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Comunicación óptica por el espacio libre

En telecomunicaciones, la óptica de espacio libre (FSO, siglas en inglés de free-space optical), es una tecnología de comunicación óptica que utiliza la propagación de la luz (visible o infrarroja) en la atmósfera para transmitir información entre dos puntos. Al igual que las redes de fibra óptica, esta tecnología utiliza un diodo emisor de luz o un láser como fuente de transmisión, aunque no necesita que el haz de luz sea guiado a través de cables ópticos. Para su recepción, estos haces de luz operan en la parte de terahertz del espectro. Para recibir la señal, los haces de luz se centran en un lente de recepción conectada a un receptor de alta sensibilidad a través de un cable de fibra óptica.[1]

Un láser 8-beam para enlaces ópticos de espacio libre, marcando 1 Gbit/s a una distancia de aproximadamente 2km. El receptor es el largo disco del centro, los transmisores son los discos más pequeños. A los lados de arriba y a la derecha tiene un monocular que ayuda a alinear los dos cabezales.

Historia

Las comunicaciones ópticas, de varias formas, han sido usadas por cientos de años. Desde los antiguos griegos que pulían sus escudos para enviar señales durante la batalla a los modernos semáforos y el telégrafo inalámbrico solar, también llamado heliógrafo que transmiten señales en código para comunicarse.

En 1880 Alexander Graham Bell y su asistente, Sarah Orr crearon el fotófono, considerado por los laboratorios Bell, su invento más importante. El dispositivo permitía la transmisión de sonido sobre un haz de luz. El 3 de junio de 1880, Bell realizó la primera transmisión de telefonía inalámbrica entre dos edificios cercanos.

La invención del láser en la década de 1960 revolucionó las comunicaciones ópticas en el espacio libre. Las organizaciones militares estaban particularmente interesadas y se impulsó su desarrollo. Sin embargo, la tecnología perdió impulso en el mercado cuando la instalación de redes de fibra óptica para uso civil estaba en su apogeo.

Usos y tecnología

 
Puerto infrarrojo IrDA de un teléfono celular.

La óptica de espacio libre se utiliza también para permitir las comunicaciones de las naves espaciales. Los enlaces ópticos pueden ser implementados utilizando láseres de luz infrarroja, aunque también para enviar datos a bajas velocidades, y para distancias cortas se utilizan LEDs. El rango máximo de enlaces terrestres es del orden de 2.3 km,[2]​ pero la estabilidad y la calidad del enlace es altamente dependiente de los factores atmosféricos como lluvia, niebla, polvo y calor. En el espacio exterior, el alcance de las comunicaciones ópticas de espacio libre en la actualidad es del orden de varios miles de kilómetros,[3]​ pero tiene el potencial de alcanzar distancias interplanetarias de millones de kilómetros, utilizando telescopios ópticos como expansores de haz.[4]​ La comunicación infrarroja IrDA utilizada por algunos dispositivos como los teléfonos celulares es también una forma muy simple de comunicación óptica de espacio libre.

Aplicaciones

 
RONJA es una implementación libre de un LEDs. de alta densidad utilizado para las comunicaciones ópticas por el espacio libre.

Típicamente se utiliza para:

  • Conexiones LAN-to-LAN en Campus con velocidades de Fast Ethernet o Gigabit Ethernet.
  • Conexiones LAN-to-LAN en una ciudad. ejemplo, Red de área metropolitana.
  • Para cruzar una vía pública u otras barreras imposibles para emisor y receptor.
  • Rápido acceso a servicios de banda ancha de alta velocidad en las redes de fibra óptica.
  • Conexión Voice-data convergente.
  • Instalación de redes Temporales (para eventos o para otros fines).
  • Restablecer la conexión de alta velocidad rápidamente (en caso de desastres).
  • Como una alternativa o complemento de actualización a las actuales tecnologías inalámbricas.
  • Como complemento de seguridad para las importantes conexiones de fibra óptica.
  • Para las comunicaciones entre naves espaciales, incluidos los elementos de una constelación de satélites.
  • Para comunicaciones inter- e intra[4]-chip.

El rayo de luz puede ser muy delgado, lo que lo hace difícil de interceptar. En cualquier caso, es comparablemente fácil cifrar datos que viajan a través de una conexión FSO, lo que la hace muy segura. FSO provee inmunidad en caso de interferencia electromagnética, ya que utiliza luz en vez de microondas.

Ventajas

Problemas e inconvenientes

En aplicaciones terrestres, los principales factores que limitan la comunicación son:

Dispersión

La dispersión es el fenómeno de separación de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material.

Dispersión de Rayleigh

Artículo principal: Dispersión de Rayleigh.

Es la dispersión producida cuando la luz atraviesa partículas mucho menores que la longitud de onda de los fotones del rayo luminoso. Al dispersarse, lo que ocurre es que no llega toda la luz al receptor. Por poner un ejemplo, el esparcimiento de Rayleigh es la principal razón de que el cielo tome colores entre rojos, blanquecinos y azules, dependiendo de la incidencia de la luz solar y las partículas que atraviese. Pero si el tamaño de las partículas es mayor que la longitud de onda, la luz no se separa y todas las longitudes de onda son dispersadas (por ejemplo, las nubes se ven blancas). Por tanto la dispersión de Rayleigh depende del tamaño de las partículas y de la longitud de onda de la luz, lo que da lugar al coeficiente de Rayleigh. Según la Ley de Rayleigh-Jeans se comprueba que el grado de dispersión es inversamente proporcional a la potencia cuarta de la longitud de onda de la luz, lo que produce que a mayor longitud de onda encontremos menor dispersión, y viceversa.

Esparcimiento de Mie

 
Un puntero láser verde de 5 mW, es visible en la noche por la difusión de Mie y el polvo en el aire.

Artículo principal: Difusión de Mie.

Esta dispersión se da cuando las partículas atravesadas por la luz son mayores que un décimo de la longitud de onda, lo que da lugar a una dispersión en la luz que le impide llegar al receptor. En este caso las partículas atravesadas son mayores que en el esparcimiento de Rayleigh; suele darse en humo, polución atmosférica, aerosoles, niebla, etc. La luz se dispersa en todas las direcciones; por ejemplo, al viajar en automóvil, la niebla hace que la luz de los focos se disperse en todas las direcciones, incluyendo hacia el conductor del vehículo, lo que hace que este se vea deslumbrado por la luz emitida por su propio turismo. Los faros antiniebla, emiten más luz (son más potentes) por tanto tienen más alcance, y como es de suponer, también se dispersa más cantidad de luz en la dirección del conductor, pero al estar situados más abajo que los focos convencionales, este apenas se ve afectado y el efecto produce una mejoría en la visión de la carretera.

Absorción atmosférica

Las moléculas de aire absorben la luz y provocan atenuación sobre el haz luminoso, por tanto, esto hace que no llegue toda la luz al receptor. La absorción depende de la longitud de onda de la luz (λ), por ejemplo, el ozono absorbe el ultravioleta pero no la luz visible o infrarroja (esta es la causa de que, por el agujero de la capa de ozono, los rayos UVA del sol perjudiquen más al humano). Las longitudes de onda indicadas para que la luz sufra una menor absorción se las llama “ventanas de la atmósfera”; las dos ventanas principales se encuentran, la primera entre 3 y 4μm, y la segunda entre 8 y 12μm.

Fenómenos meteorológicos

Lluvia

La Lluvia tiene principalmente un efecto atenuador sobre la luz (aunque menor que la niebla) debido a que el radio de las gotas de lluvia, es mayor que la longitud de onda. Este problema ocasiona una reducción en la distancia de enlace. Por poner un ejemplo, con una lluvia de 25 mm/h, la señal se atenúa unos 6 dB/km

Nieve

Puesto que generalmente las partículas de nieve son mucho mayores que las de lluvia (cristales de hielo), la dispersión no es un gran problema, ya que no es muy relevante, pero sí la atenuación que ronda entre 3 y 30 dB/km. Este fenómeno también influye negativamente reduciendo la distancia de enlace.

Niebla

Nos encontramos aquí con un caso que difiere de los anteriores, puesto que dependiendo de la densidad de la niebla, se darán menos problemas por atenuación que por dispersión, ya que el tamaño de las partículas es similar al de la longitud de onda. Como en los dos casos anteriores, en este también se reduce la distancia de enlace en la comunicación óptica. (experimenta atenuación de 10. a ~100 dB/km)

Con estos fenómenos meteorológicos se puede producir una atenuación en la señal de entre 0,06 dB/km en un día muy claro hasta llegar a los 270 dB/km en un día con niebla muy densa.

Turbulencias y fuentes de calor

Se podría decir que un desierto es el perfecto lugar para establecer un FSO (Free-Space Optics), que es cierto, sin duda, en cuanto a la atenuación de la atmósfera se refiere, pero nos surge un problema: el calor y las altas temperaturas crean turbulencias en el aire, que pueden causar problemas en la transmisión. A medida que la tierra se calienta, lo hace también el aire que la rodea, haciendo una función de calefactor, creando así un rango de diferentes temperaturas en el aire y por consiguiente modificando su densidad; esto que hace que varíe gradualmente el índice de refracción del aire, produciendo una refracción que en condiciones normales de temperatura no se da. Los rayos de luz toman una trayectoria parabólica al atravesar la variación de la densidad de aire, cuya curvatura es proporcional al gradiente de temperatura, lo que da lugar a turbulencias creadas por el cambio de temperatura, y, por consiguiente, la dificultad de que llegue toda la luz transmitida al receptor. Este problema se manifiesta creándose los famosos espejismos, que por este fenómeno se consigue que una superficie cualquiera pueda reflejar imágenes, mientras el observador se encuentre a una distancia específica (un ejemplo de espejismo son los supuestos charcos de agua que se ven a lo lejos en las carreteras los días muy claros y calurosos, que a medida que se acerca el observador desaparecen).

Otros

  • Centelleo (inglés: Scintillation)
  • Luces de fondo
  • Sombra
  • Puntos de estabilidad del viento.
  • Polución / smog
  • Si el sol esta exactamente detrás del transmisor, puede bloquear la señal.

Estos factores causan una atenuación en la señal recibida y produce un alto ratio de error. Para solucionar estas desventajas, los fabricantes han encontrado algunas soluciones, como las arquitecturas de rayos múltiples (multi-haz), que pueden utilizar más de un dispositivo que enviá señales o más de un dispositivo recibidor. Algunos prototipos, también tienen un gran margen de error (extra poder, reservados para lluvias, smog, niebla). Para mantener el medio ambiente limpio de contaminaciones desagradables a la vista, los buenos sistemas ópticos FSO, tienen densidad de poder limitada, utilizando láseres de clase 1 o 1M. La atenuación atmosférica y la producida por la niebla, exponenciales en la naturaleza, limitan el rango de los dispositivos FSO a algunos kilómetros. Esto no invalida los sistemas de Free space optical como método de comunicación, pero debe tener en cuenta en el diseño de la red o utilizar sistema de back up. Sin embargo algunas sistemas FSO, como por ejemplo ECSYSTEM, utilizan longitudes de onda de 1550 nm y gracias a esto la atenuación en condiciones de la niebla es menor. El sistema de espacio libre, basado en la longitud de onda de 1550nm, tiene la atenuación menor que FSO, usando la longitud de onda de 850 nm, en condiciones de niebla densa. FSO utilizando el sistema con la longitud de 1550 nm son capaces de transmitir varias veces más potencia que los sistemas con la onda de 850 nm y son al mismo tiempo seguros para el ojo humano (Láser Clase 1M). Algunos FSO utilizan en adicional a ese control automático de ganancia para regular la potencia de transmisión del láser dependiendo de la calidad del enlace y condiciones de la naturaleza y aumentar fiabilidad de la conexión durante condiciones climáticas adversas.[5]

Referencias

  1. [ Harvard Broadband Comunicactions Laboratory - Free-Space Optical Communications.
  2. , page 3.
  3. «ESA - Telecommunications - Another world first for Artemis: a laser link with an aircraft». 
  4. http://silicium.dk/pdf/speciale.pdf Optical Communications in Deep Space, University of Copenhagen
  5. «EC SYSTEM Free space optics». Consultado el 5 de mayo de 2017. 
  • Dr. Heinz Willebrand. Free Spaces Optics: Enabling Optical Conectivity in Todays Networks. 
  • Apuntes de la asignatura Sistemas de Comunicaciones Ópticas (I.T.Telecomunicación, Universidad de Cantabria. Profesor titular: Dr. Adolfo Cobo García).
  • Kontogeorgakis, Christos; Millimeter Through Visible Frequency Waves Through Aerosols-Particle Modeling, Reflectivity and Attenuation

Enlaces externos

  • Free Space Optics on COST297 for HAPs
  • Explanation of Fresnel zones in microwave and optical links
  • Free-Space Optical Communications in Russia
  • Free Space Optics Success Stories
  •   Datos: Q2027432
  •   Multimedia: Free Space Optics

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En telecomunicaciones la optica de espacio libre FSO siglas en ingles de free space optical es una tecnologia de comunicacion optica que utiliza la propagacion de la luz visible o infrarroja en la atmosfera para transmitir informacion entre dos puntos Al igual que las redes de fibra optica esta tecnologia utiliza un diodo emisor de luz o un laser como fuente de transmision aunque no necesita que el haz de luz sea guiado a traves de cables opticos Para su recepcion estos haces de luz operan en la parte de terahertz del espectro Para recibir la senal los haces de luz se centran en un lente de recepcion conectada a un receptor de alta sensibilidad a traves de un cable de fibra optica 1 Un laser 8 beam para enlaces opticos de espacio libre marcando 1 Gbit s a una distancia de aproximadamente 2km El receptor es el largo disco del centro los transmisores son los discos mas pequenos A los lados de arriba y a la derecha tiene un monocular que ayuda a alinear los dos cabezales Indice 1 Historia 2 Usos y tecnologia 3 Aplicaciones 4 Ventajas 5 Problemas e inconvenientes 5 1 Dispersion 5 1 1 Dispersion de Rayleigh 5 1 2 Esparcimiento de Mie 5 2 Absorcion atmosferica 5 3 Fenomenos meteorologicos 5 3 1 Lluvia 5 3 2 Nieve 5 3 3 Niebla 5 4 Turbulencias y fuentes de calor 5 5 Otros 6 Referencias 7 Enlaces externosHistoria EditarLas comunicaciones opticas de varias formas han sido usadas por cientos de anos Desde los antiguos griegos que pulian sus escudos para enviar senales durante la batalla a los modernos semaforos y el telegrafo inalambrico solar tambien llamado heliografo que transmiten senales en codigo para comunicarse En 1880 Alexander Graham Bell y su asistente Sarah Orr crearon el fotofono considerado por los laboratorios Bell su invento mas importante El dispositivo permitia la transmision de sonido sobre un haz de luz El 3 de junio de 1880 Bell realizo la primera transmision de telefonia inalambrica entre dos edificios cercanos La invencion del laser en la decada de 1960 revoluciono las comunicaciones opticas en el espacio libre Las organizaciones militares estaban particularmente interesadas y se impulso su desarrollo Sin embargo la tecnologia perdio impulso en el mercado cuando la instalacion de redes de fibra optica para uso civil estaba en su apogeo Usos y tecnologia Editar Puerto infrarrojo IrDA de un telefono celular La optica de espacio libre se utiliza tambien para permitir las comunicaciones de las naves espaciales Los enlaces opticos pueden ser implementados utilizando laseres de luz infrarroja aunque tambien para enviar datos a bajas velocidades y para distancias cortas se utilizan LEDs El rango maximo de enlaces terrestres es del orden de 2 3 km 2 pero la estabilidad y la calidad del enlace es altamente dependiente de los factores atmosfericos como lluvia niebla polvo y calor En el espacio exterior el alcance de las comunicaciones opticas de espacio libre en la actualidad es del orden de varios miles de kilometros 3 pero tiene el potencial de alcanzar distancias interplanetarias de millones de kilometros utilizando telescopios opticos como expansores de haz 4 La comunicacion infrarroja IrDA utilizada por algunos dispositivos como los telefonos celulares es tambien una forma muy simple de comunicacion optica de espacio libre Aplicaciones Editar RONJA es una implementacion libre de un LEDs de alta densidad utilizado para las comunicaciones opticas por el espacio libre Tipicamente se utiliza para Conexiones LAN to LAN en Campus con velocidades de Fast Ethernet o Gigabit Ethernet Conexiones LAN to LAN en una ciudad ejemplo Red de area metropolitana Para cruzar una via publica u otras barreras imposibles para emisor y receptor Rapido acceso a servicios de banda ancha de alta velocidad en las redes de fibra optica Conexion Voice data convergente Instalacion de redes Temporales para eventos o para otros fines Restablecer la conexion de alta velocidad rapidamente en caso de desastres Como una alternativa o complemento de actualizacion a las actuales tecnologias inalambricas Como complemento de seguridad para las importantes conexiones de fibra optica Para las comunicaciones entre naves espaciales incluidos los elementos de una constelacion de satelites Para comunicaciones inter e intra 4 chip El rayo de luz puede ser muy delgado lo que lo hace dificil de interceptar En cualquier caso es comparablemente facil cifrar datos que viajan a traves de una conexion FSO lo que la hace muy segura FSO provee inmunidad en caso de interferencia electromagnetica ya que utiliza luz en vez de microondas Ventajas EditarFacil instalacion Licencia libre de operacion Altas tasas de bits Bajas tasas de error a nivel de bits Inmunidad a las interferencias electromagneticas Operacion de duplex completo Protocolo transparente Muy seguro debido a la alta direccionalidad y bajo espesor del rayo No se necesita de una zona de Fresnel Problemas e inconvenientes EditarEn aplicaciones terrestres los principales factores que limitan la comunicacion son Dispersion Editar La dispersion es el fenomeno de separacion de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material Dispersion de Rayleigh Editar Articulo principal Dispersion de Rayleigh Es la dispersion producida cuando la luz atraviesa particulas mucho menores que la longitud de onda de los fotones del rayo luminoso Al dispersarse lo que ocurre es que no llega toda la luz al receptor Por poner un ejemplo el esparcimiento de Rayleigh es la principal razon de que el cielo tome colores entre rojos blanquecinos y azules dependiendo de la incidencia de la luz solar y las particulas que atraviese Pero si el tamano de las particulas es mayor que la longitud de onda la luz no se separa y todas las longitudes de onda son dispersadas por ejemplo las nubes se ven blancas Por tanto la dispersion de Rayleigh depende del tamano de las particulas y de la longitud de onda de la luz lo que da lugar al coeficiente de Rayleigh Segun la Ley de Rayleigh Jeans se comprueba que el grado de dispersion es inversamente proporcional a la potencia cuarta de la longitud de onda de la luz lo que produce que a mayor longitud de onda encontremos menor dispersion y viceversa Esparcimiento de Mie Editar Un puntero laser verde de 5 mW es visible en la noche por la difusion de Mie y el polvo en el aire Articulo principal Difusion de Mie Esta dispersion se da cuando las particulas atravesadas por la luz son mayores que un decimo de la longitud de onda lo que da lugar a una dispersion en la luz que le impide llegar al receptor En este caso las particulas atravesadas son mayores que en el esparcimiento de Rayleigh suele darse en humo polucion atmosferica aerosoles niebla etc La luz se dispersa en todas las direcciones por ejemplo al viajar en automovil la niebla hace que la luz de los focos se disperse en todas las direcciones incluyendo hacia el conductor del vehiculo lo que hace que este se vea deslumbrado por la luz emitida por su propio turismo Los faros antiniebla emiten mas luz son mas potentes por tanto tienen mas alcance y como es de suponer tambien se dispersa mas cantidad de luz en la direccion del conductor pero al estar situados mas abajo que los focos convencionales este apenas se ve afectado y el efecto produce una mejoria en la vision de la carretera Absorcion atmosferica Editar Las moleculas de aire absorben la luz y provocan atenuacion sobre el haz luminoso por tanto esto hace que no llegue toda la luz al receptor La absorcion depende de la longitud de onda de la luz l por ejemplo el ozono absorbe el ultravioleta pero no la luz visible o infrarroja esta es la causa de que por el agujero de la capa de ozono los rayos UVA del sol perjudiquen mas al humano Las longitudes de onda indicadas para que la luz sufra una menor absorcion se las llama ventanas de la atmosfera las dos ventanas principales se encuentran la primera entre 3 y 4mm y la segunda entre 8 y 12mm Fenomenos meteorologicos Editar Lluvia Editar La Lluvia tiene principalmente un efecto atenuador sobre la luz aunque menor que la niebla debido a que el radio de las gotas de lluvia es mayor que la longitud de onda Este problema ocasiona una reduccion en la distancia de enlace Por poner un ejemplo con una lluvia de 25 mm h la senal se atenua unos 6 dB km Nieve Editar Puesto que generalmente las particulas de nieve son mucho mayores que las de lluvia cristales de hielo la dispersion no es un gran problema ya que no es muy relevante pero si la atenuacion que ronda entre 3 y 30 dB km Este fenomeno tambien influye negativamente reduciendo la distancia de enlace Niebla Editar Nos encontramos aqui con un caso que difiere de los anteriores puesto que dependiendo de la densidad de la niebla se daran menos problemas por atenuacion que por dispersion ya que el tamano de las particulas es similar al de la longitud de onda Como en los dos casos anteriores en este tambien se reduce la distancia de enlace en la comunicacion optica experimenta atenuacion de 10 a 100 dB km Con estos fenomenos meteorologicos se puede producir una atenuacion en la senal de entre 0 06 dB km en un dia muy claro hasta llegar a los 270 dB km en un dia con niebla muy densa Turbulencias y fuentes de calor Editar Se podria decir que un desierto es el perfecto lugar para establecer un FSO Free Space Optics que es cierto sin duda en cuanto a la atenuacion de la atmosfera se refiere pero nos surge un problema el calor y las altas temperaturas crean turbulencias en el aire que pueden causar problemas en la transmision A medida que la tierra se calienta lo hace tambien el aire que la rodea haciendo una funcion de calefactor creando asi un rango de diferentes temperaturas en el aire y por consiguiente modificando su densidad esto que hace que varie gradualmente el indice de refraccion del aire produciendo una refraccion que en condiciones normales de temperatura no se da Los rayos de luz toman una trayectoria parabolica al atravesar la variacion de la densidad de aire cuya curvatura es proporcional al gradiente de temperatura lo que da lugar a turbulencias creadas por el cambio de temperatura y por consiguiente la dificultad de que llegue toda la luz transmitida al receptor Este problema se manifiesta creandose los famosos espejismos que por este fenomeno se consigue que una superficie cualquiera pueda reflejar imagenes mientras el observador se encuentre a una distancia especifica un ejemplo de espejismo son los supuestos charcos de agua que se ven a lo lejos en las carreteras los dias muy claros y calurosos que a medida que se acerca el observador desaparecen Otros Editar Centelleo ingles Scintillation Luces de fondo Sombra Puntos de estabilidad del viento Polucion smog Si el sol esta exactamente detras del transmisor puede bloquear la senal Estos factores causan una atenuacion en la senal recibida y produce un alto ratio de error Para solucionar estas desventajas los fabricantes han encontrado algunas soluciones como las arquitecturas de rayos multiples multi haz que pueden utilizar mas de un dispositivo que envia senales o mas de un dispositivo recibidor Algunos prototipos tambien tienen un gran margen de error extra poder reservados para lluvias smog niebla Para mantener el medio ambiente limpio de contaminaciones desagradables a la vista los buenos sistemas opticos FSO tienen densidad de poder limitada utilizando laseres de clase 1 o 1M La atenuacion atmosferica y la producida por la niebla exponenciales en la naturaleza limitan el rango de los dispositivos FSO a algunos kilometros Esto no invalida los sistemas de Free space optical como metodo de comunicacion pero debe tener en cuenta en el diseno de la red o utilizar sistema de back up Sin embargo algunas sistemas FSO como por ejemplo ECSYSTEM utilizan longitudes de onda de 1550 nm y gracias a esto la atenuacion en condiciones de la niebla es menor El sistema de espacio libre basado en la longitud de onda de 1550nm tiene la atenuacion menor que FSO usando la longitud de onda de 850 nm en condiciones de niebla densa FSO utilizando el sistema con la longitud de 1550 nm son capaces de transmitir varias veces mas potencia que los sistemas con la onda de 850 nm y son al mismo tiempo seguros para el ojo humano Laser Clase 1M Algunos FSO utilizan en adicional a ese control automatico de ganancia para regular la potencia de transmision del laser dependiendo de la calidad del enlace y condiciones de la naturaleza y aumentar fiabilidad de la conexion durante condiciones climaticas adversas 5 Referencias Editar https web archive org web 20090417063155 http www seas harvard edu hbbcl fsoc html Harvard Broadband Comunicactions Laboratory Free Space Optical Communications Analysis of Free Space Optics as a Transmission Technology U S Army Information Systems Engineering Command page 3 ESA Telecommunications Another world first for Artemis a laser link with an aircraft http silicium dk pdf speciale pdf Optical Communications in Deep Space University of Copenhagen EC SYSTEM Free space optics Consultado el 5 de mayo de 2017 Dr Heinz Willebrand Free Spaces Optics Enabling Optical Conectivity in Todays Networks Apuntes de la asignatura Sistemas de Comunicaciones opticas I T Telecomunicacion Universidad de Cantabria Profesor titular Dr Adolfo Cobo Garcia Kontogeorgakis Christos Millimeter Through Visible Frequency Waves Through Aerosols Particle Modeling Reflectivity and AttenuationEnlaces externos EditarHarvard Broadband Communications Laboratory Free Space Optical Communications Analysis of Free Space Optics as a Transmission Technology U S Army Information Systems Engineering Command Free Space Optics on COST297 for HAPs Explanation of Fresnel zones in microwave and optical links Free Space Optical Communications in Russia Free Space Optics Success Stories Datos Q2027432 Multimedia Free Space OpticsObtenido de https es wikipedia org w index php title Comunicacion optica por el espacio libre amp oldid 134621086, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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