Velká data a moderní optické sítě



Podobné dokumenty
Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

Služby e-infrastruktury CESNET

FOTONICKÉ SLUŽBY E-INFRASTRUKTURY A SYSTÉM CZECH LIGHT. Oddělení optických sítí CESNET Prezentující: Jan Radil , Praha

SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA MONITORING

Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček Michal Janošek

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Softwarově řízená optická infrastruktura pro podporu experimentů

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí

POKROČILÉ FOTONICKÉ SLUŽBY E-INFRASTRUKTURY ANEB OTEVŘENÝ LINKOVÝ SYSTÉM CZECH LIGHT

Možnost sdílení vláken v metropolitní síti, navýšení přenosové kapacity od přístupové sítě až po transportní síť

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Komunikační infrastruktura. síť CESNET2

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

CESNET, GRIDy a přenosy dat

Popis výukového materiálu

STASA s.r.o. 03/18/2014

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Historie, současnost a budoucnost sdružení CESNET. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o Praha

České Radiokomunikace

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

CESNET a akademická sféra , Josef Baloun, Systémový inženýr

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Motorola GPON v reálném nasazení. Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz. EDERA Group a.s.

Enabling Grids for E-sciencE. Projekt EGEE / VOCE. Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET. INFSO-RI

Hlavní milníky rozvoje sdružení CESNET

Optická přenosová platforma

Rozdělení (typy) sítí

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

Efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností

PŘEPÍNÁNÍ A SMĚROVÁNÍ OPTICKÝCH SIGNÁLŮ JE UŽ TO TADY?

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Přenos signálů, výstupy snímačů

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

Optická gigabitová páteř univerzitní sítě má kruhovou topologii s uzly tvořící dva kruhy propojenými v následujícím pořadí:

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK

MetaCentrum. Tomáš Rebok MetaCentrum NGI, CESNET z.s.p.o. CERIT-SC, Masarykova Univerzita Olomouc,

Prostředky spolupráce v reálném čase

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON

Souhrnný pohled na služby e-infrastruktury CESNET

Technologie bezdrátových sítí. Nové generace bezdrátových sítí s vysokou kapacitou přenosu. Ing. David Němec

Celosvětové trendy v distribuci TV

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Základy počítačových komunikací


FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

POPIS SLUŽBY CARRIER INTERNET

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

On-line datový list WTB4SC-3P2262A00 W4S-3 MINIATURNÍ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

SOUČASNOST A BUDOUCNOST SÍTĚ CESNET SÍŤOVÁ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA CESNET2

Užití kamerových systémů ve městech a obcích. Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s.

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

K čemu slouží počítačové sítě

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

Služby e-infrastruktury CESNET

Popis výukového materiálu

FYZIKA Světelné vlnění

METACENTRUM. Miroslav Ruda CESNET. Seminář MetaCentra, Praha

Počítačové sítě internet

Virtualizace MetaCentra

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě

PB169 Operační systémy a sítě

íta ové sít baseband narrowband broadband

ATEN připojte se! ATEN International Váš partner v oblasti KVM, audio a video řešení

Přenosová média. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Možnosti připojení k internetu

On-line datový list. WS/WE2F-E010 S04 W2 Flat MINIATURNÍ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

5. Optické počítače. 5.1 Optická propojení

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ

Seminář Sítě FTTx v roce 2010

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Infračervený teploměr

Nové směry v návrhu a realizaci sítí - vyřeší koherentní systémy vše?

Josef Vojtěch Oddělení Optických sítí CESNET

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

MetaCentrum. Miroslav Ruda. březen 2017, Brno CESNET

On-line datový list. WTT190L-A2232 PowerProx MULTITASKINGOVÉ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

CESNET A SÍŤ ZČU. Michal Petrovič

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ. David Antoš CESNET

Rozvoj FTTx v ČR. FTTx Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Zdroj: ČTÚ 2011/09. Jan Brouček,

Služby e-infrastruktury CESNET

Gridy v České republice. Luděk Matyska Masarykova univerzita v Brně CESNET, z.s.p.o.

Transkript:

J.Radil, M.Hažlinský, S.Šíma, R.Vohnout, J.Vojtěch

Toto povídání bude trochu technické. Pokud mluvíme o optických sítích tak je těžké se technickým tématům vyhýbat. Nebudeme se zabývat detaily (alespoň z pohledu přednášejícího).

Optické nebo fotonické sítě? Slovo optika/optics pochází ze staré řečtiny, ὀπτική, znamená vzhled nebo pohled (a určitě má další významy, bohužel nejsem postižen klasickým vzděláním). Opravdu dlouho používané slovo, existuje kniha jistého pana I.Newtona zvaná Opticks, 1704. Slovo fotonika/photonics' je odvozeno z řeckého slova 'photos' což znamená světlo. Phos Φῶς (genitiv: photos Φῶτῶς). Objevilo se v někdy 1960, popisovalo nové výzkumné oblasti (laser, optické vlákno).

Optické nebo fotonické sítě? Slovo 'optics pochází ze staré řečtiny, ὀπτική, znamená vzhled nebo pohled (a určitě má další významy, bohužel nejsem postižen klasickým vzděláním). Opravdu dlouho používané slovo, existuje kniha jistého pana I.Newtona zvaná Opticks, 1704. Slovo 'photonics' je odvozeno z řeckého slova 'photos' což znamená světlo. Phos Φῶς (genitiv: photos Φῶτῶς). Objevilo se v někdy 1960, popisovalo nové výzkumné oblasti (laser, optické vlákno).

Optické sítě jsou dnes běžné, optické kabely jsou k dispozici na celé zeměkouli. Nic lepšího než optiku dnes k dispozici nemáme samozřejmě bezdrátové technologie mají své nezastupitelné místo (např. meziplanetární Internet pana Vintona Cerfa, nejen Wi-Fi). Přesná definice Velkých dat neexistuje, mění se. Kažý výrobce nebo poskytovatel má své definice. Velká data jsou například meteorologie, genomika, astronomie, fyzika,...gb asi nestačí, TB(?), PB, EB...

Malé odbočení: V anglicky psané literatuře (a té je většina) se používá tzv. krátká škála: milión 10 6, bilión 10 9, trilión 10 12,... My v Česku používáme tzv. dlouhou škálu: milion 10 6, miliarda 10 9, bilion 10 12,... Podobné zmatky jako metry vs. stopy Možná lépe používat zeta, exa, peta, tera, giga,...

https://www.flickr.com/photos/centralasian/3324024446/

https://www.telegeography.com/telecom-maps/submarine-cable-map/

Optické sítě jsou běžné co nám nabízejí? Velké přenosové rychlosti, dnes běžně 100 Gb/s CESNET2. Nízká spotřeba energie oproti vyšším vrstvám. Používá se tzv. DWDM technologie, přenáší se více vlnových délek najednou celková přenosová kapacita může být např. 80 x 100 Gb/s = 8 Tb/s. Kapacity je ještě dost, nové možnosti se zkoumají (160x200G). Teoretický limit standardního optického vlákna cca 100 Pb/s. Špičková rychlost přenosu je dnes 400 Gb/s (komerční zařízení) a existují i praktické demonstrace 1 Tb/s. 1 Tb/s je skutečně hodně, začína být problém se zpracováním signálu.

A nějaké nevýhody optických sítí? Horší služba? Rychlost šíření světla ve vlákně (SiO 2 ) je jen 200 000 km/s. Na oběžnou dráhu zatím žádný kabel nevede. Když existují návrhy vesmírného výtahu tak proč ne i vesmírného optického kabelu? Obé společně? Existují i speciální druhy vláken ( dutá ), rychlost šířrní světla 300 000 km/s. Dlouhá cesta od vlákna k optické (fotonické) síti.

Nové (nejen) vědecké aplikace dnes mohou využívat všech možností, které jim moderní optické sítě nabízejí. Jaké jsou to aplikace? Například fyzika jaderných částic urychlovače. Třídiče genomu a velká pole teleskopů jsou dalším příkladem přístrojů, které generují opravdu velké množství dat. I když zas tak nové aplikace to nejsou. Jak velká množství dat? Skutečně jsou to Velká data? Velký částicový srážkostroj (LHC v CERNu) produkuje 15 (někdo říká 25) PB dat za rok. Ale to už jsou data po částečném zpracování, LHC ve skutečnosti produkuje 1 PB dat za sekundu. http://www.lhc-closer.es/1/3/12/0 1 PB/s je samozřejmě příliš pro jakoukoliv síť nebo systém. Předzpracování ve specializovaném hardware.

Třídiče genomu 20 TB na jednoho pacienta. Toto číslo je jen jeden příklad, jistě se může lišit dle typu přístroje i metody sekvenování. GÉANT Open Call project, ARES (Advanced networking for the EU genomic Research). The Catalog of Human Genetic Variation (1000 Genomes), for example, is 464 TB for just 1000 samples. GÉANT je panevropská síť pro vědu a vzdělávání. V ČR ÚMG AV ČR Praha nebo BIOMEDREG Olomouc. Samozřejmě je potřebná velká přenosová kapacita.

http://omicsmaps.com/

Další příklad: pole (radio)teleskopů například evlbi. Celosvětová síť propojených radioteleskopů velmi vysoké rozlišení, vysoká přesnost. Odhady (the EC) produkce dat: stovky Gb/s, také Tb/s. Stejně jako u urychlovačů předzpracování dat. Je potřebná nejen velká kapacita, ale také přesný čas. Musíme vědět v kolik hodin k pozorování došlo. I v tomto případě můžou optické sítě pomoci umožňují přenos přesného času, také stabilní frekvence (malé a stabilní zpoždění šíření signálu). Přesný čas/stabilní frekvence nejsou Velká data, ale jsou to velmi důležité nové aplikace. 1Tb/s nemusí někdy stačit...

image credit Tae-Hyun, Jung (MPIfR, 2004)

Dosah spojení není omezen jen na Česko, díky sítím jako je GÉANT (www.geant.net) nebo GLIF (www.glif.is) lze velká data přenášet na velké vzdálenosti. CESNET má spojení na GÉANT i GLIF. Uvedl jsem, že 100G rychlosti jsou dnes běžné. To je pravda, ale většinou na páteřních sítích. Přístupové sítě mají kapacitu většinou 10 Gb/s (nebo N x 10 Gb/s pokud používají technologii DWDM). Problém je cena, 10G vs 100G je rozdíl v ceně cca 100x. Tento poměr je zase jen příklad, určitě lze najít rozdílná čísla. Pokud jsou zdroje velkých dat mimo páteřní síť(ě) je třeba včas připravit odpovídající projekt nasvícení poslední míle. CESNET je připraven se zájemci spolupracovat.

http://www.geant.net/resources/media_library/pages/maps.aspx

http://www.glif.is/publications/maps/

Spojení buď čistě opticky (OOO) nebo s využitím optoelektrické konverze (OEO). Spotřeba energie: Internet IP layer 10nJ/bit OEO WDM layer 0.01-0.1nJ/bit OOO OOO nejmenší a konstantní zpoždění, postupem na vyšší vrstvy se situace zhoršuje. Vyšší vrstvy znamenají také vyšší cenu zařízení. Problém s propustností na vyšších vrstvách - TCP. Použití různých termínů: světelná cesta aka lightpath OOO ale také OEO, lambda OOO/OEO, vyhrazený okruh OEO, vyhrazené pásmo,...možné problémy s terminologií.

Pokročilé služby, které optické sítě a CESNET nabízí: Vyhrazený DWDM kanál nebo ethernetový okruh (bod-bod, kvalitnější než sdílený ethernet). Vyšší nároky na realizaci poslední míle pro DWDM technologie vlákno až ke koncovému uživateli. Vyšší cena leč mnohem větší možnosti.

Nové trendy: nasazení technologie s podporou SDN (Softwarově Definované Sítě). Flexibilita, snadnější a rychlejší poskytování služeb na míru uživatelské aplikaci. Odvětví sítí kde aktuálně probíhá rychlý vývoj (obzvláště v oblasti datových center). Možnosti jak lépe propojit datové zdroje vzdálených pracovišť.

http://www.cesnet.cz/services/ip-connectivity-ip/cesnet2-network-topology/?lang=en

http://www.wired.com/2013/05/vint-cerf-interplanetary-internet/ http://en.wikipedia.org/wiki/space_elevator http://www.cpi.com/projects/vlbi.html http://www.geant.net/opencall/applications/pages/ares.aspx http://people.eng.unimelb.edu.au/rtucker/talks/files/tucker_ecoc_tutorial.pdf http://www.atnf.csiro.au/research/workshops/2013/astroinformatics/talks/skaa stroinformatics2013.pdf https://indico.skatelescope.org/getfile.py/access?contribid=3&resid=0&materia lid=0&confid=176 http://en.wikipedia.org/wiki/very-long-baseline_interferometry http://en.wikipedia.org/wiki/software-defined_networking

Poděkování kolegům z CESNETu.

Děkuji za pozornost