Tipos de PON: GPON, XGS-PON, EPON — arquitecturas y casos de uso en 2026
Índice
Su conexión FTTH llega a su casa a través de una única fibra, compartida con decenas de vecinos. Ningún switch activo en la calle, ningún concentrador electrónico en el armario de calle — solo vidrio, luz y un splitter óptico pasivo. Este es el principio del PON (Passive Optical Network).
Detrás de esta aparente simplicidad se esconden varias normas incompatibles entre sí: GPON, XGS-PON, EPON, 10G-EPON. Comprender sus diferencias permite elegir el OLT adecuado, el módulo SFP adecuado y el latiguillo adecuado durante un despliegue FTTH o una instalación en sala de red.
Una red PON divide una sola fibra en 32 a 128 fibras lógicas gracias a un splitter pasivo. El resultado: un coste de infraestructura de 3 a 5 veces inferior al de una arquitectura punto a punto.
Arquitectura PON: OLT, splitter y ONU — los tres componentes clave
Antes de comparar las normas, hay que comprender los tres equipos invariantes en todas las redes PON:
- OLT (Optical Line Terminal): el equipo central instalado en la central telefónica o el POP (Point of Presence) del operador. Gestiona la comunicación hacia todos los abonados de su rama, asigna el tiempo de palabra (TDMA en upstream) y codifica las señales ópticas.
- Splitter PLC (Planar Lightwave Circuit): el componente pasivo instalado en el armario de calle o el NRO. Divide la señal óptica en 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128 vías sin ninguna alimentación eléctrica. Es él quien permite la compartición de la fibra.
- ONU/ONT (Optical Network Unit / Optical Network Terminal): el equipo del lado del abonado. Convierte la señal óptica en señal Ethernet (RJ45). En un despliegue FTTH residencial, suele estar integrado en el router de internet. En empresa, es un equipo dedicado.
La fibra entre el OLT y los abonados es bidireccional sobre una sola fibra gracias al multiplexado en longitud de onda: la señal descendente (DL) utiliza una longitud de onda diferente de la señal ascendente (UL). En GPON, es 1490 nm para el downstream y 1310 nm para el upstream.
APON y BPON: las normas fundadoras (1995–2005)
El primer estándar PON, el APON (ATM PON), nació en 1995 impulsado por un consorcio de siete operadores europeos (FSAN). Se basaba en la tecnología ATM (Asynchronous Transfer Mode) — un protocolo de conmutación por celdas de 53 bytes utilizado por las redes de telecomunicaciones de la época. Velocidad: 155 Mbps simétrico, relación de compartición 1:32.
El BPON (Broadband PON), estandarizado por la ITU-T (G.983) en 1998, mejoró el APON añadiendo el WDM (multiplexado en longitud de onda) para el transporte de vídeo, la asignación dinámica de ancho de banda (DBA) y la interfaz OMCI entre OLT y ONU. La velocidad alcanzaba 622 Mbps downstream / 155 Mbps upstream.
Estas dos normas están hoy obsoletas y fuera de producción. Su legado principal es la interfaz OMCI (ONT Management and Control Interface) que todas las normas sucesivas han conservado para la gestión de los ONU.
GPON: el estándar mundial dominante para el FTTH residencial
El GPON (Gigabit Passive Optical Network), estandarizado por la ITU-T bajo la norma G.984 en 2003–2004, es la tecnología que equipa la casi totalidad de los despliegues FTTH franceses. Orange, SFR y Bouygues Telecom han elegido todos GPON para su red de acceso.
Características principales:
- Velocidad downstream: 2,488 Gbps (2,5 Gbps) compartidos entre todos los abonados de la rama
- Velocidad upstream: 1,244 Gbps (1,25 Gbps) compartidos
- Longitudes de onda: 1490 nm downstream / 1310 nm upstream (+ 1550 nm opcional para vídeo RF)
- Relación de compartición: hasta 1:64 (1:128 en opción)
- Distancia máxima: 20 km lógica, 60 km física con amplificación
- Encapsulación: GEM (GPON Encapsulation Method) — soporta Ethernet, ATM y TDM
En Francia, un abonado FTTH GPON recibe en la práctica 1 Gbps downstream y 700 Mbps upstream — el resto de la capacidad GPON se comparte pero raramente se satura con relaciones de 1:32 o 1:16 en zonas densas. El latiguillo que conecta la PTO al router debe ser obligatoriamente SC/APC (conector verde, pulido 8°) — una especificación dictada por la arquitectura GPON que exige una reflexión de retorno inferior a −65 dB.
Equipos GPON Elfcam
- ONU GPON/EPON 1GE — puerto SC/APC monomodo, compatible con OLT GPON estándar
- SFP GPON OLT 1,25G — TX 1490 nm / RX 1310 nm, clase PX20++, 20 km
- Latiguillos SC/APC OS2 — para la conexión PTO → router en red GPON
EPON y 10G-EPON: la vía Ethernet, dominante en Asia
El EPON (Ethernet PON), estandarizado por IEEE bajo la norma 802.3ah en 2004, tomó una vía diferente del GPON: en lugar de GEM, transporta nativamente tramas Ethernet. Es el estándar dominante en Asia (Japón, Corea, China) y en Estados Unidos, pero poco desplegado en Europa.
Características:
- Velocidad: 1 Gbps simétrico (downstream y upstream idénticos)
- Longitudes de onda: 1490 nm DL / 1310 nm UL (idénticas a GPON)
- Relación: 1:16 típico, 1:32 posible
- Protocolo: Ethernet nativo — sin capa de encapsulación adicional
El 10G-EPON (IEEE 802.3av), estandarizado en 2009, lleva la velocidad a 10 Gbps downstream / 1 Gbps upstream (asimétrico) o 10/10 Gbps (simétrico según la configuración). Utiliza 1577 nm para el downstream 10G y conserva 1310 nm para el upstream.
XGS-PON y 10G-PON: los 10 Gbit/s simétricos, futuro del FTTH francés
El XGS-PON (10-Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network), estandarizado por la ITU-T bajo la norma G.9807.1 en 2016, es la respuesta de la ITU al 10G-EPON — con una característica clave: 10 Gbps en ambos sentidos (upstream y downstream).
XGS-PON utiliza longitudes de onda diferentes del GPON existente: 1577 nm downstream / 1270 nm upstream. Esta separación espectral permite una coexistencia en la misma fibra — un OLT puede servir simultáneamente ONU GPON (1490/1310 nm) y ONU XGS-PON (1577/1270 nm) en la misma infraestructura pasiva. Esto es lo que está desplegando Orange con la Livebox 6: el abonado pasa a XGS-PON cambiando únicamente el ONU (el router), sin tocar los cables ni el splitter.
- Velocidad: 9,953 Gbps simétrico (10 Gbps efectivo)
- Relación: hasta 1:128
- Distancia: 20 km (idéntica a GPON)
- Coexistencia: compatible con GPON en la misma fibra vía WDM
- Despliegue en Francia: Orange (Livebox 6), nuevos despliegues Bouygues y SFR en 2025–2026
XGS-PON y latiguillos SC/APC
XGS-PON conserva el conector SC/APC del lado del abonado — el mismo latiguillo que conecta un router GPON funciona en XGS-PON. Solo el ONU cambia. Los latiguillos SC/APC Elfcam (ref. 11, 319, 1366) son compatibles con ambas normas.
NG-PON2 y 50G-PON: la próxima ola
El NG-PON2 (Next-Generation PON 2), estandarizado por la ITU-T (G.989) en 2015, introduce el TWDM-PON (Time and Wavelength Division Multiplexed PON) — una combinación de multiplexado temporal Y en longitud de onda. Apila hasta 4 pares de longitudes de onda XGS-PON, alcanzando 40 Gbps downstream / 10 Gbps upstream por hilo. Su despliegue sigue limitado a las backbones de operadores y a los campus ultradensos.
El 50G-PON (ITU-T G.9804), estandarizado en 2021, apunta a 50 Gbps downstream / 25 Gbps upstream y responde a las necesidades de los datacenters y los edificios de oficinas de alta densidad. Los primeros equipos comerciales aparecen en 2025–2026. Para los despliegues FTTH residenciales, XGS-PON sigue siendo la norma de referencia durante al menos 10 años.
Tabla comparativa de las normas PON — y cómo elegir
| Norma | Organismo | DL / UL | λ DL / UL | Relación máx. | Distancia | Uso principal | Despliegue en Francia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APON | ITU-T G.983 | 155 / 155 Mbps | 1490 / 1310 nm | 1:32 | 20 km | Obsoleto | Ninguno |
| BPON | ITU-T G.983 | 622 / 155 Mbps | 1490 / 1310 nm | 1:32 | 20 km | Obsoleto | Ninguno |
| EPON | IEEE 802.3ah | 1 / 1 Gbps | 1490 / 1310 nm | 1:32 | 20 km | FTTH Asia/USA | Marginal |
| GPON | ITU-T G.984 | 2,5 / 1,25 Gbps | 1490 / 1310 nm | 1:128 | 20 km | FTTH mundial | Orange, SFR, Bouygues |
| 10G-EPON | IEEE 802.3av | 10 / 1–10 Gbps | 1577 / 1270 nm | 1:32 | 20 km | FTTH Asia | Ninguno |
| XG-PON (XG-PON1) | ITU-T G.987 | 10 / 2,5 Gbps | 1577 / 1270 nm | 1:64 | 20 km | FTTH transición | Raro |
| XGS-PON | ITU-T G.9807.1 | 10 / 10 Gbps | 1577 / 1270 nm | 1:128 | 20 km | FTTH nueva gen. | Orange Livebox 6 |
| NG-PON2 | ITU-T G.989 | 40 / 10 Gbps | 4× WDM | 1:256 | 40 km | Campus, backbone | Raro |
| 50G-PON | ITU-T G.9804 | 50 / 25 Gbps | TBD | 1:256 | 20 km | Datacenter, denso | Emergente 2025–2026 |
Para un despliegue FTTH residencial en Francia en 2026, la elección está entre GPON (infraestructura existente, equipos abundantes y económicos) y XGS-PON (nuevas instalaciones, coexistencia posible en fibra GPON existente). Para empresas y datacenters, XGS-PON o NG-PON2 según la densidad y el presupuesto óptico disponible.
FAQ — Tipos de PON y redes ópticas pasivas
1¿Cuál es la diferencia entre GPON y XGS-PON?
2¿Por qué mi latiguillo debe ser SC/APC y no SC/UPC en una red FTTH?
3¿Cuál es la diferencia entre ONU y ONT?
4¿Un splitter PON consume electricidad?
5¿La Freebox está en una red PON?
6¿Se pueden mezclar ONU GPON y XGS-PON en el mismo OLT?
7¿Cómo medir la calidad de un enlace PON sobre el terreno?
- Medidor de potencia óptica PON (ej. ref. 22032): mide la potencia recibida a 1490 nm y 1310 nm simultáneamente, compatible GPON/EPON/XGS-PON. Rápido para verificar que un ONU recibe una señal en el rango admisible (generalmente −8 a −28 dBm).
- Mini-OTDR XGS-PON (ej. ref. 26909): traza completa del enlace, localiza cada empalme, conector y splitter. Indispensable para el diagnóstico de enlaces largos o averías post-instalación.
























































