Hace no mucho, MasOrange puso en marcha su maquinaria para elevar al máximo sus capacidades y presenciar uno de los grandes hitos de su trayectoria: llegar a una velocidad máxima de 1,6 Tbps. Ahora, su próximo objetivo es aún más ambicioso, haciendo que esa cifra se dispare por completo. Esto supone una nueva marca registrada por parte del grupo de telecomunicaciones al establecer un récord de velocidad de 2 Tbps. ¿Cómo lo ha vuelto a lograr?
La compañía liderada por Meinrad Spenger ha entrado en los anales de la historia tras haber marcado un hito sin precedentes. Ya son varias las ocasiones en las que ha accedido a sus laboratorios para experimentar con su red de infraestructura y sorprender al sector con lo que es capaz de hacer a través de su sistema de transmisión de datos. Esta vez se ha superado, alcanzando una velocidad de auténtico infarto. El número que ha quedado reflejado sobrepasa los récords anteriores, en los que consiguió almacenar un flujo de información de 1,2 Tbps en diciembre de 2024 y de 1,6 Tbps en noviembre de 2025.
Con este movimiento, MasOrange se consolida como una de las compañías referentes de la industria gracias a sus recientes inversiones en redes ópticas. Y es que desde la cúpula interna aseguran que la empresa conjunta sigue contando con el principal objetivo de reinventarse y de continuar en la cima de la innovación tecnológica.
Nuevo récord mundial
Es una situación nunca antes vista en el terreno de las telecomunicaciones y MasOrange lo ha hecho posible una vez más. Si anteriormente quedamos estupefactos tras ver la proeza que había acontecido con velocidades tremendamente escandalosas, podemos afirmar que se han cumplido nuevamente los propósitos establecidos. De esta manera, tal y como explica la entidad en un reciente comunicado del 20 de febrero de 2026, ha hecho posible la circulación de una transferencia de datos a nivel mundial a 2 Tbps sobre una red comercial de transmisión óptica. Para ello, ha utilizado una única longitud de onda sobre cable terrestre.
Para entender cómo se ha llevado a cabo todo este proceso, lo primero es saber cómo funciona exactamente su estructura central. La red de telecomunicaciones actúa como columna vertebral de la infraestructura digital actual y está formada por un conjunto de nodos o puntos que conectan ciudades para establecer la comunicación. Esto permite que se produzca el intercambio de voz, vídeo en alta definición y otro tipo de información que fluye de forma rápida y eficiente. El siguiente paso es saber cuáles son los elementos que han intervenido en este procedimiento.
¿Cómo se ha logrado?
MasOrange es una de las operadoras con mayor arsenal tecnológico del país. Mediante el uso de módulos ópticos de última generación, obtiene una alta eficiencia que hace reducir el consumo energético y la latencia. Además, dispone de una serie de transceptores avanzados que son capaces de gestionar velocidades tan elevadas.
Según la teleoperadora, este acontecimiento representa un avance clave para la evolución de las redes de transmisión más sofisticadas. De hecho, muchas de ellas ya hacen uso de la IA para fortalecer varias de sus cualidades, como el soporte de hasta 800.000 canales HD simultáneos y 160.000 señales 4K UHD. No obstante, también se está haciendo un análisis exhaustivo para perfeccionar otras grandes redes que marcarán el futuro de la conectividad móvil, como el 5G+ y el 6G. Así lo ha expresado Óscar Andrés, responsable del proyecto en MasOrange:
«En MasOrange innovamos cada día para ofrecer la mejor conectividad a nuestros clientes y preparar la red para los servicios del futuro. Haber alcanzado 2 Tbps sobre una única longitud de onda demuestra que estamos liderando la evolución hacia las redes de nueva generación».
¿Por qué se intenta poner en marcha esta iniciativa?
MasOrange continúa inmerso en crear un espacio digital innovador y prevé que en los próximos cinco años se multiplicará exponencialmente el uso de datos, debido a la mejora del 5G y a la intervención de la inteligencia artificial. La integración de 2 Tbps será clave para aportar una red de transmisión de datos más refinada y atender así a un conjunto de características fundamentales para los nuevos servicios digitales:
- Conexión de las centrales mediante 50 G-PON.
- Red metro totalmente óptica con arquitectura OXC (interconexión de señales ópticas entre diferentes rutas sin necesidad de conversión eléctrica).
- Red troncal de larga distancia con protección ASON híbrida (permite que la red se recupere en caso de fallo).
- Gestor inteligente con IA para operación autónoma.
- Mapa digital de transmisión para conocer en tiempo real la latencia entre tramos WDM.
