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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 qué 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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