
Un cable de fibra óptica trenzado es un Cable óptico en el que varios tubos sueltos, rellenos o unidades ópticas están trenzados de forma hélica o SZ alrededor de un miembro de resistencia central. Esta construcción se usa ampliamente en redes troncales, conductos, aéreas y de enterramiento directo seleccionadas al aire libre porque le da al cable una longitud excesiva de fibra controlada, estabilidad mecánica, espacio de bloqueo de agua y diseño flexible de recuento de fibra. Este artículo explica la estructura, cómo funciona el trenzado, tipos de cables comunes, aplicaciones adecuadas, requisitos de prueba y puntos de selección. El término no debe confundirse con trenzado conductor de cobre o con simplemente contando cada fibra óptica como una "hebra".
¿Qué Es Un Cable De Fibra Óptica Trenzado?
Un cable de fibra óptica trenzado es una estructura de cable donde las unidades que contienen fibra están dispuestas alrededor de un miembro de resistencia central en lugar de colocar todas las fibras en un tubo central. En la mayoría de los cables de telecomunicaciones al aire libre, las unidades que contienen fibra son tubos sueltos de PBT. Cada tubo contiene fibras ópticas de colores y gel de relleno de tubos o elementos de bloqueo de agua seca. Los tubos sueltos luego se atan alrededor de un alambre de acero central, varilla de FRP u otro miembro de resistencia.
La forma más común es el cable de fibra óptica de tubo suelto trenzado. Se utiliza cuando la red necesita mayores recuentos de fibra, mejor equilibrio mecánico y un diseño de cable más flexible que el que puede proporcionar un simple cable de tubo suelto central.
Distinción importante:
La fabricación de fibra óptica produce la propia fibra de vidrio.
La fabricación de cables de fibra óptica convierte las fibras ópticas acabadas en estructuras de cables protegidos.
El trenzado es un paso de fabricación de cables que organiza tubos sueltos, rellenos y elementos de resistencia en un núcleo de cable estable.

¿Por Qué Se Utiliza El Stranding En El Cable De Fibra Al Aire Libre?
El trenzado ayuda al cable a controlar la tensión mecánica durante la tracción, la flexión, el cambio de temperatura y el servicio a largo plazo. En un diseño de tubo suelto trenzado, las fibras no se fijan firmemente a lo largo del eje del cable. El tubo suelto y la geometría del trenzado proporcionan un exceso de longitud de la fibra, por lo que las fibras ópticas pueden tolerar un alargamiento limitado del cable sin soportar inmediatamente la carga de tracción completa.
El trenzado también facilita la construcción de diferentes recuentos de fibra. Un cable puede usar varios tubos sueltos activos, varias varillas de relleno o una mezcla de ambos. Esto da a los fabricantes una geometría uniforme del núcleo del cable a través de diferentes recuentos de fibra mientras mantiene las posiciones del tubo, la redondez del cable y la extrusión de la vaina más estables.
En muchas familias de cables para exteriores, el trenzado también deja espacio para hilo que bloquea el agua, cinta que bloquea el agua, compuesto de relleno, cordones de onda, blindaje y capas de vaina. Estos componentes se seleccionan de acuerdo con el entorno de instalación, no solo de acuerdo con el recuento de fibra.
Principales componentes estructurales
El diseño exacto depende del modelo del producto y la especificación del proyecto, pero un cable de fibra óptica de tubo suelto trenzado típico incluye los siguientes componentes.
| Componente | Material o diseño común | Función | Limitación importante |
|---|---|---|---|
| Fibra óptica | Fibras monomodo como ITU-T G.652. D, G.655 o G.657; fibras multimodo cuando se especifique | Lleva la señal óptica | La categoría de fibra y la atenuación deben indicarse por longitud de onda y estándar; no asuma un valor para todas las fibras |
| Tubo suelto | Por lo general PBT u otro polímero calificado | Protege las fibras y proporciona espacio para el exceso de longitud de la fibra. | El material del tubo por sí solo no define todo el rendimiento del cable. |
| Llenado de tubos o bloqueo en seco | Gel de relleno, hilo que bloquea el agua o sistema de polvo / cinta que bloquea el agua | Limita la migración del agua dentro o alrededor del tubo. | "Bloqueo de agua" no significa que el cable sea adecuado para un uso submarino a largo plazo |
| Miembro de fuerza central | Alambre de acero, FRP u otro miembro de resistencia específico | Proporciona soporte de tracción y estabilidad del núcleo. | Los miembros metálicos y no metálicos tienen diferente conexión a tierra, peso y comportamiento eléctrico. |
| Capa de hebra de tubo suelto | Tubos y rellenos trenzados helicoidales o SZ | Construye un núcleo de cable equilibrado y controla el comportamiento mecánico | El paso de varamiento y el exceso de longitud de fibra son específicos del diseño y no deben adivinarse por el nombre del modelo. |
| Capa de bloqueo de agua | Cinta de bloqueo de agua, hilo, compuesto de relleno o sistema combinado | Reduce la penetración longitudinal del agua | Se debe especificar el método de prueba y la condición de pase / fallo. |
| Capa de armadura, si se usa | Cinta de acero, cinta de aluminio, cinta de acero corrugado o refuerzo no metálico | Mejora la protección contra aplastamientos, roedores o impactos | El cable blindado no es automáticamente adecuado para todas las condiciones de entierro directo. |
| Vaina exterior | PE para muchos cables exteriores; LSZH o materiales ignífugos donde se especifique | Protección ambiental, mecánica y de manejo | La funda de PE para exteriores no es lo mismo que la funda ignífuga o resistente al fuego para interiores |
Cómo se fabrica el cable de fibra óptica trenzado
Paso 1: Las fibras ópticas terminadas se inspeccionan y colorean
La fabricación de cables comienza con con fibras ópticas terminadas, no con con dibujo de preformas de vidrio. Las fibras entrantes se comprueban de acuerdo con el tipo de fibra requerido, la condición de recubrimiento, el requisito de atenuación y el plan de identificación. Las fibras luego se colorean para que los técnicos puedan identificar cada fibra durante el empalme y la terminación.
Paso 2: Las fibras se colocan en tubos sueltos
Las fibras coloreadas se colocan en tubos sueltos. En muchos cables trenzados al aire libre, el tubo se extruye de PBT porque proporciona protección mecánica y estabilidad dimensional para las fibras ópticas. El tubo puede estar lleno de con gel o diseñado con materiales secos que bloquean el agua según la especificación del cable.
Paso 3: Los tubos sueltos y los rellenos están varados alrededor de un miembro de resistencia central
Los tubos sueltos están trenzados alrededor de un miembro de resistencia central. Cuando el cable utiliza trenzado SZ, la dirección del trenzado se invierte periódicamente. Esto permite un acceso más fácil a mitad de tramo y ayuda a controlar el manejo del cable durante la fabricación y la instalación. En el trenzado hélico convencional, los tubos siguen una dirección continua.
El proceso de trenzado debe controlar la tensión del tubo, la longitud del tendido, el diámetro del núcleo del cable y la longitud del exceso de fibra. Estos valores afectan el comportamiento mecánico, pero son parámetros de diseño en lugar de valores públicos universales.
Paso 4: se aplican materiales bloqueadores de agua
El cable de fibra óptica trenzado para exteriores normalmente requiere protección contra el bloqueo de agua. El diseño puede utilizar hilo bloqueador de agua, cinta bloqueadora de agua, compuesto de relleno o un sistema híbrido. El método correcto depende de si el cable es para conductos, aéreos, enterrados o rutas de transición.
El rendimiento de bloqueo de agua debe verificarse por un método de penetración de agua IEC 60794 aplicable o equivalente específico del proyecto. Una descripción del producto debe indicar la condición de prueba, la longitud de la muestra, la cabeza de agua, la duración y el criterio de aceptación en lugar de usar solo la palabra "impermeable".
Paso 5: Se agregan capas de armadura, hilo de fuerza o vaina.
Una vez formado el núcleo del cable, el fabricante añade las capas de protección necesarias. Los cables tipo GYTA suelen utilizar una aluminum-polyethylene barrera contra la humedad. Los cables tipo GYTS suelen utilizar blindaje de cinta de acero. Los cables tipo GYFTY utilizan elementos de resistencia no metálicos donde se requiere un enrutamiento totalmente dieléctrico. Se seleccionan estructuras de doble funda y blindadas como GYTA53 o GYFTY53 para un mayor riesgo mecánico o secciones de transición de conductos a enterrados.
Los nombres de los modelos son útiles, pero siempre se debe comprobar la hoja de datos y la sección transversal. Es posible que los diferentes fabricantes y sistemas de nombres nacionales no usen exactamente las mismas reglas de construcción.
Paso 6: el cable terminado se prueba y se empaqueta
El cable de fibra óptica trenzado terminado debe probarse antes del envío. Los controles típicos incluyen atenuación de la fibra, diámetro del cable, apariencia de la funda, impresión, rendimiento de tracción, resistencia al aplastamiento, rendimiento de curvatura, penetración de agua y ciclo de temperatura donde sea necesario. Luego, el cable se enrolla en tambores con marcado de dirección, marcado de longitud, identificación del modelo y protección de envío.
Cable de tubo suelto trenzado vs cable de tubo central
| Punto de comparación | Cable de fibra óptica de tubo suelto trenzado | Cable de fibra óptica de tubo suelto central |
|---|---|---|
| Estructura básica | Varios tubos sueltos o rellenos varados alrededor de un miembro de resistencia central | Un tubo central contiene las fibras |
| Rango típico de recuento de fibra | Adecuado para recuentos de fibra medios y altos; el rango exacto depende del diseño | Común para recuentos de fibra más bajos y cables de acceso compactos |
| Diámetro del cable | Por lo general más grande que un cable de tubo central comparable | Normalmente compacto |
| Equilibrio mecánico | Buen equilibrio del núcleo cuando los tubos y los rellenos están correctamente diseñados | Estructura simple pero menos flexible para diseños de alto conteo |
| Acceso a mitad de tramo | Los diseños trenzados SZ pueden admitir un acceso práctico a mitad de tramo cuando están diseñados para ello | El acceso depende del diseño del tubo y del método de instalación. |
| Aplicaciones Típicas | Conducto exterior, columna vertebral, acceso, aéreo y algunas rutas enterradas | Rutas de acceso más cortas, enlaces de distribución, transición de caída o cable compacto para exteriores |
| Limitación principal | Fabricación más compleja y mayor tamaño de cable | Escalabilidad limitada para un alto recuento de fibra y requisitos mecánicos específicos de ruta |
Tipos comunes de cable de fibra óptica trenzado
| Tipo de cable | Construcción típica | Uso típico | Limitación principal |
|---|---|---|---|
| Cable de fibra óptica trenzado GYTA | Núcleo de tubo suelto trenzado con aluminum-polyethylene barrera contra la humedad y funda de PE | Conductos al aire libre, conductos, acceso de telecomunicaciones y rutas troncales | La cinta de aluminio es una barrera contra la humedad / armadura ligera, no equivalente a la armadura de cinta de acero |
| Cable de fibra óptica trenzado GYTS | Núcleo de tubo suelto trenzado con armadura de cinta de acero y funda de PE | Conducto, acceso al aire libre, columna vertebral y rutas que necesitan una protección más fuerte contra el aplastamiento o los roedores. | La armadura metálica puede requerir consideración de puesta a tierra y corrosión. |
| Cable de fibra óptica trenzado GYFTY | Cable totalmente dieléctrico de tubo suelto trenzado con Miembro de resistencia FRP y refuerzo no metálico | Rutas de conductos, entornos de energía, áreas propensas a los rayos y rutas que evitan elementos metálicos | Todo dieléctrico no significa automáticamente una capacidad de alta tracción. |
| Cable blindado trenzado GYTA53 | Cable de tubo suelto trenzado con funda interior, armadura de cinta de acero y funda exterior de PE | Transición directa enterrada de ducto a enterrado y rutas subterráneas de mayor riesgo | La idoneidad del entierro directo todavía depende del suelo, la zanja, la carga y el estándar del proyecto. |
| GYFTY53 o cable enterrado reforzado no metálico | Miembro de fuerza central de FRP, funda reforzada y blindaje o protección no metálica según la especificación exacta | Rutas enterradas o de conductos donde la resistencia a la tracción, la protección contra la humedad o los requisitos de aislamiento eléctrico deben revisarse cuidadosamente | Una armadura de cable con de acero no es totalmente dieléctrica, incluso si su miembro de fuerza central es FRP |
| Figura-8 cable de tubo suelto trenzado | Núcleo de cable trenzado o de tubo suelto con un cable mensajero integrado | Acceso aéreo al aire libre y rutas de distribución | Span, sag, viento, hielo y hardware de poste deben estar diseñados; no seleccione solo por recuento de fibra |
Aplicaciones Adecuadas
El cable de fibra óptica trenzado es adecuado cuando el proyecto necesita un núcleo de cable exterior equilibrado, recuento de fibra medio o alto, diseño de bloqueo de agua y opciones de protección mecánica.
Las aplicaciones adecuadas típicas incluyen:
Rutas troncales de telecomunicaciones al aire libre
Metro de fibra y redes de acceso
Sistemas de conductos y conductos subterráneos
FTTH / FTTx alimentador y secciones de distribución
La espina dorsal del campus y las redes de parques industriales
Rutas aéreas cuando el cable está diseñado específicamente como autoportante o figura-8
Secciones de transición de conducto a enterrado cuando el cable tiene capas de blindaje y funda adecuadas
Aplicaciones Que Requieren Otro Diseño De Cable
La construcción trenzada es útil, pero no resuelve todos los problemas de instalación.
Los casos que requieren otro diseño o ingeniería adicional incluyen:
Rutas de elevador interior o plenum que necesitan calificaciones específicas de retardante de llama o seguridad contra incendios
Rutas aéreas de largo alcance que requieren ADSS, figura-8 u otro diseño de cable con rango de alcance
Enterramiento directo en suelo rocoso, cruces de carreteras de alta carga o rutas pesadas con roedores sin datos confirmados de prueba de blindaje y aplastamiento
Instalación submarina, de lagos, ríos o alcantarillado a largo plazo sin una familia de cables diseñada y probada para ese entorno
Corredores de energía de alto voltaje donde los elementos metálicos crean problemas de puesta a tierra, inducción o rayos; use un diseño completamente dieléctrico verificado cuando se requiera aislamiento eléctrico
Rutas de soplado de microductos donde el diámetro del cable, la fricción, la rigidez y el rendimiento de la prueba de soplado son más importantes que el trenzado convencional
Requisitos de prueba y estándares aplicables
No se debe generalizar ninguna carga de tracción única, carga de aplastamiento, radio de curvatura o valor de atenuación en todos los cables de fibra óptica trenzados. Los resultados de la prueba deben estar vinculados al modelo de cable, tipo de fibra, método de prueba, longitud de onda, condición de carga, duración y cambio de atenuación permitido.
| Prueba o verificación | Propósito | Referencia estándar o método aplicable | Condiciones de resultado para declarar |
|---|---|---|---|
| Atenuación óptica | Confirma el rendimiento de la transmisión de fibra después del cableado | ITU-T G.652, G.655, G.657 para la categoría de fibra; referencias IEC 60793 e IEC 60794 cuando corresponda | Longitud de onda, tipo de fibra, longitud del cable, método de medición, atenuación máxima |
| Rendimiento a la tracción | Comprueba el comportamiento del cable bajo tensión de instalación u operación | IEC 60794-1-101: 2024, o IEC 60794-1-21 donde todavía se especifique por el proyecto | Carga a corto o largo plazo, duración, cambio de atenuación residual, aceptación de daños en la vaina / núcleo |
| Resistencia al aplastamiento | Evalúa la resistencia a la compresión lateral | IEC 60794-1-103 cuando corresponda, o IEC 60794-1-21 Método E3 en especificaciones heredadas | Forma de la placa, carga, longitud de carga, duración, cambio de atenuación, daño físico |
| Resistencia al impacto | Evalúa la respuesta al impacto repetido o específico | IEC 60794-1-104: 2024, o equivalente específico del proyecto | Energía de impacto, número de impactos, posición de impacto, cambio de atenuación |
| Rendimiento de la curva | Confirma el rendimiento del cable bajo doblado específico | IEC 60794-1-111: 2023 Curva, Método E11 | Diámetro del mandril, número de vueltas, temperatura de prueba si se especifica, cambio de atenuación |
| Rendimiento de torsión | Comprueba el comportamiento cuando el cable está retorcido | IEC 60794-1-107: 2025 Torsión, Método E7 | Longitud de la muestra, ángulo, número de ciclos, cambio de atenuación, daño de la vaina |
| Ciclo de temperatura | Verifica la estabilidad óptica bajo cambio de temperatura | IEC 60794-1-201: 2024 Ciclismo de temperatura, Método F1 | Rango de temperatura, recuento de ciclos, tiempo de permanencia, cambio de atenuación |
| Penetración de agua | Comprueba el rendimiento de bloqueo de agua longitudinal | Guía IEC 60794-1-2 y método de penetración de agua IEC 60794 aplicable, o método F5 específico del proyecto | Longitud de la muestra, cabeza de agua, duración, criterio de fuga |
| Inspección de fundas y marcas | Confirma la identificación del cable y la calidad de fabricación | Especificación del producto, familia IEC 60794, especificación de compra del cliente | Diámetro, grosor de la funda, contenido de impresión, marcado del medidor, longitud del tambor |
Lista de verificación de selección
Definir la ruta de instalación: ducto, enterrado directo, aéreo, transición interior-exterior o ruta mixta.
Confirme el tipo de fibra: G.652. D, G.655, G.657, multimodo u otra fibra especificada.
Confirme el recuento de fibra y el plan del tubo: número de fibras por tubo, tubos activos, rellenos y código de color.
Seleccione el miembro de resistencia central: alambre de acero para resistencia metálica o FRP para enrutamiento totalmente dieléctrico.
Seleccione el método de bloqueo de agua: relleno de gel, bloqueo de agua seca o diseño híbrido.
Seleccione el blindaje solo cuando la ruta lo necesite: cinta de aluminio, cinta de acero, cinta de acero corrugado, alambre de acero o refuerzo no metálico.
Confirme el material de la funda: PE para muchas rutas al aire libre, LSZH o funda ignífuga solo cuando el entorno de instalación lo requiera.
Compruebe el radio de flexión, la tensión de tracción, la longitud del tambor, el diámetro del cable y los límites del equipo de instalación.
Solicite informes de prueba que coincidan con la estructura exacta del cable y el recuento de fibra, no solo con una familia de productos similar.
Verifique los requisitos de conexión a tierra y corrosión cuando el cable incluye armadura metálica, miembros de resistencia metálica o cables de mensajería.
Errores comunes a evitar
No describa un cable de fibra óptica trenzado como si las fibras de vidrio estuvieran retorcidas como conductores de cobre.
No use "cable trenzado" y "cable blindado" como el mismo término. Un cable trenzado puede estar blindado o no blindado.
No asuma que GYTS, GYTA, GYFTY y GYTA53 tienen la misma calificación mecánica.
No reclame que un cable está enterrado directamente solo porque tiene una armadura de cinta de acero.
No mencione la cinta de acero o el alambre de acero como material de la chaqueta. Son elementos de armadura o fuerza, no la funda exterior.
No dé un radio de curvatura o carga de tracción para todos los cables de fibra óptica trenzados.
No indique una vida útil como 25 o 30 años sin una especificación de proyecto verificada, calificación de materiales o base de confiabilidad.
Preguntas Frecuentes
¿Es un cable de fibra óptica trenzado lo mismo que un cable de cobre trenzado?
No. En un cable de cobre trenzado, los cables conductores de cobre pueden estar físicamente trenzados para transportar corriente eléctrica. En un cable de fibra óptica trenzado, el término generalmente significa que los tubos sueltos o las unidades ópticas están trenzados alrededor de un miembro de resistencia central. Las fibras ópticas transmiten luz y están protegidas dentro de la estructura del cable; no se utilizan como conductores metálicos.
¿Está blindado cada cable de fibra óptica trenzado?
No. Stranded describe la disposición del núcleo del cable. Armor describe una capa protectora como cinta de acero, cinta de aluminio, cinta de acero corrugado, alambre de acero o refuerzo no metálico. GYFTY es comúnmente un cable exterior no metálico trenzado, mientras que GYTS es comúnmente un cable blindado de cinta de acero trenzado.
¿Por qué se utilizan tubos sueltos en cables trenzados para exteriores?
Los tubos sueltos protegen las fibras ópticas y proporcionan un espacio controlado para el exceso de longitud de la fibra. Esto ayuda a reducir la tensión directa de la fibra cuando el cable se tira, dobla o expone a cambios de temperatura. El tubo también proporciona espacio para gel o materiales secos que bloquean el agua donde sea necesario.
¿Qué es el trenzado SZ en el cable de fibra óptica?
El trenzado SZ es un método de trenzado en el que la dirección del tubo se invierte periódicamente a lo largo de la longitud del cable. Es ampliamente utilizado en la fabricación de cables de tubo suelto porque admite la geometría controlada del núcleo del cable y puede facilitar el acceso a la mitad del tramo cuando el cable está diseñado para ese propósito.
¿El cable de fibra óptica trenzado es adecuado para el entierro directo?
Solo si el diseño exacto del cable está clasificado para el entorno de entierro. El entierro directo puede requerir un blindaje más fuerte, doble funda, rendimiento de bloqueo de agua, resistencia al aplastamiento, protección contra roedores y protección de instalación específica del suelo. Un cable de conducto exterior trenzado estándar no debe tratarse como un cable de entierro directo sin revisar su hoja de datos e informe de prueba.
¿Qué es mejor, tubo suelto trenzado o cable de tubo suelto central?
Ninguna estructura es universalmente mejor. Por lo general, se prefiere el cable de tubo suelto trenzado para recuentos de fibra más altos, rutas troncales al aire libre y diseños que necesitan combinaciones de tubo flexible y blindaje. El cable de tubo suelto central suele ser más compacto y adecuado para recuentos de fibra más bajos o enlaces de acceso cortos. La elección correcta depende del tipo de ruta, el recuento de fibra, la condición de tracción, el control de curvas y el riesgo mecánico.
¿La armadura metálica necesita conexión a tierra?
La armadura metálica, los miembros de resistencia de acero y los cables de mensajería pueden requerir unión y conexión a tierra de acuerdo con los códigos eléctricos locales, los estándares del operador y las condiciones del sitio. Esto es especialmente importante cerca de líneas eléctricas, subestaciones, rutas propensas a rayos e instalaciones industriales.
Conclusión
El cable de fibra óptica trenzado se entiende mejor como una construcción de núcleo de cable, no como un sinónimo genérico de cualquier cable de múltiples fibras. En un diseño típico de tubo suelto trenzado, varios tubos que contienen fibra están trenzados alrededor de un miembro de resistencia central, luego materiales protegidos con que bloquean el agua, armadura opcional y una funda exterior. Esta estructura se usa ampliamente para conductos al aire libre, columna vertebral, acceso, aérea y rutas enterradas seleccionadas porque admite recuentos de fibra flexibles y rendimiento mecánico controlado.
El cable correcto debe seleccionarse por condición de ruta, tipo de fibra, recuento de fibra, miembro de resistencia, método de bloqueo de agua, requisito de blindaje, material de vaina y datos de prueba verificados. Para documentos de ingeniería y páginas de productos, siempre se deben informar los valores de rendimiento con la referencia IEC o ITU-T aplicable, condición de prueba, unidad y criterio de aceptación.
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Referencias
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