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Los módulos ópticos de 1310nm ganan terreno en centros de datos y redes metropolitanas

2025-10-26
Latest company news about Los módulos ópticos de 1310nm ganan terreno en centros de datos y redes metropolitanas

En la vasta infraestructura digital que impulsa la comunicación moderna, los datos viajan a través de redes de fibra óptica a velocidades vertiginosas, lo que permite desde la transmisión de video hasta la computación en la nube. En el corazón de este sistema se encuentra un héroe anónimo: el módulo óptico de 1310 nm. Este componente crítico sirve como un mensajero confiable, transmitiendo datos de manera eficiente a través de centros de datos, redes troncales empresariales y redes de acceso metropolitanas.

Características clave de los módulos ópticos de 1310 nm
1. Longitud de onda central
  • Valor típico: 1310 nm (±20 nm, dependiendo del tipo de módulo)
  • Opera en la Banda O (Banda original: 1260-1360 nm), que exhibe una dispersión mínima, lo que la hace ideal para la transmisión a media distancia.
2. Distancia de transmisión
  • LR (Largo alcance): Hasta 10/40 km en fibra monomodo (SMF)
  • LX (Longitud de onda larga): Comúnmente utilizado en Gigabit Ethernet, que admite hasta 10 km en SMF. Con cables de conexión de acondicionamiento de modo, también puede funcionar en fibra multimodo (MMF) para distancias más cortas.
3. Características espectrales
  • Tipos de láser: FP (Fabry-Perot) o DFB (Retroalimentación distribuida), según la velocidad de datos y la distancia de transmisión
  • Láseres FP : Utilizados en módulos de menor costo (1G/2.5G) para distancias cortas a medias
  • Láseres DFB : Presentan una línea espectral más estrecha, esencial para velocidades más altas (10G+) y distancias más largas
  • Ancho espectral (láser FP): Típicamente 30-60 nm (FWHM)
  • Ancho espectral (láser DFB): Típicamente menos de 1 nm
4. Velocidades de datos y estándares compatibles
  • 1.25G SFP (1000BASE-LX) : Hasta 10 km en SMF
  • 10G SFP+ LR : Láser DFB de 1310 nm, transmisión de hasta 10 km
  • 25G SFP28 LR : 1310 nm, transmisión de hasta 20 km
  • 100G QSFP28 LR4 : Utiliza 4 canales de 25G a una longitud de onda de 1310 nm con tecnología WDM, que admite la transmisión de 10 km SMF
5. Parámetros ópticos (Valores típicos)
  • Potencia de transmisión: -8 dBm a +0.5 dBm (10G LR)
  • Sensibilidad del receptor: Aproximadamente -14.4 dBm (10G LR, BER ≤ 10⁻¹²)
  • Relación de extinción: ≥ 3.5 dB (10G LR)
  • Temperatura de funcionamiento: Comercial: 0°C a +70°C, Industrial: -40°C a +85°C
Ventajas y limitaciones de los módulos ópticos de 1310 nm
Ventajas clave
  • Baja dispersión : Operar en la banda O minimiza la distorsión de la señal durante la transmisión a media distancia.
  • Rentable : Más económico que las soluciones de 1550 nm para aplicaciones ≤10 km.
  • Amplia compatibilidad : Admite redes Ethernet, SONET/SDH, OTN y fronthaul/midhaul 5G.
  • Múltiples factores de forma : Disponible en paquetes SFP, SFP+, SFP28, QSFP28 y CFP.
  • Opciones de velocidad flexibles : Ofrece varias velocidades de 1G a 100G, lo que facilita las actualizaciones.
Limitaciones potenciales
  • Restricciones de distancia : En comparación con los módulos de 1550 nm, los módulos de 1310 nm tienen una distancia de transmisión limitada y no son adecuados para aplicaciones de muy largo alcance.
  • Compensación de dispersión : Para transmisiones que superen los 10 km, puede ser necesaria la compensación de dispersión, lo que aumenta la complejidad y el costo del sistema.
Aplicaciones de los módulos ópticos de 1310 nm
Aplicación/Industria Descripción
Interconexiones de centros de datos Conecta servidores y conmutadores dentro de un rango de 10 km, lo que admite la transferencia de datos de alta velocidad entre bastidores y edificios.
Redes empresariales Se utiliza en redes troncales corporativas para la conectividad entre edificios y redes de campus.
Redes de área metropolitana Permite conexiones rentables entre oficinas centrales y las instalaciones de los clientes dentro de las ciudades.
Infraestructura 5G Admite conexiones de fronthaul y midhaul entre estaciones base y unidades centralizadas.
Redes de telecomunicaciones Se integra con la infraestructura SONET/SDH y OTN existente para las redes de proveedores de servicios.

El módulo óptico de 1310 nm sigue desempeñando un papel fundamental en los sistemas de comunicación óptica modernos. Sus características de rendimiento equilibradas y su rentabilidad lo convierten en una opción preferida para numerosas aplicaciones donde se requiere una transmisión de datos confiable a media distancia. A medida que evolucionan las demandas de la red, esta tecnología versátil se adapta a través de varios factores de forma y opciones de velocidad, manteniendo su relevancia en un mundo cada vez más conectado.

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Los módulos ópticos de 1310nm ganan terreno en centros de datos y redes metropolitanas
2025-10-26
Latest company news about Los módulos ópticos de 1310nm ganan terreno en centros de datos y redes metropolitanas

En la vasta infraestructura digital que impulsa la comunicación moderna, los datos viajan a través de redes de fibra óptica a velocidades vertiginosas, lo que permite desde la transmisión de video hasta la computación en la nube. En el corazón de este sistema se encuentra un héroe anónimo: el módulo óptico de 1310 nm. Este componente crítico sirve como un mensajero confiable, transmitiendo datos de manera eficiente a través de centros de datos, redes troncales empresariales y redes de acceso metropolitanas.

Características clave de los módulos ópticos de 1310 nm
1. Longitud de onda central
  • Valor típico: 1310 nm (±20 nm, dependiendo del tipo de módulo)
  • Opera en la Banda O (Banda original: 1260-1360 nm), que exhibe una dispersión mínima, lo que la hace ideal para la transmisión a media distancia.
2. Distancia de transmisión
  • LR (Largo alcance): Hasta 10/40 km en fibra monomodo (SMF)
  • LX (Longitud de onda larga): Comúnmente utilizado en Gigabit Ethernet, que admite hasta 10 km en SMF. Con cables de conexión de acondicionamiento de modo, también puede funcionar en fibra multimodo (MMF) para distancias más cortas.
3. Características espectrales
  • Tipos de láser: FP (Fabry-Perot) o DFB (Retroalimentación distribuida), según la velocidad de datos y la distancia de transmisión
  • Láseres FP : Utilizados en módulos de menor costo (1G/2.5G) para distancias cortas a medias
  • Láseres DFB : Presentan una línea espectral más estrecha, esencial para velocidades más altas (10G+) y distancias más largas
  • Ancho espectral (láser FP): Típicamente 30-60 nm (FWHM)
  • Ancho espectral (láser DFB): Típicamente menos de 1 nm
4. Velocidades de datos y estándares compatibles
  • 1.25G SFP (1000BASE-LX) : Hasta 10 km en SMF
  • 10G SFP+ LR : Láser DFB de 1310 nm, transmisión de hasta 10 km
  • 25G SFP28 LR : 1310 nm, transmisión de hasta 20 km
  • 100G QSFP28 LR4 : Utiliza 4 canales de 25G a una longitud de onda de 1310 nm con tecnología WDM, que admite la transmisión de 10 km SMF
5. Parámetros ópticos (Valores típicos)
  • Potencia de transmisión: -8 dBm a +0.5 dBm (10G LR)
  • Sensibilidad del receptor: Aproximadamente -14.4 dBm (10G LR, BER ≤ 10⁻¹²)
  • Relación de extinción: ≥ 3.5 dB (10G LR)
  • Temperatura de funcionamiento: Comercial: 0°C a +70°C, Industrial: -40°C a +85°C
Ventajas y limitaciones de los módulos ópticos de 1310 nm
Ventajas clave
  • Baja dispersión : Operar en la banda O minimiza la distorsión de la señal durante la transmisión a media distancia.
  • Rentable : Más económico que las soluciones de 1550 nm para aplicaciones ≤10 km.
  • Amplia compatibilidad : Admite redes Ethernet, SONET/SDH, OTN y fronthaul/midhaul 5G.
  • Múltiples factores de forma : Disponible en paquetes SFP, SFP+, SFP28, QSFP28 y CFP.
  • Opciones de velocidad flexibles : Ofrece varias velocidades de 1G a 100G, lo que facilita las actualizaciones.
Limitaciones potenciales
  • Restricciones de distancia : En comparación con los módulos de 1550 nm, los módulos de 1310 nm tienen una distancia de transmisión limitada y no son adecuados para aplicaciones de muy largo alcance.
  • Compensación de dispersión : Para transmisiones que superen los 10 km, puede ser necesaria la compensación de dispersión, lo que aumenta la complejidad y el costo del sistema.
Aplicaciones de los módulos ópticos de 1310 nm
Aplicación/Industria Descripción
Interconexiones de centros de datos Conecta servidores y conmutadores dentro de un rango de 10 km, lo que admite la transferencia de datos de alta velocidad entre bastidores y edificios.
Redes empresariales Se utiliza en redes troncales corporativas para la conectividad entre edificios y redes de campus.
Redes de área metropolitana Permite conexiones rentables entre oficinas centrales y las instalaciones de los clientes dentro de las ciudades.
Infraestructura 5G Admite conexiones de fronthaul y midhaul entre estaciones base y unidades centralizadas.
Redes de telecomunicaciones Se integra con la infraestructura SONET/SDH y OTN existente para las redes de proveedores de servicios.

El módulo óptico de 1310 nm sigue desempeñando un papel fundamental en los sistemas de comunicación óptica modernos. Sus características de rendimiento equilibradas y su rentabilidad lo convierten en una opción preferida para numerosas aplicaciones donde se requiere una transmisión de datos confiable a media distancia. A medida que evolucionan las demandas de la red, esta tecnología versátil se adapta a través de varios factores de forma y opciones de velocidad, manteniendo su relevancia en un mundo cada vez más conectado.