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Comunicaciones Ópticas BIT2

Test de Comunicaciones Ópticas

Los rayos oblicuos:

. No pueden llegar a hacerlo de una manera guiada.
. Suelen radiarse al exterior del núcleo al cabo de poco tiempo debido a que su trayectoria está contenida en un plano que comprende el eje de la fibra.
. Se caracterizan por seguir trayectorias elípticas dentro del núcleo.
. Ninguna de las anteriores
El índice de refracción modal de un modo que se propaga por una fibra óptica:

. Siempre será mayor que el índice de refracción de la cubierta de dicha fibra.
. Podría llegar a ser mayor que el índice de refracción del núcleo de dicha fibra si el modo en cuestión está muy confinado.
. Es inversamente proporcional a la constante de propagación de dicho modo.
. Puede expresarse en función de los índices de refracción de núcleo y cubierta de dicha fibra como únicos parámetros.
La atenuación en una fibra óptica debida a absorción ultravioleta:

. Es menor que la debida a absorción infrarroja a longitudes de onda de trabajo cortas.
. Es independiente del material que compone el núcleo de la fibra.
. Tiene una influencia menor que el scattering Rayleigh a frecuencias de trabajo elevadas.
. Presenta una curva prácticamente constante con la longitud de onda de trabajo.
La dispersión intramodal por guiado:

. Puede no existir en una fibra óptica, al contrario que la del material, que siempre está presente.
. Puede llegar a alcanzar una magnitud mayor que la dispersión intermodal en fibras multimodo.
. Surge por la dependencia del índice de refracción modal del modo fundamental con la longitud de onda de trabajo aunque n1 y n2 sean independientes de la frecuencia.
. Ninguna de las anteriores.
Para conseguir altas velocidades de transmisión a través de una fibra óptica:

. La apertura numérica de ésta debe ser elevada.
. La potencia inyectada debe ser elevada.
. El ángulo máximo de aceptación debe ser pequeño.
. Ninguna de las anteriores.
Los modos de propagación TE y TM en una fibra óptica:

. Poseen únicamente cuatro componentes de campo no nulas.
. Poseen las dos componentes en z (eléctrica y magnética) nulas.
. Pueden tener variación en seno o coseno según se coja la parte real o imaginaria del factor exp(+-jthetal), siendo l el orden de variación acimutal.
. Ninguna de las anteriores.
Si en una fibra óptica el índice de refracción de la cubierta es mayor que el del núcleo, la energía de luz que, propagándose por el núcleo, incida sobre la intefase núcleo-cubierta:

. Se reflejará totalmente siempre que lo haga con un ángulo mayor que el críticico.
. Se reflejará totalmente siempre que lo haga con un ángulo menor que el crítico.
. No se reflejará en ningún porcentaje.
. Se reflejará en parte.
La energía de luz que se propaga de manera guiada por la cubierta de una fibra óptica presenta un comprotamiento en la dirección radial regido por la :

. Función de Bessel de primera especie.
. Función modificada de Bessel de segunda especie.
. Función modificada de Bessel de primera especie.
. Función de Bessel de segunda especie.
En una fibra óptica, la constante de propagación beta de un modo guiado:

. Está referida únicamente a la energía que se propaga por el núcleo.
. También se denomina orden de variación acimutal del modo.
. Presenta un valor situado entre el índice de refracción de la cubiertamultiplicado por la constate de propagación deuna onda plana en el vacío y el índice de refracción del núcleo multiplicado por la constate de propagación de una onda plana en el vacío.
. Ninguna de las anteriores.
Si comparamos los niveles de potencia de señal entre dos puntos de una fibra óptica:

. Estaremos obteniendo la atenuación modal si la fibra es monomodo.
. Estaremos obteniendo la mitad e la atenuación modal si la fibra es monomodo.
. Estaremos obteniendo la atenuación total únicamente si la fibra es multimodo.
. Estaremos obteniendo el doble de atenuación modal si la fibra es monomodo.
En una fibra óptica de índice gradual:

. Existe dispersión intermodal por guía-onda.
. No existe dispersión intramodal.
. Un pulso introducido en su extremo inicial no sufrirá ningún tipo de ensanchamiento temporal a su salida.
. El valor del índice de refracción del núcleo coincide con la cubierta en la interfase de separación entre los dos dieléctricos.
El valor de la birrefrigencia de una fibra monomodo es:

. Independiente de su longitud de batido.
. Superior a 10^-5 en las fibras mantenedoras de polarización de baja birrefrigencia.
. n veces menor que el de una fibra multimodo en la que se propagan n modos linealmente polarizados.
. Ninguna de las anteriores.
El concepto de atenuación modal en una fibra óptica

. Se traduce matemáticamente en las ecuaciones de campo de los modos como un factor que consiste en una exponencial compleja negativa.
. Representa las pérdidas totales (en términos de potencia) de la señal óptica al propagarse a través de la fibra.
. Está directamente relacionado con la verdadera naturaleza compleja del índice de refracción modal.
. Sólo tiene sentido si se aplica al caso de una fibra monomodo.
La dispersión cromática:

. No existe en fibras ópticas multimodo.
. No existiría en el caso de una emisión de luz no modulada a partir de un transmisor óptico ideal.
. Puede ser minimizada con las denominadas fibras de índice gradual.
. Ninguna de las anteriores.
La aplicación de la óptica geométrica:

. Únicamente se propaga el modo fundamental en la fibra.
. El diámetro del núcleo de la fibra es superior a 10 micrómetros, aproximadamente.
. Los índices de refracción del núcleo y la cubierta de la fibra difieren entre sí tan sólo en el orden de las centésimas.
. El valor de la frecuencia normalizada de trabajo es menor que 2.405
Determine cuál de los siguientes fenómenos no representa absorción de luz en la fibra por presencia de impurezas:

. Existencia de agua en el material que forma la fibra óptica.
. Existencia de metales en el material que forma la fibra óptica.
. Existencia de pequeñas burbujas de silicio de mayor densidad que el resto del material que forma la fibra óptica.
. Existencia de iones del tipo OH- en el material que forma la fibra óptica.
Si en una fibra óptica se inyecta una portadora de luz sin modular:

. Únicamente puede existir dispersión intermodal.
. Únicamente puede existir dispersión cromática debida al material.
. ünicamente puede existir dispersión intramodal por guiado.
. Ninguna de las anteriores.
De las siguientes razones por las que se justifica el análisis electromagnético de la propagación de la luz en fibras ópticas frente a la óptica geométrica, determine cuál es falsa:

. La óptica geométrica sólo se puede aplicar a fibras multimodo.
. La óptica geométrica no explica el hecho de que rayos de luz inyectados en la fibra a través del cono de aceptación finalmente no se propaguen.
. La óptica geométrica no considera las características de módulo y fase de la luz.
. La óptica geométrica no es capaz de explicar que cierta cantidad de luz se pierda en fenómenos extrínsecos como las macrocurvaturas.
El modo LP13 presenta:

. Tres zonas de luz.
. Cuatro zonas de luz.
. Seis zonas de luz.
. Ocho zonas de luz.
El índice de refracción modal de un modo propagándose por una fibra óptica:

. Ha de ser inferior al índice de refracción de la cubierta, n2.
. Es el mismo para las expresiones de campo de la luz que se propaga por la cubierta y la que lo hace por el núcleo.
. Es inversamente proporcional a la constante de poragación de cicho modo.
. Ninguna de las anteriores.
¿Qué fenómeno causante de atenuación en la fibra óptica es el predominante a frecuencias altas dentro del espectro de comunicaciones ópticas?

. Scattering Rayleigh
. Absorción ultravioleta.
. Absorción infrarroja.
. Macrocurvaturas.
La dispersión cromática por guiado:

. Únicamente existe en fibras ópticas monomodo.
. No puede existir en fibras ópticas multimodo.
. No existiría si la fibra óptica estuviera formada por un único material.
. Ninguna de las anteriores.
Si en un sistema de comunicacioens se está transmitiendo información a través de una portadora de 300·10^12 Hz, podemos asegurar que:

. Se trata de un sistema de comunicaciones ópticas no guiado.
. Se trata de un sistema de ocmunicaciones ópticas guiado.
. No se trata de un sistema de comunicaciones ópticas.
. Dicha portadora será visible por el ojo humano.

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