
Prepárate para adentrarte en el apasionante universo de Certificación y Monitoreo de la fibra óptica. Visualiza a tus usuarios conectados a la red, a punto de disfrutar de su serie favorita o de una partida en línea, cuando de repente, ¡la pantalla se torna en negro! ¿Qué está ocurriendo? Lo más probable es que se trate de un problema en la red de fibra óptica que conecta sus dispositivos con tu servidor.
En la actualidad, millones de personas se benefician de una red de fibra óptica bien establecida y supervisada. Desde aquellos que trabajan desde casa y necesitan una conexión ininterrumpida para sus videoconferencias, hasta los entusiastas de los juegos en línea o las películas en streaming durante su tiempo libre.
Todos ellos dependen de una red de fibra óptica en óptimas condiciones, que, al ser capaz de manejar grandes volúmenes de datos de forma eficaz y veloz, se ha convertido en el medio preferido para la transmisión en redes móviles y de acceso óptico, como las redes GPON (Red de Acceso Óptico Pasivo Gigabit).Sin embargo, no te dejes engañar; la instalación y el mantenimiento de estas redes requieren de una precisión y cuidado excepcionales. Por esta razón, la certificación de la construcción y el monitoreo continuo de las redes de fibra óptica son cruciales para asegurar su rendimiento óptimo.
La certificación de construcción de redes de fibra óptica no se limita a medir y verificar la calidad de la instalación. Por el contrario, se asemeja a un examen médico exhaustivo para la red de tus usuarios, garantizando que cumple con todos los estándares de calidad y especificaciones necesarios para su correcto funcionamiento.
Debido a que los problemas en las redes de fibra óptica pueden originarse por diversas causas, como el deterioro causado por condiciones climáticas extremas (humedad, exposición al sol, etc.), daños físicos debido a vandalismo o accidentes, o fallos de componentes de baja calidad, entre otros. El monitoreo continuo de la red permite identificar estos problemas antes de que se conviertan en fallos críticos que afecten tu servicio. Es similar a tener un equipo de detectives siempre en acción, buscando cualquier problema en la red que pueda afectar la calidad y evitar una congestión de llamadas al servicio al cliente.
En el caso concreto de las redes móviles y GPON, la importancia de la certificación y el monitoreo continuo es aún mayor, ya que cualquier problema en la fibra óptica podría traducirse en interrupciones en el servicio, haciendo que los usuarios sientan que están en una montaña rusa. Por tanto, es esencial que las redes de fibra óptica se supervisen y certifiquen regularmente para garantizar su correcto funcionamiento.
En esta tarea desafiante y compleja, de certificación de construcción y continuidad del monitoreo de redes de fibra óptica; no estás solo. Los medidores de VIAVI que ofrecemos en Cotener como el SmartOTDR, OTU Build y la plataforma ONMSI, son soluciones eficaces que te ayudarán a cumplir con estos requisitos técnicos.

Los medidores de VIAVI son herramientas de vanguardia que te permiten realizar pruebas rigurosas en la red de fibra óptica para asegurar que cumple con las especificaciones técnicas necesarias y que funciona de manera adecuada. Además, estos equipos te permiten supervisar la calidad de la señal y detectar problemas en la red, lo que contribuye a mantener una conexión estable y fiable.
El SmartOTDR permite certificar la red construida en 1310/1550nm de manera sencilla y amigable, incluso para técnicos menos experimentados, gracias a su función de SLM. Es el equipo ideal para proyectos de crecimiento moderado, y su puerto filtrado de 1625nm nos brinda la oportunidad de utilizarlo para el mantenimiento posterior de nuestras redes.
Por otro lado, si nuestra red está creciendo rápidamente, la OTU Build se convierte en una aliada invaluable. Su capacidad para realizar mediciones reflectométricas de forma centralizada (desde el Hub hacia los clientes) y sus 48 puertos permiten una certificación mucho más rápida y automatizada que los OTDRs manuales convencionales.
Además, al añadir la plataforma ONMSI, nuestra OTU se convierte en un sistema de supervisión continua 24/7. No solo detectará los cortes de fibra al instante, sino que también los georreferenciará, permitiendo reparar las interrupciones del servicio en minutos y simplificando enormemente la fase de mantenimiento. Por lo tanto, si necesitas una solución fiable para la certificación de construcción y la supervisión continua de las redes de fibra óptica, no dudes en confiar en Cotener y nuestras diversas soluciones.



En resumen, la certificación y el monitoreo continuo de las redes de fibra óptica son esenciales para mantener tus redes de telecomunicaciones funcionando sin problemas y para mantener a tus usuarios satisfechos. No olvides la importancia de asegurarte de que todo esté funcionando correctamente para que tus clientes puedan seguir disfrutando de sus series favoritas en línea y mantenerse conectados con sus seres queridos.
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La llegada de la pandemia y todo el cambio que supuso quedarnos en casa (teletrabajo, clases a distancia, reuniones virtuales, etc.) solo dejó en evidencia una problemática que viene creciendo de hace algunos años atrás, demanda de mayor ancho de banda en el hogar. Para el usuario promedio, se ha vuelto una necesidad contar con velocidades de conexión cada vez más altas y simétricas. Debido a esto, las redes ópticas para aplicaciones residenciales han dejado de ser la visión a futuro y se convirtieron en el presente, teniendo a la tecnología FTTH (redes PON) como su principal protagonista.
Pero como todo en la vida, las redes FTTH también presentan una serie dificultades y limitantes, siendo la distancia máxima el principal restrictivo. En las redes PON, el presupuesto óptico es bastante apretado, esto debido a las altas pérdidas de los elementos pasivos y, la distancia es el gran sacrificado. Esto no fue mayor problema en las urbes importantes y con gran densidad de población, pero… ¿Y para las ciudades un poco más alejadas y con población menos concentrada?
Típicamente, la estructura básica de una red GPON es la misma: Comienza con la cabecera o headend, un cable alimentador de fibra óptica conectado a un divisor óptico, que a su vez se conecta a un terminal de acometida llegando al domicilio del abonado. El punto importante, es que la pérdida se mantiene igual en todas las salidas del divisor, es decir, es una red balanceada.
Pero, si ya sabemos que debido a dicha pérdida la distancia es limitada, ¿Qué pasaría si el valor del parámetro no fuera tan alto en la salida que alimenta la red? Y es aquí, donde surge la posibilidad de usar divisores desbalanceados, que no es más que un dispositivo de 1×2, que dividirá la potencia óptica de manera desigual entre sus salidas (figura 1).El beneficio de esta arquitectura es la capacidad de cubrir distancias más largas entre divisores y así poder entregar el servicio a grupos más pequeños o dispersos de clientes. Esto lo hace ideal para aplicaciones rurales o de mayor alcance.

Figura 1. Estructura básica de una arquitectura PON balanceada y desbalanceada
Ya tenemos cubierto la limitante de la distancia, ahora podemos llegar más lejos con nuestra red PON desbalanceada y brindarles servicio a las comunidades menos densamente poblada. Pero cada solución viene con un desafío (es imposible no amar la ingeniería) y, esta no es la excepción.
La pregunta cae por si sola, ¿Cómo realizamos la medición de OTDR? ¿Estamos listos para poder medir una red PON desbalanceada?
En primer lugar, debemos tener algo muy claro, un OTDR optimizado para redes PON no está necesariamente optimizado para redes PON desbalanceadas (figura 2). Si nuestro reflectómetro no es capaz de medir con exactitud estos nuevos eventos e interpretarlos de forma correcta, los considerará un conector defectuoso o una macro curvatura. Esto se traduce en una certificación incorrecta y, una reparación innecesaria (o peor aún, una manipulación manual de los eventos mal interpretados), todo lo cual le significa dinero, tiempo y personal a la empresa. Es igual de importante que nuestro OTDR se encuentre optimizado para redes desbalanceadas tanto en la medición tradicional de traza como en su medición en forma gráfica (figura 3), para evitar malentendidos del lado del operador técnico.
Por último, nunca debemos perder de vista el rango dinámico de nuestro equipo (desde COTENER no recomendamos menos de 40 dB), el cual se hace especialmente sensible cuando trabajamos con redes PON por el ajustado presupuesto de pérdida, especialmente con divisores desbalanceados y que se encuentran pre-conectorizados.
Figura 2. Eventos detectados como splitter desbalanceados con umbrales pass/fail propios.

Figura 3. Medición con SLM de una red PON desbalanceada.
Las redes PON desbalanceadas están aquí y para quedarse. La tendencia actual de Latinoamérica, de conectar a las zonas rurales y lugares con menor densidad poblacional ha sido el escenario perfecto para el despliegue de esta nueva arquitectura que, aunque complejiza hasta cierto punto la red, brinda mayor rapidez de despliegue, escalabilidad, y reparación. Las redes PON desbalanceadas están listas… ¿lo estamos nosotros?
Autor: Josua Alvarado, Ingeniero Pre-venta de Cotener.
Recuerda que puedes escribirnos vía Whatsapp: https://bit.ly/3v3YkrU
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A continuación te daremos las consejos para las buenas prácticas para la gestión de fibra óptica en la instalación en Datacenters.
Los centros de datos son instalaciones que almacenan y distribuyen los datos que encontramos en Internet. Con más de 100 mil millones de páginas web, así como una cantidad creciente de video de gran ancho de banda, es fácil entender por qué los centros de datos gigantes del tamaño de un almacén tienen cientos de miles de servidores, conmutadores y almacenamiento y hasta un millón de interconexiones.
Si bien la velocidad es una de las principales preocupaciones de los centros de datos, también lo es la confiabilidad. Un centro de datos debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para brindar un servicio rápido, confiable y continuo para todos sus usuarios. Debido a sus ventajas distintivas de velocidad rápida, alta capacidad y alto rendimiento, los cables de fibra óptica se implementan ampliamente en todo el mundo y han sido la primera opción para el cableado de centros de datos en comparación con el cobre. Sin embargo, a pesar de sus distintos beneficios, las prácticas inadecuadas de cableado de fibra pueden tener un efecto negativo en la transmisión de datos.
Antes de iniciar el proceso de instalación del cableado de un centro de datos, es fundamental planificar el diseño básico de dicho centro de datos. El cableado estructurado es un enfoque que incluye el diseño de tendidos y conexiones de cables para una mejor gestión de los cables del centro de datos. En comparación con el cableado tradicional punto a punto, el uso de cableado estructurado significa establecer el área de distribución principal (MDA), una o varias áreas de distribución horizontal (HDA) y racks de dos postes para un mejor acceso y administración de cables.
Además, debemos planificar las formas de conexión de cableado; de hecho, es uno de los factores más importantes a considerar al diseñar el cableado de un centro de datos. Los parámetros clave que pueden afectar las rutas de cableado son la densidad del bastidor, el tipo / número / diámetro de los cables, la entrada de cables del equipo final y la altura de la sala. Todos estos parámetros deben tenerse en cuenta antes de la instalación del cableado de fibra. Por último, la planificación del enrutamiento de cables también es un elemento importante del proceso de diseño. El enrutamiento y el diseño de los cables pueden influir y afectar fuertemente la eficiencia del diseño del flujo de aire, eliminando así los problemas de flujo de aire y enfriamiento, que se han convertido en un desafío cada vez más común en el cableado del centro de datos.
Imagínese lo que sucedería si no se realizara una limpieza periódica en el centro de datos; el primer y principal impacto sería el sobrecalentamiento de los componentes. El polvo y los contaminantes son muy livianos, por lo que siempre que haya flujo de aire, el polvo o la suciedad se moverán con él. El sistema de refrigeración del centro de datos depende en gran medida del ventilador del servidor, que funciona llevando el polvo y la suciedad al sistema de refrigeración. La acumulación de estos contaminantes puede causar fallas en el ventilador o descargas estáticas dentro del equipo. La disipación de calor necesitará más tiempo y, por lo tanto, la eficiencia de la emisión de calor será limitada.
Cuando el sistema de enfriamiento se ve comprometido, aumentará el riesgo de falla del centro de datos y el tiempo de inactividad. Los centros de datos actuales dependen en gran medida de equipos electrónicos y componentes de fibra óptica, como conectores de fibra óptica, que son muy sensibles a los contaminantes. Pueden ocurrir problemas como cortes de energía, pérdida de datos y cortocircuitos si los contaminantes no se eliminan por completo. Un cortocircuito incluso podría provocar un incendio en el centro de datos, lo que podría provocar daños y pérdidas irreparables. Es por eso que la limpieza y el mantenimiento regulares de los centros de datos son cruciales. Limpiar el centro de datos con regularidad ayudaría a reducir el tiempo de inactividad del centro de datos y prolongaría la vida útil de los equipos de infraestructura del centro de datos.
El tiempo de actividad efectivo de un centro de datos puede disminuir si hay demasiados contaminantes e incluso puede provocar daños irreparables.
Pero, ¿Cuál es la fuente de contaminación del centro de datos y cómo podemos eliminarla?
Generalmente son:
Contaminantes Internos de Datacenters
Incluyen:
Estas pautas abarcan consejos de administración y mantenimiento de propósito general para fibra óptica en centros de datos. Habiendo conocido las mejores prácticas para la administración de fibra óptica en los centros de datos, ahora puede minimizar el riesgo de fallas debido a una planificación inadecuada, una limpieza inadecuada o un mal manejo del cableado de fibra.
A medida que continúa el despliegue de 5G, es probable que también aumente la demanda de fibra óptica en los centros de datos. Para poder mantenerse al día con las demandas de ancho de banda 5G, asegúrese de tener el sistema de cable de fibra óptica adecuado para admitir todas las capacidades 5G cuando lleguen. Como líder en pruebas de fibra , VIAVI Solutions distribuido por Cotener en Perú ofrece la gama más completa de soluciones de fibra óptica de fibra de la industria.
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¿Por qué se abordan las fugas de señal y por qué ahora?
El ingreso ha sido el único inconveniente que ha surgido para los operadores de cable desde la llegada de las plantas de televisión por cable, que solo se ha agravado por la introducción de los servicios bidireccionales. A pesar de décadas de innovación, la solución definitiva para resolver este problema de una vez por todas no termina de aparecer.
¿Por qué el ingreso plantea un desafío tan complicado?
El ingreso ascendente es acumulativo (efecto embudo): numerosas fuentes de ingreso de pequeña envergadura son aditivas, ya que muchas ramas de la típica estructura de árboles y ramas se combinan para formar un tronco común, lo que crea un efecto final mucho mayor. Un solo punto débil en el blindaje puede acabar con los servicios de todo un nodo si se encuentra cerca de una fuente de ruido. Además, es imposible identificar de forma remota en qué punto de la planta se produce el ingreso ascendente que afecta al servicio en cuestión.
El ingreso suele ser intermitente – no hay nada más frustrante que rastrear un problema de ingreso durante horas y que después desaparezca. ¿Ha reparado un defecto importante del blindaje que permitía la entrada de fuentes de ruido o ha desaparecido el ruido (los semáforos se apagaron, alguien finalizó su entrenamiento en una caminadora…)? Cada vez que la fuente de ruido se vuelve a activar, comienza una carrera desesperada por encontrar por dónde accede a la planta antes de que se vuelva a desvanecer.
Los técnicos experimentados han adquirido una gran eficiencia a la hora de aplicar técnicas de segmentación para detectar y reparar fuentes de ingreso, pero estas prácticas de campo comunes generan tanto descontento entre los clientes, además de su posible pérdida, como los propios problemas de ingreso en sí. Al abrir los alojamientos de los amplificadores de señal, el ingreso es mucho mayor durante las pruebas. Además, al retirar los atenuadores de señal (sí, algunos de sus técnicos SÍ que los quitan), pueden interrumpir el servicio de segmentos enteros de la planta. A veces, es peor el remedio que la enfermedad. Quizás haya llegado la hora de abordar este problema de un modo distinto.
¿Por qué fugas de señal?
Los operadores de cable no pueden controlar las fuentes de ruido externas que afectan a sus servicios, pero sí los puntos débiles del blindaje que permiten que entre ruido. Aquí es donde triunfan las técnicas basadas en fugas de la planta, ya que permiten una localización rápida y eficaz de los puntos débiles del blindaje de la planta por medio de un proceso sin ningún tipo de consecuencias colaterales.
Localización precisa de los puntos débiles del blindaje: sin efecto embudo.
Detección de los puntos débiles del blindaje en cualquier momento: sin intermitencias en las fuentes de ruido.
Solución de problemas sin que el servicio se vea afectado: las fugas como un proceso por aproximación.
Iniciar es muy sencillo
Para dar los primeros pasos, basta con equipar a su técnico de mantenimiento con medidores de fugas para detectar los puntos débiles del blindaje donde la multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) presenta fugas de la red.
A partir de aquí, puede:
añadir etiquetadores de fugas que permitan la detección de fugas más pequeñas en cualquier parte del espectro;
añadir soportes móviles a los camiones de modo que se permita una detección continua de las fugas mientras el técnico se dirige a los lugares donde tiene que realizar los trabajos;
añadir un servidor de recopilación centralizado que permita la recopilación, el análisis y el establecimiento de prioridades en cuanto a qué fugas abordar primero en la red; e
integrar estos datos centralizados sobre las fugas con los datos de monitorización de la ruta de retorno, la calidad de la experiencia y el mantenimiento proactivo de la red para ofrecer la visión más completa de la integridad de la planta de modo que las tareas de mantenimiento objetivo se realicen de forma óptima y se consiga, así, la máxima rentabilidad de la inversión.
Las plantas seguras ofrecen un mejor rendimiento y, aunque al reparar una fuga la relación señal-ruido (SNR) no mejore de inmediato ni se reduzcan los errores de código, con el tiempo, las ventajas de una planta segura se dejarán notar tanto en el resultado final como en el grado de satisfacción del suscriptor.
Más información acerca de las fugas de señal de cable de VIAVI.
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