🔷 GPON MAP Designer Pro

Sistema profesional de diseño, planificación y documentación de redes de fibra óptica GPON sobre mapas geoespaciales interactivos.

📦 Versión 12 Pro · Manual Completo de Usuario

📑 Índice de Contenidos

  1. ¿Qué es GPON MAP Designer Pro?
  2. Tipo de Arquitectura GPON
  3. Flujo de Trabajo Completo
  4. Herramientas del Sistema
  5. Elementos de Red
  6. Cálculo de Potencia Óptica
  7. Gestión de Hilos de Fibra
  8. Red Secundaria Inteligente
  9. Exportación de Datos
  10. Generación de Informes
  11. Atajos y Consejos
  12. Glosario Técnico

🚀 ¿Qué es GPON MAP Designer Pro?

GPON MAP Designer Pro es una aplicación web profesional basada en mapas geoespaciales interactivos (OpenStreetMap con Leaflet) que permite a ingenieros y técnicos de telecomunicaciones diseñar, planificar y documentar redes de fibra óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) completamente desde el navegador, sin necesidad de instalar software especializado.

💡 ¿Para quién está pensado?
Ingenieros de redes FTTH, planificadores de planta externa, técnicos de campo, empresas instaladoras de fibra óptica y estudiantes de telecomunicaciones que necesiten diseñar una red GPON real sobre un mapa geográfico.

🎯 Objetivos principales

✨ Características destacadas

🗺️

Mapa Interactivo

Diseño sobre OpenStreetMap con zoom, búsqueda de ubicaciones y cambio entre países de Latinoamérica.

📊

Cálculo Automático

Presupuesto de potencia óptica acumulativo desde la OLT hasta cada NAP.

🎨

Código de Colores

12 a 96 hilos con colores normalizados TIA-598 para identificación visual.

📄

Informes HTML

Generación de reportes técnicos completos con todos los datos de la red.

🏗️ Tipo de Arquitectura GPON

GPON MAP Designer Pro implementa una arquitectura GPON de árbol (P2MP – Point to MultiPoint) con topología en cascada, que es la arquitectura estándar utilizada en redes FTTH reales en Latinoamérica y el mundo. Esta arquitectura se conoce técnicamente como GPON Clase B+ con splitters en dos etapas.

📌 ¿Qué significa GPON Clase B+?
Es una clasificación del estándar ITU-T G.984 que define el presupuesto óptico de la red. La Clase B+ soporta un presupuesto de potencia de hasta 28 dB, lo que permite distancias de hasta 20 km con splitters de 1:32 o 1:64 en topologías reales. Es la clase más utilizada en despliegues FTTH comerciales por su equilibrio entre alcance, costo y cobertura.

📐 Topología de Red

La arquitectura se basa en una jerarquía de 5 niveles donde la fibra se va ramificando progresivamente mediante splitters pasivos hasta llegar al usuario final:

🏢 POP / OLT
📦 CE + Splitter 1:4
🔌 NAP + Splitter 1:8
🏠 Usuario (ONT)

🔹 ¿Por qué se usan dos etapas de splitters?

La arquitectura de dos etapas de división óptica (una en el CE y otra en el NAP) es la más utilizada en despliegues FTTH reales por varias razones fundamentales:

💰

Ahorro de Fibra

Un solo hilo de troncal puede alimentar hasta 32 NAPs (4 splitters × 8 puertos), reduciendo drásticamente el cable necesario.

📈

Escalabilidad

Permite agregar nuevos usuarios sin rehacer la red troncal, solo añadiendo NAPs a los puertos libres del CE.

🔧

Flexibilidad

Facilita la distribución geográfica: el CE cubre una zona amplia y los NAPs se acercan al usuario final.

🛡️

Menor Pérdida Total

Combinar un 1:4 con varios 1:8 produce menos pérdida que un solo splitter 1:32 masivo.

🔹 Niveles de la Arquitectura

1️⃣ POP – Punto de Operación (Central / OLT)

Es el punto de origen de la red. Aquí se ubica la OLT (Optical Line Terminal) que inyecta la señal óptica con una potencia típica de +3 a +7 dBm. Desde el POP salen todos los hilos de fibra que conforman el cable troncal.

2️⃣ Troncal – Cable de Fibra Principal

Es el tramo de fibra que va desde el POP hacia los CEs en cadena secuencial:

POP → CE-001 → CE-002 → CE-003 → ... → CE-N

Cada CE consume una cantidad de hilos del cable troncal (uno por cada splitter que tenga instalado). Esto permite que la red crezca de forma modular, añadiendo CEs sin afectar los ya existentes.

3️⃣ CE – Caja de Empalme (Splitter Primario)

Es la primera etapa de división. Contiene splitters 1:4, 1:8, 1:16 o 1:32 que dividen la señal óptica de un hilo de troncal en múltiples salidas.

4️⃣ Red Secundaria – CE → NAP

Desde cada puerto del splitter del CE sale una fibra unifilar que recorre postes hasta llegar a un NAP (o varios NAPs en cadena). El recorrido real es:

CE → Poste1 → Poste2 → NAP1 → Poste3 → NAP2 → Poste4 → NAP3 ...

Esta modalidad permite que un solo hilo (proveniente de un puerto del splitter del CE) alimente varios NAPs en cadena, optimizando aún más el uso de la fibra.

5️⃣ NAP – Network Access Point (Splitter Secundario)

Es el punto final de la red óptica pasiva, ubicado cerca del usuario. Contiene un splitter 1:4, 1:8 o 1:16 que divide la señal hacia las ONTs de los abonados.

📊 Resumen de la Arquitectura

Nivel Elemento Función Splitter Pérdida Típica
1 POP / OLT Inyecta la señal óptica
2 Troncal Transporta la fibra principal 0.30 dB/km
3 CE Primera división óptica 1:4 / 1:8 / 1:16 / 1:32 7.2 dB (1:4)
4 Fibra Unifilar Distribución a NAPs 0.30 dB/km
5 NAP Segunda división óptica 1:4 / 1:8 / 1:16 10.5 dB (1:8)

📐 Ejemplo de Cálculo Real de Cobertura

Para comprender la capacidad de la arquitectura, veamos un ejemplo típico:

🔢 Escenario: POP con 24 hilos → 3 CEs con 4 splitters 1:4 cada uno → 4 NAPs 1:8 por splitter.

Cálculo:
• Cada CE usa 4 hilos del POP (uno por splitter)
• 3 CEs × 4 hilos = 12 hilos usados, quedan 12 libres para futuras expansiones
• Cada CE tiene 4 splitters × 4 puertos = 16 puertos
• 3 CEs × 16 puertos = 48 NAPs potenciales
• Cada NAP 1:8 sirve 8 usuarios
Total: 48 × 8 = 384 usuarios potenciales con solo 12 hilos del POP

🌳 Topología Árbol-Rama (Tree-and-Branch)

La arquitectura utilizada se denomina árbol-rama porque la señal se bifurca en varios puntos, formando una estructura similar a un árbol con ramas:

                    ┌─── CE-001 ──┬── NAP-001 ── 8 ONTs
                    │             ├── NAP-002 ── 8 ONTs
    POP ── Troncal ──┼─── CE-002 ──┼── NAP-003 ── 8 ONTs
                    │             └── NAP-004 ── 8 ONTs
                    └─── CE-003 ──┬── NAP-005 ── 8 ONTs
                                  └── NAP-006 ── 8 ONTs
    

Cada rama troncal puede tener su propio cable de fibra, y cada rama secundaria sale de un puerto del splitter del CE. La red crece de forma orgánica y modular: se pueden añadir CEs, NAPs o postes sin rediseñar toda la red.

✅ Ventajas del modelo árbol-rama en GPON:
  • Bajo costo inicial: se puede empezar con pocos CEs y expandir según demanda.
  • Alta densidad: una sola fibra puede alimentar cientos de usuarios.
  • Sin energía en planta externa: los splitters son 100% pasivos.
  • Fácil mantenimiento: los fallos se aíslan por rama.
  • Larga distancia: hasta 20 km desde la OLT hasta el usuario final.
📌 Tipo de arquitectura: GPON Clase B+ con topología árbol-rama (tree-and-branch), típica de despliegues FTTH en zonas urbanas y suburbanas. Utiliza splitters pasivos en dos etapas (CE + NAP) para maximizar la cobertura y minimizar el uso de hilos troncales.

🔄 Flujo de Trabajo Completo

El diseño de una red GPON en el programa sigue un flujo ordenado de 7 pasos que garantiza la consistencia de los datos y el cálculo correcto de potencias:

Crear el POP (Punto de Operación)

Selecciona la herramienta 🏢 POP y haz clic en el mapa. Define el ID, nombre y cantidad total de hilos (12/24/48/96).

Crear los CEs (Cajas de Empalme)

Con la herramienta 📦 CE, añade cada caja de empalme. Define cuántos splitters tendrá (1-8) y cuántas salidas por splitter (1:4 a 1:32).

Finalizar la Cadena de CEs

Haz clic en "✅ Finalizar" en la sección CEs. El sistema genera los tramos troncales automáticamente: POP→CE1, CE1→CE2, etc.

Dibujar los Tramos Troncales

Selecciona cada tramo y pulsa "〰️ Dibujar". El sistema asigna hilos, calcula distancias y potencia acumulada.

Crear los NAPs

Con la herramienta 🔌 NAP, coloca cada NAP en el mapa. Define su tipo de splitter (1:4, 1:8 o 1:16).

Conectar NAPs a Splitters

Abre el modal "Conectar NAP a Splitter", selecciona los postes del recorrido, elige CE, splitter, puerto y NAP destino.

Verificar Potencia y Exportar

Revisa la sección 📊 Potencia Óptica y exporta en JSON, KML, KMZ o genera el informe HTML.

⚠️ Importante: El orden de los pasos no es opcional. Si intentas conectar NAPs sin haber construido la red troncal, el programa te mostrará una alerta.

🛠️ Herramientas del Sistema

El programa cuenta con una barra de herramientas lateral izquierda con las 4 herramientas principales para añadir elementos al mapa:

🏢
POP
Punto de operación con OLT
Tecla P
📦
CE
Caja de empalme con splitters
Tecla C
🔌
NAP
Punto de acceso de red
Tecla N
Poste
Poste de tendido aéreo
Tecla T

🧭 Herramientas adicionales del header

Botón Función Descripción
🌎 País Selector de país Centra el mapa en 19 países de Latinoamérica.
🔍 Buscar Búsqueda de ubicación Busca direcciones o ciudades por nombre (Nominatim/OSM).
⚙️ Configuración Ajusta pérdidas de fibra, splitters, conectores y empalmes.
💾 Guardar Guarda la red en localStorage del navegador.
📥 JSON Exportar JSON Descarga la red completa en formato GeoJSON.
📥 KMZ Exportar KMZ Genera archivo comprimido para Google Earth.
📥 KML Exportar KML Exporta en KML estándar para Google Earth.
📄 Informe HTML Genera un informe técnico completo en HTML.
📏 Medir distancia Mide distancias entre dos puntos del mapa.
🗑️ Borrar todo Elimina la red completa del navegador.

📦 Elementos de Red

🏢 POP (Punto de Operación)

Representado con un icono azul circular. Contiene la OLT y es el origen de toda la red.

📦 CE (Caja de Empalme)

Representado con un rectángulo naranja semitransparente.

🔌 NAP (Punto de Acceso de Red)

Representado con un círculo amarillo con borde brillante.

⬛ Poste

Representado con un círculo gris oscuro.

〰️ Tramos de Fibra

Tipo Estilo Descripción
Troncal Línea continua gruesa POP → CEs. Transporta los hilos principales.
Unifilar Línea discontinua fina CE → NAPs. Distribuye la señal a los abonados.

📊 Cálculo de Potencia Óptica

El programa realiza un cálculo acumulativo del presupuesto de potencia desde la OLT hasta cada NAP, aplicando todas las pérdidas reales de la red:

🧮 Fórmula General

P_NAP = P_OLT − (Pérdida_Fibra + Pérdida_Conectores + Pérdida_Empalmes + Pérdida_Splitters)

📉 Componentes de Pérdida

Componente Valor por defecto Aplicación
Fibra (troncal) 0.30 dB/km Se multiplica por la distancia acumulada.
Splitter 1:4 (CE) 7.2 dB Se suma por cada CE en la cadena.
Splitter 1:8 (NAP) 10.5 dB Se suma en cada NAP final.
Conectores 0.5 dB × 2 Por cada tramo (entrada/salida).
Empalmes 0.1 dB × 1 Por cada tramo (fusión de fibra).
OLT (potencia inicial) +5 dBm Potencia inyectada en el POP.

✅ Interpretación de Resultados

🟢

Buena Potencia

Mayor a −10 dBm. Señal óptima para el usuario.

🟡

Potencia Aceptable

Entre −10 y −20 dBm. Funciona, pero con margen reducido.

🔴

Potencia Crítica

Menor a −20 dBm. Posible fallo en el enlace.

💡 Rango de sensibilidad típica de ONT: Entre −8 dBm y −28 dBm. El valor óptimo de operación es entre −15 y −20 dBm.

⚙️ Configuración de Parámetros

Todos los valores de pérdida son configurables desde el botón ⚙️ Configuración del header. Se recomienda ajustar según las especificaciones reales de los equipos utilizados.

🎨 Gestión de Hilos de Fibra

El sistema gestiona automáticamente los hilos del cable troncal aplicando el código de colores estándar TIA-598 utilizado internacionalmente en fibra óptica:

# Color Código Hex # Color Código Hex
1🔵 Azul#0055AA13🟢 Lima#BFFF00
2🟠 Naranja#FF8C0014🟠 Coral#FF7F50
3🟢 Verde#00AA0015💎 Turquesa#40E0D0
4🟤 Marrón#8B451316🟡 Dorado#DAA520
5⚫ Gris#80808017⚪ Plata#C0C0C0
6⚪ Blanco#E8E8E818🥉 Bronce#CD7F32
7🔴 Rojo#CC000019🤍 Marfil#FFFFF0
8⚫ Negro#22222220💜 Lavanda#E6E6FA
9🟡 Amarillo#FFD70021🌿 Menta#98FF98
10🟣 Violeta#8B00FF22🍈 Melón#FFB07C
11🌸 Rosa#FF69B423💐 Orquídea#DA70D6
12☁️ Celeste#87CEEB24💧 Azul claro#ADD8E6

📋 Estados de los Hilos

💡 Ejemplo: Si un CE tiene 3 splitters, el sistema le asigna automáticamente 3 hilos consecutivos del POP (por ejemplo, los hilos #1, #2 y #3 de color Azul, Naranja y Verde).

🔗 Red Secundaria Inteligente

La red secundaria es la encargada de conectar los CEs con los NAPs. El programa permite seleccionar manualmente los postes que forman parte del recorrido real de la fibra, haciendo la representación mucho más realista.

🎯 Modo de conexión secuencial

El recorrido de la fibra sigue este orden inteligente:

CE → Poste1 → Poste2 → NAP1 → Poste3 → Poste4 → NAP2 → Poste5 → NAP3 ...

🖱️ Cómo conectar NAPs con postes

Abrir el modal de conexión

En el panel principal, sección 🔗 CE → NAP, pulsa el botón "➕ Conectar NAP a Splitter".

Activar selección de postes

Haz clic en el botón "📍 Seleccionar Postes". El cursor cambia a cruz.

Hacer clic en los postes en orden

Haz clic cerca de cada poste en el mapa. Se añadirán numerados (1, 2, 3...) en el orden que los selecciones.

Configurar la conexión

Selecciona CE origen, splitter, puerto del splitter y NAP destino.

Confirmar conexión

Pulsa "✓ Conectar". La fibra unifilar se dibuja siguiendo el recorrido de los postes.

✅ Ventajas de esta modalidad:
  • Representa la ruta real de tendido aéreo.
  • Calcula distancias reales sumando los segmentos entre postes.
  • Permite trazados curvos y realistas (no solo líneas rectas).
  • Facilita la planificación de materiales y metros de fibra.

🎛️ Panel flotante movible

El modal de conexión es flotante y movible: puedes arrastrarlo desde su barra superior para situarlo donde no estorbe mientras seleccionas postes en el mapa.

💾 Exportación de Datos

📥 Formatos de Exportación

Formato Extensión Uso Recomendado
JSON .json Backup completo de la red, reimportable en el programa.
KML .kml Visualización en Google Earth (sin compresión).
KMZ .kmz Google Earth comprimido, más rápido de cargar.
Informe HTML .html Reporte técnico completo con tablas y estadísticas.

📋 ¿Qué incluye cada formato?

💡 Tip: Guarda regularmente con el botón 💾 para no perder el progreso. El sistema también autoguarda cada cambio en el localStorage del navegador.

📄 Generación de Informes HTML

El botón 📄 del header genera un informe técnico profesional en formato HTML que incluye toda la información de la red:

📋 Contenido del Informe

✅ El informe es autocontenido: se puede enviar por email o subir a la nube sin necesidad de recursos externos. Incluye estilos CSS embebidos.

⌨️ Atajos y Consejos

🖱️ Interacción con el panel

🗺️ Navegación del mapa

💡 Consejos prácticos

📖 Glosario Técnico

Término Significado
GPON Gigabit Passive Optical Network – Red Óptica Pasiva Gigabit.
OLT Optical Line Terminal – Equipo terminal en la central (POP).
ONT Optical Network Terminal – Equipo terminal en casa del usuario.
POP Point of Presence – Punto de presencia / central.
CE Caja de Empalme – Primera etapa de splitter.
NAP Network Access Point – Punto de acceso al usuario final.
FTTH Fiber To The Home – Fibra hasta el hogar.
Splitter Divisor óptico pasivo (1:4, 1:8, 1:16, 1:32).
TIA-598 Estándar de código de colores para fibra óptica.
dBm Decibelio-milivatio: unidad de potencia óptica.
dB Decibelio: unidad de pérdida o atenuación.
P2MP Point to MultiPoint – Topología punto a multipunto.
Georreferenciación Ubicación de elementos sobre coordenadas geográficas reales.
KML / KMZ Formatos de Google Earth para datos geoespaciales.
GeoJSON Formato estándar JSON para datos geográficos.