Josef Vojtěch Oddělení Optických sítí CESNET

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

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

Efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí

Efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností pro metrologii a měřící systémy

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

Softwarově řízená optická infrastruktura pro podporu experimentů

Vývoj a nasazení Czech Light

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?

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

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

Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

CWDM CrossConnect pro Datacentra

Jedno vlákno pro všechny

Přenosy signálů citlivých na časování, pokročilé přepínače pro Open DWDM

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Praktické aspekty přenosu přesného času

PB169 Operační systémy a sítě

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?

České Radiokomunikace

SOUČASNOST A BUDOUCNOST SÍTĚ CESNET SÍŤOVÁ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA CESNET2

CESNET a akademická sféra , Josef Baloun, Systémový inženýr

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

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

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o.

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

Migrace sítě CATV na HFC Název prezentace 2015

České Radiokomunikace Martin Novák, Robert Kolman

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ

Přenos signálů, výstupy snímačů

evropský sociální fond v ČR

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

Optická přenosová platforma

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů

Páteřní optická síť kraje Vysočina

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

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Optoelektronika. Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT

Zkušenosti OPTOKON z uplatnění zařízení CzechLight. Národní konference CESNET Pavel Pospíchal

Přenos dat v počítačových sítích

Monitoring fyzické vrstvy PON

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

OTDR Optical time domain reflection

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Velká data a moderní optické sítě

(CD?,PMD?) InBand měření OSNR signálu DWDM. Jan Brouček, Praha, WDM Systems Summit 7.dubna InBand měření OSNR.

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

MOTOROLA Řešení Point-to-Multipoint pro ISP. Radek Smok, KonekTel, a.s. Deputy Commercial Director

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

OTDR v roce 2012 požadavky a parametry

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

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: Boonton

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

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

Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem. Ing. Jaroslav Mládek, Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o.

SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA MONITORING

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

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou.

100G a optická i elektrická měření v laboratoři CESNETu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

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

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27.

Koncepce CzechLight, nasazení ROADM v síti CESNET2

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

Fiber Deep skelnatění koaxiálních sítí pokračuje

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken

FTTx sítě v roce 2012

Global Positioning System

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

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

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM

RADOM, s.r.o. Pardubice Czech Republic

OPTICKÝ VÝKONOVÝ TESTER

Testování Triple play služeb & EtherSAM

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

FTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

BEZPEČNÁ DISTRIBUCE PŘESNÉHO ČASU. Vladimír Smotlacha CESNET. seminář Praha

Transkript:

OPTICKÉ LINKY A JEJICH PERSPEKTIVA PRO PŘENOS PŘESNÉHO ČASU A FREKVENCE, MOŽNOST SDÍLENÍ S DATY Josef Vojtěch Oddělení Optických sítí CESNET 24. května 2018 Praha

OSNOVA Proč? Jak? Jednosměrné využití vláken Obousměrné využití vláken Sebeochranná funkce infrastruktury Otevřený linkový/přenosový systém Czech Light https://czechlight.cesnet.cz/cs/

PROČ POUŽÍVAT OPTICKÉ LINKY PRO PŘENOS PŘESNÉHO ČASU A FREKVENCE?

PROČ? Odpadá potřeba antén Podzemí Rozlehlé budovy (bezpečnost) RF klid Spoofing, jamming Satelitní metody dosáhly svých možností Dlouhá doba šíření (20 000 /72 000 km)

PROČ? Satelitní metody CV GNSS (GPS, GLONASS, ) 3 50 ns GNSS PPP (Precise Point Positioning) 0.1 ns TWSTF 0.1 ns

PROČ? Satelitní metody Credit: Droste13

JAK POUŽÍVAT OPTICKÉ LINKY PRO PŘENOS PŘESNÉHO ČASU A FREKVENCE?

JAK? Modem/Modemy Vlákno

JAK? Dosah - optické zesilovače Zesílení přímo v optické doméně bez mezipřevodu na elektrické signály Časování zachováno, dosah až tisíce kilometrů

JAK? Vlnový multiplex - CWDM, DWMD Vlákna lze takto snadno sdílet s daty VOA VOA VOA VOA 40x až 80x CL-VMUX C L A CL-ROADM C L A VOA

JAK? Temná vlákna dostatek kapacity Současné systémy: 9 Tbit/s v 35 nm C pásma (např. kapacita NIX CZ 3 Tbit/s) Systémy nastupující: 23 Tbit/s (400 Gbit/s) Na trhu existuje (20let) technologie i pro L pásmo 90nm (60 Tbit/s) Nízkoútlumové okno v jednovidovém vlákně ~ 400nm (0,27 Pbit/s)

JAK? 2011 přenos přesného času 550 km - Praha, CZ (UFE) Vienna, AT (BEV) TDEV < 30 ps

Vlevo 7. října 2011 14. března 2012 cca. 350ns, vpravo: denní změny 4-7ns Zazemněné vlákno Doba šíření: τ = 1 c L 0 n. dl Teplotní vlivy: n(t), L(T) : τ/ τ ~ 10-5 / C (4 ns/ C na 100 km) Vibrace, dvojlom n(x) n(y) JAK?

JAK? Obousměrné šíření jedním vláknem Termální jevy se vyruší, vliv pomalých vibrací také

POKROČILÉ FOTONICKÉ SLUŽBY E-INFRASTRUKTURY Před Po

POKROČILÉ FOTONICKÉ SLUŽBY E-INFRASTRUKTURY Temný obousměrný kanál 78km Zesilovaný obousměrný kanál 306 km TDEV <20 ps TDEV <20 ps Obousměrně zesilované přenosy nemají zásadní vliv na stabilitu (TDEV)

JAK? CLA BiDi (simple, dual) určené pro přenosy přesných a stabilních veličin CLI, Web GUI, stabilita 2 ps (TDEV)

JAK? Přenosy ultra-stabilní optické frekvence Laserový standard pro telekomunikační pásmo 1540 nm, vyvinut v ÚPT AV v Brně Využívá saturované absorpce v parách acetylenu 13 C 2 H 2 : Optovláknový laser s velmi úzkou šířkou čáry (<100 Hz) Relativní frekvenční stabilita na úrovni 10-13 a lepší

Rel. stabilita linky bez kompenzace: 8e -14 / 1 s, 1e -15 / 4e 5 s JAK?

PROČ? Aplikace Kalibrace optických senzorových systémů

SEBEOCHRANNÁ FUNKCE INFRASTRUKTURY

Monitoring vibrací v okolí vláken SEBEOCHRANNÁ FUNKCE INFRASTRUKTURY Využívá sledování a vyhodnocení fáze nebo polarizace světla, aktivně i pasivně Proaktivní ochrana, v případě pozitivní detekce lze přejít na záložní trasu a výpadku předejít J. E. Simsarian and P. J. Winzer, "Shake before break: Per-span fiber sensing with in-line polarization monitoring," Optical Fiber Communications Conference and Exhibition 2017 (OFC),

SEBEOCHRANNÁ FUNKCE INFRASTRUKTURY Vibrace fázové-otdr Přenosové vlákno Osciloskop Přesnost lokalizace v řádu desítek metrů!

SEBEOCHRANNÁ FUNKCE INFRASTRUKTURY Detekce na dvou vláknech. Vibrace Klepání na kabel Přenosové vlákno Přenosové vlákno

Sdílení vláken aplikacemi je nezbytné Souběhy dat s aktivními metodami intenzivně testovány SEBEOCHRANNÁ FUNKCE INFRASTRUKTURY Současný přenos 100 Gbit/s aktivním senzorickým systémem (špičkově až 27 dbm) Vše v jednom: čas, senzing, data a optická frekvence T. Horvath et al, Simultaneous transmission of accurate time, stable frequency, data, and sensor system over one fibre with ITU 100GHz grid Optical Fibre Technology, 2018

OTEVŘENÝ LINKOVÝ SYSTÉM CZECH LIGHT

Kompletní otevřený linkový/přenosový DWDM systém Nasazeno více než 130 zařízení rodiny Czech Light v síti CESNET2 Lepší využití vláknových kapacit (C + L + obousměrných přenosy) Chráněno 11 patenty (ČR, EU, US) OTEVŘENÝ LINKOVÝ SYSTÉM CZECH LIGHT Switching / Routing Cisco Juniper Alcatel (Nokia) Arista Czech Light (Otevřený linkový systém) Vlákna

OTEVŘENÝ LINKOVÝ SYSTÉM CZECH LIGHT CL-VMUX Variable Multiplexer (bez)barevný, vzdálený monitoring, ekvalizace CLA - nízkošumové optické zesilovače určené pro překonání velkých segmentů VOA VOA VOA VOA 40x až 80x CL-VMUX C L A CL-ROADM C L A VOA

OTEVŘENÝ LINKOVÝ SYSTÉM CZECH LIGHT Nové SDN CL ROADM Reconfigurable Add/drop Multiplexer Modulární - lze z něj stavět uzly libovolného stupně (1 stupeň = 1U) Flex-grid, Colorless, Directionless CLI, Web GUI NETCONF and YANG control

ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ

ZÁVĚR Optická vlákna umožňují dosahovat unikátní stability přenosů (srovnání s RF) Optická vlákna jsou stále jediný způsob přenosů velkých objemů dat na velké vzdálenosti

PODĚKOVÁNÍ Jan Gruntorád, Helmut Sverenyák, Vladimír Smotlacha, Václav Novák, Karel Slavíček, Jakub Mer, Lada Altmannová, Michal Altmann, Ondřej Havliš, Michal Hažlinský, Tomáš Horváth, Miloslav Hůla, Jan Kundrát, Martin Míchal, Petr Münster, Jan Nejman, Jan Radil, Pavel Škoda, Martin Šlapák, Radek Velc, Rudolf Vohnout

Děkuji za vaši pozornost Dotazy prosím? josef.vojtech@cesnet.cz http://photonics.cesnet.cz