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Un divisor de fibra óptica tiene una función sencilla, pero es fundamental en el diseño de una red: distribuye la potencia óptica de una ruta de alimentación entre múltiples rutas descendentes. Para los planificadores, contratistas, instaladores y compradores de sistemas FTTx, la verdadera cuestión no es solo qué es un divisor. Sino si la relación de división, la interfaz, la configuración y el rendimiento óptico seleccionados dejan margen suficiente para cada ruta prevista. Esta guía explica el principio de funcionamiento, compara las tecnologías PLC y FBT, y ofrece una secuencia de selección práctica para redes PON y aplicaciones de distribución óptica relacionadas.

¿Qué es un divisor de fibra óptica en una red PON?

Un divisor de fibra óptica es un componente pasivo de ramificación óptica. Distribuye la potencia óptica desde una fibra de entrada a varias fibras de salida sin necesidad de una fuente de alimentación eléctrica. En una red óptica pasiva, se sitúa en la red de distribución óptica, entre los equipos de la central y los terminales de destino.

El divisor es uno de los componentes del red de distribución óptica (ODN). La ODN conecta la terminal óptico de línea (OLT) hacia aguas abajo unidades de red óptica (ONU) o ONT. El divisor divide la luz; no actúa como un conmutador Ethernet, ni crea enlaces punto a punto independientes, ni amplifica la señal, ni decide qué abonado recibe el tráfico. Esas funciones corresponden al equipo PON activo y a su protocolo.

divisor de fibra óptica diferentes tipos

¿Cómo funciona un divisor de fibra óptica?

Un divisor 1xN equitativo distribuye la potencia óptica de entrada disponible entre N puertos de salida. Un dispositivo 1×8 tiene como objetivo suministrar aproximadamente una octava parte de la potencia de entrada a cada salida, mientras que un dispositivo 1×16 tiene como objetivo suministrar aproximadamente una dieciseisava parte. La señal óptica no se copia a plena potencia. Cada división reduce la potencia disponible en una salida individual, por lo que la relación de división y el presupuesto óptico deben evaluarse conjuntamente.

Para una división equitativa, la pérdida de división ideal es de 10 × log₁₀(N) dB. Ese es un punto de partida útil para la planificación, pero no representa la pérdida total del componente. Un divisor real también presenta una pérdida adicional, y el recorrido instalado suma la atenuación de la fibra, la pérdida en los conectores acoplados, la pérdida en los empalmes y cualquier otro dispositivo pasivo. Utiliza la pérdida de inserción máxima del modelo concreto propuesto en el presupuesto del proyecto.

Reparto a partes iguales Solo la pérdida de la división ideal Interpretación de la planificación
1×2
3,01 dB
Empieza por el valor máximo de IL del modelo, no solo por este valor.
1×4
6,02 dB
Suma la pérdida por exceso y todas las pérdidas de ruta.
1×8
9,03 dB
Comprueba todas las rutas previstas, no solo la ruta media.
1×16
12,04 dB
Comprueba la configuración exacta del paquete, la fibra y el conector.
1×32
15,05 dB
Comprueba que las rutas más cortas y más largas se ajusten a los límites del equipo.

Tabla 1. La pérdida ideal en una división equitativa es un cálculo físico; excluye la pérdida excesiva específica del modelo y la pérdida en la ruta instalada.

Divisores PLC frente a FBT: ¿qué tecnología se adapta mejor al diseño?

Los divisores PLC y FBT no son términos intercambiables. Los divisores PLC utilizan un circuito de guía de onda plana y se emplean ampliamente para la distribución equitativa en múltiples salidas en todo el rango de longitudes de onda de las redes de acceso monomodo. Los divisores FBT son acopladores de fibra fusionada y pueden resultar adecuados para determinados requisitos de acoplamiento con un número reducido de salidas, específicos para una longitud de onda o asimétricos. La elección correcta depende de la topología y las especificaciones, y no de una afirmación genérica de que una tecnología sea siempre mejor.

Factor decisivo Divisor de PLC Divisor FBT
Estructura óptica
Circuito de guía de onda plana con interfaces de fibra óptica
Fibras ópticas fusionadas y cónicas
Ajuste típico del diseño
Distribución equitativa de múltiples salidas en PON/FTTx
Necesidades específicas de acoplamiento asimétrico o de recuento reducido
Enfoque basado en la longitud de onda
Las configuraciones de banda ancha PLC son habituales
Confirma la ventana de longitud de onda seleccionada para el dispositivo concreto.
Gran número de puertos
Se suele elegir para configuraciones compactas de relación igual
Evalúa con cuidado, ya que las etapas en cascada y las variaciones pueden ser importantes.
Acción del comprador
Confirmar la relación, el IL máximo, la uniformidad, el PDL, la interfaz y el embalaje
Confirmar la relación, el rango de funcionamiento, las pérdidas, el comportamiento térmico y el encapsulado

Tabla 2. Se trata de una comparación de diseños, no de una especificación contractual. Evalúa la ficha técnica y los requisitos del proyecto para el modelo elegido.

El objetivo principal de YingFeng son las configuraciones de divisores PLC. Los divisores PLC de relación igual son la opción habitual en muchos diseños de distribución de FTTH, PON y CATV. Una división desigual puede resultar útil cuando la topología y el presupuesto de potencia exigen explícitamente una distribución diferente de la potencia óptica, pero debe considerarse como una decisión del sistema y no como una simple sustitución de un divisor estándar 1xN sin realizar los cálculos pertinentes.

El interior de un divisor de PLC: por qué es importante el control del montaje

Un conjunto típico de divisor PLC reúne un chip PLC, una matriz de fibra y interfaces de fibra de entrada y salida. El resultado óptico depende no solo del diseño del chip, sino también de cómo se colocan, se unen, se protegen y se verifican estas piezas. La alineación afecta a la eficiencia de acoplamiento y al equilibrio de los canales. Unas superficies de contacto óptico limpias y un curado controlado del adhesivo ayudan a evitar variaciones ópticas y mecánicas evitables. La protección del encapsulado resulta, por tanto, fundamental durante la manipulación, la instalación y la exposición al entorno.

El flujo de fabricación que se presenta en esta guía se entiende mejor como un ejemplo ilustrativo del proceso de montaje de un divisor de PLC y del flujo de control de calidad: preparación y limpieza del material; montaje de chips y fibras; alineación óptica de entrada/salida; aplicación de adhesivo, microajuste y curado UV; inspección, envejecimiento, embalaje y pruebas finales. Las secuencias exactas, las condiciones de envejecimiento y los límites de aceptación varían en función del diseño del producto y del plan de calidad de la fábrica. Por lo tanto, la pregunta útil que debe plantearse el comprador no es si una fábrica muestra un diagrama de proceso extenso, sino si puede vincular el modelo propuesto a registros de pruebas ópticas y a pruebas de fiabilidad pertinentes.

Proceso de fabricación de divisores PLC de fibra óptica

Cómo elegir un divisor de fibra óptica: un proceso en cinco pasos

  1. Define la función de la red. Identifica la tecnología PON, la clase óptica del OLT/ONT u ONU, la topología propuesta, la capacidad de los terminales y la ubicación prevista del divisor. El número deseado de salidas, por sí solo, no constituye un dato de diseño.
  2. Diseña las rutas ópticas más cortas y más largas. Incluye cada etapa de divisor, sección de fibra, empalme, conector acoplado y componente de coexistencia en las longitudes de onda correspondientes. Una ruta puede fallar si presenta demasiadas pérdidas; además, una ruta corta puede requerir una comprobación para verificar que se ajusta al rango de recepción permitido por el equipo.
  3. Elige el patrón de división y la tecnología. Utiliza una relación de PLC igual cuando se requiera una distribución equitativa y el funcionamiento de una red de acceso de banda ancha. Remite a revisión de ingeniería las relaciones desiguales, las arquitecturas en cascada o las necesidades de longitudes de onda inusuales.
  4. Ajustarse a la configuración física. Confirmar el tipo y el acabado de los conectores de entrada y salida, el tipo de fibra, la longitud del pigtail, el diámetro del cable, el embalaje, la interfaz de montaje, la carcasa del equipo principal, la frecuencia de acceso y la gestión del recorrido.
  5. Confirma el modelo y las especificaciones antes de la compra. El pedido debe hacer referencia a una ficha técnica actualizada, un plano, los límites ópticos, el método de ensayo o el formato del informe y los criterios de aceptación. No apruebes una pieza simplemente por ser de ‘calidad GPON’ o un ‘divisor PLC’.

Cómo leer la ficha técnica de un divisor de PLC

La pérdida de inserción es fundamental, pero no es el único parámetro que importa. La uniformidad indica en qué medida las pérdidas en los puertos de salida se corresponden entre sí. La PDL muestra cómo varía la pérdida en función de la polarización. La pérdida de retorno o la directividad abordan los efectos ópticos no deseados en la dirección opuesta. El rango de longitudes de onda, el tipo de fibra, el pulido del conector, el embalaje, las dimensiones del cable y la clasificación ambiental determinan si un dispositivo nominalmente similar se adapta realmente a la ruta y al recinto.

Ejemplo de configuración Datos clave extraídos de la información facilitada sobre el producto Uso en un proyecto
PLC de 1×8 módulos, SC/APC, G657A2
1260-1650 nm; IL = 55 dB; uniformidad <= 0,8 dB; PDL = 55 dB
Solo es un ejemplo de configuración. Comprueba el modelo solicitado, la longitud del cable de conexión, el cable, el embalaje y las condiciones de prueba.
PLC LGX de 1×16, SC/UPC, G657A1
1260-1650 nm; IL = 50 dB; uniformidad <= 1,0 dB; PDL = 55 dB
Se trata únicamente de un ejemplo de configuración. Confirma el casete LGX instalado y el esquema de interfaz.

Tabla 3. Ejemplos de configuración basados en los datos de producto facilitados por YingFeng. No se trata de especificaciones universales para divisores de PLC y no deben sustituir a la ficha técnica específica de cada modelo.

El hecho de que un divisor se suministre con conectores depende de la configuración. Consulte los datos facilitados como especificación de rendimiento para esa configuración: si el divisor se suministra con conectores, la cifra indicada para el producto se aplica a ese producto configurado; si se suministra sin conectores, utilice la cifra indicada para esa configuración sin terminales y tenga en cuenta las interfaces instaladas en el presupuesto de la ruta.

La información del producto facilitada incluye las referencias GR-1209 y GR-1221 como pruebas de conformidad. Para un proyecto que requiera pruebas formales de cualificación, solicite el modelo correspondiente, el alcance del informe, las condiciones de ensayo y la versión del documento. La denominación de la norma por sí sola no sustituye al acta de aceptación del proyecto.

Divisor de fibra óptica con embalaje diferente

Elección del paquete según el lugar de instalación

Elige primero el diseño óptico y, a continuación, selecciona el paquete que mejor se adapte a la instalación. Los formatos de fibra desnuda y minimódulo pueden ser adecuados para bandejas protegidas en las que el espacio es reducido. Los formatos de caja de ABS, casete LGX y montaje en rack pueden facilitar el acceso a los conectores, la organización o la densidad cuando la carcasa principal los admita. La elección del paquete debe tener en cuenta la protección mecánica, el espacio de montaje, el tendido de cables, la gestión de las curvaturas, el acceso para el mantenimiento y la responsabilidad medioambiental de la carcasa principal.

Cuando el divisor se vaya a instalar en un armario o en un punto de terminación, comprueba también lo siguiente: caja de distribución de fibra o el esquema de la carcasa. No se debe deducir un índice de protección IP, un radio mínimo de curvatura ni un rango de temperaturas exteriores basándose únicamente en la palabra ‘splitter’; esas especificaciones corresponden a la configuración exacta de la carcasa, el cable y el producto.

Solución de problemas en enlaces PON con altas pérdidas o inestables

No se debe culpar al divisor antes de haber comprobado toda la trayectoria óptica. Empiece por los niveles ópticos medidos y los registros disponibles. A continuación, compare el trazado real con el presupuesto de pérdidas aprobado e inspeccione las interfaces y la instalación física. Este orden evita la sustitución repetida de componentes cuando la causa es una cara de conexión sucia, una interfaz de acoplamiento incompatible, un empalme no registrado, una curvatura excesiva o un cambio en el trazado.

Síntoma observado Primeras comprobaciones Pruebas que deben conservarse
ONU/ONT no se registra tras un cambio de partición
Confirma el nivel de recepción real, la etapa de división, la clase de OLT/ONT y la pérdida total en la ruta.
Medición de potencia, mapa de puertos de corriente y cálculo de la pérdida en el trayecto.
Pérdida inesperadamente elevada en una salida
Inspecciona las caras finales y las interfaces de acoplamiento; compara los valores de salida y comprueba los empalmes y las curvas.
Resultados de las pruebas por puerto y registros del OTDR y del medidor de potencia, cuando proceda.
Rendimiento irregular
Compáralo con el límite de uniformidad del modelo y descarta cualquier variación en los conectores, los empalmes o la configuración de la medición.
Longitud de onda de prueba, estado del dispositivo de sujeción y resultados del puerto de salida.
Degradación gradual al aire libre
Comprueba el sellado de la caja, la protección de los cables, el alivio de tracción y el estado del recorrido.
Informe de inspección in situ y especificaciones del recinto o del producto.

Tabla 4. Secuencia de resolución de problemas; no sustituye a los procedimientos de seguridad de la obra ni al plan de pruebas del proyecto.

Preguntas frecuentes

¿Cuánta pérdida supone un divisor de 1x32?

La pérdida ideal en una división equitativa de 1×32 es de 15,05 dB. El resultado real es superior porque los componentes tienen una pérdida adicional y el trazado incluye también fibra, conectores, empalmes y otros dispositivos. Utiliza la pérdida de inserción máxima que figure en la ficha técnica del modelo concreto y, a continuación, calcula cada trazado instalado.

Una relación de división más alta reduce principalmente la potencia óptica por salida y aumenta el número de terminales que comparten un puerto PON. El resultado del servicio prestado depende del equipo PON, del alcance óptico permitido, de los perfiles de servicio y de la capacidad de tráfico. No es correcto considerar la relación de división como un simple ajuste de velocidad.

Cada par de acoplamiento directo entre conectores debe utilizar la interfaz y el pulido compatibles especificados. Los conjuntos de cables híbridos pueden diseñarse con un tipo de conector diferente en cada extremo, siempre que cada extremo se acople al puerto correcto. No utilices un cable híbrido como pretexto para acoplar directamente caras de extremo incompatibles.

No. Un divisor pasivo solo distribuye la potencia óptica. Una red PON requiere equipos OLT y ONT/ONU compatibles, así como su protocolo de control. Para enlaces Ethernet punto a punto independientes, utiliza una arquitectura diseñada para tal fin en lugar de añadir un divisor pasivo a un enlace normal de convertidor de medios.

Solicita la relación exacta, la tecnología, la longitud de onda de funcionamiento, la IL máxima, la uniformidad, el PDL, la pérdida de retorno/directividad, la configuración de la fibra y el conector, la longitud del pigtail, el plano del conjunto, el entorno de funcionamiento, el método de ensayo/formato del informe y cualquier prueba de homologación específica del proyecto.

De un requisito de diseño a la configuración adecuada

La elección acertada de un divisor comienza por la ruta y el equipo, no por el precio unitario más bajo ni por el mayor número de salidas disponible. Una vez definidos el presupuesto óptico, el patrón de división, las interfaces, la carcasa del host y los requisitos de aceptación, la configuración del producto que se necesita queda mucho más clara. Si ya dispones de esos datos, revisa los modelos disponibles Configuraciones de divisores de fibra óptica y solicitar una ficha técnica específica del modelo para el análisis del proyecto.

Fuentes

  • Muestras de datos de productos de YingFeng facilitadas para este artículo.Entre los ejemplos de configuración se incluyen un divisor PLC de 1×8 módulos con conectores SC/APC y fibra G657A2, y un divisor PLC LGX de 1×16 con conectores SC/UPC y fibra G657A1. Entrega prevista para agosto de 2026.
  • Conjunto de divisor de PLC YingFeng y flujo de control de calidad.Diagrama de procesos internos facilitado por YingFeng. Se utiliza a modo de ejemplo del flujo de fabricación; no se hacen afirmaciones sobre condiciones específicas del producto.
  • UIT-T G.671, Características de transmisión de componentes y subsistemas ópticos.Publicación oficial
  • IEC 61753-1:2018, Dispositivos de interconexión y componentes pasivos de fibra óptica. Norma de rendimiento. Parte 1: Generalidades y orientaciones.Lista oficial de normas
  • Especificaciones genéricas de Corning Optical Communications para componentes ópticos pasivos.Especificaciones de la familia de productos
  • AFL Global, divisores PLC (circuitos de onda de luz planos).Referencia del producto