Un transceptor de fibra óptica es un módulo conectable que convierte señales eléctricas en pulsos de luz y viceversa, permitiendo que conmutadores, enrutadores y servidores se comuniquen a través de fibra. Se selecciona en función de cuatro variables: el tipo de fibra instalada (monomodo o multimodo), la distancia del enlace, la velocidad requerida y el factor de forma del puerto (SFP, SFP+, QSFP+, QSFP28). Acertar en esa combinación define si el enlace opera estable durante años o se convierte en una fuente recurrente de errores.
Esta guía recorre el funcionamiento interno del transceptor y, sobre todo, el criterio de selección práctico: qué módulo corresponde a cada tipo de fibra y distancia, cómo leer el presupuesto óptico y qué papel juega el monitoreo DOM en la operación diaria.
Cómo funciona un transceptor óptico
Dentro del módulo conviven cuatro bloques funcionales:
El emisor láser convierte la señal eléctrica en luz. En módulos multimodo es un VCSEL a 850 nm: económico, de bajo consumo y alcance corto. En módulos monomodo es un láser DFB (o EML en largas distancias) a 1310 o 1550 nm, con la potencia y estabilidad espectral necesarias para cubrir kilómetros.
El fotodetector (PIN en enlaces estándar, APD en los de largo alcance) convierte la luz entrante de vuelta en corriente eléctrica, y un amplificador de transimpedancia (TIA) la eleva al nivel que la electrónica del equipo puede procesar.
La interfaz de gestión comunica el módulo con el equipo anfitrión: identifica la referencia y reporta los parámetros de operación en tiempo real mediante la función DOM/DDM.
El conector óptico acopla el módulo a la planta de fibra: LC dúplex en las variantes serializadas, LC símplex en BiDi y MPO-12 o MPO-16 en la óptica paralela de 40G a 400G.
El punto de partida: qué fibra tienes instalada
Ningún criterio de selección funciona sin este dato. La chaqueta del cable lo indica: OM3/OM4 (multimodo, típicamente aqua o violeta) u OS2 (monomodo, amarilla). La multimodo trabaja con módulos SR a 850 nm y cubre hasta 400 m según velocidad; la monomodo trabaja con módulos LR/ER/ZR a 1310/1550 nm y cubre de 2 a 80 km. Un módulo monomodo sobre fibra multimodo —o al revés— produce pérdidas severas o un enlace que levanta y cae de forma intermitente.
Si aún estás definiendo el medio, o heredaste una planta mixta, la comparación completa de criterios está en fibra óptica monomodo vs multimodo.
Guía de selección: transceptor según fibra, distancia y velocidad
La tabla siguiente resume las combinaciones de referencia según IEEE 802.3. Úsala como primer filtro: la fibra instalada más la distancia real del tramo determinan la variante óptica; la velocidad y el puerto determinan el factor de forma.
| Fibra instalada | Distancia | Velocidad | Transceptor recomendado | Conector |
|---|---|---|---|---|
| Multimodo OM3/OM4 | ≤ 300/400 m | 10G | SFP+ 10GBASE-SR | LC dúplex |
| Multimodo OM3/OM4 | ≤ 100/150 m | 40G | QSFP+ 40GBASE-SR4 | MPO-12 |
| Multimodo OM3/OM4 | ≤ 70/100 m | 100G | QSFP28 100GBASE-SR4 | MPO-12 |
| Monomodo OS2 | ≤ 10 km | 1G | SFP 1000BASE-LX | LC dúplex |
| Monomodo OS2 | ≤ 10 km | 10G | SFP+ 10GBASE-LR | LC dúplex |
| Monomodo OS2 (1 hilo) | ≤ 10-40 km | 1G/10G | SFP/SFP+ BiDi | LC símplex |
| Monomodo OS2 | ≤ 2 km | 100G | QSFP28 100GBASE-CWDM4 | LC dúplex |
| Monomodo OS2 | ≤ 10 km | 100G | QSFP28 100GBASE-LR4 | LC dúplex |
| Monomodo OS2 | 40-80 km | 10G | SFP+ 10GBASE-ER/ZR | LC dúplex |
Tres lecturas prácticas. Primera: en multimodo, el alcance depende de la categoría de la fibra (OM3 u OM4), así que confirma cuál tienes antes de comprar; la clasificación completa está en nuestra guía de fibra óptica para redes empresariales. Segunda: en monomodo, no sobredimensiones el alcance —un módulo ZR de 80 km en un enlace de 2 km puede saturar el receptor y requerir atenuadores. Tercera: cuando solo dispones de un hilo por enlace, los módulos BiDi de 10G transmiten y reciben por la misma fibra usando longitudes de onda distintas (1270/1330 nm), duplicando la capacidad de la planta sin obra civil.
Factores de forma: el puerto manda
El factor de forma es el formato físico del módulo y está definido por acuerdos MSA (Multi-Source Agreement) que garantizan dimensiones e interfaz eléctrica comunes entre fabricantes:
| Factor de forma | Velocidad | Uso típico |
|---|---|---|
| SFP | 1G | Acceso, enlaces heredados |
| SFP+ | 10G | Acceso y agregación, el más desplegado |
| SFP28 | 25G | Servidores de nueva generación |
| QSFP+ | 40G | Agregación en centro de datos |
| QSFP28 | 100G | Spine, troncales, interconexión entre centros de datos |
El puerto del equipo dicta el factor de forma; no hay elección posible ahí. Lo que sí eliges es la variante óptica dentro de cada formato: un mismo puerto SFP+ acepta desde un módulo 10G dúplex SR de 300 m hasta un ZR de 80 km, y un puerto de 100G acepta desde un SR4 multimodo hasta un módulo 100G dúplex CWDM4 o LR4 para monomodo. La revisión detallada de cada formato está en la guía de tipos de módulos SFP.
Presupuesto óptico: la cuenta que decide el enlace
El presupuesto óptico (link budget) es el margen entre la potencia de transmisión del módulo y la sensibilidad de su receptor. De ese margen se descuentan las pérdidas del canal: la atenuación de la fibra (≈0.35 dB/km en OS2 a 1310 nm, ≈3 dB/km en multimodo a 850 nm), más 0.3-0.5 dB por cada par de conectores y ≈0.1 dB por empalme de fusión.
Si la suma de pérdidas se acerca al presupuesto disponible, el enlace operará sin margen y envejecerá mal: la degradación natural del láser y la suciedad acumulada en los conectores terminarán tumbándolo. La práctica recomendada es diseñar con al menos 3 dB de margen de seguridad sobre las pérdidas calculadas.
DOM: el diagnóstico integrado en cada módulo
DOM (Digital Optical Monitoring, también llamado DDM) es la capacidad del transceptor de reportar sus parámetros operativos al equipo anfitrión, consultables desde la interfaz de comandos del conmutador:
| Parámetro | Unidad | Qué indica |
|---|---|---|
| Temperatura | °C | Salud térmica del módulo (rango normal: 0-70 °C) |
| Voltaje | V | Alimentación 3.3 V dentro de tolerancia |
| Corriente de polarización | mA | Su aumento sostenido indica envejecimiento del láser |
| Potencia Tx | dBm | Potencia óptica emitida hacia la fibra |
| Potencia Rx | dBm | Potencia óptica recibida del extremo remoto |
Tecnologías especiales: BiDi, CWDM/DWDM y óptica coherente
BiDi (bidireccional). Transmite y recibe por una sola fibra usando longitudes de onda distintas en cada sentido (1270/1330 nm en 10G). Es la solución cuando la planta de fibra disponible es escasa o costosa de ampliar: cada enlace consume un hilo en lugar de dos, lo que representa un ahorro significativo en tendidos arrendados.
CWDM y DWDM. Multiplexan varios canales ópticos sobre el mismo par de fibras: CWDM con hasta 18 longitudes de onda espaciadas 20 nm y alcances de 40-80 km sin amplificación; DWDM con 40-96 canales en rejilla ITU de 100/50 GHz, amplificables con EDFA para enlaces metropolitanos y de larga distancia. Son la vía para escalar capacidad sin tender fibra nueva.
Óptica coherente. Para 100G, 400G y distancias superiores a 80 km, la modulación coherente (DP-QPSK, DP-16QAM) con procesamiento digital de señal domina el transporte de backbone. Vive en plataformas de transporte y en módulos ZR de nueva generación, fuera del alcance de los puertos de acceso que cubre esta guía.
Compatibilidad con plataformas de red
Los acuerdos MSA garantizan dimensiones e interfaz eléctrica comunes entre fabricantes, pero algunas plataformas de red aplican verificaciones adicionales y muestran advertencias —o restringen funciones— cuando no reconocen la referencia insertada. Es el punto donde más proyectos se traban, y la razón de que “el módulo cumple MSA” no baste como criterio de compra.
El enfoque de EON Technology es entregar cada módulo con compatibilidad validada por modelo, firmware, puerto y referencia óptica: antes del despacho se verifica que la referencia opere en la plataforma y versión de sistema del cliente. Para plataformas con verificaciones restrictivas ofrecemos el servicio de recodificación, con garantía de 90 días sobre el servicio, adicional a la garantía de producto de 1 a 5 años según la familia. Consulta las plataformas soportadas en la guía de compatibilidad.
Conclusión: la secuencia de selección en cinco pasos
- Identifica la fibra instalada (OM3/OM4 u OS2) leyendo la chaqueta del cable o la documentación de planta.
- Mide la distancia real del tramo, incluyendo latiguillos y paneles intermedios.
- Define velocidad y factor de forma según el puerto disponible en la plataforma de red.
- Elige la variante óptica con la tabla de esta guía, dejando margen de presupuesto óptico.
- Valida la compatibilidad de la referencia con el modelo y firmware de tu equipo antes de comprar.
Si prefieres delegar los pasos 4 y 5, nuestro equipo técnico dimensiona la referencia exacta a partir de tu inventario de plataformas y fibra instalada. Atendemos CALA y España con operación centralizada desde Colombia y despacho típico en 48h*. Solicitar cotización →
*Despacho típico en 48 horas hábiles, sujeto a disponibilidad de inventario y ciudad de destino.