PŘEPÍNÁNÍ A SMĚROVÁNÍ OPTICKÝCH SIGNÁLŮ JE UŽ TO TADY?



Podobné dokumenty
PŘEPÍNÁNÍ A SMĚROVÁNÍ OPTICKÝCH SIGNÁLŮ - JE UŽ TO TADY?

Aspekty DWDM technologie.

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

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2012

Využití Q-faktoru v systémech s DWDM. Ing. Tomáš Koten

Multiplexování signálů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Optická přenosová platforma

Softwarově definované optické sítě, mýtus nebo realita a jak se k tomu postavit?

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

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

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

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

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

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

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Protokoly úrovně 3 nad ATM

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Bezdrátový přenos dat

Vysokorychlostní sítě 1999

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Velká data a moderní optické sítě

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

Akademické lambda sítě. Petr Holub, ÚVT MU, Jan Radil, CESNET, z.s.p.o.

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Newsletter ZPRAVODAJ ZÁŘÍ V tomto vydání

SOUČASNOST A BUDOUCNOST SÍTĚ CESNET SÍŤOVÁ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA CESNET2

Směrování VoIP provozu v datových sítích

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

Prednáška 06/12. doc. Ing. Rastislav RÓKA, PhD. Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava. 215_05 - Pedagogika - OKSS - 16 Január 2011.

PŘÍLOHA CARRIER IP CONNECT

Advanced IT infrastructure control: do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS Moderní řešení detekce průniků a anomálií

SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA MONITORING

Closed IPTV. Martin Jahoda Dedicated Micros. Copyright AD Group

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Očekávané trendy v telemedicíně

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

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB

Benefity a úskalí plošného souvislého sledování IP provozu na bázi toků při řešení bezpečnostních hlášení

PB169 Operační systémy a sítě

LTC 8500 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant

11. Strukturovaná kabeláž

Systémy pozemní pohyblivé služby

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Úvod do RMON. The. Leaders, reducing the cost and complexity of RMON

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

Integrovaná optoelektronika pro informatiku

Excel 10 VLASTNOSTI ÚVODEM PODSTANICE PRO VAV W7751B, D, F TECHNICKÉ INFORMACE

Výhody kamery Bosch Megapixel

Systémy Dome s přetlakovými kryty pro venkovní použití řady PRS

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

3.17 Využívané síťové protokoly

Jedno vlákno pro všechny

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

Uživatelská příručka

Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Technická dokumentace

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

2N VoiceBlue Next. 2N VoiceBlue Next & Siemens HiPath (series 3000) Propojení pomocí SIP trunku. Quick guide. Version 1.

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Datové komunikace. Informační systémy 2

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

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

Měřící a řídicí systémy Miroslav KOCUR

CESNET a akademická sféra , Josef Baloun, Systémový inženýr

Palivová soustava

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

Správa webserveru Přednáška 1. Počítačové sítě Internet

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Základy spojovací techniky

Aplikovaná informatika

Návod. CZ Příloha. Regulátor nabíjení BlueSolar MPPT 100/15

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

Multimediální přenosy

Efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností

Smlouva o dílo. uzavřená ve smyslu ustanovení 536 a následujících zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

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

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

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

VisioSolar-series Vyrobeno s láskou k přírodě. Solární pouliční osvětlení. Classic series by Visiocom.

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Popis výukového materiálu

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

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

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

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

EXTRAKT z mezinárodní normy

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

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

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

DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Transkript:

PŘEPÍNÁNÍ A SMĚROVÁNÍ OPTICKÝCH SIGNÁLŮ JE UŽ TO TADY? Anton Kuchar Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR v.v.i., Chaberská 57, 182 51 Praha 8, kuchar@ufe.cz

PŘEPÍNÁNÍ A SMĚROVÁNÍ OPTICKÝCH SIGNÁLŮ - JE UŽ TO TADY? Obsah přednášky 1. Úvod 2. Přepojování optických signálů 1. Přepojování optických okruhů 2. Přepojování optických paketů 3. Směrování optických signálů 4. Závěr

1. Úvod Exponenciální nárůst provozu v telko sítích stále pokračuje až 40% ročně: Video komunikace, "cloud computing", ŠP připojky k Internetu (pevné i mobilní) Využití přenos. C jednotlivých SV se blíží teor. limitu: 100 Gb/s a více na 1 vlnové délce. Všechny služby migrují na Internet. Nespojité toky Úzká místa: Uzly sítě. Elektronika lapá po dechu nestíhá, velká spotřeba energie. Optiku i do uzlů?

2. Přepojování optických signálů Přepojování signálů v optickém tvaru: Přepojování okruhů ("Optical Circuit Switching", OCS) na úrovni vlnových délek v sítích využívajících DWDM Přepojování paketů ("Optical Packet Switching", OPS), resp. jejich skupin ("dávek" - "Optical Burst Switching", OBS).

2.1. Přepojování optických okruhů (1) Optické okruhy se zřizují na úrovni vlnových délek Klíčové prvky v uzlech sítí: WDM de/multiplexory Optické spínače (spínací pole, matice) Vlnově selektivní prvky (zejm. přeladitelné filtry, zdroje záření, přijímače) Dva druhy optických přepínačů: Optické ADM (OADM, vy/začleňují λ z/do sig.toku) Optické křížové přepínače (OXC, křižovatka, každý vstup s každým výstupem)

2.1. Přepojování optických okruhů (2) Typická síť využívající OADM

2.1. Přepojování optických okruhů (3) Pasivní vlnově selektivní prvky v OADM: Braggova mřížka

2.1. Přepojování optických okruhů (4) Pasivní vlnově selektivní prvky v OADM: Fázované řady planárních optických vlnovodů (Arrayed waveguide gratings, AWG)

2.1. Přepojování optických okruhů (5) Pasivní vlnově selektivní prvky v OADM: AWG ve funkci vlnového demultiplexoru

2.1. Přepojování optických okruhů (6) Druhá generace OADM: Rekonfigurovatelné (ROADM). Prvky: MicroElectroMechanical Systems (MEMS)

2.1. Přepojování optických okruhů (7) Druhá generace OADM: Rekonfigurovatelné (ROADM). Prvky: MicroElectroMechanical Systems (MEMS) - detail

2.1. Přepojování optických okruhů (8) Ilustrace činnosti ROADM v uzlu sítě

2.1. Přepojování optických okruhů (9) ROAD modul v metropolitní síti

2.1. Přepojování optických okruhů (10) ROAD modul v metropolitní síti - detail

2.1. Přepojování optických okruhů (11) Typická konfigurace spínacího modulu ROADM v OMANu

2.1. Přepojování optických okruhů (12) Optické křížové spínače (OXC): Základní funkce

2.1. Přepojování optických okruhů (13) Optické křížové spínače (OXC): Příklad - detail

2.2. Přepojování optických paketů (1) Většina telko služeb je již poskytována přes Internet na bázi IP protokolu = nespoj. toky Nedostatečné využití okruhů na bázi λ Přepojování paketů: Statistické multiplexování Jemná granulace, lze pružně reagovat na požadavky zákazníků a na intenzitu provozu v síti Ale: Elektronika nestíhá, velký příkon E. směrovačů Přepojování optických paketů: V uzlech sítě objížďka pro tranzitní provoz Ale: Chybí klíčové prvky (RAM, spínače - rozměrné)

2.2. Přepojování optických paketů (2): OPS Princip funkce ryze optického přepínače paketů (OXC) s jedním vstupem a dvěma výstupy

2.2. Přepojování optických paketů (3): OBS Sestavování a rozčleňování dávek v koncových uzlech sítí OBS

2.2. Přepojování optických paketů (4): OBS Dávky dat (data burst) a řídicí pakety (control packet) jsou sítěmi využívající OBS přenášeny samostatnými kanály

2.2. Přepojování optických paketů (5): OBS Schematické znázornění činnosti sítě využívající OBS

2.2. Přepojování optických paketů (6): OBS Příklad uspořádání sítě OBS

3. Směrování optických signálů (1) Problém "Routing and Wavelength Assignment" (RWA) Vytyčení optimální trasy (cesty) v sítích WDM od vysilače k příjemci Vyhledání vlnové délky, která je v daný okamžik neobsazená ve všech úsecích vybrané cesty Řídicí systém musí mít aktuální informaci o stavu sítě situace se stále mění Algoritmus pro RWA musí být dostatečně rychlý

3. Směrování optických signálů (2)

Přehled základních metod přepojování signálů v optických sítích

4. Závěr V současné době je přepojování signálů v uzlech sítě ryze optickými prostředky pouze na úrovni přepojování okruhů na bázi λ Jemněji granulované přepojování (rámců, paketů) se v praxi zatím provádí výhradně elektronicky Ryze optické přepojování s jemnějším rozlišením než vlnová délka zatím není na pořadu dne Elektronika se zadýchává a přehřívá, ale stále ještě nevyčerpala svůj potenciál (Moorův zákon!) JE UŽ TO TADY? ŽEL ZATÍM JEN okruhy λ!