{"id":1141,"date":"2026-09-12T00:08:08","date_gmt":"2026-09-12T00:08:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/insertion-loss-budget-calculation\/"},"modified":"2026-09-12T00:08:08","modified_gmt":"2026-09-12T00:08:08","slug":"calculo-del-presupuesto-de-perdida-de-insercion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/insertion-loss-budget-calculation\/","title":{"rendered":"C\u00e1lculo del presupuesto de p\u00e9rdida de inserci\u00f3n para enlaces de fibra \u00f3ptica: una gu\u00eda de referencia para compras e ingenier\u00eda"},"content":{"rendered":"<p>Un comprador aprueba una lista de materiales de fibra \u00f3ptica, un equipo tiende el cable y, en el momento de la entrega, las pruebas del enlace muestran un valor de 1,5 dB por encima del presupuesto calculado. El despachador culpa al instalador, el instalador culpa a los conectores y el ingeniero vuelve a revisar los c\u00e1lculos y descubre que nadie se puso de acuerdo sobre qu\u00e9 se considera un \u201cconector\u201d. Ese tipo de desacuerdo es precisamente lo que el presupuesto de p\u00e9rdida de inserci\u00f3n pretende evitar: una cifra \u00fanica en la que se basen tanto el documento de adquisici\u00f3n como la prueba de aceptaci\u00f3n del instalador y el equipo de operaciones. Esta gu\u00eda explica c\u00f3mo calcular esa cifra para enlaces de fibra monomodo y multimodo, qu\u00e9 valores de referencia utilizar y en qu\u00e9 puntos suelen fallar los c\u00e1lculos en las instalaciones reales.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Fiber-Optic-Adapter-SC-UPC-SM.jpg\" alt=\"Referencia para el c\u00e1lculo de la p\u00e9rdida de inserci\u00f3n: par de conectores SC UPC\" \/><\/p>\n<h2>Lo que realmente refleja un presupuesto de p\u00e9rdida de inserci\u00f3n<\/h2>\n<p>El presupuesto de p\u00e9rdida de inserci\u00f3n es la suma de todas las p\u00e9rdidas de potencia \u00f3ptica previstas a lo largo de un enlace pasivo: la atenuaci\u00f3n de la fibra por kil\u00f3metro, la p\u00e9rdida por cada par de conectores acoplados y la p\u00e9rdida por empalme. El total se convierte en el criterio de aprobaci\u00f3n o rechazo en las pruebas de aceptaci\u00f3n y en el margen de dise\u00f1o durante la etapa de ingenier\u00eda. Hay tres aspectos que son los m\u00e1s importantes:<\/p>\n<ul>\n<li>Atenuaci\u00f3n de la fibra con la distancia en la longitud de onda de funcionamiento (1310 nm y 1550 nm para fibra monomodo OS2; 850 nm para fibra multimodo OM3, OM4 y OM5).<\/li>\n<li>P\u00e9rdida en el par acoplado del conector seg\u00fan el grado de pulido especificado (PC, UPC o APC).<\/li>\n<li>P\u00e9rdida en el empalme, con empalme por fusi\u00f3n en fibra monomodo y empalme por fusi\u00f3n o mec\u00e1nico en fibra multimodo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Las normas en las que se basan las cifras son <a href=\"https:\/\/tiaonline.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TIA-568<\/a> para cableado gen\u00e9rico, <a href=\"https:\/\/www.foa.org\/tech\/lossbudg.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la referencia del presupuesto de p\u00e9rdidas de la FOA<\/a> para la pr\u00e1ctica de la ingenier\u00eda, la norma IEC 61753-1 para el desempe\u00f1o de los componentes y la norma Telcordia GR-326 para la certificaci\u00f3n de conectores monomodo. Los ingenieros que elaboran una nueva lista de materiales (BOM) suelen basar el c\u00e1lculo en los valores del peor caso de la norma TIA-568, en lugar de los valores t\u00edpicos de f\u00e1brica, ya que las pruebas de aceptaci\u00f3n deben superarse seg\u00fan los par\u00e1metros del peor caso, y no seg\u00fan los valores de limpieza ideal que figuran en la hoja de datos del proveedor.<\/p>\n<h2>P\u00e9rdidas por componente: fibra, empalmes, conectores<\/h2>\n<p>La mayor\u00eda de los ingenieros comienzan por enumerar todos los componentes y contarlos. Para un enlace de retorno FTTH de 10 km, eso significa 2 km de fibra OS2 en interiores hasta el ODF, 8 km de fibra OS2 en exteriores hasta el divisor, m\u00e1s un divisor PON y el ramal hasta las instalaciones del cliente. Cada segmento tiene su propio recuento de fibra, conectores y empalmes, todo sumado en el mismo total. La metodolog\u00eda consiste en contar cada par acoplado, cada empalme y cada metro de fibra, y luego multiplicar por el valor unitario de la tabla de referencia elegida.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/SC-APC-2.0-3.0mm-with-Zinc-Alloy-Stop.jpg\" alt=\"Conector SC APC con pulido de la cara frontal en \u00e1ngulo de 8 grados\" \/><\/p>\n<p>Los valores de referencia que se utilizan en la mayor\u00eda de los documentos de adquisici\u00f3n son los valores del peor caso seg\u00fan la norma TIA-568, no los valores t\u00edpicos de f\u00e1brica. Los valores t\u00edpicos son los que declara el fabricante en condiciones ideales de limpieza y acoplamiento; los valores del peor caso son los que observa un evaluador de aceptaci\u00f3n con un cable de lanzamiento de grado de referencia. Para una fila de paneles de conexi\u00f3n en un <a href=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/product-category\/marco-de-distribucion-de-fibra-optica-odf\/\">ODF<\/a>, un panel LC de 12 puertos cuenta con 12 pares acoplados, no 12 conectores.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Componente<\/th>\n<th>P\u00e9rdida t\u00edpica<\/th>\n<th>TIA-568 M\u00e1ximo<\/th>\n<th>Est\u00e1ndar de referencia<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Fibra OS2 a 1310 nm<\/td>\n<td>0,35 dB\/km<\/td>\n<td>0,4 dB\/km<\/td>\n<td>UIT-T G.652.D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fibra OS2 a 1550 nm<\/td>\n<td>0,22 dB\/km<\/td>\n<td>0,3 dB\/km<\/td>\n<td>UIT-T G.652.D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fibra OM3\/OM4 a 850 nm<\/td>\n<td>3,0 dB\/km<\/td>\n<td>3,5 dB\/km<\/td>\n<td>TIA-568.3-D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Empalme por fusi\u00f3n (modo \u00fanico)<\/td>\n<td>0,05 dB<\/td>\n<td>0,3 dB<\/td>\n<td>GR-1209 \/ GR-1221<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Empalme mec\u00e1nico<\/td>\n<td>0,2 dB<\/td>\n<td>0,3 dB<\/td>\n<td>TIA-568<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Par de conectores acoplados (UPC)<\/td>\n<td>0,2 dB<\/td>\n<td>0,75 dB<\/td>\n<td>TIA-568 \/ GR-326<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Par de conectores acoplados (APC)<\/td>\n<td>0,15 dB<\/td>\n<td>0,75 dB<\/td>\n<td>TIA-568 \/ GR-326<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Divisor PLC 1\u00d732<\/td>\n<td>16,5 dB<\/td>\n<td>17,0 dB<\/td>\n<td>GR-1209-CORE<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Este mismo formato de tabla sirve como hoja de especificaciones de adquisici\u00f3n. Indica el componente, la p\u00e9rdida por unidad que el proveedor debe garantizar, el m\u00e9todo de prueba y el patr\u00f3n de referencia. Una partida que diga \u201cConector SC, monomodo, pulido UPC\u201d sin especificar el grado de pulido deja margen para conectores gen\u00e9ricos de PC que, aunque se acoplen, no pasan ninguna prueba de p\u00e9rdida de retorno superior a 40 dB.<\/p>\n<h2>P\u00e9rdida en los conectores seg\u00fan el tipo y la clase de pulido<\/h2>\n<p>El grado de pulido es la variable m\u00e1s importante que los equipos de compras pasan por alto cuando definen la lista de materiales (BOM) bas\u00e1ndose \u00fanicamente en el tipo de conector. Un conector LC puede ser PC, UPC o APC, y cada tipo de pulido se comporta de manera diferente en cuanto al presupuesto de p\u00e9rdida y al presupuesto de p\u00e9rdida de retorno. El UPC es el est\u00e1ndar predeterminado para los transceptores de centros de datos y la mayor\u00eda de los conmutadores empresariales. El APC, reconocible por su cara final con un \u00e1ngulo de 8 grados, es necesario para RF sobre fibra, GPON y cualquier enlace de video anal\u00f3gico.<\/p>\n<p>Un conector UPC suele ofrecer una ganancia de 50 dB o m\u00e1s; un conector APC ofrece una ganancia de 60 dB o m\u00e1s. Las especificaciones de adquisici\u00f3n que indican \u201cconector SC, monomodo\u201d sin especificar el tipo de pulido casi siempre terminan siendo UPC, lo cual es adecuado para Ethernet digital, pero incorrecto para enlaces anal\u00f3gicos o de RF.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Polaco<\/th>\n<th>P\u00e9rdida de inserci\u00f3n (t\u00edpica)<\/th>\n<th>P\u00e9rdida de retorno<\/th>\n<th>Aplicaci\u00f3n de mejor ajuste<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>PC (contacto f\u00edsico)<\/td>\n<td>0,2 dB<\/td>\n<td>40 dB como m\u00ednimo<\/td>\n<td>Fibra \u00f3ptica multimodo tradicional OM1 \/ OM2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>UPC (contacto f\u00edsico extremo)<\/td>\n<td>0,2 dB<\/td>\n<td>50 dB como m\u00ednimo<\/td>\n<td>Ethernet digital, centro de datos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>APC (contacto f\u00edsico en \u00e1ngulo de 8 grados)<\/td>\n<td>0,15 dB<\/td>\n<td>60 dB como m\u00ednimo<\/td>\n<td>RF sobre fibra, GPON, video anal\u00f3gico<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Combina el color del cable con la convenci\u00f3n de colores de los adaptadores: los adaptadores UPC son azules (monomodo) o beige\/aguamarina (multimodo), y los adaptadores APC siempre son verdes. Compra los verdes <a href=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/product-category\/adaptador-de-fibra-optica\/\">adaptadores de fibra \u00f3ptica<\/a> y UPC <a href=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/product-category\/conector-sc\/\">Conectores SC<\/a> de diferentes fabricantes no son compatibles entre s\u00ed, ya que la geometr\u00eda de la f\u00e9rula es mec\u00e1nicamente incompatible. La misma regla se aplica a <a href=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/product-category\/conector-lc\/\">conector LC<\/a> familias.<\/p>\n<h2>Canales de alta densidad MPO y MTP: un c\u00e1lculo de p\u00e9rdidas diferente<\/h2>\n<p>Los canales MPO\/MTP multifibra rompen con el modelo simple de \u201cun par acoplado equivale a una p\u00e9rdida por conector\u201d. Cada conector MPO transporta 8, 12 o 24 fibras, y el m\u00e9todo de referencia es el de tres cables, en lugar del de dos cables que se utiliza para los conectores SC y LC d\u00faplex. Las pruebas de MPO\/MTP seg\u00fan la norma TIA-568 utilizan el m\u00e9todo de tres cables, por lo que un solo par acoplado aporta aproximadamente 0,35 dB en condiciones t\u00edpicas y 0,6 dB en el peor de los casos, lo que equivale m\u00e1s o menos al doble de un solo par UPC.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MPO-Connector.jpg\" alt=\"Conector MPO utilizado para canales \u00f3pticos paralelos de 40G, 100G y 400G\" \/><\/p>\n<p>En el caso de un canal 400G-SR8 o 400G-SR4.2 que utilice 8 o 4 fibras en paralelo, el presupuesto de p\u00e9rdida se acumula entre todas las fibras activas, m\u00e1s las p\u00e9rdidas de derivaci\u00f3n de MPO a LC en cada extremo. La pr\u00e1ctica habitual en el campo consiste en probar cada una de las 8 fibras de manera independiente con un cable de ramificaci\u00f3n y, luego, comparar la fibra con peor rendimiento con el presupuesto de p\u00e9rdida. Un canal t\u00edpico de 400G que pasa por dos pares de conectores MPO acoplados y 30 m de fibra troncal OM4 presenta una p\u00e9rdida de inserci\u00f3n de alrededor de 2,5 dB; <a href=\"https:\/\/www.ieee802.org\/3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IEEE 802.3<\/a> permite hasta 6 dB para SR8 a 100 m sobre OM4. <a href=\"https:\/\/www.flukenetworks.com\/blog\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Notas sobre la polaridad de MPO de Fluke Networks<\/a> Repasa las tres opciones de m\u00e9todo (A, B y C) para la polaridad del tronco y de las derivaciones.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Componente MPO\/MTP<\/th>\n<th>P\u00e9rdida t\u00edpica<\/th>\n<th>M\u00e1ximo seg\u00fan la norma TIA-568<\/th>\n<th>Notas<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>MPO: par acoplado (modo \u00fanico)<\/td>\n<td>0,35 dB<\/td>\n<td>0,6 dB<\/td>\n<td>M\u00e9todo de referencia de tres cuerdas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>MPO de par acoplado (multimodo OM4)<\/td>\n<td>0,30 dB<\/td>\n<td>0,5 dB<\/td>\n<td>M\u00e9todo de referencia de tres cuerdas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Distribuci\u00f3n de se\u00f1ales de MPO a LC (por canal)<\/td>\n<td>0,5 dB<\/td>\n<td>1,0 dB<\/td>\n<td>Incluye 1 par acoplado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Inversi\u00f3n de polaridad del MPO (M\u00e9todo B)<\/td>\n<td>+ 0,0 dB<\/td>\n<td>+ 0,0 dB<\/td>\n<td>No hay penalizaci\u00f3n por p\u00e9rdida si la polaridad es correcta<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La regla de polaridad es una verificaci\u00f3n t\u00e9cnica independiente, no una partida del presupuesto de p\u00e9rdidas, pero aparece en la misma prueba de aceptaci\u00f3n. La polaridad incorrecta entre los cables troncales y los de derivaci\u00f3n es la raz\u00f3n m\u00e1s com\u00fan por la que un canal de 400G pasa la prueba de continuidad de la fibra pero falla en la prueba de conexi\u00f3n.<\/p>\n<h2>Ejemplo pr\u00e1ctico: Enlace de retorno FTTH de 10 km a 1310 nm<\/h2>\n<p>Hagamos los c\u00e1lculos para un enlace de retorno FTTH rural t\u00edpico: 10 km de cable monomodo OS2 entre la ubicaci\u00f3n del OLT y un divisor PON 1\u00d732, con un empalme por fusi\u00f3n cada 2 km (cinco empalmes), un par de conectores acoplados en el ODF en cada extremo (dos pares en total) y una p\u00e9rdida de inserci\u00f3n del divisor de 16,5 dB.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/h2-mtp-vs-mpo-ferrule.jpg\" alt=\"Geometr\u00eda de las f\u00e9rulas MTP y MPO utilizada en los c\u00e1lculos de p\u00e9rdidas en sistemas \u00f3pticos paralelos\" \/><\/p>\n<p>Paso 1, atenuaci\u00f3n de la fibra: 10 km multiplicados por 0,4 dB\/km equivalen a 4,0 dB.<br \/>\nPaso 2, p\u00e9rdida por empalmes: 5 empalmes multiplicados por 0,3 dB equivalen a 1,5 dB.<br \/>\nPaso 3, p\u00e9rdida en el conector: 2 pares acoplados multiplicados por 0,75 dB equivalen a 1,5 dB.<br \/>\nPaso 4, p\u00e9rdida del divisor: 1 multiplicado por 16,5 dB es igual a 16,5 dB.<br \/>\nP\u00e9rdida total en el enlace pasivo: 23,5 dB.<\/p>\n<p>En el caso de un OLT GPON de clase B+ con un presupuesto \u00f3ptico de 28 dB, eso deja 4,5 dB para la secci\u00f3n de derivaci\u00f3n y el margen del ONT. La derivaci\u00f3n, que incluye 500 m de OS2 m\u00e1s dos pares acoplados, suma aproximadamente 0,7 dB, lo cual est\u00e1 bien dentro del presupuesto. Exterior <a href=\"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/product-category\/caja-de-terminacion-de-fibra\/\">cajas de terminaci\u00f3n de fibra \u00f3ptica<\/a> En la entrada del edificio, el tama\u00f1o debe calcularse en funci\u00f3n del presupuesto para el peor de los casos, no de la distancia indicada.<\/p>\n<h2>\u00c1rbol de decisi\u00f3n: C\u00f3mo calcular el presupuesto de p\u00e9rdida de inserci\u00f3n para tu enlace<\/h2>\n<p>Los distintos tipos de enlaces siguen distintas rutas de decisi\u00f3n. Usa este \u00e1rbol para elegir los valores correctos para cada componente antes de abrir una hoja de c\u00e1lculo.<\/p>\n<ol>\n<li>Si se trata de fibra monomodo y la longitud es superior a 2 km, comience con los valores del peor caso para fibra monomodo de la norma TIA-568, cuente cada empalme cada 1 a 2 km y aplique el grado de pulido GR-326 especificado en la lista de materiales (BOM).<\/li>\n<li>Si se trata de fibra monomodo y tiene menos de 2 km de longitud, la atenuaci\u00f3n de la fibra es insignificante. El presupuesto se destina principalmente a los pares de conectores; cuenta cada panel de conexi\u00f3n y cada derivaci\u00f3n como un par acoplado por separado.<\/li>\n<li>Si se utiliza fibra multimodo OM3 u OM4 en una fila de un centro de datos, utilice el valor del peor caso para 850 nm (3,5 dB\/km) solo si la longitud del tramo supera los 50 m. Si la longitud es inferior a 50 m, utilice la p\u00e9rdida t\u00edpica de 3,0 dB\/km y calcule el margen en funci\u00f3n del l\u00edmite de la aplicaci\u00f3n (100GBASE-SR4 = 1,5 dB de p\u00e9rdida m\u00e1xima por canal).<\/li>\n<li>Si el enlace incluye un tronco MPO\/MTP, utiliza el valor de referencia de tres cables, cuenta el desdoblamiento de MPO a LC como una l\u00ednea de p\u00e9rdida separada y calcula el presupuesto por fibra en lugar de por tronco.<\/li>\n<li>Si el enlace incluye un divisor PON, agrega la p\u00e9rdida de inserci\u00f3n especificada del divisor (por lo general, 16,5 dB para 1\u00d732 y 13,5 dB para 1\u00d716) como una partida individual, y asigna el resto a la clase OLT.<\/li>\n<li>Si se trata de FTTA o 5G al aire libre, agrega al menos 1 dB de margen ambiental para la deriva por temperatura y utiliza cajas de terminaci\u00f3n de fibra con clasificaci\u00f3n IP67 en cada empalme al aire libre.<\/li>\n<\/ol>\n<p>El control de compras m\u00e1s claro es una tabla de una sola p\u00e1gina que enumera cada componente, la p\u00e9rdida por unidad, la cantidad y el total general. Cualquiera que consulte el expediente \u2014ya sea un ingeniero, un instalador o un auditor\u2014 podr\u00e1 ver de d\u00f3nde proviene cada dB. Guarda esa tabla en la carpeta del proyecto; se convertir\u00e1 en la referencia para las modificaciones y cambios durante la pr\u00f3xima d\u00e9cada.<\/p>\n<h2>Preguntas frecuentes<\/h2>\n<p><strong>P1. \u00bfCu\u00e1l es la p\u00e9rdida realista, comprobada en la pr\u00e1ctica, para un enlace OS2 completamente nuevo con dos pares de conectores acoplados?<\/strong><br \/>\nR: Para un tramo de 1 km a 1310 nm, la p\u00e9rdida total del enlace suele estar entre 1,0 y 1,6 dB de extremo a extremo. Cualquier valor superior a 2,0 dB suele indicar que uno de los conectores necesita limpieza o volver a acoplarse.<\/p>\n<p><strong>P2. \u00bfQu\u00e9 margen debemos dejar por encima del presupuesto calculado?<\/strong><br \/>\nR: La norma TIA-568 ya incluye un peque\u00f1o margen de ingenier\u00eda. Adem\u00e1s de eso, asigna 1 dB para el desgaste de los empalmes y de 0,5 a 1 dB para futuras reubicaciones y modificaciones. La regla general es entre el 10 y el 15 por ciento del presupuesto calculado, redondeado al alza.<\/p>\n<p><strong>P3. \u00bfD\u00f3nde puedo encontrar los n\u00fameros oficiales de la norma TIA-568?<\/strong><br \/>\nR: Las series TIA-568.0-D, TIA-568.3-D y TIA-604 se pueden adquirir en <a href=\"https:\/\/tiaonline.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la tienda en l\u00ednea de TIA<\/a>. La Asociaci\u00f3n de Fibra \u00d3ptica <a href=\"https:\/\/www.foa.org\/tech\/lossbudg.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">referencia del presupuesto de p\u00e9rdidas<\/a> presenta los mismos valores en un formato de gu\u00eda pr\u00e1ctica de uso libre.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Calcula los presupuestos de p\u00e9rdida de inserci\u00f3n de fibra \u00f3ptica con las normas TIA-568 y GR-326 como referencia. Abarca los c\u00e1lculos relacionados con conectores, empalmes y MPO\/MTP, y incluye una lista de verificaci\u00f3n de especificaciones lista para la adquisici\u00f3n.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":409,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1141","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1141","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1141"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1141\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/409"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1141"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1141"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenxifiber.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1141"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}