{"id":3578,"date":"2025-11-28T00:00:00","date_gmt":"2025-11-28T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/lp.szlogic.cn\/glossary\/what-is-physical-medium-dependent-pmd\/"},"modified":"2026-06-22T04:35:06","modified_gmt":"2026-06-22T04:35:06","slug":"what-is-physical-medium-dependent-pmd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/es\/glossary\/what-is-physical-medium-dependent-pmd","title":{"rendered":"Gu\u00eda pr\u00e1ctica del PMD (dependiente del medio f\u00edsico) para enlaces \u00f3pticos"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"712\" src=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/0cd5f86bb90c45a09b502f640fbf4abe.webp\" alt=\"PMD (Physical Medium Dependent)\" class=\"wp-image-3574\" srcset=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/0cd5f86bb90c45a09b502f640fbf4abe.webp 1200w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/0cd5f86bb90c45a09b502f640fbf4abe-300x178.webp 300w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/0cd5f86bb90c45a09b502f640fbf4abe-1024x608.webp 1024w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/0cd5f86bb90c45a09b502f640fbf4abe-768x456.webp 768w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/0cd5f86bb90c45a09b502f640fbf4abe-18x12.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The <strong>como la Subcapa Dependiente del Medio F\u00edsico (PMD)<\/strong> La subcapa es uno de los elementos m\u00e1s importantes de la capa f\u00edsica Ethernet, aunque a menudo se malinterpreta. La PMD define c\u00f3mo se transmiten y reciben f\u00edsicamente los bits sobre un medio espec\u00edfico: fibra monomodo, fibra multimodo, cobre de conexi\u00f3n directa o plano de interconexi\u00f3n el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para dise\u00f1adores de redes, ingenieros de pruebas y equipos de adquisiciones, comprender la PMD es esencial porque las especificaciones de la PMD influyen directamente en <strong>interoperabilidad<br><\/strong>, <strong>alcance<\/strong>, <strong>integridad de la se\u00f1al<\/strong>, and <strong>la selecci\u00f3n de transceptores<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta gu\u00eda ofrece una explicaci\u00f3n profesional y alineada con los est\u00e1ndares de la PMD, incluidos los par\u00e1metros que debe evaluar al seleccionar <a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/www.l-p.com\/store-25432-optics-transceivers-sfp-modules.htm\">transceptores \u00f3pticos<\/a> como los m\u00f3dulos SFP, SFP+ y QSFP.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" >\u27a1\ufe0f \u00bfQu\u00e9 es la subcapa dependiente del medio f\u00edsico (PMD)?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The <strong>como la Subcapa Dependiente del Medio F\u00edsico (PMD)<\/strong> La subcapa es el bloque funcional m\u00e1s bajo de la <a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/es\/knowledge-center\/ieee-802-3-ethernet-standard-explained\/\">IEEE 802.3<\/a> PHY. Define las <strong>caracter\u00edsticas \u00f3pticas o el\u00e9ctricas<\/strong> necesarias para una transmisi\u00f3n exitosa a trav\u00e9s del medio elegido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En productos reales, la PMD corresponde a la interfaz frontal de un transceptor \u00f3ptico: su l\u00e1ser, el fotodiodo receptor, la circuiter\u00eda de modulaci\u00f3n y los componentes relacionados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Qu\u00e9 controla la PMD<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p>La longitud de onda \u00f3ptica y el ancho espectral<\/p><\/li><li><p>Potencia media de transmisi\u00f3n (Tx) y condiciones de emisi\u00f3n<\/p><\/li><li><p>Sensibilidad del receptor (Rx) y l\u00edmites de sobrecarga<\/p><\/li><li><p>\u00d3ptico <a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/es\/knowledge-center\/optical-transceiver-return-loss-back-reflection-guide\/\">p\u00e9rdida de retorno<\/a> y relaci\u00f3n de extinci\u00f3n<\/p><\/li><li><p>Tipo de fibra admitida y distancia del enlace<\/p><\/li><li><p>M\u00e1scaras de ojo de transmisi\u00f3n\/recepci\u00f3n el\u00e9ctricas (para PHYs el\u00e9ctricos)<\/p><\/li><li><p>Definiciones de puntos de prueba para mediciones de conformidad<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La PMD act\u00faa como el <strong>puente entre la l\u00f3gica PHY estandarizada y el mundo f\u00edsico<\/strong>, garantizando que los transceptores de distintos fabricantes funcionen de forma interoperable en la misma infraestructura de fibra.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" >\u27a1\ufe0f PMD frente a otras subcapas PHY<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La arquitectura PHY de Ethernet normalmente incluye:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p><a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/es\/glossary\/pcs-physical-coding-sublayer-ethernet-explained\/\"><strong>PCS (subcapa de codificaci\u00f3n f\u00edsica)<\/strong> <\/a>\u2014 codificaci\u00f3n, 64b\/66b, <a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/es\/glossary\/fec-forward-error-correction-in-optical-communication\/\">FEC<\/a>, y distribuci\u00f3n de canales<\/p><\/li><li><p><a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/es\/glossary\/pma-physical-medium-attachment-ethernet-explained\/\"><strong>PMA (Acoplamiento al medio f\u00edsico)<\/strong><\/a> \u2014 serializaci\u00f3n\/deserializaci\u00f3n, recuperaci\u00f3n de reloj<\/p><\/li><li><p><strong>PMD (Dependiente del medio f\u00edsico)<\/strong> \u2014 par\u00e1metros \u00f3pticos\/el\u00e9ctricos espec\u00edficos del medio<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La PMD es la parte directamente vinculada al presupuesto \u00f3ptico y al tipo de medio.<br\/>Una sola MAC puede admitir m\u00faltiples PMDs (por ejemplo, SR, LR, ER), cada una optimizada para un alcance o medio diferente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" >\u27a1\ufe0f Por qu\u00e9 la PMD es relevante en redes reales<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"712\" src=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/27e048578ea044bf9f40c798076a3c34.webp\" alt=\"Why PMD Matters in Real Networks\" class=\"wp-image-3575\" srcset=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/27e048578ea044bf9f40c798076a3c34.webp 1200w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/27e048578ea044bf9f40c798076a3c34-300x178.webp 300w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/27e048578ea044bf9f40c798076a3c34-1024x608.webp 1024w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/27e048578ea044bf9f40c798076a3c34-768x456.webp 768w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/27e048578ea044bf9f40c798076a3c34-18x12.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Interoperabilidad garantizada<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Solo los m\u00f3dulos que cumplen con las mismas especificaciones PMD se conectar\u00e1n de forma fiable. La longitud de onda, los niveles de potencia y la sensibilidad deben cumplir con los requisitos de la IEEE.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Alcance predecible del enlace<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los par\u00e1metros PMD definen el presupuesto de p\u00e9rdida del enlace. Si un m\u00f3dulo especifica una potencia de transmisi\u00f3n (Tx) de \u20133 dBm a +3 dBm y una sensibilidad de recepci\u00f3n (Rx) de \u201314 dBm, el presupuesto \u00f3ptico utilizable se calcula a partir de estos valores.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Pruebas precisas y cumplimiento normativo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PMD define puntos de prueba estandarizados (por ejemplo, TP2, TP3), lo que garantiza que la potencia \u00f3ptica, el *jitter* y los diagramas de ojo se midan de forma consistente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Fiabilidad a lo largo del tiempo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los m\u00f3dulos con m\u00e1rgenes PMD m\u00e1s amplios toleran mejor el envejecimiento, las variaciones de temperatura, la contaminaci\u00f3n de la fibra y las reflexiones en los conectores que los m\u00f3dulos fabricados seg\u00fan los requisitos m\u00ednimos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" >\u27a1\ufe0f Par\u00e1metros PMD clave que debe evaluar<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada especificaci\u00f3n PMD incluye varias m\u00e9tricas \u00f3pticas y el\u00e9ctricas cr\u00edticas. Comprenderlas garantiza una selecci\u00f3n adecuada del m\u00f3dulo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Longitud de onda (\u03bb) y ancho espectral<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Valores comunes incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p><a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/es\/knowledge-center\/850nm-optical-transceivers-for-short-reach-mmf-transmission\/\"><strong>850nm<\/strong><\/a> \u2014 alcance corto multimodo (SR)<\/p><\/li><li><p><a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/es\/knowledge-center\/1310nm-optical-module-applications-performance-comparison\/\"><strong>1310 nm<\/strong><\/a> \u2014 alcance medio monomodo (LR)<\/p><\/li><li><p>Rangos espec\u00edficos para variantes LX, BX, CWDM y DWDM<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El ancho espectral afecta al rendimiento de la dispersi\u00f3n, especialmente en enlaces de largo alcance.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Potencia media del transmisor (Tx)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Especifica la potencia de salida m\u00ednima y m\u00e1xima.<br\/>Demasiado baja \u2192 el enlace puede no alcanzar al receptor.<br\/>Demasiado alta \u2192 puede sobrecargar los receptores o causar efectos no lineales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Sensibilidad y sobrecarga del receptor<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p><strong>Sensibilidad:<\/strong> el nivel de potencia m\u00e1s bajo al que el receptor cumple los requisitos de BER<\/p><\/li><li><p><strong>Sobrecarga:<\/strong> potencia de entrada m\u00e1xima antes de que ocurra distorsi\u00f3n de la se\u00f1al<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos dos valores definen el <strong>presupuesto de potencia \u00f3ptica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Relaci\u00f3n de extinci\u00f3n y p\u00e9rdida de retorno \u00f3ptico<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p><a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/es\/glossary\/extinction-ratio-importance-signal-quality-data-reliability\/\"><strong>Relaci\u00f3n de extinci\u00f3n<\/strong><\/a> garantiza una distinci\u00f3n clara entre los estados l\u00f3gicos \u201c1\u201d y \u201c0\u201d.\u201d<\/p><\/li><li><p><strong>P\u00e9rdida de retorno \u00f3ptico<\/strong> determina la tolerancia a las reflexiones \u2014cr\u00edtica en tramos largos de fibra monomodo.<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Tipo de fibra admitido y alcance<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las tablas PMD especifican:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p>Alcance para fibra multimodo OM2\/OM3\/OM4<\/p><\/li><li><p>Alcance para fibra monomodo G.652\/G.655<\/p><\/li><li><p>Longitud m\u00e1xima soportada seg\u00fan los presupuestos de potencia de la IEEE<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" >\u27a1\ufe0f PMD en la selecci\u00f3n de transceptores \u00f3pticos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al elegir m\u00f3dulos \u00f3pticos para <a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/es\/knowledge-center\/what-is-a-data-center\/\">centros de datos<\/a>, redes industriales o infraestructura de telecomunicaciones, confirmar el cumplimiento de la PMD garantiza:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p>Interoperabilidad real seg\u00fan IEEE<\/p><\/li><li><p>Alcance correcto sobre la fibra existente<\/p><\/li><li><p>Margenes de p\u00e9rdida predecibles<\/p><\/li><li><p>Rendimiento robusto en entornos con estr\u00e9s t\u00e9rmico o ruido<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ejemplo, elegir entre <a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/www.l-p.com\/products\/475415.htm\"><strong>10GBASE-SR<\/strong><\/a>, <a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/www.l-p.com\/products\/475586.htm\"><strong>10GBASE-LR<\/strong><\/a>, and <a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/www.l-p.com\/products\/476054.htm\"><strong>10GBASE-ER<\/strong><\/a> equivale esencialmente a elegir distintas PMD optimizadas para 300 m, 10 km o 40 km.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"712\" src=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/31aebd7127984c4e95dcb31cf479990b.webp\" alt=\"10GBASE-SR, 10GBASE-LR, and 10GBASE-E\" class=\"wp-image-3576\" srcset=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/31aebd7127984c4e95dcb31cf479990b.webp 1200w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/31aebd7127984c4e95dcb31cf479990b-300x178.webp 300w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/31aebd7127984c4e95dcb31cf479990b-1024x608.webp 1024w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/31aebd7127984c4e95dcb31cf479990b-768x456.webp 768w, https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/31aebd7127984c4e95dcb31cf479990b-18x12.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" >\u27a1\ufe0f Tabla resumen de ejemplo de PMD <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Reemplace los valores con los par\u00e1metros exactos del <\/em><a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/www.l-p.com\/file\/datasheet\/ls-sm3110-10c.pdf\"><em>hoja de datos del m\u00f3dulo SFP+ seleccionado<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<colgroup><col style=\"width: 220px;\"\/><col style=\"width: 214px;\"\/><col style=\"min-width: 25px;\"\/><\/colgroup><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"220\"><p>Atributo de PMD<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"214\"><p>Valor t\u00edpico<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Descripci\u00f3n<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"220\"><p>Longitud de onda<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"214\"><p>1310 nm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>L\u00e1ser de alcance largo, monomodo<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"220\"><p>Potencia de transmisi\u00f3n (m\u00edn.\/m\u00e1x.)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"214\"><p>\u20133 dBm \/ +3 dBm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Rango de potencia de emisi\u00f3n<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"220\"><p>Sensibilidad del receptor<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"214\"><p>\u201314 dBm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Potencia m\u00ednima para cumplir con el BER<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"220\"><p>Saturaci\u00f3n del receptor<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"214\"><p>+1 dBm<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Entrada m\u00e1xima segura<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"220\"><p>Recorrido<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"214\"><p>10km<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Depende de la atenuaci\u00f3n de la fibra y las empalmaduras<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"220\"><p>Relaci\u00f3n de extinci\u00f3n<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\" colwidth=\"214\"><p>\u2265 3,5 dB<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Calidad de modulaci\u00f3n del l\u00e1ser<\/p><\/td><\/tr><\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" >\u27a1\ufe0f Pruebas y cumplimiento de la PMD<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una prueba bien definida de PMD garantiza una interoperabilidad fiable.<br\/>Las mediciones clave incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p>Potencia \u00f3ptica en el transmisor y el receptor<\/p><\/li><li><p>Cumplimiento de la m\u00e1scara de ojo<\/p><\/li><li><p><a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/resourceslp.szlogic.cn\/es\/knowledge-center\/jitter-in-optics-causes-effects-measurement-reduction\/\">Jitter<\/a> y margen de ruido<\/p><\/li><li><p>Pruebas en puntos de temperatura definidos<\/p><\/li><li><p>Verificaci\u00f3n de la sensibilidad del receptor bajo condiciones estresadas<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas mediciones se alinean con los procedimientos de cumplimiento IEEE.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" >\u27a1\ufe0f Resoluci\u00f3n de fallos relacionados con la PMD<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Potencia recibida baja<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Compruebe la limpieza del conector, p\u00e9rdidas inesperadas en la fibra o un exceso de empalmes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Parpadeos del enlace en tramos largos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inspeccione el envejecimiento de la potencia de transmisi\u00f3n o la sensibilidad marginal: el presupuesto \u00f3ptico podr\u00eda ser demasiado ajustado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" >Las fibras multimodo alcanzan distancias m\u00e1s cortas de lo esperado.<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verifique la compatibilidad con OM3\/OM4; las limitaciones de ancho de banda dependen del medio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" >\u27a1\ufe0f Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The <strong>como la Subcapa Dependiente del Medio F\u00edsico (PMD)<\/strong> La subcapa es uno de los conceptos fundamentales detr\u00e1s de la interoperabilidad de la capa f\u00edsica de Ethernet. Al especificar la longitud de onda \u00f3ptica, los rangos de potencia, la sensibilidad, el alcance y los puntos de prueba, la PMD garantiza que los transceptores de distintos fabricantes funcionen de forma predecible sobre la misma infraestructura de fibra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para las organizaciones que implementan o actualizan redes, comprender la PMD es fundamental para seleccionar los m\u00f3dulos \u00f3pticos adecuados y dise\u00f1ar un enlace fiable, conforme a las normas y preparado para el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a target=\"_blank\" rel=\"\" href=\"https:\/\/www.l-p.com\/store-25432-optics-transceivers-sfp-modules.htm\"><strong>transceptores \u00f3pticos de LINK-PP<\/strong><\/a> Incluyen especificaciones de PMD claramente definidas, lo que los convierte en excelentes opciones para dise\u00f1os de red robustos y alineados con las normas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El PMD (dependiente del medio f\u00edsico) define las reglas \u00f3pticas y el\u00e9ctricas de un PHY: longitud de onda, potencia, alcance y puntos de prueba. 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