Análisis exhaustivo de seis bandas de frecuencia principales para comunicaciones ópticas.
4 de junio de 2026
La fibra óptica permite la transmisión de señales mediante la reflexión interna total de la luz infrarroja dentro del núcleo de sílice. Debido a las limitaciones impuestas por la pérdida de absorción intrínseca de la sílice, la dispersión de Rayleigh, la absorción infrarroja y la atenuación máxima del agua hidroxilada, se han estandarizado seis bandas de longitud de onda comerciales principales en la industria global de las comunicaciones ópticas: 850 nm, 1310 nm, 1383 nm, 1490 nm, 1550 nm y 1625 nm. Estas longitudes de onda cubren escenarios de LAN de corto alcance, redes metropolitanas, troncales de larga distancia, acceso de fibra PON, amplificación óptica y pruebas de fibra óptica. Existen diferencias notables en el coeficiente de atenuación, la dispersión cromática, la distancia máxima de transmisión, los componentes optoelectrónicos compatibles y la selección de fibra entre las diferentes bandas de longitud de onda, que sirven como criterios fundamentales para la selección de especificaciones de fibra, el diseño de ingeniería y la I+D de componentes ópticos. Este documento consta de tres secciones principales: características ópticas detalladas de las seis bandas de longitud de onda, comparación horizontal de las especificaciones técnicas de la fibra principal y clasificación de la fibra compatible y las aplicaciones prácticas para cada longitud de onda.

Capítulo 1. Características ópticas detalladas de seis bandas de frecuencia clásicas para la comunicación por fibra óptica.
1.1 850 nm (Ventana de longitud de onda corta, Primera ventana de comunicación óptica)
850 nm es la primera longitud de onda de comunicación comercializada exclusivamente para fibra óptica multimodo. Su principal fuente de pérdida proviene de la dispersión de Rayleigh, cuya atenuación es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. Debido a la corta longitud de onda óptica, la atenuación típica de la fibra oscila entre 2,5 y 3,0 dB/km, el nivel de pérdida más alto entre las seis bandas de longitud de onda. No existe un punto de dispersión cero a 850 nm; la dispersión combinada del material y la dispersión intermodal ensanchan considerablemente los pulsos ópticos y limitan el alcance de la transmisión. Para la fibra multimodo OM1 y OM2, el alcance máximo de Gigabit Ethernet es de 550 m y 220 m respectivamente a 850 nm, mientras que 10G Ethernet solo admite 33 m (OM1) y 82 m (OM2).
Los láseres de emisión superficial de cavidad vertical (VCSEL) son fuentes de luz estándar para esta banda, con encapsulado compacto, bajo costo y sin necesidad de refrigeración adicional. La baja dificultad de acoplamiento reduce considerablemente el costo de construcción del sistema. Debido a la alta atenuación y los defectos de dispersión, la longitud de onda de 850 nm se limita al cableado de corto alcance en interiores, y se utiliza ampliamente en la interconexión de centros de datos y en sistemas de cableado estructurado.
1,2 1310 nm (Ventana de dispersión cero, segunda ventana de comunicación)
Regulada por el estándar ITU-T, la longitud de onda de referencia de dispersión cero para la fibra monomodo G.652 es de 1310 nm. La dispersión del material contrarresta la dispersión de la guía de onda en esta banda, generando una dispersión cromática casi nula de alrededor de 0 ps/(nm·km) y eliminando la distorsión de pulso causada por la dispersión sin necesidad de módulos de compensación de dispersión adicionales. La atenuación intrínseca de la fibra se reduce a 0,33~0,38 dB/km sin una absorción significativa del pico de agua hidroxilada, lo que la convierte en la opción preferida para la transmisión óptica pasiva punto a punto.
El láser Fabry-Perot (FP) es el emisor más común para 1310 nm, con un coste de componentes moderado. Sin embargo, esta longitud de onda queda fuera del espectro de ganancia del EDFA (amplificador de fibra dopada con erbio), por lo que la transmisión a larga distancia depende de la regeneración electroóptica en lugar de la amplificación totalmente óptica. Además de la transmisión de servicios, 1310 nm es la longitud de onda de prueba predeterminada para el OTDR (reflectómetro óptico en el dominio del tiempo), utilizado universalmente para la aceptación de la construcción de cables de fibra y la localización de fallos.
1,3 1383 nm (Ventana de pico de agua, banda optimizada de bajo pico de agua)
La fibra monomodo convencional G.652A/B contiene iones OH⁻ residuales procedentes de la fabricación de la preforma, lo que genera un pico de absorción intenso a 1383 nm con una atenuación superior a 20 dB/km, lo que impidió su uso comercial en esta longitud de onda hace décadas. Gracias a la avanzada tecnología de deshidratación y preformas sintéticas para la fibra G.652C/G.652D, con un bajo pico de absorción de agua, la concentración residual de iones hidróxido se controla a nivel de partes por mil millones (ppb), reduciendo la pérdida por pico de absorción de agua a menos de 0,4 dB/km y permitiendo su despliegue comercial a gran escala.
El espectro disponible abarca de 1360 a 1410 nm, cubriendo el intervalo de frecuencia entre 1310 nm y 1490 nm para la expansión de canales CWDM. Al igual que con 1310 nm, la frecuencia de 1383 nm no puede ser amplificada por EDFA, lo que limita su aplicación a la expansión de CWDM en áreas metropolitanas de corto alcance y a redes privadas de videovigilancia. La atenuación típica se mantiene entre 0,38 y 0,42 dB/km.
1,4 1490 nm (Punto de inicio de la banda S, longitud de onda central descendente para FTTH PON)
Perteneciente a la banda S (1460~1530 nm), 1490 nm se define como la longitud de onda descendente estándar de EPON/GPON según el protocolo ITU-T G.984: la OLT transmite datos descendentes a 1490 nm, mientras que la ONU envía la señal de retorno ascendente a 1310 nm, logrando una transmisión bidireccional de fibra única mediante multiplexación por división de longitud de onda.
La atenuación típica de 1490 nm oscila entre 0,26 y 0,30 dB/km, superando a 1310 nm en rendimiento de pérdidas; la dispersión cromática se mantiene alrededor de 10 ps/(nm·km), lo que permite la transmisión de un enlace troncal ODN PON estándar de 20 km sin compensación de dispersión. El láser DFB, con un ancho de línea espectral estrecho y control de temperatura constante, está equipado para la transmisión de señales débiles tras la división óptica pasiva. El filtro WDM adaptado aísla las señales de subida y bajada, lo que convierte a 1490 nm en la longitud de onda más utilizada para el acceso global de banda ancha de fibra hasta el hogar.
1,5 1550 nm (Núcleo de banda C, tercera ventana de comunicación de menor pérdida)
Conocida como la ventana dorada de la comunicación óptica, la longitud de onda de 1550 nm se ubica en la banda C (1530-1565 nm), donde la fibra de sílice alcanza su atenuación mínima intrínseca de 0,19-0,22 dB/km en las seis bandas de longitud de onda. Esta longitud de onda coincide perfectamente con el espectro de ganancia de los amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA); docenas de portadoras ópticas DWDM pueden amplificarse simultáneamente sin regeneración optoelectrónica, lo que permite transmisiones de larga distancia de miles de kilómetros sin repetidores.
La fibra estándar G.652 presenta una dispersión cromática positiva de alrededor de 17 ps/(nm·km) a 1550 nm, lo que requiere DCF (fibra de compensación de dispersión) para la red troncal DWDM ultralarga. La fibra G.655 con dispersión desplazada no nula conserva una pequeña dispersión residual (2~6 ps/(nm·km)) para suprimir el efecto no lineal de la mezcla de cuatro ondas, optimizada para el despliegue de sistemas DWDM de alta capacidad. Además de la red troncal de larga distancia, 1550 nm es la longitud de onda de trabajo exclusiva para la transmisión óptica de RF CATV analógica; el sistema DWDM divide la banda C en más de 80 canales estandarizados con un espaciado de 0,8 nm para redes troncales de ultra gran capacidad y la construcción de cables ópticos submarinos.
1,6 1625 nm (banda L, longitud de onda de monitorización de fibra en servicio)
La longitud de onda de 1625 nm se encuentra dentro de la banda L (1565~1625 nm), principalmente destinada a la monitorización en tiempo real de la fibra óptica y a la expansión parcial de la capacidad DWDM en la banda L. Su atenuación típica es de 0,23~0,25 dB/km sin interferencia de picos de agua, y la dispersión cromática alcanza aproximadamente 22 ps/(nm·km).
La principal ventaja reside en el aislamiento espectral de las longitudes de onda de servicio (1310/1490/1550 nm). Mediante un acoplador WDM pasivo, la luz de monitorización se acopla a la fibra de trabajo sin interrumpir el servicio de datos en funcionamiento. El OTDR en línea, basado en 1625 nm, permite la detección en tiempo real del envejecimiento del cable, los puntos de rotura y las pérdidas anómalas, lo que se convierte en la tecnología clave para la operación y el mantenimiento inteligentes de los cables troncales de grado operador. El EDFA de banda L compatible admite la expansión DWDM cuando se agota el espectro de banda C.
Capítulo 2 Parámetros técnicos y especificaciones de la fibra óptica principal Comparación horizontal
La fibra óptica se clasifica en fibra multimodo (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) y fibra monomodo (G.652A/B/C/D, G.653, G.655, G.657). Los indicadores técnicos clave incluyen el coeficiente de atenuación, la dispersión cromática, la longitud de onda de corte, el diámetro del campo modal, la pérdida por macrocurvatura y el ancho de banda.
2.1 Definición de indicadores técnicos básicos
- Atenuación (dB/km): Consumo de potencia óptica por kilómetro; un valor menor representa una mayor distancia de transmisión, afectada por la longitud de onda, la materia prima y el estado de flexión.
- Dispersión cromática (ps/(nm·km)): Diferencia en la velocidad de transmisión entre diferentes componentes espectrales; un valor menor reduce la distorsión del pulso para señales de alta velocidad.
- Longitud de onda de corte: Longitud de onda umbral crítica para la propagación monomodo; solo la luz incidente por encima de la longitud de onda de corte puede transmitirse como monomodo dentro del núcleo.
- Pérdida por flexión: Pérdida de potencia adicional inducida por la flexión pronunciada de la fibra; la fibra G.657, insensible a la flexión, presenta un rendimiento excepcional en este índice.
- Diámetro del campo modal: Tamaño efectivo del punto de luz que se propaga dentro del núcleo monomodo, que influye directamente en la eficiencia de acoplamiento entre la fibra y los dispositivos optoelectrónicos.
- Ancho de banda (MHz·km): Parámetro fundamental para la fibra multimodo, que determina la capacidad de transmisión de alta velocidad a corta distancia.
2.2 Comparación de parámetros de los principales tipos de fibra óptica en seis bandas de longitud de onda
2.2.1 Fibra multimodo (exclusivamente a 850 nm, compatibilidad parcial a corta distancia con 1310 nm)
La fibra multimodo sufre una grave dispersión intermodal a 1383/1490/1550/1625 nm y no puede soportar una transmisión práctica a larga distancia:
- OM1 (62,5/125 μm): 3,0 dB/km a 850 nm, ancho de banda de 200 MHz·km; 33 m máximo para Ethernet de 10G.
- OM2 (50/125 μm): 2,5 dB/km a 850 nm, ancho de banda de 500 MHz·km; 82 m máximo para Ethernet de 10G.
- OM3/OM4 (optimizado para láser 50/125 μm): OM3: 2000 MHz·km, 300 m@10G; OM4: 4700 MHz·km, 550 m@10G.
- OM5: Optimizado para doble ventana (850 nm + 953 nm), personalizado para la interconexión de centros de datos de corto alcance de 400G.
2.2.2 Fibra monomodo universal G.652 (compatible con las seis bandas de longitud de onda completas para G.652C/D)
- G.652A/B (pico de agua alto): No aplicable para 1383 nm debido a una pérdida de absorción superior a 5 dB/km; 0,35 dB/km y dispersión cero a 1310 nm; 0,28 dB/km a 1490 nm; 0,20 dB/km y 17 ps/(nm·km) a 1550 nm; 0,24 dB/km y 22 ps/(nm·km) a 1625 nm.
- G.652C/D (bajo pico de agua): Eliminación optimizada de OH⁻, por debajo de 0,4 dB/km a 1383 nm, disponible en seis bandas de longitud de onda completas, fibra dominante para redes metropolitanas y de acceso. Longitud de onda de corte ≤1260 nm, diámetro del campo modal 9,2 μm, rendimiento de flexión estándar.
2.2.3 Fibra con dispersión desplazada G.653
El punto de dispersión cero se desplazó a 1550 nm; presenta una dispersión casi nula en la banda C, mientras que a 1310 nm muestra una dispersión excesiva, lo que lo hace inadecuado para longitudes de onda cortas. La severa mezcla de cuatro ondas restringe su uso en DWDM multicanal, limitándolo únicamente a líneas privadas ultralargas de una sola longitud de onda.
2.2.4 Fibra con dispersión desplazada no nula G.655
Ligera dispersión positiva residual a 1550 nm para equilibrar la compensación de dispersión y la supresión no lineal, exclusiva para DWDM de banda C/L y cable submarino transoceánico; rendimiento deficiente a 1310 nm y longitudes de onda inferiores.
2.2.5 Fibra G.657 insensible a la flexión (cable de acometida interior FTTH)
Clasificado en A1 (optimización para curvatura suave) y B2 (radio de curvatura ultrapequeño); pérdida ultrabaja en enrollamiento apretado, totalmente compatible con seis bandas de frecuencia, material estándar para cable de acometida interior FTTH y cableado doméstico FTTR.
| Longitud de onda | 850 nm | 1310 nm | 1383 nm (pico de baja concentración de agua) | 1490 nm | 1550 nm | 1625 nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenuación típica (dB/km) | 2,5~3,0 | 0,33~0,38 | 0,38~0,42 | 0,26~0,30 | 0,19~0,22 | 0,23~0,25 |
Capítulo 3: Escenario de aplicación, selección de fibra y comparación de compatibilidad de sistemas para seis bandas de frecuencia.
3.1 850 nm: Interconexión de LAN de centros de datos y campus
Fibra compatible: Fibra multimodo de la serie completa OM1~OM5 únicamente Sistema de transmisiónEthernet Gigabit/10G/25G, redes de almacenamiento Fiber Channel Aplicación típicaCable de conexión para armario, interconexión de corto alcance TOR a servidor dentro de IDC, cableado de LAN de campus y automatización industrial, distancia de transmisión: 30 m ~ 550 m Mérito y defectoFuente VCSEL de bajo coste y construcción sencilla; distancia de transmisión limitada, la fibra monomodo es obligatoria cuando la distancia supera los 550 m.
3.2 1310 nm: Prueba de línea privada punto a punto metropolitana y fibra estándar
Fibra compatible: G.652 rango completo y G.657; raramente G.653/G.655 Sistema de transmisiónLínea arrendada SDH/MSTP tradicional, acceso punto a punto a fibra oscura, pruebas de aceptación de fibra OTDR. Aplicación típicaLínea privada interurbana bancaria, acceso óptico dedicado empresarial, red de acceso local del operador, alcance máximo de un solo tramo ≤80 km; relé electroóptico adicional para distancias mayores. Mérito y defectoLa dispersión cero evita la distorsión de la señal con equipos maduros; no está disponible para la amplificación totalmente óptica EDFA, y se está reemplazando gradualmente por DWDM de 1550 nm para redes de larga distancia.
3.3 1383 nm: Expansión del espectro de bajo costo de Metro CWDM
Fibra compatible: Solo G.652C/D y G.657; no válido para G.652A/B con pico de agua alto Sistema de transmisiónMultiplexación por división de longitud de onda gruesa CWDM de 8/16 canales Aplicación típica: Red privada de CATV a nivel de ciudad, expansión de fibra multiservicio para parque industrial, sistema de monitoreo de minas y seguridad, alcance máximo ≤40 km Mérito y defectoUtilización eficiente del espectro sin necesidad de instalar nueva fibra; la ausencia de amplificación EDFA limita el despliegue a distancias ultralargas.
3.4 1490 nm: Acceso global a fibra FTTH PON
Fibra compatible: G.652D para troncal alimentadora + G.657 para cable de acometida interior Sistema de transmisión: EPON/GPON/10G PON, fibra única bidireccional (1490 Mbps de bajada, 1310 Mbps de subida, 1550 Mbps para superposición CATV opcional) Aplicación típicaAcceso de banda ancha residencial, red óptica completa FTTO empresarial, troncal ODN de 20 km + línea de acometida interior dentro de un radio de 5 km. Mérito y defecto: Despliegue centralizado de OLT basado en divisores pasivos, una sola fibra admite entre 64 y 128 usuarios finales; se convierte en la infraestructura fundamental de la construcción global de banda ancha de fibra.
3,5 1550 nm: Red troncal DWDM de larga distancia y transmisión óptica CATV
Fibra compatibleG.652 para DWDM metropolitano, G.655 para red troncal nacional y cable submarino, G.653 para línea privada ultralarga de longitud de onda única. Sistema de transmisión: Multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM), transporte óptico RF CATV analógico, sistema troncal de alta velocidad de 100G/400G Aplicación típicaCable troncal interprovincial, cable óptico submarino transoceánico, red HFC de CATV con fibra óptica; la amplificación totalmente óptica asistida por EDFA permite una transmisión sin repetidores de miles de kilómetros. Mérito y defecto: La mínima atenuación de la fibra, junto con la tecnología EDFA madura, admite una capacidad de fibra única de nivel de terabits; alto costo para componentes ópticos DWDM de gama alta.
3.6 1625 nm: Monitoreo de cables en servicio y expansión de DWDM en banda L
Fibra compatible: Todos los tipos de fibra monomodo, incluyendo G.652/G.655/G.657 Sistema de transmisiónPlataforma de monitorización OTDR en línea, equipo de expansión DWDM de banda L Aplicación típica: Patrullaje inteligente en tiempo real para el cable troncal del operador, alerta temprana no intrusiva de fallas ocultas en el cable, expansión de capacidad después de la saturación del espectro de banda C. Mérito y defecto: No ocupa espectro de servicio para lograr una monitorización continua de la línea, lo que reduce eficazmente el tiempo de inactividad por mantenimiento de cables; se implementa principalmente para redes profesionales de operación y mantenimiento de operadores.
Conclusión
Seis bandas de frecuencia de comunicación estándar forman un sistema de aplicación de red óptica en capas basado en las propiedades ópticas inherentes de la sílice: 850 nm domina el cableado multimodo de corto alcance en interiores; 1310 nm actúa como longitud de onda fundamental de prueba monomodo y línea privada; 1383 nm complementa el espectro vacante de CWDM; 1490 nm monopoliza el acceso óptico pasivo FTTH; 1550 nm sirve como núcleo de la red troncal de larga distancia y transmisión CATV; 1625 nm se especializa en la monitorización de la operación en línea de fibra sin interrupciones. La selección de fibra sigue una regla orientada a la longitud de onda: fibra multimodo para enlaces de corto alcance de 850 nm, G.652D/G.657 para la red de acceso de 1310/1383/1490, fibra G.655 de dispersión no nula para DWDM de larga distancia de 1550, fibra G.657 insensible a la flexión para cableado FTTH en interiores.
Impulsados por la construcción de redes portadoras 5G, la interconexión de alta velocidad de centros de datos a gran escala y el despliegue de fibra óptica FTTR en hogares, las especificaciones de fibra G.652D de bajo pico de agua y G.657 resistente a la flexión se están convirtiendo gradualmente en las principales especificaciones de fibra en el mercado óptico global. La demanda de expansión de CWDM de 1383 nm y banda L de 1625 nm sigue creciendo anualmente; el multimodo de 850 nm mantiene su posición central para la interconexión de alta velocidad de corta distancia, mientras que 1550 nm sigue siendo la ventana dorada insustituible para la comunicación óptica de larga distancia que se basa en la tecnología de amplificación EDFA madura. El dominio de la atenuación, la característica de dispersión, la condición de adaptación de fibra y el límite aplicable de las seis bandas de longitud de onda proporciona un soporte teórico fundamental para la selección de especificaciones de fibra, el diseño de ingeniería de redes ópticas y la optimización de la capacidad de la red existente.

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