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Conectividad en centros de datos: arquitectura spine-leaf

Conectividad en centros de datos: arquitectura spine-leaf, conmutadores ToR y velocidades por capa (10G a 400G), con los transceptores para cada enlace.

Equipo Técnico EON Technology
6 de febrero de 2024 Actualizado: 2 de agosto de 2026 8 min de lectura

La conectividad en un centro de datos es la malla de enlaces de fibra, cobre y transceptores que interconecta servidores, almacenamiento y equipos de red dentro de la instalación y hacia el exterior. En los datacenters modernos esa malla se organiza en una arquitectura spine-leaf de dos capas, con velocidades que escalan del servidor (10/25G) al spine (100/400G) y hacia la interconexión entre sitios (DCI). Esta guía recorre esa arquitectura capa por capa: topología, conmutadores ToR, velocidades por enlace y los módulos ópticos que corresponden a cada uno.

Por qué el tráfico cambió la arquitectura

Durante dos décadas, los centros de datos replicaron el diseño jerárquico de las redes de campus: tres niveles — acceso, distribución y núcleo — pensados para tráfico norte-sur, el que entra y sale de la instalación. La virtualización, los microservicios y el almacenamiento distribuido invirtieron el patrón: hoy la mayor parte del tráfico es este-oeste, de servidor a servidor dentro del propio datacenter — una consulta a una aplicación puede desencadenar decenas de llamadas internas entre servicios antes de devolver la respuesta.

El diseño jerárquico penaliza ese tráfico: dos servidores en racks vecinos podían necesitar subir hasta el núcleo para comunicarse, con latencia variable según la ruta y enlaces intermedios sobresuscritos. La respuesta de la industria fue recuperar una topología de los años 50 — la red de Clos — y adaptarla al Ethernet moderno.

Spine-leaf: la topología estándar

En la arquitectura spine-leaf hay exactamente dos capas de conmutación:

        [Spine 1]   [Spine 2]   [Spine 3]   [Spine 4]
            \           |           |           /
        [Leaf 1]    [Leaf 2]    [Leaf 3]    [Leaf N]
           |           |           |           |
       [Rack 1]    [Rack 2]    [Rack 3]    [Rack N]
  • Leaf: el conmutador de acceso; conecta los servidores de su rack y tiene un uplink hacia cada spine.
  • Spine: interconecta todos los leaf; no tiene servidores conectados ni enlaces con otros spine.
  • Dos saltos siempre: cualquier servidor alcanza a cualquier otro pasando por leaf → spine → leaf, con latencia uniforme y predecible.
  • Todas las rutas activas: el balanceo ECMP (Equal-Cost Multi-Path) reparte los flujos entre todos los spine a la vez; no hay enlaces bloqueados como en los diseños con árbol de expansión.
  • Escala horizontal: para crecer en capacidad se añaden spines; para crecer en puertos, leafs. Sobre esta base física se despliegan las redes lógicas con EVPN-VXLAN.

La relación de sobresuscripción del leaf — la suma de ancho de banda de los servidores frente a la suma de los uplinks — se diseña típicamente en 3:1, ajustable según la carga real de la instalación.

El conmutador ToR y el cableado del rack

En la práctica, el leaf casi siempre se instala como ToR (Top-of-Rack): un conmutador en la parte superior de cada gabinete que concentra los enlaces de sus servidores. La alternativa clásica, EoR (End-of-Row), centraliza la conmutación al final de la fila a costa de tender mucho más cableado horizontal; el ToR ganó porque reduce ese cableado a latiguillos internos del rack.

Dentro del rack, los enlaces servidor–ToR se resuelven de dos maneras: con DAC (cable de cobre de conexión directa, hasta ~3 m, el más económico y de menor consumo) o con transceptores ópticos SR cuando la distancia o la gestión del cableado lo piden. Del ToR hacia arriba, todo es fibra. Los transceptores SFP28 25G dúplex son hoy el estándar del puerto de servidor: mantienen el mismo tamaño de jaula que SFP+ y permiten migrar de 10G a 25G sin rediseñar el rack.

Velocidades por capa: del servidor al borde

Cada capa de la conectividad tiene su combinación de velocidad, módulo, estándar y medio físico:

EnlaceVelocidad actualMódulo típicoEstándar IEEEMedio
Servidor → ToR (leaf)10G / 25GDAC, SFP+ SR, SFP28 SR802.3ae / 802.3byCobre ≤ 3 m, OM3/OM4 LC
Leaf → Spine40G / 100GQSFP+ SR4, QSFP28 SR4802.3ba / 802.3bmOM3/OM4 con MPO-12
Spine → borde / salida100GQSFP28 CWDM4 / LR4MSA CWDM4 / 802.3baOS2 con LC dúplex
DCI (entre sitios)100G–400GLR4, DWDM, 400ZR802.3ba / 802.3bsOS2 monomodo

Los datacenters de hiperescala ya operan 400G en el spine y evalúan 800G; en el mercado empresarial y de colocation de la región, el punto de equilibrio actual sigue siendo 25G en el servidor y 100G en la agregación. El detalle del factor de forma dominante en esa capa está en el glosario: QSFP28, y su historia la contamos en el factor de forma QSFP28.

Las opciones 100G: SR4, CWDM4 y LR4

La misma velocidad se implementa con módulos muy distintos según la distancia y el cableado disponible:

MóduloAlcanceFibraConectorUso típico
100GBASE-SR470 m (OM3) / 100 m (OM4)Multimodo paralela (8 fibras)MPO-12Leaf-spine en la misma sala
100GBASE-CWDM42 kmMonomodo OS2LC dúplexEntre salas o edificios
100GBASE-LR410 kmMonomodo OS2LC dúplexCampus y DCI corto

La decisión no es solo de alcance: es una decisión de cableado. El SR4 exige troncales MPO multimodo; el CWDM4 y el LR4 viajan por un par monomodo con conector LC, el mismo tipo de enlace que ya usan la mayoría de las salas. Los QSFP28 100G dúplex (CWDM4/LR4) reutilizan la planta LC existente, mientras que los módulos paralelos requieren troncales multifibra dedicadas. La comparación completa entre ambos mundos de conectores está en MPO vs LC.

Breakout: migrar velocidades sin rehacer el cableado

Los módulos paralelos tienen una ventaja adicional: un puerto puede dividirse en varios enlaces independientes mediante un latiguillo MPO→4×LC. Un QSFP+ 40G multifibra se descompone en 4×10G, y un QSFP28 SR4 en 4×25G. Es la herramienta de migración estándar del datacenter: los puertos de spine de 100G absorben servidores que aún operan a 25G, y la troncal MPO instalada para 40G SR4 sirve después para 100G SR4 sin obra nueva.

DCI: la conectividad entre centros de datos

La interconexión entre sitios (Data Center Interconnect) extiende la malla más allá del edificio, para replicación, recuperación ante desastres o balanceo de carga. Las opciones escalan con la distancia: hasta 2–10 km sobre fibra propia bastan CWDM4 o LR4; cuando el par de fibras debe transportar múltiples servicios, DWDM multiplexa decenas de longitudes de onda sobre el mismo par; y en distancias metropolitanas largas, las ópticas coherentes 400ZR/OpenZR+ transportan 400G por longitud de onda en un módulo conectorizable, con amplificación óptica en el trayecto. La elección correcta exige un presupuesto óptico del enlace: distancia, atenuación, empalmes y margen operativo.

Operar la capa óptica: monitoreo y consumo

En una instalación con miles de puertos, la capa óptica se opera con telemetría, no con inspección visual. La función DOM/DDM de cada transceptor expone en tiempo real potencia de transmisión y recepción, temperatura y corriente del láser; configurar umbrales de alarma sobre esos valores permite detectar conectores sucios, curvaturas excesivas o módulos degradándose antes de que generen errores visibles en la aplicación.

El consumo también forma parte del diseño: un SFP+ SR consume del orden de 1 W, un QSFP28 SR4 entre 3,5 y 4,5 W, y los módulos de 400G superan los 10 W. Multiplicado por miles de puertos — y por el enfriamiento asociado —, el perfil de consumo de la capa óptica entra en el cálculo de capacidad eléctrica de la sala, aunque el costo por bit transmitido mejora con cada generación.

Aplicación práctica: decidir la conectividad por plano

Al planificar o ampliar la conectividad de un datacenter, conviene decidir plano por plano:

  1. Downlinks servidor → ToR: el mayor volumen de puertos y la menor criticidad individual; es el plano donde los transceptores compatibles validados aportan el mayor ahorro significativo frente al catálogo OEM.
  2. Uplinks leaf-spine: estandarizar una sola referencia (SR4 o CWDM4 según cableado) simplifica repuestos y operación.
  3. Borde y DCI: enlaces menos numerosos pero de mayor impacto; exigen presupuesto óptico documentado y monitoreo DOM con umbrales activos.

En plataformas de datacenter — Arista, Cisco Nexus, Dell y otras — la compatibilidad de cada módulo se valida por modelo, firmware, puerto y referencia óptica antes del despliegue: las matrices de compatibilidad por fabricante, incluida la de Arista, documentan las plataformas validadas. Para entornos multivendor, el servicio de recodificación adapta y valida los módulos para la plataforma de red indicada por el cliente. EON Technology suministra transceptores SFP28, QSFP+ y QSFP28 para cada plano del datacenter, con cobertura para CALA y España, operación centralizada desde Colombia y despacho típico en 48h* (sujeto a inventario, país de destino, transportadora, aduanas y condiciones logísticas de terceros).

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Preguntas frecuentes

¿Qué es la conectividad en un centro de datos?

Es la malla de enlaces físicos — fibra óptica, cobre y los transceptores que los terminan — que interconecta servidores, almacenamiento y equipos de red dentro de la instalación y hacia el exterior. Se organiza por capas: del servidor al conmutador ToR (10/25G), del leaf al spine (40/100G) y del datacenter hacia otros sitios (100/400G, DCI). Cada capa tiene su módulo, su conector y su tipo de fibra.

¿Qué es la arquitectura spine-leaf?

Es una topología de dos capas basada en redes Clos: cada conmutador leaf se conecta a todos los spine, y no hay enlaces leaf–leaf ni spine–spine. Cualquier par de servidores se comunica siempre en dos saltos, con latencia predecible y múltiples rutas activas mediante ECMP. Reemplazó al modelo jerárquico de tres capas porque el tráfico dominante ya no sale del datacenter: circula entre servidores (este-oeste).

¿Qué es un conmutador ToR?

ToR (Top-of-Rack) es el conmutador de acceso instalado en la parte superior de cada rack. Concentra los enlaces de los servidores de ese gabinete — típicamente 10G o 25G por puerto, sobre DAC o fibra — y sube el tráfico agregado al spine mediante uplinks de 40G o 100G. Frente al modelo EoR (End-of-Row), el ToR reduce drásticamente el cableado horizontal entre racks.

¿Qué velocidades se usan en cada capa de un centro de datos?

El patrón dominante actual es 25G del servidor al leaf (SFP28), 100G del leaf al spine (QSFP28) y 100G o 400G en el borde y en la interconexión entre sitios. Instalaciones anteriores siguen operando 10G/40G en esas mismas capas, y los datacenters de hiperescala ya migran a 400G/800G en el spine. La relación de sobresuscripción típica en el leaf es de 3:1.

¿Qué diferencia hay entre 100GBASE-SR4 y 100GBASE-LR4?

El SR4 transmite 100G por ocho fibras multimodo en paralelo (4×25G) con conector MPO-12 y alcance de hasta 100 m sobre OM4: es el módulo de los uplinks leaf-spine dentro de la misma sala. El LR4 multiplexa cuatro longitudes de onda sobre un par de fibra monomodo OS2 con conector LC dúplex y alcanza 10 km: se usa entre salas, edificios o en interconexión de campus.

¿Cómo se interconectan dos centros de datos (DCI)?

Depende de la distancia y la capacidad. Hasta 2–10 km bastan módulos 100G CWDM4 o LR4 sobre fibra propia. Para más distancia o para multiplicar la capacidad del mismo par de fibras se usa DWDM, que multiplexa decenas de longitudes de onda. En distancias metropolitanas largas, las ópticas coherentes 400ZR/OpenZR+ transportan 400G en un módulo conectorizable, con amplificación en el trayecto.

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