
Conclusiones clave
- Los divisores PLC ayudan a compartir señales en redes de fibra con mínimas pérdidas.
- Ellosmenores costos de instalaciónsimplificando la red y reduciendo el número de componentes necesarios.
- Su pequeño tamaño y su capacidad de crecimiento los hacen ideales para redes más grandes, permitiendo que más personas se conecten sin problemas.pérdida de calidad.
Desafíos comunes en las redes de fibra óptica

Pérdida de señal y distribución desigual
La pérdida de señal y la distribución irregular son problemas comunes en las redes de fibra óptica. Es posible que se presenten problemas como la pérdida de fibra, la pérdida de inserción o la pérdida de retorno, que pueden degradar la calidad de la red. La pérdida de fibra, también llamada atenuación, mide la cantidad de luz que se pierde al viajar a través de la fibra. La pérdida de inserción se produce cuando la luz disminuye entre dos puntos, a menudo debido a problemas de empalme o de conexión. La pérdida de retorno mide la luz reflejada hacia la fuente, lo que puede indicar ineficiencias en la red.
| Tipo de medición | Descripción |
|---|---|
| Pérdida de fibra | Cuantifica la cantidad de luz que se pierde en la fibra. |
| Pérdida de inserción (IL) | Mide la pérdida de luz entre dos puntos, a menudo debida a problemas de empalme o de conexión. |
| Pérdida de retorno (RL) | Indica la cantidad de luz reflejada hacia la fuente, lo que ayuda a identificar problemas. |
Para afrontar estos desafíos, necesitas componentes fiables como unDivisor PLCGarantiza una distribución eficiente de la señal, minimizando las pérdidas y manteniendorendimiento de la red.
Altos costos de implementación de redes
El despliegue de redes de fibra óptica puede resultar costoso. Los costes se derivan de la excavación de zanjas, la obtención de permisos y la superación de obstáculos geográficos. Por ejemplo, el coste medio del despliegue de banda ancha de fibra óptica es de 27 000 dólares por milla. En zonas rurales, este coste puede ascender a 61 000 millones de dólares debido a la menor densidad de población y a la dificultad del terreno. Además, los costes de preparación, como la obtención de soportes para postes y servidumbres de paso, incrementan la carga financiera.
| Factor de costo | Descripción |
|---|---|
| Densidad de población | Costes más elevados debido a la excavación de zanjas y la distancia entre el punto A y el punto B. |
| Costos de preparación | Costos asociados con la obtención de derechos de paso, franquicias y sujeciones de postes. |
| Costos de permisos | Gastos por permisos y licencias municipales/gubernamentales previos a la construcción. |
Al incorporar soluciones rentables como los divisores PLC, puede simplificar el diseño de la red y reducir los gastos generales.
Escalabilidad limitada para redes en expansión
La expansión de las redes de fibra óptica suele enfrentarse a desafíos de escalabilidad. Los elevados costes de despliegue, las complejidades logísticas y la limitada disponibilidad en zonas rurales dificultan su ampliación. Se requiere equipo especializado y personal experto, lo que puede ralentizar el proceso. Además, la fibra óptica no es universalmente accesible, dejando a las regiones desatendidas sin conectividad fiable.
| Métrica de escalabilidad | Descripción |
|---|---|
| Altos costes de despliegue | Importante carga financiera debido a los gastos de instalación en zonas de baja densidad. |
| Complejidad logística | Las dificultades en el despliegue de fibra óptica se deben a la necesidad de equipos y conocimientos especializados. |
| Disponibilidad limitada | La fibra óptica no está disponible universalmente, especialmente en regiones rurales y desatendidas. |
Para superar estas limitaciones, puede recurrir a componentes escalables como los divisores PLC. Estos permiten una distribución eficiente de la señal a través de múltiples puntos finales, lo que facilita la expansión de la red.
Cómo los divisores PLC solucionan los desafíos de la fibra óptica

Distribución eficiente de señales con divisores PLC
Necesitas soluciones fiables para garantizar una distribución eficiente de la señal en redes de fibra óptica.divisores PLCDestacan en este ámbito al dividir una única señal óptica en múltiples salidas sin comprometer la calidad. Esta capacidad es esencial para satisfacer la creciente demanda de internet de alta velocidad y comunicaciones móviles. Los fabricantes han desarrollado divisores PLC de alto rendimiento y fiabilidad para dar soporte a las necesidades de las telecomunicaciones modernas.
El rendimiento de los divisores PLC demuestra su eficiencia. Por ejemplo:
| Métrica de rendimiento | Descripción |
|---|---|
| Mayor cobertura de red | Las relaciones de división más altas permiten una cobertura extensa, distribuyendo señales a numerosos usuarios finales sin degradación. |
| Mejora de la calidad de la señal | Un PDL más bajo mejora la integridad de la señal, reduciendo la distorsión y mejorando la fiabilidad. |
| Estabilidad de red mejorada | La reducción de la PDL garantiza una división de señal consistente en diferentes estados de polarización. |
Estas características hacen que los divisores PLC sean indispensables para aplicaciones como redes ópticas pasivas (PON) y despliegues de fibra hasta el hogar (FTTH).
Reducción de costes mediante un diseño de red simplificado
El despliegue de redes de fibra óptica puede resultar costoso, pero los divisores PLC ayudan.reducir costosSus procesos de fabricación optimizados los hacen más asequibles para diversas configuraciones de red. Los avances tecnológicos en su diseño también han mejorado el rendimiento y la fiabilidad, reduciendo aún más los costes. Al integrar divisores PLC en su red, puede simplificar su arquitectura, reduciendo la necesidad de componentes y mano de obra adicionales.
Habilitación de arquitecturas de red escalables con divisores PLC
La escalabilidad es fundamental para la expansión de las redes de fibra óptica, y los divisores PLC ofrecen la flexibilidad necesaria. Su diseño compacto optimiza el espacio físico, lo que los hace ideales para instalaciones en centros de datos o entornos urbanos. Las relaciones de división más altas permiten que las señales lleguen a más usuarios finales sin degradación, lo que posibilita un servicio eficiente para un número creciente de suscriptores. A medida que las ciudades se expanden y la transformación digital se acelera, los divisores PLC desempeñan un papel vital en el soporte de soluciones de fibra óptica de alta capacidad.
Aplicaciones reales de los divisores PLC

Uso en redes ópticas pasivas (PON)
Los divisores PLC son frecuentes en las redes ópticas pasivas (PON). Estas redes dependen de divisores para distribuir señales ópticas desde una única entrada a múltiples salidas, lo que permite una comunicación eficiente para múltiples usuarios. La demanda de internet de alta velocidad y conectividad móvil ha hecho que los divisores PLC sean indispensables en las telecomunicaciones. Garantizan una mínima pérdida de señal y una alta uniformidad, factores críticos para el rendimiento de la red.
| Punto de referencia | Descripción |
|---|---|
| Pérdida de inserción | La mínima pérdida de potencia óptica garantiza una gran intensidad de señal. |
| Uniformidad | Una distribución uniforme de la señal en todos los puertos de salida garantiza un rendimiento constante. |
| Pérdida dependiente de la polarización (PDL) | Un bajo nivel de PDL mejora la calidad de la señal y la fiabilidad de la red. |
Estas características convierten a los divisores PLC en una pieza fundamental de las configuraciones PON, ya que permiten servicios de internet, televisión y telefonía sin interrupciones.
Papel en los despliegues de FTTH (Fibra hasta el hogar)
Los divisores PLC desempeñan un papel vital enFibra hasta el hogarLas redes FTTH distribuyen señales ópticas a múltiples puntos finales, garantizando servicios de banda ancha fiables para hogares y empresas. A diferencia de los divisores FBT tradicionales, los divisores PLC ofrecen divisiones precisas con mínimas pérdidas, lo que los convierte en una opción rentable y eficiente. El creciente despliegue de servicios FTTH ha impulsado la demanda de divisores PLC, y se prevé que el mercado crezca de 1200 millones de dólares en 2023 a 2500 millones de dólares en 2032. Este crecimiento refleja la necesidad cada vez mayor de soluciones de internet robustas y la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones.
Aplicaciones en redes empresariales y de centros de datos
En las redes empresariales y de centros de datos, se utilizan divisores PLC paradistribución eficiente de señales ópticasEstos divisores admiten la transmisión de datos de alta capacidad y velocidad, esencial para los centros de datos modernos. Distribuyen señales a diversos racks de servidores y dispositivos de almacenamiento, garantizando un funcionamiento ininterrumpido. A medida que la computación en la nube y el big data sigan creciendo, la demanda de divisores PLC en estos entornos no hará más que aumentar. Su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos los convierte en un componente crítico en las arquitecturas empresariales y de centros de datos.
Características del divisor PLC Mini 1x64 de Telecom Better
Baja pérdida de inserción y alta estabilidad de la señal
El divisor PLC Mini 1×64 garantiza una mínima degradación de la señal, lo que lo convierte en una opción fiable para redes de fibra óptica de alto rendimiento. Su baja pérdida de inserción, medida en ≤20,4 dB, garantiza una transmisión de señal eficiente a través de múltiples salidas. Esta característica es fundamental para mantener conexiones fuertes y estables, incluso a largas distancias. El divisor también presenta una pérdida de retorno de ≥55 dB, lo que minimiza la reflexión de la señal y mejora la fiabilidad general de la red.
La elevada estabilidad de la señal del dispositivo se debe a su baja pérdida dependiente de la polarización (PDL), medida en ≤0,3 dB. Esto garantiza un rendimiento constante independientemente del estado de polarización de la señal óptica. Además, su estabilidad térmica, con una variación máxima de 0,5 dB, le permite funcionar de forma fiable en condiciones ambientales variables.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida de inserción (IL) | ≤20,4 dB |
| Pérdida de retorno (RL) | ≥55 dB |
| Pérdida dependiente de la polarización | ≤0,3 dB |
| Estabilidad de temperatura | ≤0,5 dB |
Amplio rango de longitud de onda y fiabilidad ambiental
Este divisor PLC opera en un amplio rango de longitudes de onda, de 1260 a 1650 nm, lo que lo hace versátil para diversas configuraciones de red. Su amplio ancho de banda operativo garantiza la compatibilidad con sistemas EPON, BPON y GPON. La fiabilidad ambiental del divisor es igualmente impresionante, con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +85 °C. Esta durabilidad garantiza un rendimiento constante en climas extremos, ya sea en frío intenso o calor abrasador.
La capacidad del divisor para soportar altos niveles de humedad (hasta el 95 % a +40 °C) y presiones atmosféricas entre 62 y 106 kPa mejora aún más su fiabilidad. Estas características lo hacen idóneo para instalaciones tanto en interiores como en exteriores, garantizando un servicio ininterrumpido en diversos entornos.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Rango de longitud de onda de funcionamiento | 1260 a 1650 nm |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De -40 °C a +85 °C |
| Humedad | ≤95% (+40°C) |
| Presión atmosférica | 62~106 kPa |
Diseño compacto y opciones de personalización
El diseño compacto del divisor PLC Mini Tipo 1×64 simplifica la instalación, incluso en espacios reducidos. Su pequeño tamaño y estructura ligera lo hacen ideal para su uso en cajas de conexiones de fibra óptica y centros de datos. A pesar de su tamaño compacto, el divisor ofrece un alto rendimiento óptico, garantizando una distribución uniforme de la señal en todos los puertos de salida.
Las opciones de personalización aumentan su versatilidad. Puede elegir entre varios tipos de conectores, como SC, FC y LC, para adaptarlos a las necesidades de su red. Además, la longitud de los cables es personalizable, desde 1000 mm hasta 2000 mm, lo que permite una integración perfecta en diferentes configuraciones.
- Empaquetado de forma compacta con un tubo de acero para mayor durabilidad.
- Cuenta con un tubo holgado de 0,9 mm para la salida de fibra.
- Ofrece opciones de conectores para una fácil instalación.
- Apto para instalaciones de cierre de fibra óptica.
Estas características convierten al divisor en una solución práctica y adaptable para las modernas redes de fibra óptica.
Los divisores PLC simplifican las redes de fibra óptica al mejorar la distribución de la señal, reducir los costos y facilitar la escalabilidad. El divisor PLC Mini 1×64 destaca por su excepcional rendimiento y confiabilidad. Entre sus características se incluyen una baja pérdida de inserción,alta uniformidad, y su estabilidad ambiental, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Baja pérdida de inserción | ≤20,4 dB |
| Uniformidad | ≤2,0 dB |
| Pérdida de retorno | ≥50 dB (PC), ≥55 dB (APC) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 85 °C |
| Estabilidad ambiental | Alta fiabilidad y estabilidad |
| Pérdida dependiente de la polarización | PDL bajo (≤0,3 dB) |

Este divisor PLC garantiza una conectividad eficiente, lo que lo convierte en una opción fiable para las modernas redes de fibra óptica.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un divisor PLC y cómo funciona?
Un divisor PLC es un dispositivo que divide una única señal óptica en múltiples salidas. Utiliza tecnología avanzada de guía de ondas para garantizar una distribución de señal eficiente y uniforme.
¿Por qué debería elegir un divisor PLC en lugar de un divisor FBT?
Los divisores PLC ofrecen un mejor rendimiento con menor pérdida de inserción y mayor fiabilidad. Los divisores PLC de Dowell garantizan una calidad de señal constante, lo que los hace ideales para las aplicaciones modernas.redes de fibra óptica.
¿Pueden los divisores PLC soportar condiciones ambientales extremas?
Sí, los divisores PLC, como los de Dowell, funcionan de forma fiable en temperaturas de -40 °C a +85 °C. Su diseño robusto garantiza su durabilidad en diversos entornos.
Fecha de publicación: 11 de marzo de 2025