidad binaria
  9. Propagación de pulsos gaussianos en fibras monomodo
  10. - Ensanchamiento del pulso
  11. - Límite de la velocidad binaria
  12. Minimización de la dispersión de primer orden
  13. - Supresión de la dispersión de primer orden
  14. - Compensación de la dispersión utilizando fibras diferentes
  15. Otros tipos de dispersión. El enlace óptico como sistema lineal
  16. -Dispersión en fibras multimodo y de índice gradual, y dispersión por polarización
  17. - Discusión del carácter lineal de los enlaces de fibra óptica
  18. Problemas

  1. Introducción
  2. Interacción radiación-materia
  3. Resumen de la teoría de semiconductores
  4. Tecnología, fabricación y materiales para fuentes ópticas
  5. Diodos electroluminiscentes (LEOs)
  6. - Características típicas
  7. - Estructuras
  8. - Característica de potencia óptica de salida-corriente eléctrica de entrada
  9. - Espectro del LED
  10. - Respuesta de modulación del LED
  11. Problemas

  1. Introducción
  2. Ganancia óptica
  3. El láser Fabry-Perot: realimentación y condición umbral
  4. Estructuras
  5. Láseres monomodo
  6. - El láser de realimentación distribuida (DFB) .
  7. - El láser con reflectores de Bragg distribuidos (DBR)
  8. - El láser de cavidad vertical (VCSEL)
  9. - El láser de cavidades cortadas y acopladas (C3)
  10. - El láser de pozos cuánticos múltiples (MQW)
  11. Ecuaciones de emisión del láser de semiconductor
  12. - Análisis del láser en onda continua: curva potencia óptica-corriente eléctrica y oscilaciones de relajación
  13. Ruido en láseres de semiconductor
  14. Modulación de láseres de semiconductor
  15. Transmisores ópticos
  16. Problemas

  1. Introducción
  2. Conceptos generales
  3. - Detección de la radiación óptica. Ruido fotónico
  4. - Respuesta, eficiencia cuántica y potencia equivalente de ruido
  5. Dispositivos fotodetectores
  6. - Fotodiodo
  7. - Fotodiodo APD
  8. - Fotoconductores
  9. - Otros tipos de fotodetectores
  10. Problemas

  1. Introducción
  2. Amplificación y ruido electrónico en receptores
  3. - Ruido Johnson en circuitos eléctricos
  4. - Amplificadores electrónicos
  5. Receptores analógicos
  6. - Relación señal-ruido
  7. - Consideraciones sobre el amplificador
  8. Receptores digitales
  9. - Modelo simplificado
  10. - El límite cuántico
  11. - Modelo general
  12. Recepción coherente
  13. - Motivación
  14. Problemas

    Titulación

    TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings

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