Optické sítě. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Podobné dokumenty
Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

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

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz

Aspekty DWDM technologie.

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

František Potužník, ÚVT UK. Pro VRS 99 František Potužník, ÚVT UK 1

CESNET a akademická sféra , Josef Baloun, Systémový inženýr

CWDM CrossConnect pro Datacentra

PŘEPÍNÁNÍ A SMĚROVÁNÍ OPTICKÝCH SIGNÁLŮ JE UŽ TO TADY?

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA

Systémy pro sběr a přenos dat

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

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

B-ISDN, ATM (vlastnosti)

Počítačové sítě I 7. WAN, ATM. Miroslav Spousta, 2004

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Optické transceivery x Optické trasy

Seminář Sítě FTTx v roce 2010

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Asynchronous Transfer Mode ATM

Optické spoje v metropolitní síti. Ing. Kamil Šmejkal ČVUT Výpočetnía informační centrum

XD Routing a vstupní I/O systém. Digitální broadcast technologie

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Telekomunikační sítě WAN sítě

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

Směrovací protokoly, propojování sítí

Optická vlákna a práce s nimi

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

X.25 Frame Relay. Frame Relay

Počítačové sítě Implementace RM OSI. Počítačové sítě - Vrstva datových spojů 1

Jedno vlákno pro všechny

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Počítačové sítě I. 7. WAN, ATM Miroslav Spousta,

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

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.

Distribuované systémy a počítačové sítě

Historie vláknové optiky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Transceivery versus kabeláž v datacentrech. Ing. Jaromír Šíma

Přístupové sítě. Druhy optických a hybridních sítí. Uspořádání metalických přípojek. Rozdělení optických přístupových sítí. FTTEx

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ

Optická přenosová platforma

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook

Vysokorychlostní sítě 1999

Datové komunikace. Informační systémy 2

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Modemy a síťové karty

MPLS MPLS. Label. Switching) Michal Petřík -

Přenos dat v počítačových sítích

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

Efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností

Pasivní prvky: kabely

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

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

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

Když desítka nestačí

Josef Vojtěch Oddělení Optických sítí CESNET

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C

íta ové sít baseband narrowband broadband

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Základy počítačových komunikací

České Radiokomunikace

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Témata profilové maturitní zkoušky

Řešení počítačové sítě na SOU Valašské Klobouky

HDMI kabely Nebalené kabely

OPTICKÝ VÝKONOVÝ TESTER

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Připojení k rozlehlých sítím

Směrování VoIP provozu v datových sítích

Fyzická vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

XD Routing a vstupní I/O systém. Digitální broadcast technologie

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Technická dokumentace

Řízení datového toku, QoS

PB169 Operační systémy a sítě

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

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Transkript:

Optické sítě RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11, Předn. 8 https://edux.fit.cvut.cz/bi-psi Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Obsah optické sítě optický přenos typy vláken vlnové délky WDM prvky optických sítí ATM buňky ATM virtuální okruhy služby 2

Optické linky - historie 70-tá léta vlákno s útlumem 20 db/km polovodičový laser 3

Optické sítě rozvoj 850 nm, 1310 nm, 1550 nm 1. generace: GaAs laser, 850nm (80. léta) 45 Mb/s, multi-mode, regenerace 10km 2. generace: 1310 nm (2. polovina 80. let) 1310 nm, 1 db/km, 100 Mb/s, multi-mode 2 Gb/s, single mode, regenerace 50 km 3. generace: 1550 nm (90. léta) 1550 nm, regenerace 60-70km 2.5 Gb/s a 10 Gb/s 4

Lom a odraz světla 5

Lom a odraz světla (2) 6

Lom a odraz světla (3) 7

Šíření světla ve vlákně 8

Typy vláken 9

Vlákno - singlemode Single mode (SM, SMF) průměr jádra 9 μm typicky pod 10 vlnových délek přenáší pouze základní mód, další módy jsou potlačeny (cut-off) mód jedno z řešení vlnové (Maxwellovy) rovnice pro dané vlákno a vlnovou délku útlum 0.2 db/km pro 1550 nm, resp. 0.4 db/km pro 1310 nm 10

Vlákno - multimode průměr jádra 50 100 μm multimode, step-index (MM SI) modální disperse: různě dlouhá cesta pro různé paprsky 10 Mb/s multimode, gradientní index (MM GI) snížená modální disperse 100 Mb/s 1 Gb/s (příp. 10 Gb/s) plastový multimode útlum 1 4 db/km, resp. <10 db/km pro plast 11

Optická pásma - singlemode pásmo (band) O (Original) 1260 1360 nm E (Extended) 1360 1460 nm S (Short wavelength) 1460 1530 nm C (Conventional) 1530 1565 nm L (Long wavelength) 1565 1625 nm U (Ultra) nad 1625 nm 12

Optické vlastnosti chromatická disperse (CD) index lomu závisí na vlnové délce lze kompenzovat vložením speciálního vlákna Polarizační disperse (PMD - Polarization Mode Dispersion) závisí na homogenitě vlákna nelineární jevy 13

Multiplexer / demultiplexer multiplexer sloučí signál z několika vysílačů do jednoho vlákna každý vstupní signál má jinou vlnovou délku (wavelength, color, lambda,...) demultiplexer rozdělí vstupní signál na jednotlivé vlnové délky 14

Multiplexování OADM Optical Add-drop Multiplexer umožní přidat (odebrat) jednu nebo více vlnových délek do signálu DWM pevná konfigurace (resp. výměnné filtry) změna vyžaduje ruční zásah ROADM Reconfigurable OADM délkově ovládané konfigurace plní funkci optického směrovače OXC Optical Cross-connect optická přepojovací matice s vice vstupy / výstupy ROADM je OXC se 2 vstupy / výstupy 15

Transceiver transmitter + receiver kombinuje přijímač i vysílač v jednom modulu standardizované typy / konektory, snadná záměna jiná technologie (např. UTP) odlišný výkon odlišná vlnová délka příklad: 1 Gb/s: GBIC, SFP 10 Gb/s: SFP+, XFP, XENPAK 16

Optické vysílače převážně polovodičové prvky LED dosah několik km do 100 (resp. 622) Mb/s laserová dioda koherentní světlo 10 Gb/s (i více) desítky km (typicky do 80 km) modulace: svítí / nesvítí přímá modulace externí modulátor pro velmi vysoké rychlosti 17

Optické detektory polovodičová fotodioda širokopásmový detektor převodník proud-napětí omezující zesilovač vyrovnání různého výkonu vstupního optického signálu výstupem je digitální elektrický signál 18

Zesilovače opto-elektrické zesilovače optický signál převeden na elektrický znovu vyzářen kombinace se síťovými prvky (switch) výhody: plné obnovení signálu téměř neomezené opakování snadné rozbočení nebo změna vlnové délky nevýhody není protokolově transparentní pracuje jen s jedním signálem 19

Optické zesilovače přímé zesílení optického signálu transparentní protokol rychlost (bit-rate) zesiluje celé pásmo dosah lze zvýšit na 1000-2000 km příklad Ramanův zesilovač Erbiový (Erbium Doped Fibre Amplifier - EDFA) pásmo C a L polovodičový zesilovač (Semiconductor optical amplifier - SOA) 20

WDM WDM - Wavelength-division multiplexing jedno vlákno přenáší více signálů s různými vlnovými délkami 21

CWDM CWDM Coarse WDM 18 kanálů v rozsahu 1270 / 1610 nm (pásma O C) různé specifikace, mezery cca 20 nm nevhodné pro zesílení použití zejména pro LAN / WAN levná implementace, vhodné např. pro fiber-to-home 22

DWDM DWDM Dense WDM pásmo 1525 1565 nm (C band) a 1570 1610 nm (L band) specifikace se postupně mění původní rozestup 100 GHz (0.8 nm) ref. bod 193.10 THz (1552.52 nm) později i 50 GHz a 25 GHz až 160 kanálů 23

Komponenty DWDM koncový multiplexer (terminal multiplexer) vstupní obvod linkový zesilovač (intermediate line repeater) EDFA rozestup 80-100 km linkový terminál (intermediate optical terminal) OADM zesílený výstupní signál dosah až 140 km koncový demultiplexer (terminal demultiplexer) výstup 24

Optická síť CESNET (2010) 25

ATM Asynchronous Transfer Mode Základní idea: integrovat různé služby přenos dat, obrazu a zvuku včetně telefonní sítě! umožnit vznik společné infrastruktury pro všechny typy datových přenosů 26

ATM prvky sítě Koncová zařízení adaptér síťová karta router, LAN switch tel. ústředna, videokonferenční zařízení ATM switch (přepínač) spojení každý s každým implementace hardwarem (rychlost) ATM adresy - 20 byte univerzální číslovací plán obsahuje i 6 byte MAC adresy 27

ATM Cell 5 byte záhlaví 48 byte data základní jednotka přenosu pevná délka 53 bytů v záhlaví označení virtuální cesty VC Virtual Connection VPI (Virtual Path Identifier) 8 nebo 12 bitů VCI (Virtual Channel Identifier) 16 bitů 48 bytů payload 28

Virtuální spojení buňka neobsahuje adresu ATM, jen VPI/VCI před přenosem je třeba cestu vytvořit PVC Permanent Virtual Connection administrátor sestaví ručně SVC Switched Virtual Connection vytvořeno dynamicky na žádost koncového zařízení signalizace parametrem je ATM adresa 29

Služby ATM CBR Constant Bit Rate vyhrazené pásmo, konstantní zpoždění emulace okruhů VBR Variable Bit Rate specifikováno max. pásmo pro komprimované přenosy (video) UBR Unspecified Bit Rate služba best effort, možná ztráta buněk datové přenosy (např. IP) ABR Available Bit Rate přidělí zbylé pásmo, malé ztráty řízení toku dat 30

IP over ATM driver ATM adaptéru emuluje služby ATM transparentní pro všechny aplikace 31

ATM před 10 lety veliké ambice: jednotný síťový standard implementuje fyzickou, spojovou a síťovou vrstvu odstraní konflikt mezi přepínáním okruhů a paketů řešení: malé buňky konstantní velkosti podpora telekomunikačních operátorů podpora EU projekty TEN-34 (od 1995) a TEN-155 (od 1998) národní akademická síť CESNET 34 Mb/s (předtím 2 Mb/s) později zvýšeno na 155 Mb/s vše fungovalo ale nešlo dále rozvíjet 32

ATM dnes současný stav telekomunikace ADSL proč neuspělo pokročilé služby se neujaly (většina provozu UBR) velmi drahé pro větší rychlosti (nad 622 Mb/s) výhoda malých buněk zanikla po rozvoji 1 GbE síťová vrstva IP je flexiilnější Ethernet je levnější a vhodný i pro dálkové spoje chystá se 100 GbE dobré myšlenky ATM využity v MPLS 33

Poděkování V přednášce byly částečně využity slajdy autorů Jan Kubr z FEL ČVUT, Josef Vojtěch z Cesnetu a Vladimír Horák z Rektorátu UK 34

Děkuji za pozornost 35