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API de Fibra Óptica

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Matemáticas fotónicas de fibra óptica como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de apertura numérica calcula la apertura numérica NA = √(n1² − n2²) de una fibra de índice escalonado a partir de los índices de refracción del núcleo y el revestimiento, el ángulo de aceptación θa = arcsin(NA) — el semiángulo del cono de luz que la fibra puede capturar — el cono de aceptación completo y la diferencia de índice relativa Δ = (n1 − n2)/n1. El endpoint de número V calcula la frecuencia normalizada V = 2π·a·NA/λ a partir del radio del núcleo, la apertura numérica (o los índices) y la longitud de onda, clasifica la fibra como monomodo cuando V está por debajo del corte de 2.405 o multimodo por encima, y proporciona la longitud de onda de corte para operación monomodo. El endpoint de modos estima el número de modos guiados — aproximadamente V²/2 para una fibra de índice escalonado y V²/4 para una de índice gradual — y confirma la operación monomodo por debajo del corte. El radio del núcleo y la longitud de onda están en metros (1310 nm = 1.31×10⁻⁶ m) y los índices de refracción son adimensionales. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de telecomunicaciones, fotónica, centros de datos, sensores y láseres, herramientas de diseño de enlaces de fibra y guías de onda, y educación en óptica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es guiado de fibra óptica; para lentes delgadas y espejos use una API de lentes y para refracción en una superficie una API de Snell.

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API de Presupuesto de Enlace de Fibra Óptica — oanor API marketplace

API de Presupuesto de Enlace de Fibra Óptica

Matemáticas de ingeniería de presupuesto de enlace de fibra óptica como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de presupuesto de potencia, pérdida y alcance con los que un ingeniero de red o fibra diseña un enlace óptico. El endpoint de presupuesto de potencia proporciona el presupuesto de potencia óptica = potencia de transmisión − sensibilidad del receptor (en dBm), la pérdida total que el enlace puede tolerar: un transmisor de 0 dBm en un receptor de −23 dBm da un presupuesto de 23 dB, con las potencias también mostradas en milivatios. El endpoint de pérdida suma la pérdida real del enlace a partir de la atenuación de la fibra × longitud más las pérdidas de conectores y empalmes: la fibra monomodo tiene aproximadamente 0.35 dB/km a 1310 nm y 0.20 dB/km a 1550 nm, cada conector acoplado ~0.5 dB y cada empalme por fusión ~0.1 dB — así que 10 km de fibra con dos conectores son 4.5 dB. El endpoint de alcance proporciona la distancia máxima = (presupuesto de potencia − pérdidas fijas − margen del sistema) ÷ la atenuación de la fibra, reservando un margen (típicamente 3 dB) para envejecimiento, curvaturas y futuros empalmes de reparación para que el enlace siga funcionando años después. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para planificación de enlaces FTTx y centros de datos, herramientas de ingeniería de redes y OSP, utilidades de diseño y estudio de fibra, y calculadoras de telecomunicaciones. Cálculo puramente local — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Modelo limitado por pérdida — a altas tasas de bits, la dispersión puede limitar la distancia primero. 3 endpoints de cómputo. Para apertura numérica de fibra y fotónica, use una API de fibra; para línea de vista RF, una API de zona de Fresnel.

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API de Óptica de Haces Láser — oanor API marketplace

API de Óptica de Haces Láser

Matemáticas de óptica láser de haz gaussiano como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint beam propaga un haz gaussiano a partir de su longitud de onda y radio de cintura: el rango de Rayleigh z_R = π·w₀²/λ y la profundidad de foco, el ángulo de divergencia medio y completo θ = λ/(π·w₀), y — para una distancia dada — el radio y diámetro del haz w(z) = w₀·√(1+(z/z_R)²); un factor de calidad de haz M² opcional lo escala para haces reales. El endpoint focus calcula el punto focal limitado por difracción de una lente, w_f = λ·f/(π·w_in), con la profundidad de foco y el número f, para que puedas dimensionar el punto que entregará una lente. El endpoint irradiance convierte una potencia de haz y tamaño de punto en el área del haz y la irradiancia promedio y máxima en el eje (densidad de potencia) en W/m² y W/cm². Las longitudes de onda están en nanómetros, los tamaños en milímetros o micrómetros, las distancias en metros y la potencia en vatios. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de fotónica, ingeniería láser, procesamiento de materiales y óptica, herramientas de entrega de haz y seguridad láser, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es óptica láser de haz gaussiano; para refracción usa una API Snell y para imágenes de lentes delgadas una API de lentes.

api.oanor.com/laser-api

API de Óptica de Telescopios — oanor API marketplace

API de Óptica de Telescopios

Matemáticas de óptica de telescopios como API, calculadas local y determinísticamente: los números de aumento, pupila de salida y poder de resolución que un astrónomo aficionado o desarrollador de aplicaciones de observación estelar utiliza para elegir equipo y oculares. El endpoint de aumento proporciona el aumento = distancia focal del telescopio ÷ distancia focal del ocular (un telescopio de 1000 mm con un ocular de 10 mm da 100×), la relación focal y, a partir de la apertura, el rango útil desde aproximadamente apertura en mm ÷ 7 (mínimo útil, una pupila de salida de 7 mm) hasta aproximadamente 2× la apertura en mm, más allá del cual la imagen solo se oscurece y desenfoca; si se pasa un campo aparente del ocular, devuelve el campo de visión real. El endpoint de pupila de salida proporciona apertura ÷ aumento, el ancho del haz de luz que sale del ocular: una pupila de salida grande de 4–7 mm para vistas brillantes y amplias de nebulosas, una pequeña de 0.5–2 mm para la Luna y planetas a alta potencia. El endpoint de resolución proporciona el límite de Dawes ≈ 116 ÷ apertura(mm) y el límite de Rayleigh ligeramente más estricto ≈ 138 ÷ apertura en segundos de arco, más la magnitud límite ≈ 2.7 + 5·log₁₀(apertura mm) — un vidrio más grande separa dobles más finas y alcanza estrellas más débiles, aunque la turbulencia atmosférica generalmente limita la resolución real cerca de 1 segundo de arco. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de astronomía y observación estelar, herramientas de tiendas de telescopios y calculadoras de oculares, y utilidades de planificación de observación. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. 3 endpoints de cómputo. Para imágenes de cámara/lente delgada, use una API de lentes; para magnitudes estelares, una API de magnitud estelar.

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API de Óptica de Prismas — oanor API marketplace

API de Óptica de Prismas

Geometría de prismas ópticos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de desviación calcula el ángulo de desviación mínima de un rayo de luz que atraviesa un prisma de ángulo apical A e índice de refracción n, δ_min = 2·arcsin(n·sin(A/2)) − A, junto con el ángulo de incidencia simétrico y el ángulo de refracción interno A/2 en cada cara — un prisma equilátero (A = 60°) de vidrio crown (n = 1.5) desvía la luz aproximadamente 37.2°. El endpoint de índice de refracción invierte la fórmula del espectrómetro n = sin((A + δ_min)/2) / sin(A/2), la forma estándar de medir un índice de refracción a partir del ángulo apical de un prisma y su desviación mínima medida. El endpoint de dispersión calcula la dispersión angular entre dos longitudes de onda a partir de sus índices de refracción y el ángulo apical, y, dados los tres índices de Fraunhofer n_F, n_C y n_D, el poder dispersivo ω = (n_F − n_C)/(n_D − 1) y el número de Abbe V = 1/ω que cuantifican cuán fuertemente un vidrio dispersa los colores — el vidrio crown tiene ω ≈ 0.017 y V ≈ 59. Todos los ángulos están en grados. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de óptica, espectroscopia, refractometría, fotónica y educación en física, herramientas de diseño de lentes y prismas, y software de laboratorio. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es geometría de prismas; para una refracción de superficie plana única use una API de la ley de Snell y para lentes delgadas una API de lentes.

api.oanor.com/prism-api

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.

¿Cómo obtengo una clave API para API de Fibra Óptica?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a API de Fibra Óptica con la cabecera x-oanor-key. No se necesita tarjeta de crédito para el plan gratuito.
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Fibra Óptica?
El plan gratuito permite 1 solicitud por segundo. Los planes de pago escalan hasta 50 solicitudes por segundo en el nivel Mega. Los límites rígidos devuelven HTTP 429 por encima de la cuota — sin cargos sorpresa por exceso.
¿Cuánto cuesta API de Fibra Óptica?
API de Fibra Óptica ofrece un plan gratuito con 100 llamadas / mes. Los planes de pago empiezan en €10.00 / mes con cuotas más altas y límites de tasa más rápidos.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí. Los planes se facturan mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento desde el panel de facturación. Sin contratos a largo plazo ni penalización por cancelación.
¿Cumple API de Fibra Óptica con el RGPD?
Todas las solicitudes a API de Fibra Óptica pasan por nuestra pasarela en la UE. Tu clave API upstream nunca sale de nuestro servidor y no se comparten datos personales con el proveedor upstream más allá de la solicitud enviada.

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curl https://api.oanor.com/fiber-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/fiber-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/fiber-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/fiber-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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