Redes celulares 5G y el futuro 6G y que debe hacer México
La entrevista a ING. José Julián Prado Romero
La entrevista a ING. José Julián Prado Romero Convocatoria
Redes celulares 5G y el futuro 6G y que debe hacer México
Cursos
El futuro de la tecnología óptica DWDM: pilares de conectividad masiva.
Potencial bioenergético
24 -27 28 -29 30-33
La importancia de la validación pericial en sitios de transmisión de telecomunicaciones y radiodifusión
Revista CIME, Año 4 No. 53 Abril 2026. Revista Mensual editada y distribuida por CIME AC. Tel (998) 213 6683, Av nader #40 int 12 SM 2A. Certificado de Licitud de título: En trámite, Certificado de Licitud de Contenido: En trámite, Reserva al título en Derechos de autor: En trámite.
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Elaborado por GRUPO ERCSA para el COLEGIO DE INGENIEROS ELECTROMECANICOS DE CDMX 8-13 6-7 3-5 14 -22
DIRECTOR ING. RICARDO MORALES SALAZAR
EDITOR GENERAL ING. EDUARDO RUBÍ CÁRDENAS
EDITORA DE ARTE SHARON MARIANA SÁNCHEZ OCHOA
COORDINADOR DIGITAL EDUARDO RUBI DENIS
DISTRIBUCIÓN DIGITAL CIME
La entrevista a ING. José Julián Prado Romero
Semblanza curricular
El Ing. José Julián Prado Romero es un destacado Ingeniero Electricista egresado de la ESIME-IPN, con una trayectoria de más de 20 años de especialización en el diagnóstico, mantenimiento y pruebas eléctricas de sistemas de media y alta tensión. Su enfoque profesional combina el rigor normativo (NOM, IEEE, NFPA, NETA) con una visión estratégica orientada a la prevención de fallas catastróficas y la continuidad operativa en sectores industriales críticos.
Como Director General de Multi Pruebas Eléctricas desde 2002, ha liderado la ejecución de diagnósticos avanzados en transformadores, cables de energía y subestaciones, implementando tecnologías de vanguardia como VLF, Tan Delta y análisis de descargas parciales. Su liderazgo no se limita al ámbito privado; como Presidente de AMPROCEER, se ha consolidado como un referente en la profesionalización del sector electromecánico, impulsando la vinculación entre la academia, la industria y los organismos normativos.
Además de su sólida base técnica como Termógrafo Nivel III y experto en calidad de la energía, el Ing. Prado es un formador de talento y autor del libro “La Ruta del Electricista”. Su trayectoria ha sido reconocida por instituciones de prestigio global como Schneider Electric, el IPN y el PNUD, respaldando una filosofía de trabajo donde el criterio técnico y el diagnóstico preciso son los pilares de la seguridad eléctrica.
¿Por qué eligió su carrera y que expectativas tenía antes de comenzar a ejercer?
Elegí la Ingeniería Eléctrica porque desde joven comprendí que la electricidad no solo es una ciencia, sino la base del desarrollo de cualquier sociedad moderna. Mi expectativa inicial era convertirme en un profesionista competente; sin embargo, con el tiempo entendí que podía ir más allá: generar impacto, crear empresa y formar a otros técnicos e ingenieros, como lo expreso en La Ruta del Electricista.
¿Qué otra opción tenía y por qué se decidió por esta?
Consideré áreas técnicas relacionadas con la mecánica y la electrónica, pero la ingeniería eléctrica me ofrecía una combinación única entre análisis, campo práctico y responsabilidad social. Fue una decisión consciente por su alcance e impacto en infraestructura crítica.
¿Está conforme con su profesión y/o recomendaría algún cambio a nivel sistema de estudios universitarios o, incluso, a nivel profesional?
Estoy plenamente conforme. Sin embargo, considero que el sistema educativo debe fortalecerse en tres aspectos:
• Mayor enfoque práctico en campo
• Integración de normativa técnica (NOM, IEEE, IEC, NETA)
• Desarrollo de criterio ingenieril, no solo conocimiento
¿Considera su actividad útil a la sociedad y de qué forma?
Totalmente. Mi actividad contribuye directamente a la seguridad eléctrica, continuidad operativa y prevención de riesgos.
Por ejemplo, bajo lineamientos como:
• NOM-001-SEDE → Seguridad en instalaciones eléctricas
• NOM-022-STPS → Puesta a tierra
• NFPA 70B / IEEE → Mantenimiento y confiabilidad
Un sistema eléctrico mal diagnosticado puede provocar accidentes, pérdidas económicas o incluso fatalidades.
¿Qué cualidades considera Ud. que se necesitan para ser un buen profesionista (en su campo)?
• Responsabilidad técnica y ética
• Disciplina y aprendizaje continuo
• Pensamiento analítico
• Criterio basado en normativa
• Experiencia en campo
• Compromiso con la seguridad
¿Qué consejos daría a alguien que quisiera seguir sus pasos?
Le diría tres cosas clave:
• No te quedes solo con la teoría, ve al campo
• Aprende a interpretar resultados, no solo a medir
• Rodéate de profesionales que te reten a crecer
Como menciono en mi libro: “La diferencia entre un técnico y un especialista está en el criterio.”
¿Cuáles fueron los logros que le han dado mayor satisfacción en su profesión?
Fundar y consolidar MultiPruebas Eléctricas con más de 20 años de trayectoria
Participar en proyectos de media y alta tensión a nivel nacional
Formar técnicos e ingenieros en el sector eléctrico
Publicar mi libro La Ruta del Electricista y lograr el Best Seller en 3 categorías. Presidir una asociación como AMPROCEER afiliada a la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, A.C. (UNCE).
Fundador de Comunidad y Academia: Ruta del Electricista en Skool.
¿Qué dificultades se le han presentado mientras realiza su labor como ingeniero?
• Falta de cultura de mantenimiento en muchas empresas
• Presupuestos limitados frente a riesgos altos
• Falta de cumplimiento normativo
• Desconocimiento técnico en toma de decisiones
• a ingeniería no se ejerce en un vacío. Cambios regulatorios, incertidumbre jurídica y evolución tecnológica constante generan retos.
¿Alguna vez se le ha propuesto en el campo laboral algo que afecte su ética profesional (corrupción) y si así fuera, ¿cómo lo manejo?
Sí, como en cualquier sector. Mi postura siempre ha sido clara: la seguridad y la integridad técnica no se negocian.
Actuar con ética no solo protege al cliente, sino también la reputación profesional.
¿Desde qué año pertenece al CIME?
Desde 2020.
¿Cuáles son sus propuestas para mejorar al CIME?
• Mayor vinculación con industria real
• Programas de certificación técnica especializada
• Fortalecimiento del rol del perito
• Participación activa en normativas
¿Cuál es la posición de valor de influencia del Colegio ante las instancias gubernamentales?
El Colegio debe ser un órgano técnico consultivo, con peso en:
• Regulación
• Seguridad eléctrica
• Políticas energéticas
Su valor está en el conocimiento especializado, no en intereses particulares.
El colegio ¿Es una plataforma política o un servicio a sus agremiados y a la sociedad en general?
Debe ser un servicio técnico a la sociedad y a sus agremiados.
La prioridad debe ser siempre el desarrollo profesional y la seguridad pública.
¿Por qué se debe pertenecer a un grupo colegiado?
Porque permite:
• Crecimiento profesional
• Networking técnico
• Actualización normativa
• Representación institucional
¿Qué beneficios se adquieren al pertenecer a un colegio como el CIME?
Certificación y reconocimiento
Acceso a capacitación
Participación en proyectos relevantes
Fortalecimiento del perfil profesional
COMENTARIO FINAL
La ingeniería eléctrica no es solo una profesión, es una responsabilidad. Cada instalación, cada prueba y cada diagnóstico impacta directamente en la seguridad de las personas y en la continuidad de las industrias.
Mi misión ha sido clara: elevar el nivel técnico del sector eléctrico y formar profesionales que trabajen con criterio, ética y responsabilidad.
COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.
CONVOCATORIA
PARA ASAMBLEA ORDINARIA
En cumplimiento a lo que establece el Estatuto del Colegio en lo general y en particular a sus Capítulo VI “De las cuotas, aportaciones y tarifas, artículos 13 y 14 , Capítulo VIII “De las asambleas, artículos 16, 17,18, 19. 20 y 21 ; y el Capítulo IX “De las elecciones”, Art. 32, 33, 34, 35, 36 y 37; de sus transitorios y del Reglamento de Elecciones del CIME , artículos 25, 26 y sus transitorios , el XL Consejo Directivo convoca a los miembros regulares a la Asamblea Ordinaria que se efectuará el 30 de abril de 2026 a las 17:00 horas con un quórum del 50% más uno de los Colegiados en ejercicio de sus derechos y si no hubiera este quórum en la fecha y hora señalados, después de 30 minutos se celebrará la Asamblea en Segunda Convocatoria con los Colegiados que concurran, en la Sede del CIME, ubicado en Oklahoma 89, Col. Nápoles, Ciudad de México
ORDEN DEL DÍA.
1) Presentación del informe de actividades del XL Consejo Directivo, de los años 20242026, incluyendo el informe financiero.
2) Lectura del dictamen del Consejo de Honor sobre el informe de actividades señalado en el punto anterior y los estados financieros presentados por el Consejo Directivo.
3) Discusión y aprobación en su caso, de los documentos de los incisos 1) y 2).
4) Toma de Protesta y Toma de Posesión del XLI Consejo Directivo y Presidentes de Comités.
5) Discusión y aprobación del Programa de actividades del XLI CONSEJO DIRECTIVO a realizar durante la gestión 2026-2028 y del presupuesto de ingresos y egresos correspondientes.
6) Fijación de las cuotas anuales para el año 20 26-2028, que deberán pagarse durante el primer año en funciones a partir de mayo
7) ASUNTOS GENERALES QUE LA ASAMBLEA PRO PONGA.
Ciudad de México a 30 de marzo de 2026.
ATENTAMENTE POR EL XL CONSEJO DIRECTIVO
Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano
Ing. José Luis Castellanos Pérez Presidente Primer Secretario Propietario
Redes celulares 5G y el futuro 6G y que debe hacer México
Rigoberto Cruz Alfaro
Perito CIME-CONAPPTEL 690
Colegiado CIME 4390
Perito IFT-P-0088-2018
Introducción
Las redes celulares han transformado la comunicación global, evolucionando desde sistemas analógicos hasta las avanzadas redes 5G, que ofrecen velocidades sin precedentes, baja latencia y capacidad para conectar miles de millones de dispositivos. La tecnología 5G, desplegada ampliamente desde 2019, ha sentado las bases para aplicaciones como el Internet de las Cosas (IoT), vehículos autónomos y ciudades inteligentes. Sin embargo, la comunidad científica y tecnológica ya está explorando la sexta generación de redes celulares (6G), que promete revolucionar aún más la conectividad con innovaciones como inteligencia artificial integrada, comunicaciones holográficas y sostenibilidad energética. Este ensayo analiza las características técnicas de las redes 5G, sus aplicaciones actuales y los desarrollos previstos para 6G, junto con los desafíos y oportunidades que estas tecnologías presentan.
Redes 5G: Características y Aplicaciones
Características Técnicas de 5G
Las redes 5G se basan en tres pilares fundamentales: mayor ancho de banda, baja latencia y conectividad masiva de dispositivos. Estas características se logran mediante tecnologías clave:
Bandas de Frecuencia Diversas: 5G utiliza bandas bajas (<1 GHz), medias (1-6 GHz) y altas (ondas milimétricas, 24-100 GHz). Las ondas milimétricas permiten velocidades de hasta 10 Gbps, aunque su alcance es limitado debido a la atenuación en entornos urbanos.
MIMO Masivo: La tecnología de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) en 5G utiliza cientos de antenas para mejorar la capacidad y la eficiencia espectral, permitiendo la transmisión simultánea de datos a múltiples usuarios.
Network Slicing: Esta técnica permite crear redes virtuales personalizadas para diferentes aplicaciones, como IoT o streaming de alta definición, optimizando los recursos de la red.
Baja Latencia: 5G ofrece latencias de 1-10 ms, esenciales para aplicaciones en tiempo real como cirugía remota o vehículos autónomos.
Aplicaciones Actuales de 5G
Las capacidades de 5G han habilitado aplicaciones transformadoras en diversos sectores: Internet de las Cosas (IoT): 5G soporta hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, facilitando la conectividad de sensores en ciudades inteligentes, hogares automatizados y monitoreo ambiental.
Industria 4.0: En fábricas, 5G permite la automatización en tiempo real, con robots y sensores conectados que optimizan procesos de manufactura.
Realidad Aumentada y Virtual (AR/VR): La alta velocidad y baja latencia de 5G mejoran experiencias inmersivas, como juegos en línea y simulaciones de entrenamiento médico.
Vehículos Autónomos: La baja latencia y la conectividad confiable permiten la comunicación vehículo-a-vehículo (V2V) y vehículo-a-infraestructura (V2I), mejorando la seguridad vial. Sin embargo, el despliegue de 5G enfrenta desafíos como altos costos de infraestructura, preocupaciones sobre la seguridad de datos y la necesidad de espectro adicional. Además, la cobertura en áreas rurales sigue siendo limitada debido a la dependencia de ondas milimétricas, que requieren una gran densidad de estaciones base.
El Futuro de las Redes 6G
Visión y Objetivos de 6G
Aunque 5G aún está en expansión, la investigación sobre 6G ha comenzado, con un despliegue esperado para 2030. 6G busca superar las limitaciones de 5G y habilitar nuevas aplicaciones mediante avances tecnológicos. Según el ITU (2023), los objetivos clave de 6G incluyen:
• Velocidades Ultraaltas: Se espera que 6G alcance velocidades de hasta 1 Tbps, 100 veces más rápidas que 5G, utilizando frecuencias en el rango de terahercios (0.110 THz).
• Latencia Ultrabaja: 6G apunta a latencias de 0.1 ms, permitiendo aplicaciones en tiempo real aún más exigentes, como interfaces cerebro-computadora.
• Eficiencia Energética: 6G priorizará la sostenibilidad, con tecnologías que reduzcan el consumo energético en un factor de 10 frente a 5G.
• Conectividad Ubicua: 6G integrará redes terrestres, satelitales y submarinas para garantizar cobertura global, incluso en áreas remotas.
Tecnologías Clave de 6G
Para alcanzar estos objetivos, 6G dependerá de varias innovaciones:
• Frecuencias de Terahercios (THz): Estas frecuencias ofrecen un ancho de banda masivo, pero enfrentan desafíos como alta atenuación y absorción atmosférica. Nuevos materiales, como metamateriales, y técnicas de modulación avanzada están en desarrollo para superar estas limitaciones.
• Inteligencia Artificial Integrada: 6G utilizará IA para optimizar la gestión de la red, predecir patrones de tráfico y mejorar la seguridad. Por ejemplo, las redes autoorganizadas (SON) ajustarán dinámicamente los recursos en tiempo real.
• Comunicaciones Holográficas: 6G podría soportar transmisiones holográficas en 3D, habilitando aplicaciones como telepresencia inmersiva y reuniones virtuales ultra realistas.
• Redes No Terrestres (NTN): La integración con satélites de órbita baja (LEO) y drones permitirá cobertura en áreas sin infraestructura terrestre, apoyando aplicaciones como monitoreo de desastres.
Aplicaciones Potenciales de 6G 6G transformará sectores al habilitar aplicaciones futuristas:
• Internet Táctil: La combinación de baja latencia y alta capacidad permitirá transmitir sensaciones táctiles, útil en telemedicina y educación inmersiva.
• Interfaces Cerebro-Computadora (BCI): 6G podría conectar dispositivos directamente al cerebro humano, permitiendo control de dispositivos o comunicación sin interfaces físicas.
• Ciudades Inteligentes Avanzadas: Con sensores y dispositivos interconectados, 6G optimizará la gestión urbana, desde el tráfico hasta el consumo energético.
• Sostenibilidad: Las redes 6G buscarán reducir la huella de carbono mediante materiales reciclables y técnicas de eficiencia energética, alineándose con los objetivos de sostenibilidad global.
Desafíos de 6G
A pesar de su potencial, 6G enfrenta obstáculos significativos: Infraestructura Costosa: Las frecuencias de terahercios requerirán nuevas antenas y estaciones base, aumentando los costos de despliegue.
Regulación del Espectro: La asignación de frecuencias THz es compleja, ya que estas bandas también son utilizadas por aplicaciones científicas y militares.
Privacidad y Seguridad: La integración de IA y la conectividad masiva plantean riesgos de ciberataques y violaciones de datos.
Impacto Ambiental: Aunque 6G busca ser sostenible, la producción de nuevos equipos podría generar residuos electrónicos si no se gestiona adecuadamente.
Que debe de hacer la autoridad en telecomunicaciones de México para el desarrollo del 5G y 6G
Los peritos expertos en redes de telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros CIME, recomiendan que la autoridad en telecomunicaciones de México, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o su sucesora, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), tome las siguientes acciones para fomentar el desarrollo del 5G y preparar el terreno para el 6G:
1. Optimización del espectro radioeléctrico: Reducir los costos asociados al uso del espectro para incentivar la inversión de los operadores, ajustando las cuotas de las bandas destinadas a 5G (como 600 MHz, 3.3-3.6 GHz) y planificando la asignación de frecuencias para 6G, considerando rangos desde sub-1 GHz hasta 24-300 GHz, según avances tecnológicos.
2. Fomentar la infraestructura: Facilitar la instalación de microceldas, pequeñas células y redes de fibra óptica mediante la simplificación de permisos y la reducción de barreras burocráticas, asegurando una cobertura equitativa en zonas urbanas y rurales.
3. Promover la colaboración público-privada: Establecer alianzas con operadores, industria y academia para desarrollar casos de uso (telemedicina, IoT, ciudades inteligentes) que impulsen la adopción de 5G y sienten bases para 6G, incluyendo investigación en IA y detección integrada.
4. Regulación flexible y competitiva: Diseñar políticas que incentiven la inversión y garanticen una competencia justa, evitando regulaciones excesivas que frenen el despliegue, y priorizando la ciberseguridad para generar confianza.
5. Preparación para 6G: Iniciar una planificación estratégica a largo plazo, invirtiendo en investigación y desarrollo, y alineándose con estándares internacionales para asegurar que México esté listo para el lanzamiento comercial de 6G, proyectado hacia 2035.
Estas medidas requieren un enfoque proactivo para superar desafíos como el alto costo del espectro y la falta de infraestructura, posicionando a México como líder en la región.
En México, las normas y disposiciones técnicas para el 5G están siendo desarrolladas y actualizadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hasta su extinción reciente, y ahora por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión el 17 de julio de 2025. Para el 6G, aún no existen normas específicas debido a su etapa inicial de desarrollo global, pero se están sentando bases prospectivas.
Normas y Disposiciones para 5G:
1. Espectro Radioeléctrico: El IFT ha identificado bandas como 600 MHz, 3.3-3.6 GHz y 24-300 GHz (ondas milimétricas) para 5G, con asignaciones como la Licitación IFT-10 (2021) que incluyó 800 MHz y 2.5 GHz. El Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2025, recientemente modificado, regula su uso.
2. Disposiciones Técnicas: Incluyen la Disposición Técnica IFT-011-2017, que especifica requisitos para equipos terminales móviles en bandas 5G (700 MHz, 800 MHz, etc.), y la IFT-007-2019, que establece límites de exposición a radiaciones electromagnéticas para estaciones 5G. 3. Consulta Pública y Comité 5G: El IFT realizó consultas (e.g., 2021 sobre la banda de 6 GHz) y creó el Comité Técnico en materia de Despliegue de 5G (2021) para proponer estrategias y condiciones técnicas, como la gestión del espectro y despliegue de microceldas.
4. Nueva Ley: Desde julio de 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (bajo la ATDT) emitirá Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y lineamientos técnicos para infraestructura 5G, incluyendo homologación y evaluación de equipos.
Para 6G:
• No hay normas específicas aún, pero el IFT y ahora la ATDT están alineándose con estándares internacionales (e.g., UIT-R M.1036) y participando en investigaciones globales. La planificación incluye reservar espectro en bandas altas (24-300 GHz) y promover colaboración con academia e industria para tecnologías emergentes como IA y THz.
• La nueva Ley faculta a la ATDT a anticipar regulaciones para 6G, con un plan de licitación de bandas a emitir en 180 días desde julio 2025. Estas disposiciones evolucionan, y la transición al nuevo marco regulatorio podría ajustar las prioridades y plazos. Se recomienda consultar el sitio oficial de la ATDT para actualizaciones.
Conclusión
Las redes 5G han marcado un hito en la conectividad móvil, habilitando aplicaciones que transforman la industria, la salud y la vida cotidiana. Sin embargo, 6G promete llevar la conectividad a un nivel superior, con velocidades de terahercios, latencias cercanas a cero y una integración profunda con inteligencia artificial y redes no terrestres. Aunque 6G enfrenta desafíos técnicos, económicos y regulatorios, su desarrollo es crucial para satisfacer las demandas de un mundo hiperconectado. La colaboración entre gobiernos, industria y academia será esencial para garantizar que 6G no solo sea tecnológicamente avanzada, sino también accesible, segura y sostenible.
Referencias
Rappaport, T. S., et al. (2019). “Millimeter Wave Mobile Communications for 5G Cellular: It Will Work!” IEEE Access, 7, 911-925. Björnson, E., et al. (2017). “Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and Hardware Efficiency.” Foundations and Trends in Signal Processing, 11(3-4), 154-655.
3GPP. (2020). “Release 16: 5G System Architecture.” Technical Specification Group Services and System Aspects.
ITU. (2017). “IMT-2020: Minimum Requirements for 5G.” International Telecommunication Union. Saad, W., et al. (2020). “A Vision of 6G Wireless Systems: Applications, Trends, Technologies, and Open Research Problems.” IEEE Network, 34(3), 134-142.
Chen, S., et al. (2021). “Toward 6G: A New Era of Sustainable Wireless Communications.” IEEE Communications Magazine, 59(8), 12-18. Akyildiz, I. F., et al. (2020). “6G and Beyond: The Future of Wireless Communications Systems.” IEEE Access, 8, 133995-134030. Yang, H., et al. (2021). “AI-Enabled 6G Networks: Challenges and Opportunities.” IEEE Wireless Communications, 28(4), 16-23. Zong, B., et al. (2022). “6G Non-Terrestrial Networks: Opportunities and Challenges.” IEEE Communications Surveys & Tutorials, 24(4), 23172359.
ITU. (2023). “IMT-2030: Framework and Overall Objectives for 6G.” International Telecommunication Union. Para consultar las normas y disposiciones técnicas aplicables en México para el 5G y el 6G, puedes referirte a las siguientes fuentes oficiales: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT): Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión el 17 de julio de 2025, la ATDT es la entidad responsable de emitir Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y lineamientos técnicos relacionados con la infraestructura y equipos 5G. Consulta su sitio oficial para actualizaciones sobre regulaciones y disposiciones técnicas. Diario Oficial de la Federación (DOF): Publica los acuerdos y disposiciones técnicas relevantes, como la Disposición Técnica IFT-011-2017 (requisitos para equipos terminales 5G) y la IFT-007-2019 (límites de exposición a radiaciones). Revisa las ediciones recientes, especialmente desde julio de 2025, para normativas de la ATDT.
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): Aunque extinguido en julio de 2025, sus documentos históricos, como el Acuerdo de la Licitación IFT-10 (2021) y el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2025, siguen siendo referencia para 5G. Disponibles en su antiguo sitio web.
Normas Oficiales Mexicanas (NOM): Incluyen la NOM-121-SCT1-2009, que establece especificaciones para equipos de radiocomunicación, aplicable a tecnologías emergentes como 5G. La ATDT emitirá nuevas NOM en los próximos 180 días tras julio 2025. Para 6G, dado que aún no hay normas específicas, revisa las publicaciones futuras de la ATDT y los avances del Comité Técnico en materia de Despliegue de 5G, que podría evolucionar hacia 6G. Mantente atento a los lineamientos internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), adoptados por México.
El futuro de la tecnología óptica DWDM: pilares de conectividad masiva.
Introducción
¿Qué es DWDM?
Rigoberto Cruz Alfaro
Perito CIME-CONAPPTEL 690
Colegiado CIME 4390
Perito IFT-P-0088-2018
Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), o Multiplexación por División en Longitudes de Onda Densa, es una tecnología de transmisión óptica que permite enviar múltiples señales de datos simultáneamente a través de una sola fibra óptica utilizando diferentes longitudes de onda (canales) de luz. Cada longitud de onda actúa como un canal independiente de comunicación, lo que permite un aprovechamiento extremadamente eficiente de la capacidad de la fibra.
A diferencia de otras tecnologías de multiplexación óptica, como CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing), DWDM opera con espaciamientos muy reducidos entre canales (por lo general 50 GHz o incluso 25 GHz), lo que permite transportar hasta 80, 96 o más canales sobre una sola fibra, con tasas de transmisión que pueden alcanzar 400 Gbps por canal, y más recientemente, hasta 1,2 Tbps gracias a la modulación coherente y la amplificación óptica avanzada.
Esta tecnología ha sido la columna vertebral de las redes troncales de larga distancia (long-haul), redes metropolitanas (metro networks) y enlaces submarinos, permitiendo la expansión masiva del tráfico de Internet, la computación en la nube y el streaming global.
Panorama Actual de DWDM
En la actualidad, DWDM es esencial para operadores de telecomunicaciones, centros de datos, proveedores de servicios OTT y empresas que requieren conectividad de alta capacidad. Las soluciones DWDM modernas ya no están limitadas a los operadores de nivel 1; se han democratizado gracias a la aparición de transceptores pluggables como los QSFP-DD ZR/ ZR+, el uso de SDN (Software Defined Networking) y el desarrollo de redes ópticas abiertas (Open Optical Networks), permitiendo redes más flexibles, programables y económicas.
Las redes DWDM modernas también integran tecnologías como la compensación de dispersión digital, modulación coherente con DSPs (Digital Signal Processors) y monitoreo avanzado del espectro óptico, lo que permite extender el alcance, mejorar la resiliencia y optimizar la asignación dinámica del espectro óptico.
Tendencias Tecnológicas que Moldearán el Futuro de DWDM
Transceptores Coherentes Pluggables
Con la aparición de transceptores coherentes como QSFP-DD 400ZR, OpenZR+ y en el futuro 800ZR, los equipos DWDM se están integrando directamente en switches y routers. Esto elimina la necesidad de costosos sistemas ópticos dedicados, reduciendo la complejidad y permitiendo enlaces punto a punto de alta capacidad entre centros de datos.
Automatización y Redes Ópticas Autónomas
Las redes DWDM del futuro estarán integradas con inteligencia artificial y SDN para permitir redes ópticas autónomas, capaces de auto-optimizarse, autodiagnosticarse y escalar de forma automática. Esto será clave para responder dinámicamente al crecimiento exponencial del tráfico de datos. Expansión del Espectro Óptico (Super-C y L- band) Para aumentar la capacidad por fibra, se está explorando la expansión del espectro usable más allá de la banda C tradicional (~4.8 THz) hacia la banda L, y en el futuro, hacia la Super-C o Ultra-Wide band (~10 THz). Esto duplicará la cantidad de canales disponibles sin necesidad de nuevas fibras.
Velocidades de Transmisión de 800G y 1.6T por Canal
La evolución hacia modulación PAM4 y QAM más avanzada permitirá que los sistemas DWDM transmitan 800 Gbps e incluso 1.6 Tbps por canal. Estas velocidades serán cruciales para aplicaciones de inteligencia artificial, metaverso, transmisión 8K y redes 6G.
DWDM en Redes de Acceso y 5G
Con el despliegue de redes 5G y futuras 6G, la demanda de transporte fronthaul y backhaul de alta capacidad ha llevado a la incorporación de DWDM incluso en redes de acceso (Access DWDM), particularmente para redes xHaul y fibra hasta el borde (FTTE).
Desafíos y Consideraciones Futuras
Aunque DWDM tiene un futuro prometedor, enfrenta desafíos técnicos como la gestión térmica de transceptores de alta velocidad, el diseño de sistemas ópticos para espectro extendido, la necesidad de estandarización en redes abiertas, y la seguridad física y lógica de la infraestructura óptica.
Además, la capacitación de ingenieros ópticos será esencial, ya que la complejidad de estas redes exige conocimiento profundo en fotónica, sistemas digitales y automatización.
Conclusión
DWDM no es solo una tecnología de transporte, sino una plataforma habilitadora para el futro digital. Desde la expansión del Internet global hasta el soporte de redes de inteligencia artificial distribuidas, DWDM continuará evolucionando hacia arquitecturas más abiertas, inteligentes y escalables.
En un mundo donde la demanda de datos no muestra signos de desaceleración, DWDM seguirá siendo una pieza clave para mantener al planeta interconectado, llevando la fibra hasta donde nunca antes se imaginó: desde el fondo del océano hasta la célula más remota de una red 6G. El futuro de DWDM es brillante, flexible y sorprendentemente cercano.
Referencias:
Normativas y Consorcios Técnicos
ITU-T G.694.1 – Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) https://www.itu.int/rec/T-REC-G.694.1 OIF (Optical Internetworking Forum) – 400ZR / OpenZR+ Implementation Agreements
https://www.oiforum.com/technical-work/hot-topics/400zr IEEE 802.3bs y 802.3ck – Standards for 400G/800G Ethernet https://standards.ieee.org
Fabricantes y Líderes de Tecnología
Cisco Systems – White Paper: “The Future of DWDM” https://www.cisco.com
Ciena – Blog y Technical Briefs sobre Coherent Optics y DWDM Evolution https://www.ciena.com/insights/ Infinera – “Coherent Pluggables and the Future of Open Optical Networking” https://www.infinera.com/resources/ ADVA Optical Networking – White Paper: “The Rise of Access DWDM” https://www.adva.com
https://opg.optica.org/oe/home.cfm
IEEE Xplore Digital Library – Artículos sobre modulación coherente, espectro extendido, y redes ópticas programables
https://ieeexplore.ieee.org
Tendencias y Proyecciones Futuras
Dell’Oro Group – Optical Transport Market Forecast Reports (2024-2030)
https://www.delloro.com
LightCounting – “High-Speed Optical Transceivers and DWDM Forecasts”
https://www.lightcounting.com
https://www.adva.com
Investigación Académica y Técnica
Optics Express – “Recent advances in DWDM transmission systems” Publicado por OSA Publishing https://opg.optica.org/oe/home.cfm
IEEE Xplore Digital Library – Artículos sobre modulación coherente, espectro extendido, y redes ópticas programables
https://ieeexplore.ieee.org
Tendencias y Proyecciones Futuras
Dell’Oro Group – Optical Transport Market Forecast Reports (20242030)
https://www.delloro.com
LightCounting – “High-Speed Optical Transceivers and DWDM Forecasts”
https://www.lightcounting.com
Potencial bioenergético en Atizapán de
Zaragoza, Estado de México.
Dr. Abel Clemente Reyes. Presidente, Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás, AMBB.
En México diaria y anualmente se generan gran cantidad de residuos de todo tipo que usualmente se desaprovechan y causan contaminación e impactan al medio ambiente. Hacia el 2050 se estima que la población rebasará los 148 millones de personas. De acuerdo con datos de SEMARNAT, en el promedio nacional, cada habitante del país genera diariamente poco menos de 1 kg (944 gramos) de residuos entre deshechos inorgánicos, orgánicos y no aprovechables.
Esto conduce a estimar para el 2026, una generación diaria de residuos sólidos urbanos en el orden de 146 mil toneladas de lo que la gente llama basura. Anualizado este dato en los 32 estados junto con otro tipo de residuos orgánicos aprovechables como son residuos agropecuarios, lodos de plantas de tratamiento de agua residual y residuos forestales, se acumulan más de 150 millones de toneladas de biomasa residual susceptible se ser aprovechada energéticamente en el país.
La generación de residuos crece exponencialmente a la tasa de crecimiento del PIB, lo que hace ver que, para el 2050 se generarán más residuos de los comentados. Cuando esa biomasa residual no se aprovecha genera emisiones de metano y CO2 que son contaminantes con distintos tipos de impactos al medio ambiente, la salud y los ecosistemas. Si en México se contara con esquemas adecuados y estrategias con políticas públicas articuladas para la gestión y aprovechamiento de los residuos que se generan en el país, se evitaría enviar a la atmósfera más de 7.7 millones de toneladas anuales de emisiones contaminantes. Por otro lado, los residuos orgánicos aprovechados para energía equivaldrían ya sea a una potencia eléctrica de 5,600 megawatts adicionales a lo que maneja el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En caso de que el aprovechamiento de esos residuos fuera para energía térmica mediante biometano (bio-CH4) o gas natural renovable (GNR), se podría sustituir cerca del 60% del gas natural (fósil) que demanda la industria en México.
En ese orden de ideas, el Estado de México ocupa la posición número 9 en la generación de residuos del país y que se pudieran aprovechar en los distintos municipios que conforman la entidad. Al aplicar los principios de la economía circular y el aprovechamiento de su potencial bioenergético se fortalecerían no sólo sus sectores productivos sino también los sociales y agropecuarios con acciones y programas que mitiguen el cambio climático y favorezcan la descarbonización de las economías estatales y municipales partiendo del aprovechamiento energético de sus residuos. A manera de ejemplo, enfocando en la generación de residuos sólidos urbanos del Municipio de Atizapán de Zaragoza, dicha generación representa los distintos potenciales que se muestran en la gráfica que se muestra a continuación.
Como se puede apreciar, el aprovechamiento de residuos cuanta con distintos vectores económicos como son la generación de biometano (bio-CH4) en cantidad suficiente para alimentar una flota vehicular de transporte público entre 60 y 100 unidades o para contar con una potencia eléctrica en el orden de 1.5 megawatts mediante el cual se podría obtener electricidad limpia y renovable aplicable ya sea a alumbrado público, bombeo de agua u otras necesidades de la comunidad atizapense. Esta infraestructura puede coexistir con otras previamente construidas en el municipio como son rellenos sanitarios clausurados o en operación, plantas de tratamiento de aguas residuales o alguna otra ubicación municipal, sin la generación de malos olores, fauna nociva o liberación de emisiones contaminantes a la atmósfera, el suelo o el agua del territorio municipal.
La importancia de la validación pericial en sitios de transmisión de telecomunicaciones y
En el ecosistema de las telecomunicaciones modernas, los sitios de transmisión constituyen la infraestructura crítica que permiten la operación de redes celulares (servicios de telefonía móvil), sistemas troncalizados, sistemas convencionales de radiocomunicación y servicios de radiodifusión en amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM) y televisión digital terrestre (TDT). Asegurar que estos sitios funcionen conforme a los parámetros técnicos, regulatorios y de seguridad no solo garantiza la calidad del servicio, sino también la integridad del entorno electromagnético y la protección de las personas. En este contexto, la participación de un perito experto en telecomunicaciones y/o radiodifusión es crucial para validar las condiciones técnicas, normativas y operativas de estos sitios.
La importancia de la validación pericial
Cumplimiento normativo y técnico
Un perito en telecomunicaciones y/o radiodifusión tiene la capacidad de verificar que el sitio de transmisión cumple con los requerimientos establecidos por las autoridades como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) (próximamente Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)), las normas como la NOM-EM-016-SCFI-2015 (compatibilidad electromagnética) o las disposiciones técnicas como la IFT-007-2019 (medición de radiaciones no ionizantes). Esto incluye aspectos como:
• Potencia efectiva radiada (ERP)
• Altura y ubicación de las antenas (HAAT - altura de la antena sobre el terreno promedio)
• Condiciones estructurales del sitio
• Interferencias y productos de intermodulación
Seguridad electromagnética
El perito valida la exposición del público y trabajadores a campos electromagnéticos generados por sistemas celulares, trunking y de radiodifusión, para que se mantenga dentro de los límites seguros establecidos por organismos como la ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación no Ionizante) o la OMS (Organización Mundial de la Salud). En este sentido, realiza evaluaciones conforme a zonas de acceso (controlado, restringido y público) y propone mitigaciones cuando se exceden los niveles permitidos.
Continuidad y calidad del servicio
En redes móviles, fallos en la configuración o infraestructura de los sitios (como interferencias, mala orientación de antenas, falta de sincronización en redes 4G o 5G) pueden degradar significativamente la calidad del servicio. La auditoría pericial permite:
• Verificar cobertura, niveles de señal (RSRP/RSRQ/SINR)
• Confirmar integración y handover entre celdas
• Detectar fallos en backhaul (fibra, microondas)
Prevención de interferencias
En sistemas trunking, convencionales y de radiodifusión, la validación incluye la revisión de frecuencias asignadas, ocupación y uso adecuado del espectro, y condiciones de operación que eviten interferencias perjudiciales a otros servicios. Esto incluye la medición de productos espurios, armónicos y análisis del espectro.
Protección patrimonial y legal
Un dictamen pericial proporciona evidencia técnica que puede ser utilizada en litigios, procedimientos administrativos o solicitudes ante la autoridad. Por ejemplo, al disputar interferencias entre operadores, irregularidades en concesiones, o inconformidades vecinales sobre supuestas afectaciones a la salud por efecto de la radiación electromagnética.
Supervisión de despliegues y mantenimiento
En la instalación de nuevos sitios o durante el mantenimiento, el perito valida:
• El cumplimiento de la ingeniería del sitio
• Las condiciones estructurales y mecánicas
• Las instalaciones eléctricas y la protección a tierra de equipos e instalaciones
• El registro fotográfico y levantamiento técnico
Ámbitos de aplicación por tipo de sistema
Sistema
Validaciones clave periciales
Redes celulares (2G-5G)
Análisis de cobertura, calidad de señal, niveles de potencia, handover, backhaul, cumplimiento Trunking (TETRA, P25)
Operación conforme a la canalización asignada, sincronización, análisis de fallos de red Sistemas convencionales
Confirmación de canalización, potencia, cobertura efectiva y cumplimiento técnico
Radiodifusión AM/FM
ERP, altura efectiva, patrón de radiación, cobertura, campo cercano/lejano
TDT (UHF/VHF)
Sistema validaciones clave periciales
Canalización digital, niveles de MER, BER, potencia efectiva, análisis de espectro
Conclusión
La participación de un perito especializado en telecomunicaciones y radiodifusión es esencial para garantizar el correcto funcionamiento, la legalidad, la seguridad y la eficiencia de los sitios de transmisión. Su labor no solo respalda técnicamente a operadores y concesionarios, sino que también protege a la sociedad y al espectro radioeléctrico nacional. Ante un entorno tecnológico en constante evolución, la validación pericial se posiciona como una herramienta indispensable para un desarrollo ordenado y seguro de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión.
Referencias de consulta
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Disposición Técnica IFT-007-2019 sobre Radiaciones No Ionizantes. Planes de Canalización para AM, FM y TDT.
UIT-R SM.1138-2 – Measurement of spurious emissions.
ICNIRP Guidelines 2020 – Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields.
IEEE C95.1-2019 – Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields. Manual de Ingeniería de Radiodifusión del IFT – Cálculo de áreas de servicio AM/FM/TDT.
3GPP Standards – Series 36.xxx y 38.xxx (para redes 4G LTE y 5G NR).
RSRP (Potencia de Señal de Referencia Recibida): Es una medida de la potencia promedio de la señal que un dispositivo recibe de una estación base. Indica la intensidad de la señal útil, excluyendo el ruido y la interferencia. Se expresa en dBm (decibelios por encima de un milivatio).
Valores más altos de RSRP indican una señal más fuerte.
RSRQ (Calidad de Señal de Referencia Recibida): Es una medida de la calidad de la señal recibida, considerando la potencia de la señal y la interferencia. Indica la limpieza de la señal, es decir, la relación entre la señal útil y el ruido/interferencia.
Se expresa en dB (decibelios).
Valores más altos de RSRQ indican una señal más limpia y de mejor calidad.
SINR (Relación Señal-Interferencia-Ruido):
Mide la relación entre la potencia de la señal deseada y la potencia combinada de la interferencia y el ruido.
Un SINR alto indica una señal fuerte y clara, con poca interferencia y ruido.
Se expresa en dB (decibelios).
Valores de SINR por debajo de 0 dB pueden indicar problemas de conexión y velocidades lentas.