Científicos de la Universidad de Southampton en Reino Unido han desarrollado una fibra óptica hueca capaz de transmitir 1,000 veces más potencia que las fibras convencionales, extendiendo la señal hasta 33 kilómetros sin necesidad de repetidores intermedios.
El nuevo diseño, denominado fibra de núcleo hueco antirresonante sin nudo doblemente anidada (DNANF), guía la luz a través del aire en lugar de vidrio sólido, según el estudio publicado en Nature Photonics en septiembre de 2025. El equipo liderado por Francesco Poletti logró una atenuación de apenas 0,091 decibelios por kilómetro, el registro más bajo jamás medido en tecnología óptica de banda ancha.

La fibra tradicional que hemos usado durante décadas transmite luz a través de vidrio sólido, donde la luz choca con los átomos del material y pierde energía. En contraste, cuando la luz viaja a través del aire en la fibra hueca, lo hace a velocidades cercanas a la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente 45% más rápido que en vidrio convencional.
El diseño de la fibra hueca consiste en cinco cilindros pequeños, cada uno con dos cilindros anidados unidos al borde de un cilindro central mayor. Esta estructura actúa como filtro de luz que mantiene los pulsos confinados, evitando fugas y maximizando la eficiencia de transmisión. La geometría fue extensamente optimizada para minimizar pérdidas en un ancho de banda de 66 terahertzios.

Las fibras ópticas tradicionales pierden casi la mitad de su señal cada 15 a 20 kilómetros, requiriendo amplificadores o repetidores costosos para mantener la transmisión a larga distancia. Con la nueva fibra hueca, la luz puede recorrer 33 kilómetros antes de que su potencia se reduzca a la mitad, reduciendo significativamente la necesidad de equipos intermedios y los costos operacionales.
Los investigadores señalan que esta tecnología no está pensada para uso doméstico, sino para aplicaciones de infraestructura crítica. En centros de datos, donde se necesita mover volúmenes enormes de datos entre miles de procesadores, una reducción del 30% en latencia podría acelerar considerablemente el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Además, los cables submarinos que cruzan océanos podrían requerir significativamente menos amplificadores, reduciendo fallos y costos de mantenimiento.
Otros sectores que podrían beneficiarse incluyen telemedicina, cirugía remota, sistemas de finanzas de alta frecuencia y conducción autónoma, donde la reducción de latencia y la confiabilidad de la transmisión son críticas. El menor consumo de energía en los amplificadores también contribuiría a reducir la huella de carbono de la infraestructura de telecomunicaciones global.
Sources
- Xataka México — Detalles del desarrollo de la fibra hueca, estructura DNANF, comparación con fibra tradicional y aplicaciones potenciales
- Nature Photonics — Artículo científico del equipo de Francesco Poletti sobre fibra de núcleo hueco con atenuación de 0,091 dB/km
- Phys.org — Confirmación de transmisión 45% más rápida y especificaciones técnicas de la fibra DNANF
- University of Southampton — Confirmación de alcance de 33 km antes de que la potencia se reduzca a la mitad
- IEEE Spectrum — Comentarios de Francesco Poletti sobre reducción de distorsión y menor tiempo de transmisión
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