Výhody použití bend-optimised vláken

Podobné dokumenty
Optická vlákna a práce s nimi

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah...

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor

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

Optické transceivery x Optické trasy

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

chainflex Plášť Kabely Optické kabely* CFLK PUR 12,5-20/ CFLG.EC PVC 7,5 +5/ CFLG.LB.PUR PUR 5-7,5-35/

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Excellence in Connectivity Solutions

Převodníky rozhraní RS-232 na optický kabel ELO E240, ELO E241, ELO E242. Uživatelský manuál

OPTICKÉ KABELY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Transceivery versus kabeláž v datacentrech. Ing. Jaromír Šíma

Pasivní prvky: kabely

UKONČOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN KONEKTORY

Systémová řešení Lightband TM TECHNOLOGIE KOMUNIKACE PO OPTICKÝCH KABELECH ZARUČUJÍCÍ INTEGRITU VAŠICH DAT

Josef Baloun Systémový inženýr SP tým 4.června 2009

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

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

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Historie vláknové optiky

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál

PROBLEMATIKA PŘENOSU OPTICKÉHO PAPRSKU OPTICKÝM VLÁKNEM

Konfekcionované duplexní vlákna s těsnou ochranou a s různými typy konektorů v provedení vlákna Singlemode nebo Multimode

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

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Optická přenosová platforma

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

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Vnitřní rozvody sítí FTTH

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

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

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Organizace optických vláken v FTTH sítích. Pavel Both

11. Strukturovaná kabeláž

Seminář Sítě FTTx v roce 2010

Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. odbor informačních a komunikačních technologií

Základy měření optických vláken a kabelů

PŘÍLOHA 12 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Technická specifikace

ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Zadavatel provedl čtyři změny v popisu předmětu veřejné zakázky oproti předběžnému oznámení.

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

LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ DETEKTOR PROTECTOWIRE

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Optické komunikace 1 pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

Světlo v multimódových optických vláknech

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU

Optické komunikace II Optické útlumové články

Konvertory. Neustálý celosvětový růst síťové infrastruktury potřebuje řadu. Optické sítě LAN, MAN, FTTx. 19

Digitální videorekordér řady Divar MR

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FOTONICKÁ KRYSTALICKÁ VLÁKNA DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

Optické komunikace 2012

2. Odraz světla. Lom světla. Úplný odraz světla

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

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

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

Systémy pro sběr a přenos dat. metalická přenosová cesta optická přenosová cesta bezdrátová přenosová cesta

Když desítka nestačí

PŘEVODNÍKY SÉRIOVÝCH ROZHRANÍ NA OPTICKÉ VLÁKNO OPTO 485 E170, E171 UŽIVATELSKÝ MANUÁL


OFS Leading Optical Innovations

CWDM CrossConnect pro Datacentra

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

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Requirements Specification Document (RSD)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Hustota, výkon, rychlost a použitelnost

Ohebný tlumič hluku OTH/50 (dále jen tlumič) je určen k tlumení hluku v kruhovém potrubí klimatizace a větrání.

HISTORIE OPTICKÝCH PŘENOSŮ

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

OTDR Optical time domain reflection

Řada LTC 4600 Přenosové systémy s optickým vláknem

Excellence in Connectivity Solutions

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Vlepování skla. (1) cíl projektu. (2) varianty lepení. (3) řešení aluplast. (4) porovnání způsobů lepení. (5) výhody pro konečného zákazníka

Základy fyzikálněchemických

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností minut. nehořlavé desky KL GB 01

SKLENÁŘSTVÍ VITRÁŽE. Jan Brdíčko & spol

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

3M Telecommunications. Solutions for Networks. Solutions for. Optical Fibre. Telecommunications. Networks

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

Demontovatelné kazetové podhledy Rigips Kazetové podhledy Gyptone. Hrana A a E15. Kód: KK 11. α w = 0,05 0,85.

Základy optických sítí pro pracovníky ISP. / 2009

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ

Témata semestrálních prací:

Demontovatelné kazetové podhledy Rigips Kazetové podhledy Gyptone. Hrana A a E15. Kód: KK 11. α w = 0,05 0,85.

Transkript:

HUBER+SUHNER Bend-Optimised Data Center Cabling Sales - Solutions 2013 Výhody použití bend-optimised vláken Témata Základy vláknové optiky Co je bend-optimised (optimalizované pro ohyb) vlákno? Jaké jsou výhody užití bend-optimised vláken v datacentrech? HUBER+SUHNER a jeho bend-optimised vlákna Závěr

9 µm 125 µm 250 µm 50/62,5 µm 125 µm 250 µm Základy vláknové optiky Multimode vlákno / MM 62.5/125/250 µm 50/125/250 µm Singlemode vlákno / SM 9/125/250 µm

Základy vláknové optiky Vedení světla (princip totálního odrazu) v optickém vlákně je zajištěn pomocí dvou skleněných vrstev s mírně odlišným indexem lomu. Plášť vlákna (Sklo) = n 1 Primární ochrana(akrylát) Jádro (Sklo) = n 2 Plášť a jádro vlákna jsou chráněny proti mechanickému namáhání a vlhkosti primární ochranou

Vidy: Šíření světla ve vlákně vidy vyššího řádu vidy nižšího řádu Vid prvního řádu Jádro n 2 Plášťn 1 Vidy: Vzory dle intenzity záření Vidy vyšších řádů musí urazit delší vzdálenost než vidy nižších řádů. Množství vidů v optickém vlákně závisí na jeho průměru, vlnové délce, a podílu indexů lomu Příklad: 50 m jádro vlákna na vlnové délce 850nm s Dn=0.015: 683 vidů! Jednovidové (Singlemode) vlákno: jedna cesta (vid prvního řádu) vhodné pro délky delší než mezní vlnová délka (cut-off)

Fiber Attenuation - Stress Způsoby ohybu vlákna Makro-ohyb (nesprávná instalace,atd.) Závislá na poloměru ohybu Závislá na vlnové délce Poměr indexů-> nové typy vláken Mikro-ohyb Tlak na vlákno, komprese (změna teploty, atd.) náraz Změna útlumu při ohybu Lokální změna útlumu Útlum je vyšší pro vyšší vlnové délky

Vidová disperze Typy vláken Multimodové vlákno s krokovým indexem lomu r n Multimodové vlákno s gradientním indexem lomu r n Singlemodové vlákno s krokovým indexem lomu r n

Typy vláken Normy ITU-T G.651-50/125 Multimodové vlákno s gradientním indexem lomu ITU-T G.652 - Single-modové optické vlákno a kabel(smf) ITU-T G.653 - Optické vlákno s posunutou disperzí (DSF) ITU-T G.654 - Single modové vlákno s posunutou disperzí ITU-T G.655 Single-modové optické vlákno a kabel s posunutou nenulovou disperzí(nzdsf) ITU-T G.656 - Single-modové optické vlákno a kabel s posunutou nenulovou disperzí pro širokopásmové systémy ITU-T G.657 - Single-Modové vlákno a kabel odolné proti ohybu pro přístup k síti G.657-A: kompatibilní s ITU-T G.652 G.657-B: nekompatibilní s ITU-T G.652

What is bend-optimised Fiber? Standardní vlákno Necitlivé na ohyb Index Profile OM3/4 OM2 MM Typy vláken Eff. Modal BW 850nm MHz km Overfilled BW 850/1300nm MHz km 10G Link Length 850nm OM2-500/500 82 m OM3 2000 1500/500 300 m OM4 4700 3500/500 550 m IEC 60793-2-10 ITU G.651.1 Bend-Optimised Poloměr ohybu 37.5 mm 15 mm 15 mm 7.5 mm # of turns 100 2 2 2 Útlum @ 850nm 0.5 db 1.0 db 0.1 db 0.2 db Útlum @ 1300nm 0.5 db 1.0 db 0.3 db 0.5 db Kabely OM3/4 necitlivé na ohyb, a standardní OM2 multimodová vlákna jsou znovu měřena, schvalována, a výsledky porovnávány s předchozími testy

Bend optimisation HUBER+SUHNER vlákno necitlivé na ohyb je schopné pojmout téměř veškerou energii různých typů vidů, i při těch nejhorších scénářích ohybu, čímž zamezí útlumu. Velikost průměru vlákna, různé chování různých vidů a jejich různé aplikace, vedlo k odlišným řešením než pro single-mode. Multimode využívá speciálně vyvinutou optickou rýhu pro zachycení různých typů vidů a dovoluje tak nejmenší poloměr ohybu.

HUBER+SUHNER Bend-Optimised Data Center Cabling Sales - Solutions 2013 Multimode-typy vláken BarvaTyrkysová/Aqua Min, šířka pásma OLB(MHz.km) 1500 Min, šířka pásma ELLB (MHz.km) 2000 Útlum typický/maximální (db/km) 850nm- 2.30/2.50 1300nm 0.55/0.70 10G délka 300m 100G délka 100m Barva Heather Fialová/Erika Fialová Min, šířka pásma OLB(MHz.km) 3500 Min, šířka pásma ELLB(MHz.km) 4700 Útlum typický/maximální(db/km) 850nm- 2.30/2.50 1300nm 0.55/0.70 10G délka 550m 100G l délka 150m Schváleno TIA v Srpnu 2009

HUBER+SUHNER Bend-Optimised Data Center Cabling Sales - Solutions 2013 Aplikace a vzdálenost Aplikace Vlnová délka OM3 OM4 1000BASE-SX 850nm 1000m/3.56dB 1100m/3.56dB 1000BASE-LX 1300/1310nm 550m/2.35dB 550m/2.35dB 10GBASE-SR/SW 850nm 300m/2.59dB 550m/2.59dB 10GBASE-LX4 (CWDM) 1300nm 300m/1.96dB 550m/1.96dB Délka kanálu (MAX)/Channel IL (MAX) 10GBASE-LR/LW 1270nm - - 10GBASE-ER/EW 1550 - - 40GBASE-SR4 850nm 100m/1.9dB 150m/1.53dB 40GBASE-LR4 (CWDM) 1310nm - - 100GBASE-SR10 850nm 100m/1.9dB 150m/1.53dB 100GBASE-LR4 (DWDM) 1310nm - - 100GBASE-ER4 (DWDM) 1550nm - -

Radius ohybu Útlum v ohybu 850/1300nm Poloměr 7.5mm = 0.2/0.5dB Útlum v ohybu 850/1300nm Poloměr 15mm = 0.1/0.3dB Útlum v ohybu 850/1300nm Poloměr 37.5mm = 0.1/0.2dB

Výhody vlákna necitlivého na ohyb Lepší využití prostoru Kabely nepotřebují takovou ochranu úspora prostoru Vysoko hustotní systémy využívají menší poloměry pro ohyb Lepší proudění vzduchu Úspora peněz

Výhody vlákna necitlivého na ohyb Nižší pravděpodobnost výskytu útlumu během instalace Pohyby, změny jsou méně riskantní Jednodušší a rychlejší instalace Kvalita instalace má menší dopad na výkon systému Menší prostoje!!

HUBER+SUHNER Bend-Optimised Data Center Cabling Sales - Solutions 2013 Výhody vlákna necitlivého na ohyb Vyšší dosah s OM4 550m s 10G links 150m s 100G links Využití v budoucnosti

HUBER+SUHNER Bend-Optimised Data Center Cabling Sales - Solutions 2013 Co zajistí HUBER+SUHNER? Nižší pravděpodobnost ztrát během instalace Pohyby, změny jsou méně riskantní Jednodušší a rychlejší instalace Kvalita instalace má menší dopad na výkon systému Menší prostoje!!

HUBER+SUHNER Bend-Optimised Data Center Cabling Sales - Solutions 2013 Co zajistí HUBER+SUHNER? HUBER+SUHNER provádí intenzivní testy, abychom se ujistili, že naše kabely zůstanou nejlepší ve své kategorii a vždy o krok před naší konkurencí Tlakové testy Tahové testy Nárazové testy Opakovaný ohyb Krut Navíjení Pružnost Teplotní odolnost Vodě odolnost Šíření ohně, kouřivost a emise

Co zajistí HUBER+SUHNER? Bez ohledu na nesporné přednosti tohoto kabelu HUBER+SUHNER pokračuje v zajišťování nejvyššího stupně managementu kabelů. Prvky pro minimální poloměr ohybu Čistá a přehledná instalace Zvýšený přístup ke kabelům Lepší sledovatelnost Méně mechanických poruch Menší náklady na instalaci Jednodušší pohyby a změny

Závěr Nižší optické ztráty v ostrých ohybech Dostupný jako standard v OM3 a OM4 Nejlepší výkon ve své třídě v porovnání s konkurencí Menší prostoje Lepší využití prostoru Zvýšený dosah s OM4 Záruka nulových vícenákladů v budoucnosti