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Adquisición de cables de fibra óptica : De los tipos y modelos a la compra inteligente
Índice
- Introducción: Por qué es importante la adquisición de cables de fibra óptica
- ¿Qué son los cables de fibra óptica?
- Principales tipos de cables: ¿Cuál se adapta a su proyecto?
- Descifrando los modelos de cables: Cómo leer las etiquetas
- Tecnologías de cable emergentes
- Lista de control final para una contratación inteligente
Si se centra en estos aspectos básicos, evitará errores costosos y elegirá cables que mantengan su red -y a sus clientes- conectadas.
1. 1. Introducción: Por qué es importante la adquisición de cables de fibra óptica
“Precaución: Cables de fibra óptica abajo - No cavar”. Ha visto las señales, pero ¿sabe lo importantes que son estos cables? Cada vez que sus clientes hacen streaming de TV 4K, videollamadas a clientes o acceden a datos en la nube, dependen de cables de fibra óptica para transmitir señales sin problemas.
Para los profesionales de las compras, elegir el cable adecuado no es sólo marcar una casilla, sino garantizar la fiabilidad de la red, evitar costosos tiempos de inactividad y adaptar la infraestructura a las necesidades a largo plazo. Si elige el tipo equivocado, podría tener que hacer reparaciones, perder señal o incluso provocar fallos en el sistema. Esta guía aclara la jerga para ayudarle a comprar de forma más inteligente.
2. ¿Qué son los cables de fibra óptica?
Empecemos por lo básico: Los cables de fibra óptica son la “espina dorsal” de las comunicaciones modernas, pero son algo más que un simple hilo de vidrio (llamado “fibra” o “pigtail”).

Una sola fibra es frágil: fácil de doblar, romper o dañar por el agua, el calor o los roedores. Para solucionarlo, los fabricantes agrupan varias fibras en una sola. cable y añadir capas protectoras (piensa en ello como una “armadura” para las fibras). Esto es lo que hay dentro de un cable típico:

- Núcleo del cable: Compuesto por una o varias fibras ópticas.
- Fuerza Miembro: Componente utilizado para aumentar la resistencia a la tracción del cable óptico. Suele estar hecho de alambre de acero o fibra no metálica. Situado normalmente en el centro del núcleo del cable, en algunos casos también puede estar dispuesto en la capa protectora.
- Capa protectora (Generalmente una estructura de tres capas: vaina interior → capa de blindaje → vaina exterior): Utilizadas para funciones como impermeabilidad, resistencia a la humedad, resistencia a la tracción, resistencia a la compresión y resistencia a la flexión. Los materiales incluyen polietileno o cloruro de polivinilo (PE o PVC), poliamida de poliuretano y metales como aluminio y acero. Se trata de una vaina cilíndrica (o múltiples vainas cilíndricas) dispuesta de dentro hacia fuera. La capa de blindaje, normalmente de alambre de acero o cinta de acero, se encuentra en el interior de la cubierta exterior y sirve principalmente para evitar daños externos al cable óptico.
- Masilla impermeable: También se coloca un material de relleno a prueba de humedad e impermeable entre el núcleo del cable y la capa protectora. El material de relleno suele ser grasa resistente a la humedad.
3. Principales tipos de cables: ¿Cuál se adapta a su proyecto?
No todos los cables son iguales. Cada uno de los cuatro tipos estructurales principales destaca en entornos y casos de uso diferentes. Utilice esta tabla para adaptar el cable a las necesidades de su proyecto:
3.1 Tipo de capa trenzada:
- Cable óptico construido mediante el trenzado de fibras ópticas de tubo holgado o de tampón apretado alrededor de un elemento de resistencia central. Las fibras ópticas de tubo suelto o de tampón apretado son fibras recubiertas por una capa protectora exterior, y los materiales de esta capa protectora incluyen principalmente polipropileno, nailon-12, elastómero de poliéster, F-46, plástico reforzado con fibras, polímero estirado orientado, etc. La estructura de la capa trenzada es similar a la del cable tradicional, por lo que también se denomina “cable óptico clásico”.
- Este tipo de cable suele alojar de 6 a 12 fibras ópticas, y también hay modelos que pueden alojar 24 fibras. Con la creciente demanda de más fibras ópticas, ha surgido el trenzado de tipo unitario -es decir, las fibras del interior de la funda no son un único núcleo de fibra, sino múltiples núcleos de fibra-, que ha ampliado el número de fibras que pueden alojar los cables ópticos de capa trenzada.
- El cable óptico de estructura trenzada es fácil de fabricar, con una longitud residual de fibras ópticas manejable. Presenta un excelente comportamiento mecánico y medioambiental, y puede utilizarse para enterrado directo, instalación en conductos y tendido aéreo.

3.2 Tipo de estructura esquelética:
- Como su nombre indica, este tipo de cable óptico tiene sin duda un componente llamado “esqueleto”. Utiliza ranuras en un esqueleto de plástico para alojar fibras ópticas. La sección transversal de las ranuras del esqueleto puede tener forma de V, de U, etc., mientras que la forma longitudinal es espiral o sinusoidal. Cada ranura del esqueleto puede alojar de 5 a 10 fibras ópticas revestidas.
- Los cables ópticos de estructura esquelética ofrecen una excelente protección para las fibras ópticas, con una alta resistencia a la presión lateral, una estructura compacta y un diámetro de cable pequeño, lo que los hace adecuados para la instalación en conductos. Además, presentan una alta densidad de fibras, que puede llegar a miles de núcleos. Sin embargo, los cables ópticos de estructura esquelética son complejos de fabricar.

3.3 Tipo de estructura de tubo central:
- Al igual que el cable óptico con estructura esquelética, el cable óptico con estructura de tubo central tiene un gran tubo en el centro para alojar fibras ópticas, denominado “manguito grande”. El manguito grande contiene fibras ópticas revestidas, que se colocan dentro del manguito sin trenzado. La capa de refuerzo se envuelve alrededor del manguito grande.
- Este tipo de cable óptico presenta una estructura simple y un proceso de fabricación sencillo. Protege mejor las fibras ópticas que otros tipos estructurales y tiene una excelente resistencia a la presión lateral, lo que puede mejorar la estabilidad de la transmisión de la red. Con una sección transversal pequeña y un peso ligero, es especialmente adecuado para tendidos aéreos. El número de fibras en el tubo central es flexible, pero el número total de fibras en el cable no debe ser excesivamente grande.

3.4 Tipo de estructura de cinta:
Los cables ópticos con estructura de cinta reciben su nombre del hecho de que albergan unidades de fibra de cinta. Una unidad de fibra de cinta es un conjunto de fibras rectangulares compuesto por varias capas apiladas de fibras de cinta.
- La colocación de la unidad de fibra de cinta en una funda grande da como resultado un cable óptico de cinta de tubo central;
- Colocándolo en una ranura de esqueleto se forma un cable óptico de cinta esquelética;
- Colocándolo en una funda de fibra y trenzándolo alrededor de un elemento de resistencia central se crea un cable óptico de cinta trenzada.
Los cables ópticos con estructura de cinta tienen un volumen reducido, lo que permite aumentar la densidad de fibra en el cable y alojar más núcleos de fibra, por ejemplo, de 320 a 3.456 núcleos. Son idóneos para las redes de acceso de fibra que se desarrollan con rapidez en la actualidad.

3.5 Poco conocimiento:
La estructura típica de una fibra óptica de dentro a fuera es núcleo → revestimiento → recubrimiento (es decir, capa de revestimiento). Las partes principales son el núcleo y el revestimiento, que juntos forman la fibra óptica y permiten la transmisión de señales ópticas. El revestimiento proporciona principalmente protección mecánica a la fibra óptica y puede dividirse en revestimiento primario y revestimiento secundario. En función de las diferentes estructuras del revestimiento secundario, las fibras ópticas pueden dividirse en fibras con búfer apretado, fibras con búfer suelto y fibras de cinta.
- En una fibra de tampón apretado, el revestimiento primario y el secundario están estrechamente unidos y no hay espacio entre las dos capas. Por lo tanto, la fibra con revestimiento primario no puede moverse libremente dentro del revestimiento secundario, y las secciones transversales de las dos capas son concéntricas.
- En una fibra con búfer suelto, el revestimiento primario y el secundario sólo están en contacto y hay un espacio entre ellos. Este espacio suele rellenarse con grasa que bloquea el agua. Por lo tanto, la fibra con revestimiento primario puede moverse libremente dentro del revestimiento secundario.
- Una fibra de cinta es una fibra óptica en la que las fibras desnudas están dispuestas en fila para formar una cinta.
3.6 ¿Necesita ayuda para reducir la búsqueda? Adapte el cable a su caso de uso:
| Estructura del cable óptico | Características estructurales | Características de rendimiento | Métodos de instalación recomendados |
|---|---|---|---|
| Tipo trenzado | Las fibras ópticas están trenzadas alrededor del elemento de resistencia central. | Fácil de fabricar; buenas prestaciones mecánicas y medioambientales; relativamente pocas fibras. | Soterramiento directo, instalación de conductos, tendido aéreo y tendido submarino. |
| Tipo de esqueleto | Las fibras ópticas se colocan en las ranuras del esqueleto. | Complejo de fabricar; excelente rendimiento de protección, buena resistencia a la presión lateral; estructura compacta, diámetro de cable pequeño; relativamente muchas fibras. | Instalación de conductos. |
| Tipo de tubo central | Las fibras ópticas se colocan en el gran manguito central. | Estructura sencilla, el proceso de fabricación más simple, bajo coste; número flexible de fibras, pero el número de fibras en el cable no debe ser demasiado grande. | Tendido aéreo. |
| Tipo de cinta | Las fibras ópticas se colocan en fundas, esqueletos o grandes manguitos en forma de unidades de fibra de cinta. | Cable óptico con el mayor aprovechamiento del espacio; puede alojar fibras de gran capacidad. | Enterrado directo, instalación en conducto. |
| Nombre del cable óptico | Estructura de cable óptico recomendada | Requisitos de rendimiento | Ámbito de aplicación |
|---|---|---|---|
| Cable óptico del cliente | Tipo tubo central, tipo cinta | Alta densidad, gran ancho de banda, pérdidas medias y bajas | Redes informáticas, fibra hasta el hogar (FTTH) |
| Cable óptico metropolitano | Tipo trenzado, tipo cinta | Bajas pérdidas, gran ancho de banda | Dentro de la ciudad |
| Cable óptico de larga distancia | Tipo de tubo central | Bajas pérdidas, gran ancho de banda | Inter - city, Largo - recorrido |
| Cable óptico submarino | Tipo trenzado | Bajas pérdidas, gran ancho de banda, alto rendimiento mecánico, alta fiabilidad | Submarino |
4. Cómo descifrar los modelos de cable: Cómo leer las etiquetas

¿Alguna vez ha mirado la etiqueta de un cable como “GYFTA53” y se ha sentido confuso? No es el único. En China (uno de los principales centros de fabricación), los modelos de cable siguen la norma YD/T 908-2011 y están repletos de información útil. A continuación le explicamos cómo desglosarlos:
Un modelo completo consta de tres partes: Tipo + Especificaciones + Características especiales (Las características especiales son opcionales). Centrémonos en la parte “Tipo”, que le indica 90% de lo que necesita saber:
4.1 Desglose del código “Tipo
El Código Tipo consta de 5 secciones: [Categoría] [Miembro de fuerza] [Estructura] [Chaqueta] [Capa exterior]
Ejemplo: Descodifiquemos “GYFTA53” (un cable común de exterior):
| Sección | Código | Significado |
|---|---|---|
| 1. Categoría | GY | Cable de comunicación exterior/de campo (el más común para infraestructuras) |
| 2. Miembro de Fuerza | F | No metálico (bueno para zonas con riesgo de corrosión o rayos) |
| 3. Estructura | T | Diseño relleno (impermeable); sin otros símbolos = capa trenzada + tubo suelto |
| 4. Chaqueta | A | Cubierta de aluminio-polietileno (barrera contra la humedad) |
| 5. Capa exterior | 53 | 5 = Armadura de acero corrugado; 3 = Revestimiento exterior de polietileno (para enterramiento directo) |
4.2 Referencia rápida: Códigos clave que verá
| Tipo | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Clasificación | Fuerza Miembro | Características estructurales | Chaqueta | Vaina exterior |
| Especificación | Ⅰ | Ⅱ |
| Artículo | Especificación de la fibra óptica | Especificación del cable |
| TIPO I (Clasificación)Código de designación | Significado |
|---|---|
| GY | Cable óptico exterior (de campo) para telecomunicaciones |
| GYW | Cable óptico miniaturizado de exterior para telecomunicaciones |
| GYC | Cable óptico miniatura de exterior para telecomunicaciones con instalación por soplado de aire |
| GYL | Cable óptico exterior para telecomunicaciones tendido en microzanjas sobre el pavimento |
| GYP | Cable óptico para telecomunicaciones a prueba de roedores en tuberías de desagüe |
| GJ | Cable óptico interior (oficina central) para telecomunicaciones |
| GJC | Cable óptico miniatura de interior para telecomunicaciones con instalación por soplado de aire |
| GJX | Cable óptico de bajada para telecomunicaciones en interiores |
| GJY | Cable óptico de telecomunicaciones para interior y exterior |
| GJYX | Cable óptico de bajada para telecomunicaciones en interiores y exteriores |
| GH | Cable óptico submarino para telecomunicaciones |
| GM | Cable óptico móvil para telecomunicaciones |
| GS | Cable óptico submarino para telecomunicaciones |
| GT | Cable óptico especial para telecomunicaciones |
| TIPO II (Miembro fuerte)Código de designación | Significado |
|---|---|
| Sin símbolo | Elemento de resistencia metálico |
| F | Elemento de resistencia no metálico |
| TIPO III (Estructura)Código de designación | Características estructurales | Significado |
|---|---|---|
| Sin símbolo | Núcleo de cable Estructura de fibra | Estructura de fibra discreta |
| D | Núcleo de cable Estructura de fibra | Estructura de cinta de fibra |
| Sin símbolo | Estructura del revestimiento secundario | Tubo de fibra suelta con estructura de revestimiento o sin estructura de revestimiento |
| S | Estructura del revestimiento secundario | Estructura del haz de fibras |
| J | Estructura del revestimiento secundario | Estructura de revestimiento del tubo estanco a la fibra |
| Sin símbolo | Material del tubo suelto | Tubo de plástico suelto o sin tubo suelto |
| M | Material del tubo suelto | Tubo metálico suelto |
| Sin símbolo | Estructura del núcleo del cable | Estructura trenzada |
| G | Estructura del núcleo del cable | Estructura de las ranuras del esqueleto |
| X | Estructura del núcleo del cable | Estructura tubular central |
| Sin símbolo | Estructura de bloqueo del agua | Estructura totalmente seca o semiseca |
| T | Estructura de bloqueo del agua | Estructura rellena |
| Sin símbolo | Estructura portante | Estructura no autoportante |
| C | Estructura portante | Estructura autoportante |
| Sin símbolo | Material del cable de mensajería | Cable mensajero de resistencia metálica o sin cable mensajero |
| F | Material del cable de mensajería | Alambre mensajero de resistencia no metálica |
| Sin símbolo | Sección transversal Forma | Forma circular |
| E | Sección transversal Forma | Forma elíptica |
| B | Sección transversal Forma | Forma elíptica |
| 8 | Sección transversal Forma | Forma de ocho |
| TIPO IV (Jacket)Código de designación | Significado |
|---|---|
| Y | Funda de polietileno (PE) |
| V | Funda de cloruro de polivinilo (PVC) |
| U | Funda de poliuretano (PU) |
| H | Vaina de baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH) |
| A | Vaina de aluminio-polietileno (abreviada como vaina A) |
| S | Vaina de acero-polietileno (abreviada como vaina S) |
| F | Vaina de polietileno reforzado con fibra no metálica (abreviada como vaina F) |
| W | Vaina de alambre de acero reforzado con acero-polietileno (abreviado como vaina W) |
| L | Funda de aluminio |
| G | Vaina de acero |
Cuando un cable óptico está equipado con una cubierta exterior (es decir, Tipo V en el sistema de designación), la cubierta exterior puede incluir parte o la totalidad de la capa de base, la capa de armadura y la cubierta exterior. Por lo tanto, el Tipo V está representado por dos grupos de números. Cada grupo de números puede constar de 1 ó 2 dígitos. Para el significado del Tipo V (cubierta) en el sistema de designación, consulte la tabla siguiente:
| TIPO V (Vainas exteriores) | |||
|---|---|---|---|
| Primer grupo (capa de blindaje) | Significado | Segundo grupo (revestimiento exterior) | Significado |
| 0 | Sin capa de blindaje | Sin símbolo | Sin revestimiento exterior |
| 1 | Tubo de acero | 1 | Revestimiento exterior de fibra |
| 2 | Doble lapeado de cinta de acero | 2 | Cubierta de cloruro de polivinilo (PVC) |
| 3 | Alambre de acero redondo fino simple | 3 | Cubierta de polietileno (PE) |
| 33 | Alambres redondos finos dobles de acero | 4 | Cubierta de polietileno (PE) con revestimiento de nailon |
| 4 | Alambre de acero redondo de grosor simple | 5 | Cubierta protectora de polietileno (PE) |
| 44 | Alambres redondos de acero de doble grosor | 6 | Cubierta de polietileno ignífugo (FR-PE) |
| 5 | Cinta de acero corrugado | 7 | Revestimiento de nailon con funda de polietileno (PE) |
| 6 | Alambre no metálico | – | – |
| 7 | Cinta no metálica | – | – |
La especificación de la fibra óptica se compone del número de fibras ópticas y del tipo de fibra óptica. Para conocer el tipo de fibra óptica, consulte la tabla de clasificación de productos de fibra óptica. El número de fibras ópticas está representado por un dígito que indica el número efectivo real de fibras ópticas del mismo tipo en el cable. La designación del tipo de fibra óptica debe cumplir las disposiciones de GB/T 12357 y GB/T 9771. Para conocer el tipo de fibra óptica, consulte la tabla siguiente:
| Especificación I,II | |||
|---|---|---|---|
| Fibra óptica multimodo | Significado | Fibra óptica monomodo | Significado |
| A1a.1 | Fibra óptica multimodo de sílice de índice graduado | B1.1 | Fibra óptica monomodo de sílice sin dispersión (es decir, fibra G.652.A / G.652.B) |
| A1a.2 | Fibra óptica multimodo de sílice de índice graduado | B1.2 | Fibra óptica monomodo con corte de sílice y longitud de onda desplazada (es decir, fibra G.654) |
| A1a.3 | Fibra óptica multimodo de sílice de índice graduado | B1.3 | Fibra óptica monomodo de sílice sin dispersión con banda de longitud de onda ampliada (es decir, fibra G.652.C) |
| A1b | Fibra óptica multimodo de sílice de índice graduado | B2 | Fibra óptica monomodo de sílice con dispersión desplazada (es decir, fibra G.653) |
| A1d | Fibra óptica multimodo de sílice de índice graduado | B4a | Fibra óptica monomodo de sílice con dispersión distinta de cero (es decir, fibra G.655.A) |
| A2a~A2c | Fibra óptica multimodo de sílice de índice escalonado | B4b | Fibra óptica monomodo de sílice con dispersión distinta de cero (es decir, fibra G.655.B) |
| A3a~A3c | Fibra óptica multimodo revestida de plástico con índice graduado de sílice | B4c | Fibra óptica monomodo de sílice con dispersión distinta de cero (es decir, fibra G.655.C) |
| A4a~A4d | Fibra óptica de plástico de índice escalonado | B4d | Fibra óptica monomodo de sílice con dispersión distinta de cero (es decir, fibra G.655.D) |
| A4e | Fibra óptica de plástico de índice graduado o multipaso | B4e | Fibra óptica monomodo de sílice con dispersión distinta de cero (es decir, fibra G.655.E) |
| A4f~A4h | Fibra óptica de plástico de índice graduado | B5 | Fibra óptica de sílice de dispersión nula para transmisión de banda de longitud de onda ancha (es decir, fibra G.656) |
| – | – | B6a1 | Fibra óptica insensible a las pérdidas de curvatura para redes de acceso (es decir, fibra G.657.A1) |
| – | – | B6a2 | Fibra óptica insensible a las pérdidas de curvatura para redes de acceso (es decir, fibra G.657.A2) |
| – | – | B6b2 | Fibra óptica insensible a las pérdidas de curvatura para redes de acceso (es decir, fibra G.657.B2) |
| – | – | B6b3 | Fibra óptica insensible a las pérdidas de curvatura para redes de acceso (es decir, fibra G.657.B3 |
5. Tecnologías de cable emergentes a tener en cuenta
Las adquisiciones no se limitan al presente: se necesitan cables que duren 5G, IoT y futuras actualizaciones. Estas son tres innovaciones que merece la pena tener en cuenta:
5.1 Cable óptico ecológico
Los cables ópticos ecológicos se diseñan principalmente desde la perspectiva de la protección del medio ambiente para resolver el problema de los materiales no ecológicos de los cables convencionales. Por ejemplo, el PVC libera gases tóxicos al quemarse y algunos estabilizadores de cables contienen plomo. Estos cables se utilizan principalmente en interiores, en edificios y para aplicaciones domésticas. Actualmente, algunas empresas han desarrollado nuevos materiales para estos cables, como plásticos ignífugos sin halógenos.
5.2 Cable óptico nanotecnológico
Los cables ópticos nanotecnológicos adoptan nanomateriales (por ejemplo, nanorrevestimiento de fibra óptica, nanograsa de fibra óptica, nanopolietileno para revestimientos de cables y nano-PBT para revestimientos de fibras). Aprovechan las numerosas y excelentes propiedades de los nanomateriales, como la mayor resistencia mecánica del cable a los impactos.
5.3 Cable microóptico
Los microcables ópticos se desarrollan principalmente para adaptarse a la aplicación de sistemas de instalación y construcción neumáticos o hidráulicos. Se han diseñado y puesto en uso diversas estructuras de microcables ópticos, que requieren un coeficiente específico entre el cable y el conducto, así como un peso preciso y una rigidez adecuada del cable. Los microcables ópticos, junto con los métodos de instalación automatizada, están destinados a satisfacer las necesidades de las futuras redes de acceso, especialmente para el cableado en el sistema de cableado estructurado de las redes de instalaciones del cliente y los conductos inteligentes de los edificios inteligentes.
6. Lista de comprobación final para la contratación inteligente
Antes de firmar un pedido, confirme estos 5 puntos:
- Coincidencia de proyectos: ¿Se ajusta el tipo de cable (trenzado/de cinta/etc.) al método de instalación (antena/conductos)?
- Entorno adecuado: ¿La chaqueta/armadura es adecuada para el clima, la corrosión o el riesgo de roedores?
- Especificaciones de fibra: ¿La cantidad y el tipo de fibra (monomodo/multimodo) satisfacen tus necesidades de velocidad/distancia?
- Conformidad: ¿Cumple la norma YD/T 908-2011 (o las normas locales) y los requisitos ecológicos?
- A prueba de futuro: ¿Puede soportar actualizaciones (por ejemplo, mayor ancho de banda para 5G)?

