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

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

Josef Vojtěch Oddělení Optických sítí CESNET

Efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností

Velká data a moderní optické sítě

Softwarově řízená optická infrastruktura pro podporu experimentů

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

Vývoj a nasazení Czech Light

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

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí

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

SOUČASNOST A BUDOUCNOST SÍTĚ CESNET SÍŤOVÁ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA CESNET2

SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA MONITORING

Praktické aspekty přenosu přesného času

CWDM CrossConnect pro Datacentra

Optoelektronika. Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT

Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin

Jedno vlákno pro všechny

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

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

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Hlavní milníky rozvoje sdružení CESNET

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

CESNET a akademická sféra , Josef Baloun, Systémový inženýr

BEZPEČNÁ DISTRIBUCE PŘESNÉHO ČASU. Vladimír Smotlacha CESNET. seminář Praha

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky

Monitoring fyzické vrstvy PON

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

CESNET A SÍŤ ZČU. Michal Petrovič

Přenosy signálů citlivých na časování, pokročilé přepínače pro Open DWDM

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

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

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Technická dokumentace

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

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

Páteřní optická síť kraje Vysočina

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

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

CESNET A SÍŤ ZČU. Michal Petrovič

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

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Optika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK

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

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

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Digitální optopřevodníky RS485, RS422 a kontakt. BREAK-xDW-S-4C

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

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

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

evropský sociální fond v ČR

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

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Digitální optopřevodníky RS485, RS422 a kontakty. BREAK-xDW-S-4C

Koncepce CzechLight, nasazení ROADM v síti CESNET2

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

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Služby e-infrastruktury CESNET

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

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

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

Komunikační infrastruktura. síť CESNET2

Úvod do moderní fyziky

Od kvantové mechaniky k chemii

Stručný úvod do spektroskopie

PÁTEŘNÍ AKADEMICKÁ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY. Michal Petrovič

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

RF video jako překryvná služba FTTH

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

Pavel Cejnar. mff.cuni.cz. Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy v Praze

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III

BREAK-TDW-4C i RDW-4C

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Úvod do laserové techniky

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

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

Přenos signálů, výstupy snímačů

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Příslušenství EXP1 - karty do 19 racku rozšiřující počet výstupů 1Vpp na 3 u jednovstupových karet

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

Seminář Sítě FTTx v roce 2010

BackBone switche podporují standard SNMPv1, 2, 3**.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

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

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

Migrace sítě CATV na HFC Název prezentace 2015

BREAK-TDW-4C a BREAK-RDW-4C

Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Transkript:

FOTONICKÉ SLUŽBY E-INFRASTRUKTURY A SYSTÉM CZECH LIGHT Oddělení optických sítí CESNET Prezentující: Jan Radil 29.1. 2019, Praha

SPOLUAUTOŘI Ondřej Havliš, Martin Šlapák, Radek Velc, Petr Munster, Tomáš Horváth, Jan Kundrát, Rudolf Vohnout, Jan Radil, Pavel Škoda, Lada Altmannová, Michal Hažlinský 2

PŘEHLED Optické přenosy velká data a dlouhé vzdálenosti. Optická infrastruktura a optické systémy. Nové služby e-infrastruktury fotonické služby. Přesný čas, stabilní frekvence, senzorika, kvantová optika. 3

OPTIKA A FOTONIKA Optika vs fotonika. Optika. Staří Řekové. Slovo ὀπτική optiké. Znamená vzhled nebo pohled. Jistý I. Newton napsal knihu Opticks, již 1704. Fotonika. Opět Řekové. Phos Φῶς (přísvojník: photos Φῶτῶς, mn.č.: fóta φώτα). Znamená světlo. Objevuje se v 60. letech, objev laseru, laserové diody, nebo i optického vlákna. 4

5 OPTIKA A FOTONIKA

E-INFRASTRUKTURA CESNET2 E-infrastruktura CESNET2: 5830 km temných vláken: dostatek kapacity. 1360 km jednovláknových tras: úspora nákladů. speciální aplikace. Dva různé přenosové systémy: proprietární na 1510 km. otevřený na 3760 km. Datové a nedatové aplikace. 6 2019

KAPACITA VLÁKNA Kapacita optických přenosových technologií: Současné přenosové systémy 9 Tb/s. Nastupující systémy 23 Tb/s. Čísla pro tzv. C pásmo (1530-1565 nm), k dispozici dalších 60 Tb/s v L pásmu. Celková kapacita vlákna cca 0.27 Pb/s. 7

TESTOVÁNÍ Spolupracujeme s dalšími organizacemi: GÉANT, ACOnet, PSNC, SANET. Přeshraniční vláknový trojúhelník AT-CZ-SK. Od roku 2007, upgrade 2016. Testování 100/200G systému Coriant Groove G30 Praha-Ostrava-Poznaň, v rámci GN4-2. Studium podpory tzv. alien wavelengths. 8

TESTOVÁNÍ Přeshraniční vláknový trojúhelník AT-CZ-SK. Osazení otevřeným přenosovým systémem Czech Light. Testování 200/300/400G přenosového systému Ciena Waveserver Ai v rámci GN4-2. Parametry zařízení umožnily dosáhnout rychlosti 300 Gb/s mezi Prahou a Vídní. 9

TESTOVÁNÍ Přeshraniční vláknový trojúhelník AT-CZ-SK. 1

TESTOVÁNÍ Další testování s Nokia 1830 PSS, ECI Apollo a ADVA Voyager. Rychlosti 100G a 200G. Optické parametry srovnatelné. Rozdíl ve flexibilitě a přístupu výrobců. 11

ČAS A FREKVENCE Proč čas a frekvence? Tyto veličiny dokážeme měřit velmi přesně. Takže dokážeme měřit velmi jemné efekty. (Radio)astronomie (VLBI, SKA). Fyzikální testování: Jak moc jsou konstantní základní konstanty? Detekce gravitačních vln. Ověřování speciální a obecné relativity. 12

ČAS A FREKVENCE Proč čas a frekvence? Praktické aplikace: Geodézie, seismologie, kontrola stavu vody... Zjišťování stavu atmosféry, klimatické modely... Totéž pro oceány... 13

Přenos času a frekvence, T/F. Sdílení vlákna s daty. Konečný stav 2476 km, nyní 1884 km. Spojení CBF 550 km. Vyhrazené plně optické spojení. Vyhrazené pásmo 400 nebo 800 GHz. 14 INFRASTRUKTURA PRO ČAS A FREKVENCI

Přenos času a frekvence, T/F. Propojení všech veřejných institucí s atomovými hodinami. Přenosy frekvence Brno, Prha, Řež, Temelín. INFRASTRUKTURA PRO ČAS A FREKVENCI 15

ČAS A FREKVENCE Přesný čas porovnání atomových hodin. CESNET provozuje cesiové hodiny typu 5071A, které vytvářejí atomovou časovou stupnici. 16

ČAS A FREKVENCE Přesný čas porovnání atomových hodin. Kontrola a porovnávání časových stupnic propojených atomových hodin. Vylepšení národní časové stupnice UTC(TP) provozované v UFE AV ČR, porovnání UTC(TP) s rakouskou stupnicí UTC(BEV). Distribuce přesného času a stabilní frekvence, 17 Propojení s obdobnými infrastrukturami v Evropě.

ČAS A FREKVENCE Přesný čas porovnání atomových hodin. Citlivé, drahé a těžké přístroje. EU projekty NEAT-FT a CLONETS (další se připravují). Je (přesný čas) součástí GN4-3. Velmi stabilní frekvence dlouhodobá měření tvaru a stability budov. Např. jaderné elektrárny. Více informací v přednášce O.Čípa Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin, 30.1. sál 1. 18

STABILNÍ FREKVENCE Dlouhodobé měření ochranných krytů. 2 000 MW celkový výkon dvou reaktorů. Každý je chráněn betonovým krytem (containment building). Přesná měření s využitím vláknových Braggovských mřížek (citlivost na mechanické napětí). 19

20 STABILNÍ FREKVENCE Tzv. temný kanál. 400 GHz. 6 bidi EDFA zesilovačů

SENZORIKA Optické vlákno lze využít i jako senzor. Sebeochranná funkce infrastruktury - monitoring vibrací v okolí vláken. 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. Zajímavá přednáška pro zvídavé: J. E. Simsarian and P. J. Winzer, "Shake before break: Per-span fiber sensing with in-line polarization monitoring," OFC 2017. Ale jinak nic nového pod sluncem J. Dakin and B. Culshaw, Optical Fiber Sensors: Principles and Components, 1988. 21

KVANTOVÁ OPTIKA Kvantová optika. Částice světla fotony. Jsou to kvanta energie. Svět se na mikroskopické úrovni neřídí tzv. klasickou mechanikou (I.Newton), ale mechanikou kvantovou. Velmi obtížný předmět poznání. Max Planck, Albert Einstein. Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Max Born. Velmi neobvyklé vlastnosti mikrosvěta. 22

KVANTOVÁ OPTIKA Kvantová optika. V současné době se začíná využívat pro zabezpečení přenosu dat. Kvantová distribuce klíčů QKD. Zatím začínáme, ještě je hodně co vylepšovat. Ale EU investuje 14 000 000 000 Kč na kvantové technologie, zdroj Optics&Photonics February 2018. 23

KVANTOVÁ OPTIKA Ale EU investuje 14 000 000 000 Kč na kvantové technologie. Zdroj Optics&Photonics February 2018. Česko na mapě není. 24

KVANTOVÁ OPTIKA Kvantová optika. QKD projekt koordinovaný TU Eidhoven. 34 partnerů. výzva EC v oblasti bezpečnosti přenosu informací na základě generování a přijímání kvantových klíčů. Podstatou výzvy je proof of concept aplikací postavených nad QKD přenosy, včetně autentizace a autorizace. Případové studie z vybraných oblastí (industry, government, transportation atd.), kde bude QKD implementováno a pilotně ověřeno. QKD se také řeší v GN4-3. 25

CZECH LIGHT Otevřený přenosový DWDM systém. Počátky již v roce 2004. Stejně jako Google a otevřený ethernet přepínač Pluto. CzechLight & CzechLight Amplifiers, 17th TF-NGN, Zurych, 2005. Nasazeno více než 130 zařízení rodiny Czech Light v CESNET2. Plné využití vláknových kapacit (pásma C a L, obousměrné přenosy). Chráněno 11 patenty (ČR, EU, US). Více informací v přednášce O.Havliše Otevřený dynamický optický přenosový systém CzechLight pro data a speciální aplikace, 30.1. sál 1. 26

CZECH LIGHT Otevřený přenosový DWDM systém. Czech Light zařízení lze upravovat dle požadavků. CL-VMUX Variable Multiplexer vzdálený monitoring, ekvalizace CLA - nízkošumové optické zesilovače. CL - ROADM Reconfigurable Add/drop Multiplexer - vkládání a vybočování kanálů, monitoring a ekvalizace. CLS optické přepínače / chytré patch panely. CLM multicast přepínače pro duplikací signálů s vysokými nároky (8K). CLA BiDi optické zesilovače určené pro přenosy přesných a stabilních veličin. 27

CZECH LIGHT Otevřený přenosový DWDM systém. Nové SDN CL ROADM Reconfigurable Add/drop Multiplexer. Modulární - lze z něj stavět uzly libovolného stupně. Flex-grid, Colorless, Directionless. CLI, Web GUI. NETCONF and YANG pro ovládání. Demo na Telecom Infra Project, London 2018. 28

CZECH LIGHT Otevřený přenosový DWDM systém. Nové SDN CL ROADM Reconfigurable Add/drop Multiplexer. 29

CZECH LIGHT Demo na Telecom Infra Project, London 2018. 30

CZECH LIGHT Demo na Telecom Infra Project, London 2018. 31

ZÁVĚRY Optická vlákna tu s námi ještě dlouho budou. K dispozici jsou nové typy vláken zejména pro vyšší objemy dat a na delší vzdálenosti (více jader). Speciální ( dutá ) vlákna s vyšší rychlostí šíření informace pro aplikace jako je bankovnictví. Ale také nové aplikace typu čas a frekvence počet uživatelů narůstá. Stejně tak se bude prosazovat kvantová optika. Je důležité u toho být. 32

Kolegům z CESNETu a ÚPT AV ČR. PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za pozornost. Otázky?