Curso Gratuito Especialista en Comunicaciones Ópticas

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Curso 100% Bonificable si eres trabajador contratado en el régimen general y envías la documentación de matrícula (en el caso de ser estudiante, desempleado, autónomo, funcionario o jubilado puedes realizar este curso de forma parcialmente subvencionada)

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.

Titulación:

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

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 Laborales:

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

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.

Metodología:

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES ÓPTICAS
  1. Estructura general de un sistema de comunicaciones ópticas
  2. - Modelo del sistema de comunicaciones ópticas

    - Elementos y aspectos fundamentales de un sistema de comunicaciones ópticas

    - Evolución de los componentes fotónicos fundamentales

  3. Introducción histórica a las comunicaciones ópticas
  4. - Antecedentes

    - Evolución de Jos sistemas de comunicaciones ópticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROPAGACIÓN EN FIBRAS ÓPTICAS
  1. Introducción
  2. Análisis de fibras ópticas mediante óptica geométrica
  3. - Fibras de salto de índice

    - Fibras de índice gradual

  4. Análisis modal de la propagación en fibras de salto de índice
  5. - Teoría electromagnética para guiaondas dieléctricas

    - Fibra de salto de índice: ecuación de dispersión

  6. Aproximación de guiado débil
  7. - Introducción y justificación

    - Resolución en coordenadas cartesianas

    - Ecuación de dispersión y perfiles modales

  8. -Número de modos propagados
  9. - Flujo de potencia

  10. Fibras tnonomodo
  11. - Introducción

    - Distribución de campo

    - Constante de propagación

    - Diámetro de campo modal

    - Birrefringencia

    - Longitud de onda de corte

  12. Análisis modal de la propagación en fibras de índice gradial: método WKB
  13. - Solución tnodal

    - Número de modos propagados

    - Constantes de propagación de los modos guiados

  14. Campo eléctrico total en una fibra óptica: introducción a la teoría de acoplo entre modos
  15. - Caso ideal

    - Caso real: acoplo entre modos

  16. Problemas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ATENUACIÓN EN FIBRAS ÓPTICAS
  1. Introducción
  2. Mecanismos de atenuación
  3. - Mecanismos intrínsecos

    - Mecanismos extrínsecos

  4. Atenuación total
  5. Consideraciones prácticas
  6. - Independencia de la atenuación con la frecuencia

    - Expresiones para el cálculo del balance de potencia

  7. Problemas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISPERSIÓN Y PROPAGACIÓN DE PULSOS EN FIBRAS ÓPTICAS
  1. Introducción
  2. Propagación de ondas en dieléctricos
  3. - Respuesta de un dieléctrico a las ondas electromagnéticas

    - Ecuación de onda en dieléctricos

  4. Distorsión de pulsos en fibras ópticas. Conceptos fundamentales
  5. - Velocidad de fase y velocidad de grupo en ondas planas

    - Extensión al caso de guías dieléctricas

    - Dispersión intramodal. Límite a la velocidad binaria

  6. Propagación de pulsos gaussianos en fibras monomodo
  7. - Ensanchamiento del pulso

    - Límite de la velocidad binaria

  8. Minimización de la dispersión de primer orden
  9. - Supresión de la dispersión de primer orden

    - Compensación de la dispersión utilizando fibras diferentes

  10. Otros tipos de dispersión. El enlace óptico como sistema lineal
  11. -Dispersión en fibras multimodo y de índice gradual, y dispersión por polarización
  12. - Discusión del carácter lineal de los enlaces de fibra óptica

  13. Problemas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FUENTES ÓPTICAS (I): EL DIODO ELECTROLUMINISCENTE (LED)
  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

    - Estructuras

    - Característica de potencia óptica de salida-corriente eléctrica de entrada

    - Espectro del LED

    - Respuesta de modulación del LED

  7. Problemas
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FUENTES ÓPTICAS (II): EL LÁSER DE SEMICONDUCTOR
  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) .

    - El láser con reflectores de Bragg distribuidos (DBR)

    - El láser de cavidad vertical (VCSEL)

    - El láser de cavidades cortadas y acopladas (C3)

    - El láser de pozos cuánticos múltiples (MQW)

  7. Ecuaciones de emisión del láser de semiconductor
  8. - Análisis del láser en onda continua: curva potencia óptica-corriente eléctrica y oscilaciones de relajación

  9. Ruido en láseres de semiconductor
  10. Modulación de láseres de semiconductor
  11. Transmisores ópticos
  12. Problemas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DETECCIÓN ÓPTICA
  1. Introducción
  2. Conceptos generales
  3. - Detección de la radiación óptica. Ruido fotónico

    - Respuesta, eficiencia cuántica y potencia equivalente de ruido

  4. Dispositivos fotodetectores
  5. - Fotodiodo

    - Fotodiodo APD

    - Fotoconductores

    - Otros tipos de fotodetectores

  6. Problemas
UNIDAD DIDÁCTICA 8. RECEPTORES ÓPTICOS
  1. Introducción
  2. Amplificación y ruido electrónico en receptores
  3. - Ruido Johnson en circuitos eléctricos

    - Amplificadores electrónicos

  4. Receptores analógicos
  5. - Relación señal-ruido

    - Consideraciones sobre el amplificador

  6. Receptores digitales
  7. - Modelo simplificado

    - El límite cuántico

    - Modelo general

  8. Recepción coherente
  9. - Motivación

  10. Problemas
  11. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Fundamentos de comunicaciones ópticas Capmany, J.. Fraile-Peláez, F. J.. Martí, J. Publicado por Editorial Síntesis