FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014



Podobné dokumenty
CWDM CrossConnect pro Datacentra

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

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

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

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

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Jedno vlákno pro všechny

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

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

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

Historie vláknové optiky

evropský sociální fond v ČR

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

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor

Optické transceivery x Optické trasy

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Aspekty DWDM technologie.

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

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

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

OPTOELEKTRONIKA SNELLOVY ZÁKONY

PB169 Operační systémy a sítě

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

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

Intelligent Optical link Mapper

Migrace sítě CATV na HFC Název prezentace 2015

ASYNCHRONNÍ MODEM RS-422(V.11) OPTICKÉ VLÁKNO OPTO422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Seminář Sítě FTTx v roce 2010

4 Nemetalické přenosové cesty

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

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

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

Lasery základy optiky

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

Vznik a šíření elektromagnetických vln

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

Optická vlákna a práce s nimi

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

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

Výhody použití bend-optimised vláken

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

Převodník RS-422 / mnohavidové optické vlákno ELO E174. Uživatelský manuál

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu.

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

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

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

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

optické vlastnosti polymerů

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Základy měření optických vláken a kabelů

Přenos dat v počítačových sítích

KIV/PD. Přenosová média

Modelování světla v mikro- či nanostrukturách

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C

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

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

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

4/2012 TRENDY INTERNET DIGITALIZACE VELETRH MODERNÍ. optických přenosů. věcí není jen RFID. nekončící proces. Embedded World 2012.

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Laboratorní úloha: Optický zesilovač EDFA v přenosovém systému

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

FTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

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

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

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Optická přenosová media pro telekomunikace

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

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

Čištění a kontrola optických konektorů. Miroslav Švrček

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Optoelektronika III Návrh optické přístupové sítě EPON v prostředí Optiwave OptiSystem

Charakteristiky optického záření

Jak přesnéje vaše OTDR?

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace

PCM30U-OCH. JRxx. Jednotky optického a elektrického rozhraní. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, , Praha 10 Česká republika

Elektromagnetické vlnění

Planární výkonové odbočnice a další součástky pro PON sítě. Ing.Michael Písařík

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Optika pro mikroskopii materiálů I

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

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

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

Transkript:

FTTX - pasivní infrastruktura František Tejkl 17.09.2014

Náplň prezentace Optické vlákno - teorie, struktura a druhy vláken (SM,MM), šíření světla vláknem, přenos opt. signálů Vložný útlum a zpětný odraz Splittery, couplery WDM, CWDM, DWDM

Co je to optické vlákno? Skleněné nebo plastové vlákno, které prostřednictvím světla přenáší signály ve směru své podélné osy. Pro telekomunikace: náhrada metalické kabeláže, protože: optické signály přenášeny s menší ztrátou imunní vůči elektromagnetickému záření přenos signálů na delší vzdálenosti umožnují vyšší přenosové rychlosti -10, 40, 100 Gbit

Struktura optického vlákna Jádro Core Plášť Cladding Primární ochrana Buffer Materiál a výroba optických vláken: křemík (+ příměs Germania) během výroby se nejprve vytvoří válec o velkém průměru a s pečlivě kontrolovanými indexy lomu, ze kterého se za pomocí chemických par táhne dlouhé a tenké optické vlákno Primární ochranu tvoří akrylátový lak

Základní veličina vláknové optiky Vlnová délka (λ) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění, které kmitají ve fázi (sinusoida) Jednotka nanometr [nm] Elektromagnetické spektrum viditelné světlo je elmag. vlnění o vlnové délce 380 780 nm Elektrický vs. optický signál (digital) konvertor (převodník) Převádí optický signál na elektrický (a zpět) - menší vlnovou délku má UV záření (100 380 nm) - větší vlnovou délku má IR záření (780 nm 1 mm) - v telekomunikacích se využívá délek 800 1675 nm Logická hodnota: TTL logická 0 (0 až 0.3 V) logická 1 (2.0 až 5.0 V) FO logická 0 tma logická 1 světlo

Šíření světla optickým vláknem 2 prostředí s rozdílnými indexy lomu jádro/plášť Speciální případ Snellova zákona při určitém úhlu se veškeré paprsky, dopadající na rozhraní dvou prostředí (Medium1/Medium2) o rozdílném indexu lomu, odrazí od rozhraní zpět záření zůstává v jádru a velmi málo či žádné záření neprochází do pláště.

Multi Mode (MM) Geometrie: Průměr jádra 50 / 62.5 µm Průměr pláště 125 µm Primární ochrana 250 µm Vlnové délky: 850, 1300 nm Skoková změna indexu Typy vláken dle ITU-T(G.651): OM1, OM2, OM3, OM4 Postupná změna indexu Měrný útlum MM vlákna: 3 db/km @ 850 nm

Single Mode (SM) Geometrie: Průměr jádra 9 µm Průměr pláště 125 µm Primární ochrana 250 µm Standardizační komise (ITU-T) druhy SM vláken konvenční G.652D nejpoužívanější typ G.657A zlepšený poloměr ohybu LZE KOMBINOVAT Měrný útlum SM vlákna: 0.3 db/km @ 1310 nm nekonvenční posunutá disperzní charakteristika G.653, G.654, G.655 Spíše vhodné pro dálkové trasy příliš se zatím nevyužívají, optimalizovány pro 1550 nm kde pracují EDFA zesilovače NEKOMBINOVAT S KONVENČNÍMI VLÁKNY

Princip přenosu Optické signály jsou přenášeny pomocí optického vlákna, optické vlákno tvoří vlnovod Úkol: zachovat optický signál v jádru vlákna Každá vlnová délka se vláknem šíří jinou rychlostí -> CD chromatická disperze vilv při 10G a víc Jednotlivé vlnové délky tvoří logické kanály WDM (2 CH), CWDM (16 CH), DWDM (40 CH) Duplexní přenos dvěma vlákny / jedním vláknem Zdroje opt. záření: - LED(light emitting diode) 650 nm viditelné - LD (laser diode types: FP, DFB, VCSEL) neviditelné Fotodetektory: 2CH (Tx, Rx) - InGaAs 1 mm 2 - large scale Si 3 mm 2 Tx transmitting part (vysílací) Rx receiving part (přijímací)

Vložný útlum a zpětný odraz Vložný útlum: IL (Insertion Loss) IL = - 10 log (P1 / P0), (db) Ztráta (vložný útlum) je poměr mezi vstupní a výstupní úrovní signálu, běžná hodnota 0.3 db/km Útlum zpětného odrazu RL (Return Loss) RL = - 10 log (P R / P0), (db) Zpětný odraz části výkonu zpět ke zdroji může způsobit jeho ohřátí (ovlivní stabilitu vln. délky) či dokonce jeho zničení

Splitter / coupler stejně jako xwdm se jedná o pasivní optické komponenty (nevyžadují napájení). Splitter Coupler dělič optického výkonu slučovač optického výkonu Jedná se o stejný komponent, pouze záleží na směru, kterým na něj pohlížíme Používá se zejm. v PON sítích u tzv. multicastu splitter coupler Základní parametry: Konfigurace vstupů/výstupů obvykle 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128 Dělící poměr: Speciální případ: TAP splitter (test access point) Např. 99:1, kde je 1% výkonu využito k monitoringu sítě

WDM, CWDM a DWDM WDM Wavelength Division Multiplex používá se pro přenos více kanálů přes jediné optické vlákno Kanál je tvořen vlnovou délkou Tvoří se pomocí pásmových propustí - filtrů WDM pouze dva kanály, MM 850/1300 nm SM např. 1310/1550 při použití BiDi SFP transceiverů je třeba nasadit pár Např. (Tx1310/Rx1550) a (Tx1550/Rx1310) proti sobě CWDM až 16 kanálů, 20 nm mezi kanály Rozsah: 1260 1650 nm Lokální sítě DWDM až 40 kanálů, 0,8 nm mezi kanály Blízko 1550 nm, pásmo C Páteřní sítě a dlouhé trasy - lze úspěšně zesilovat EDFA zesilovači MUX (multiplexer) DEMUX (demultiplexer) CWDM CoarseWDM hrubý vlnový multiplex DWDM DenseWDM hustý vlnový multiplex

a nyní předávám slovo kolegovi tejkl@optokon.com