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

Podobné dokumenty
DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

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

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

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

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

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

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

CWDM CrossConnect pro Datacentra

Jedno vlákno pro všechny

Aspekty DWDM technologie.

Optická přenosová platforma

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

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

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

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

PON (Passive Optical Network)

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Optické transceivery x Optické trasy

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

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

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

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

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

bezdrátová komunikace stromová topologie Ethernet Radio DX80ER2M-H

Když desítka nestačí

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

PB169 Operační systémy a sítě

České Radiokomunikace

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Možnosti připojení k internetu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Přístupové sítě. Druhy optických a hybridních sítí. Uspořádání metalických přípojek. Rozdělení optických přístupových sítí. FTTEx

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C

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

České Radiokomunikace Martin Novák, Robert Kolman

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček

2G-1S Příklady zapojení v topologii bod-bod. GE/FE průmyslové PoE+ media konvertory. Boční montáž na DIN35** 1/5

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

PB169 Operační systémy a sítě

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

CESNET a akademická sféra , Josef Baloun, Systémový inženýr

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

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

Optoelektronika III Návrh optické přístupové sítě EPON v prostředí Optiwave OptiSystem

Problema)ka vysokorychlostních transceiverů. Ing. Jaromír Šíma KKTS Plzeň 2016

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

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

WDM a vlnové délky v metropolitní a přístupové síti P2P, PON,NGPON, XG-PON, WDM-PON

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

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

Převodník RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E14C. Uživatelský manuál

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH

DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA BREAK-TDW

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

Seminář Sítě FTTx v roce 2010

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

Efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností

FTTx sítě v roce 2012

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

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

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

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

Páteřní optická síť kraje Vysočina

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

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

i4wifi a.s. produktové novinky květen 2009

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

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 technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Přenos dat v počítačových sítích

i4wifi a.s. produktové novinky Prosinec 2013

Vysokorychlostní sítě 1999

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

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

Seminář 1 Přenosová média

RADOM, s.r.o. Pardubice Czech Republic

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček Michal Janošek

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

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

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

Transceivery versus kabeláž v datacentrech. Ing. Jaromír Šíma

Optické sítě. Ing. Petr Novák.

Multiplexování signálů

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

Josef Vojtěch Oddělení Optických sítí CESNET

Transkript:

Optické spoje v metropolitní síti Ing. Kamil Šmejkal ČVUT Výpočetnía informační centrum e-mail: smejkal@vc.cvut.cz

Přehled, hlavnítémata Bezdrátovéoptické spoje Kabelovéoptické spoje Vlnový multiplexcwdm -použití Řešení sítě v PASNETu Nové směry optických sítí

Bezdrátovéoptickéspoje Optical Wireless OW (FSO Free Space Optics) Na bázi infračerveného spoje s použitím Light-Emitting Diodes LEDs, 800-900 nm, použitído 155 Mbit Na bázi VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) nová generace laserů, využitítaké u CWDM, použití více prvků ve svazku, 50procentní účinnost Bezpečnost laserů ve třídách 1 až 4 (Maximum Permissible ExpositionMPE) Doporučení ANSI Z136.1 a IEC 60825-1 Výhody: bez poplatku, bez inteferencí Nevýhody: použití na krátké vzdálenosti

Plaintree -technologie LED

TereScope1 optický bezdrátový spoj pasivní

Technologie VCSEL

SONAbeam 1250-M dostupnost 5300 m, podpora pro Gigabit Ethernet. Laser output power 560 mw(4 transmitters at 140 mw) 3 db/kmclear air: 450m to 5300m 10 db/kmextreme rain: 450m to 2325m

Citlivost oka od 400 nm(modrá) do 700 nm (červená)

Bezdrátováoptickásíť 100Mbit Gbit 100Mbit

Atmosféricképodmínky Vliv počasína faktor útlumu Jasnépočasí Opar Zamlžíno Déšť Slabámlha Hustý déšť Mlha Hustámlha Výrobci definují dosah dodávaného zařízení na úrovni okolo 30 db/km.

Přehled a rozsah použitípřenosovétechnologie v metropolitnísíti. OW Fiber Point-to-Point RF

Kabelovéoptickéspoje Pronájmy optických spojů Největším problémem při rozvoji Akademické metropolitnísítě jsou pronájmy optických vláken, které nelze zvyšovat z důvodu finanční zátěže Jaké jsou možnosti využitístávající kapacity optického spoje v metropolitní síti 1. Přenos po jednom optickém vlákně 2. Vlnový multiplex CWDM (Coarse Wave Division Multiplex)

Přenos informace po jednom vlákně obousměrný přenos (duplex) Konektor SC-APC Splitter pasivní -nezávislost na typu přenosu (protokolu), (transparentní přenos) Splitter aktivní -závislý na typu přenosu (protokolu)

Splitter -provozní použití Splitter aktivní: v provedení pro dvě vlnové délky, dosah 35 km v provedení pro jednu vlnovou délku, dosah 12 km Splitter pasivní: v provedení pro vlnovou délku1310 nm, dosah 6 km

Vlnový multiplex CWDM Coarse Wave Division Multiplex DoporučeníITU-T G.694.2, specifikuje 18 vlnových délek v rozmezí1270-1620nm pásmo 1270-1350nm(O band -5 kanálů) pásmo 1370-1450 nm(e band -5 kanálů) pásmo 1470-1610 nm (S, C, L band -8 kanálů)

Porovnání útlumu a disperse ve vlnovém spektru optického vlákna (SMF) typu G.652.C s konvenčním typu G.652

Rozložení lambda CWDM specifikuje ITU-T G.694.2 Original Extended Short Convetional Long

Vztah vlnových délek CWDM a DWDM (rozložení, odstup a rozpětí pásma) Šířka pásma v tomto případě 100 GHz (pro odstup 0,8 nm)

PoužitíCWDM -přehled multiplexor CWDM podporujícípasivníoptické sítě (sdružuje a vyděluje vlnovédélky) CWDM-OADMs(Optical Add-Drop Modules) pro vyčlenění jednévlnovédélky (lambda) lze vytvářet dvoubodovou a kruhovou topologii obousměrný přenos po dvou vláknech i po jednom vlákně optický modul CWDM-GBIC do přepínačů, dodáván pro osm vlnových délek

Moduly převodníků (sestava) podle požadavku zákazníka na přenosový protokol pro lokální vstup. Multiplexor, který sdružuje jednotlivé vlnové délky do jednoho svazku. Přenosové protokoly

Multiplexor Multiplexor CWDM-MUX-8 (Lambda 8)

CWDM-OADM CWDM-MUX-1 (Lambda 1), CISCO

GBIC-CWDM Sada osmi CWDM-GBIC, CISCO

Uvedené propojení představuje optický páteřní spoj, na kterémse v daném uzlu vyčlení prostřednictvímcwdm-oadm požadovaná vlnová délka odpovídající barvy. Pasivní multiplexor sdružuje jednotlivé vlnové délky dojednoho svazku.

Propojení dvou zařízenícwdm jedním optickým vláknem

Řešenísítě v PASNETu Řešení, kterédovoluje přenos až18 Gbit/s (přenos 10GbitEthernet v pásmu 1310 nm a 8 x GbitEthernet CWDM v pásmu 1470-1610 nm možnost vytvářet samostatnégigabitové okruhy, využití CWDM-MUX-8+1(4+1) Poskytování služby "lambda okruh na žádost v rámci pražské akademickésítě

Sdílenáinfrastuktura umožňuje vetší účinnost a zajištění flexibility sítě.

Novésměry optických sítí Budoucí optické sítě -optické přepínacítechnologie TDM/WDM Metropolitníoblast síťové architektury se rychle mění, změna se posouvá hlavně na sítě založené na SDH, kterépodporují TDM aplikace. Přenos v metropolitní oblasti je požadavek na vysokou bitovou rychlost (highbit-rate) jako je SAN a IDC (Internet Data Center) a vzdálené řízení projektů. TDM - bitový tok WDM -vlnovédélky

Ethernet konektivita -služby, kterémusí být dosažitelné přes odkaz transport networks Next Generation-SONET/SDH signál - modulace TDM - WDM (optická přepínací technologie TDM/WDM) OTDM Optical Time Division Multiplexing (rychlejší a sofistikovanější konvertory vlnových délek) Služby přidělení optického spojení, dostupnost od 10Mbit do 10Gbit Fiber Service Platform -služby v oblasti metropolitní sítě Access Connection Sevice -služba přístupového spojení

Souvislost ethernetu na technologii poskytující služby pro metro Ethernet (všeobecnétechnologické schéma) IP/MPLS Control Resilient Packet Ring SONET/SDH Switched Ethernet CWDM/DWDM Fibre