Softwarově řízená optická infrastruktura pro podporu experimentů

Podobné dokumenty
Vývoj a nasazení Czech Light

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

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

Efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností

Josef Vojtěch Oddělení Optických sítí CESNET

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

Jedno vlákno pro všechny

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

CESNET a akademická sféra , Josef Baloun, Systémový inženýr

SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA MONITORING

Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí

Budování sítě v datových centrech

CWDM CrossConnect pro Datacentra

Aktivní prvky: přepínače

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě.

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Prostředí pro spolupráci Multimédia

MPLS MPLS. Label. Switching) Michal Petřík -

Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Technická dokumentace

CESNET, GRIDy a přenosy dat

REVOLUČNÍ ARCHITEKTURA OPTICKÉ VRSTVY SÍTĚ CESNET3. Pavel Škoda a Michal Hažlinský

Velká data a moderní optické sítě

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

Budování sítě v datových centrech

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

Služby e-infrastruktury CESNET

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

SOUČASNOST A BUDOUCNOST SÍTĚ CESNET SÍŤOVÁ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA CESNET2

Komunikační infrastruktura. síť CESNET2

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Monitoring fyzické vrstvy PON

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

RF video jako překryvná služba FTTH

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Přechod na virtuální infrastrukturu

Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS

ICT plán školy. pro období školního roku 2012/ / Základní údaje o škole. ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace

Počítačové síťě (computer network) Realizují propojení mezi PC z důvodu sdílení SW (informací, programů) a HW(disky, tiskárny..)

Moderní privátní cloud pro město na platformě OpenStack a Kubernetes

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

VPN - Virtual private networks

Přenosy signálů citlivých na časování, pokročilé přepínače pro Open DWDM

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Jak se měří síťové toky? A k čemu to je? Martin Žádník

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

PB169 Operační systémy a sítě

2N NetSpeaker Vlastnosti

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

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

Počítačové sítě internet

CESNET A SÍŤ ZČU. Michal Petrovič

Prostředí pro spolupráci Multimédia

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant

Platforma Juniper QFabric

Virtualizace storage infrastruktury

Praktické aspekty přenosu přesného času

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

METACENTRUM. Miroslav Ruda CESNET. Seminář MetaCentra, Praha

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

Počítačová síť ve škole a rizika jejího provozu

CARRIER ETHERNET MULTI POPIS SLUŽBY, CENY ZA PRODEJ, INSTALACI A SERVIS

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

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

KAPITOLA 1 Úvod do zkoušky VMware Certified Professional pro vsphere 25. KAPITOLA 2 Úvod do serverové virtualizace a řady produktů VMware 43

Metropolitní síť v Plzni a její služby. PilsEDUNet

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače

ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace. ICT plán školy. pro období školního roku 2018/2019 a 2019/2020

Od analogových ke sdíleným MKDS systémům. Production of intrinsically safe equipment

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

CARRIER ETHERNET PROFI POPIS SLUŽBY, CENY ZA PRODEJ, INSTALACI A SERVIS

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

BEZPEČNOST CLOUDOVÝCH SLUŽEB

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra,

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant

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

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

České Radiokomunikace

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

Seminář Sítě FTTx v roce 2010

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

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

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc

CESNET A SÍŤ ZČU. Michal Petrovič

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank

PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0

Virtualizace MetaCentra

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

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

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.


Transkript:

Optické komunikace 205 Softwarově řízená optická infrastruktura pro podporu experimentů Michal Hažlinský, Josef Vojtěch, Ondřej Havliš, Jan Kundrát a Pavel Škoda CESNET Oddělení optických sítí Ondrej.Havlis@cesnet.cz http://www.cesnet.cz/ http://czechlight.cesnet.cz/ 20. říjen 205

?Testbed? Univerzální prostředí Sloužící pro testování a vývoj Současných a nových Technologií Služeb Určené pro Výzkumnou a akademickou sféru Výzkumníkům, experimentátorům, Ph.D studentům Uživatelům třetím stranám 20. říjen 205 Optické komunikace 205 2

Sdílené prostředí pro spolupráci a Testbed jako služba Sdílené prostředí Využívá různé virtualizační nástroje k vytvoření izolovaných prostředí Testbedů Více testbedů může sdílet infrastrukturu v jeden čas je-li dostatek volných prostředků Možnost využití služeb produkčních sítí a propojení s podobnými službami ve světě 20. říjen 205 Optické komunikace 205 3

Sdílené prostředí pro spolupráci a Cíl Testbed jako služba Snadněji a rychleji sestavit síťové prostředí pro testování a experimenty Požadované vlastnosti Poskytnout uživatelům úplný přístup k požadovaným zdrojům co nejjednodušším způsobem Flexibilita a škálovatelnost Spolehlivost Selhání konkrétního experimentu nezpůsobí fatální selhání celé infrastruktury Umožnit replikovatelnost experimentů Řízené prostředí 20. říjen 205 Optické komunikace 205 4

GÉANT Testbed Service Aktivita započala v roce 203 v projektu GN3plus a pokračuje dále v současném projektu GN4 Služba v rámci projektu GEANT nabízející uživatelům dynamicky vytvářená izolovaná experimentální prostředí provozovaná nad reálným fyzickým hardwarem Uživatel má požadovanou kapacitu vždy vyhrazenou pro sebe V současné době nasazeno 7 uzlů v sedmi zemích v PoP sítě GEANT Praha, Bratislava, Ljubljana, Milano, Londýn, Amsterdam, Hamburk Každý uzel vybaven PC servery HW switch s podporou OpenFlow v.3 Páteřní MPLS přepínač 20. říjen 205 Optické komunikace 205 5

GÉANT Testbed Service Control Framework Vyvinut aktivitou SA2 jako open source Komunikuje s jinými SW komponenty, které spravují dílčí druhy prostředků OpenStack OpenNSA Umožňuje plánování a rezervace prostředků pro jednotlivé projekty 20. říjen 205 Optické komunikace 205 6

GÉANT Testbed Service Použití Control Framework Uživatelský testbed - Softwarově řízená infrastruktura Založení projektu, Definice testbedu, Rezervace zdrojů, Aktivace Domain Specific Language Testbed_Alpha { host { id= A" location= src" port { id= if" } } host { id= C" location= dst" port { id= if2" } } link { id= L3" port { id= src" } port { id= dst" } } adjacency A.port, L3.src adjacency C.port, L3.dst } 20. říjen 205 Optické komunikace 205 7

GÉANT Testbed Service Podpora backendu Navržen pro různé druhy prostředků GTS framework Resource manager RCA-OS (OpenStack) RCA-VC RCA- OpenFlow RCA- Photonic Virtual PC Ethernet circuit OpenFlow switching instance Virtualization and Control layer OpenStack NSI/OpenNSA DWDM network 20. říjen 205 Optické komunikace 205 8

Fotonický Testbed Motivace Umožňuje sdílení zdrojů na fotonické vrstvě optických vláken, de/mux, zesilovačů, optických přepínačů... Inspirováno principy SDN a Testbed as a Service (TaaS) Flexibilní, snadno a rychle rekonfigurovatelná, reálná optická infrastruktura Poskytuje služby třetí straně (uživatelům/experimentátorům) Propojení fotonického testbedu a L2 testbedu a vytvoření vícevrstvého experimentálního prostředí Následně propojení s GÉANT Testbed Service (GTS) Fotonické testbedy ve světě JANET Aurora facility (UK), ESnet DF testbed (USA),JGN-X (Japonsko), KOREN (Korea) 20. říjen 205 Optické komunikace 205 9

Fotonický Testbed Vývoj a popis Myšlenka vznikla v polovině roku 203?Jak zrealizovat a na čem? Využití temných vláken DF a EF Czech Light trase Open DWDM Czech Light zařízení Koncem roku 203 vytvořený všeobecný popis fyzických optických komponent Pomocí pseudokódu CLA PB0F CLA PB02F CLA DI0F CLA DI02F 20. říjen 205 Optické komunikace 205 0

Popis fyzické trasy Fotonický Testbed Vývoj a popis PRG_DEM UX PRG_AMP PRG_Band Splitter PRG_OAD M FIBREspan _A PEC_OAD M PEC_Band Splitter PEC_AMP PRG_MUX PEC_MUX OND_MUX -DEMUX FIBREspan _B PEC_MUX- DEMUX PEC_DEM UX 20. říjen 205 Optické komunikace 205

Fotonický Testbed Vývoj a popis V roce 204 Vznikl prvního laboratorního dema One Setup Optické cívky G 655 @ 300 km Czech Light zařízení 20. říjen 205 CLA, CLS & CLM Optické komunikace 205 2

Fotonický Testbed Vývoj a popis Současný stav Dvě nezávislé trasy Optické cívky G. 652 @ 300 km + kompenzátory disperze Optické cívky G. 655 @ 300 km Pro obousměrný přenos přesného času a frekvence T/F CLS Czech Light Switch Optický přepínač slouží jako centrální bod pro připojení/odpojení optických komponent (Mux/Demux, optických vláken, zesilovačů a kompenzátorů...) CLM Czech Light Multicast Switch Optický multicastový přepínač bude sloužit jako "univerzální monitor port pro měřící přístroje 20. říjen 205 Optické komunikace 205 3

Fotonický Testbed Vývoj a popis Juniper EX2200 T λ=550,92nm WSS-MUX 2 WSS-DEMUX 2 λ=550,92nm Juniper EX2200 R T2 λ2=550,2nm 3 4 CLA Fiber CLA Fiber CLA Fiber CLA 3 4 λ2=550,2nm R2 T3 5 6 C A2in A2out 2 3 DCU 4 Bin Bout 5 6 DCU 7 B2in B2out 8 9 DCU 0 Pin Pout G.652 G.652 G.652 00km 00km 00km C 5 6 R3 T4 7 7 R4 Juniper MX0 8 9 8 9 Juniper MX0 T T2 T3 T4 λx=tunable XFP In 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 CLS- Out 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 λx=tunable XFP R R2 R3 R4 Fiber IDIL-BiDi EDFA Fiber IDIL-BiDi EDFA 2 Fiber Adapter T/F 2 3 IN OUT 4 5 6 Adapter IN OUT G.655 G.655 G.655 T/F 00km 00km 00km In 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 CLS-2 Out 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 In 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 CLM Out 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 20. říjen 205 Optické komunikace 205 4

Fotonický Testbed Nasazení a rozvoj Nasazení Budoucí nasazení na EF Prahou a Brnem Následné propojení s GÉANT Testbed Service (GTS) Rozvoj Laboratorní demo umožní simulaci reálné trasy Testování obousměrného přenosu přesného času a frekvence Vývoj automatizovaného přepínaní na optické vrstvě Přístup k měřícím přístrojům OSA,PM, OTDR Přístup k optickým zařízením Kvalitní online výuka pro studenty a doktorandy 20. říjen 205 Optické komunikace 205 5

Děkuji za pozornost 20. říjen 205 Optické komunikace 205 6