Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?



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

CWDM CrossConnect pro Datacentra

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

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

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Aspekty DWDM technologie.

Seminář Sítě FTTx v roce 2010

Jedno vlákno pro všechny

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

Optické transceivery x Optické trasy

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

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

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček

Vývoj a nasazení Czech Light

PON (Passive Optical Network)

Inspekce optických ferulí - mikroskopy

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

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor

Transceivery versus kabeláž v datacentrech. Ing. Jaromír Šíma

Školení vláknová optika JARO 2014

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

CESNET a akademická sféra , Josef Baloun, Systémový inženýr

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor systémového řízení

Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Technická dokumentace

Optika není jen pro odstřelovače

i4wifi a.s. produktové novinky květen 2009

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

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

evropský sociální fond v ČR

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

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

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

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

Efektivní využití vláknové infrastruktury krajů, měst a společností

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

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

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

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

Vnitřní rozvody sítí FTTH

Optická přenosová platforma

Optické Transceivery a síťové technologie

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

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

Výhody použití bend-optimised vláken

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

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

Konvertory. Aktivujte sílu IP. Optické sítě LAN, MAN, FTTx. Rozšiřte dosah sítě

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Průmyslové managed switche LAN-RING

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

ERBIEM DOPOVANÉ VLÁKNOVÉ ZESILOVAČE

Optické sítě. Ing. Petr Novák.

Fakulta elektrotechnická

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

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

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

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

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

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

Laboratorní úloha: Optický zesilovač EDFA v přenosovém systému

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Optické zesilovače. Michal Lucki

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2014

České Radiokomunikace

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu.

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

Instalační manuál REV: G E PoE+ managed switche systému LAN-RING

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

ANTÉNNÍ SYSTÉMY PRO BEZDRÁTOVOU KOMUNIKACI

Motorola GPON v reálném nasazení. Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz. EDERA Group a.s.

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

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

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

Průmyslové managed switche LAN-RING

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

PB169 Operační systémy a sítě

Když desítka nestačí

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

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

FTTX jako EPON nebo EP2P

OTDR Optical time domain reflection

Páteřní optická síť kraje Vysočina

Dopravní systémy. Specifické požadavky

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

Písemná zpráva zadavatele

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

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

Standard. Standard TIA/EIA 568 C

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

Transkript:

Školení vláknová optika JARO 2014 část 2. CWDM a DWDM multiplex, jaké jsou dnes možnosti David Navrátil Přednášející: David Navrátil

Co je to CWDM? Coarse Wave Division Multiplexing (odstup kanálů 20nm) více obousměrných služeb (až 18) přes pár vláken klíčový komponent pasivní multi/ demultiplexer IP/Data IP/Data Voice Voice A B Storage Storage TELCO 2x vlákno TELCO PBX PBX

Trendy v přístupových sítích - nároky na šířku pásma jsou rok od roku větší - způsobeno masovým nástupem vysokorychlostního internetu, IP TV a VoIP aplikací - IP TV a VoIP navíc mimo šířky pásma náročné i na latence -> ústup Wi-Fi hlavně na páteřních spojích, nahrazuje se optickými SM vlákny - objem dat přenesený v roce 1992 v české republice internetem je menší než objem dat přenesený dnes jediným uživatelem!!! - nárůsty kapacit v řadu násobků ročně - boom u poskytovatelů budujících FTTB (typicky panelové sídliště a nové developerské projekty - vznikající FTTH projekty Graf zobrazuje šířku pásma na jednoho koncového uživatele - jednoznačný trend přechodu na optický kabel nedostatek vláken? nové výkopy jsou drahé -> BOOM xwdm technologií

Vlnové délky CWDM dle ITU-T G694.2

Požadavky pro CWDM volný pár vláken (nebo 1. vlákno pro bidi řešení) volné porty pro CWDM optické transceivery (SFP, SFP+, XFP ) volná pozice v rozvaděči pro MUX/ DEMUX změřený útlum trasy v db, nejlépe obousměrně požadovaná přenosová rychlost (limit hlavně u MM)

CWDM aktuální možnosti přenos až 16 služeb obousměrně přes 2.vlákna přenos až 8 služeb obousměrně přes 1.vlákno pro služby do rychlosti 10Gbps vzdálenost mezi MUXy u služeb do 2,5Gbps až 120km vzdálenost mezi MUXy u služeb 10Gbps 60 až 80km

CWDM MUX/ DEMUX moduly - varianty přes 2x vlákno 2 služby/ 2x W/L (1U) 2 služby/ 2x W/L + 1310nm (1U) 4 služby/ 4x W/L (1U) 4 služby/ 4x W/L + 1310nm (1U) 4 služby/ 4x W/L +UG (1U) 4 služby/ 4x W/L + EXP + UG (1U) 4 služby/ 4x W/L + EXP +1310nm (1U) 8 služeb/ 8x W/L (1U) 8 služeb/ 8x W/L + 1310nm (1U) 8 služeb/ 8x W/L + UG (1U) 16 služeb/ 16x W/L (2U) 16 služeb/ 16x W/L + 1310nm (2U) přes 1x vlákno 2 služby/ 4x W/L (1U) 2 služby/ 4x W/L + 1310nm (1U) 4 služeb/ 8x W/L (1U) 4 služeb/ 8x W/L + 1310nm (1U) 8 služeb/16x W/L (1U) 8 služeb/16x W/L + 1310nm (1U) EXP / Express port: 1504-1578 nm, pro pozdější upgrade (DWDM či 1550nm) UG / Upgrade band: 1260-1438 nm, pro pozdější upgrade (CWDM či 1310nm) 1310nm/ nejčastěji pro přenos SNMP

CWDM přes multimode vlákna přenos až 8 služeb obousměrně přes 2.vlákna přenos až 4 služeb obousměrně přes 1.vlákno pro služby do rychlosti 1,25Gbps u vyšších přenosových rychlostí je problémem disperze používají se běžné SM CWDM transceivery vysílače musí být připojeny condition patchordem funkční do vzdálenosti cca. 2km

Co je to DWDM? Dense Wave Division Multiplexing (odstup kanálu 0,2 až 0,8nm) více obousměrných služeb (až 44) přes pár vláken klíčový komponent pasivní multi/ demultiplexer IP/Data IP/Data Voice Voice A B Storage Storage TELCO 2x vlákno TELCO PBX PBX

DWDM kanály existuje více gridů odstup kanálů 25GHz (0,2nm) odstup kanálů 50GHz (0,4nm, kanály H) odstup kanálů 100GHz (0,8nm, kanály C) u pasivních systémů GRID 100Ghz Teoretická šířka pásma SM vlákna je cca. 50Thz -> odpovídá cca. 1000 kanálům při 50Ghz Komerčně dostupné systémy dnes využívají s dostupnými tech. prostředky z tohoto pásma cca. 11Thz pouze -> cca. 110 kanálů na 50Ghz, cca. 110 kanálů na 100Ghz GRID

Požadavky pro DWDM volný pár vláken (nebo 1. vlákno pro bidi řešení) volné porty pro DWDM optické transceivery (SFP, SFP+, XFP ) volná pozice v rozvaděči pro MUX/ DEMUX změřený útlum trasy v db, nejlépe obousměrně disperzní proměření (10Gbps kanály a vyšší vzdálenosti) požadovaná přenosová rychlost jednotlivých kanálů

DWDM aktuální možnosti přenos až 44 služeb obousměrně přes 2.vlákna přenos až 20 služeb obousměrně přes 1.vlákno pro služby do rychlosti 10Gbps vzdálenost mezi MUXy u služeb do 2,5Gbps až 120km vzdálenost mezi MUXy u služeb 10Gbps 60 až 80km

DWDM MUX/ DEMUX moduly - varianty přes 2x vlákno 4 služby/ 4x W/L (1U) 8 služeb/ 8x W/L (1U) 16 služeb/ 16x W/L (1U) 32 služeb/ 32x W/L (1U) 40 služeb/ 40x W/L (2U) 44 služeb/ 44x W/L (2U) přes 1x vlákno 2 služby/ 4x W/L (1U) 4 služby/ 8x W/L (1U) 8 služeb/ 16x W/L (1U) 16 služeb/ 32x W/L (1U) 20 služeb/ 40x W/L (2U)

DWDM a CWDM pasivní komponenty - kustomizace možno dodat jako optický rozvaděč 19 možnost volby konektorů (LC, SC, FC, ST, E2000) samostatné komponenty (bez rozvaděče) s konektory bez konektorů různé provedení vláken různé délky vláken

Migrace k DWDM Coarse WDM 20 nm 1470 1490 1510 1530 1550 1570 1590 1610 λ/nm Dense WDM 0,8 nm

Migrace k DWDM DWDM 100Mbps -10Gbps na kanál ch1 : ch8 DWDM 8ch DWDM ch2 : CWDM CWDM 100Mbps -10Gbps na kanál CWDM & DWDM ch8 8 kanálový DWDM systém přes 1 CWDM kanál (případně EXP port - CUBE OPTICS) Jednoduchá nenákladná migrace Mixování CWDM a DWDM kanálů Bez narušení CWDM systému

Ukázka topologie 8x 10Gbps + 12x 1Gbps

Ukázka topologie 16x10Gbps + 16x 1Gbps

ADD DROP Multiplexery možnosti jedno-vláknové varianty dvou-vláknové varianty 1, 2, 3, 4 a 8 kanálové varianty varianty jednostranné (SINGLE SIDE) pro jednosměrný provoz (West or East) pro klasické hvězdicové topologie varianty oboustranné (DUAL SIDE) pro obousměrný provoz (West + East) pro budování RING architektury s LINE protection

ADD DROP Multiplexery single side (W or E) 1x W/L, 1x fiber, single drop ports 2x W/L, 1x fiber, dual drop ports xxx Xxx 1x W/L, 2x fibers, single drop ports 2x W/L, 2x fibers, dual drop ports

ADD DROP Multiplexery single side, aplikace single side, 2x W/L, 2x fibers, dual drop ports ADD DROP z bodu A po 4 službách do bodů B, C a D bod A bod B bod C bod D

ADD DROP Multiplexery dual side (W + E) vhodné pro RING topologie s LINE protection 2x W/L, 2x fiber, single drop ports 2x W/L, 2x fiber, dual drop ports 4x W/L, 2x fiber, single drop ports 4x W/L, 2x fiber, dual drop ports

ADD DROP Multiplexery dual side, aplikace dual side, 1x W/L, 2x fibers, dual drop ports ADD DROP z bodu A po 1 službě do bodů B, C a D redundantní řešení s LINE protection bod D bod C bod B bod A

SFP optické transceivery dostupné pro služby/ protokoly -SDH STM-1; 155Mbps -SDH STM-4; 622Mbps -SDH STM-16;2,5Gbps -Fast Ethernet, 100Mbps -Gigabit Ethernet, 1,25Gbps -Fiber channel 1x/ 2x/ 4x (1Gbps/ 2Gbps/ 4Gbps) kompatibilita -Cisco, HP E devices, HP A devices, H3C, 3Com, Enterasys, JUNIPER atd. dostupné výkony -17 42dB Power Budget DWDM moduly jen 100Ghz GRID

XFP optické transceivery novinka tuneable XFP transceivery -W/L se mění příkazy přes i2c, tak jak je definované v SFF-8477 -GRID 50Ghz dostupné pro služby/ protokoly -10Gbps Ethernet -Fiber channel 10x kompatibilita -Cisco, HP E devices, HP A devices, H3C, 3Com, Enterasys, JUNIPER atd. dostupné výkony -10, 14 a 23dB Power Budget (CWDM; DWDM 50 i 100Ghz GRID)

XENPAK a X2 optické transceivery novinka X2/ SFP+ redukce dostupné pro služby/ protokoly -10Gbps Ethernet -Fiber channel 10G kompatibilita -Cisco, HP E devices, HP A devices, H3C, 3Com, Enterasys, JUNIPER atd. dostupné výkony -10, 14 a 23dB Power Budget (CWDM; DWDM 50 i 100Ghz GRID)

SFP+ optické transceivery novinka aktivní SFP+ kabely pro lokální propojení novinka již dostupné moduly ZR (PB 23dB; 1,5W) dostupné pro služby/ protokoly -1Gbps Ethernet -10Gbps Ethernet -Fiber channel 1x/ 2x/ 4x/ 8x /10G kompatibilita -Cisco, HP E devices, HP A devices, H3C, 3Com, Enterasys, JUNIPER atd. dostupné výkony -10, 14 a 23dB Power Budget (CWDM; DWDM 50 i 100Ghz GRID)

Pasivní CWDM a DWDM limitace útlumem složitější topologie s více multuiplexery za sebou znamenají velkou ztrátu signálu -> vysoký útlum jsme limitování výkonem dostupných optických transceiverů - lze eliminovat EDFA či RAMAN zesilovači - lze eliminovat 3R repeatery (transpondery) - lze eliminovat vhodným návrhem

Pasivní CWDM a DWDM limitace CD disperzí kompenzace speciálními vlákny DCF (Dispersion Compensation Fiber) vícevidová vlákna HOM (High Order Mode fiber, 3x vyšší disperze, menší útlum) (moduly s různou délkou vlákna) s vysokou + či disperzí Používá se spolu s EDFA zesilovači kompenzace transpondery/ repeatery kompenzace bragovskými mřížkami pro úzké pásmo max. asi 32nm

Transpondery 3R regenerace Retaiming, Reshaping, Reamplifying variantně 1,25Gbps; 2,7Gbps či 10Gbps variantně s SFP, SFP+ či XFP slot, případně kombinace centrální šasi či STAND-ALONE, možnost řízení varianty s PROTECTION funkcionalitou (3x slot pro transceiver)

CWDM/DWDM -> aplikace s 3R repeatery

CWDM/DWDM -> aplikace se zesilovači (EDFA, RAMAN) - zesilovač umístěný hned za vysílačem (booster) - zesilovač umístěný za vysílač + další umístěný jako předzesilovač před Rx - zesilovač umístěný za vysílač + IN-LINE zesilovač + další jako předzesilovač před Rx

EDFA EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) tvořen laserovým zdrojem záření, tzv. laserovou pumpou a speciálním optickým vláknem, které je dopované prvky vzácných zemin (Er/Yt). Vlivem navázaného záření z laserové pumpy (o vlnové délce 980nm nebo 1480nm) do speciálního vlákna o délce několika metrů, dochází k excitaci atomů dopovaného prvku na vyšší energetické hladiny. Tak je v nich dočasně uložena energie získaná ze záření laserové pumpy. K jejímu uvolnění dochází vlivem přítomnosti přenášeného signálu, jehož energie způsobuje stimulovanou emisi záření o shodné vlnové délce a fázi s přenášeným signálem. Tím dochází k zesílení přenášeného optického signálu. Zesílení až o 50dB Varianty C pásmo, L pásmo, C i L pásmo

RAMAN RAMAN (Sir Vekata Raman NC 1930) Princip funkce Ramanovského zesilovače spočívá ve vytvoření stimulovaného Ramanova rozptylu SRS (Stimulated Raman Scattering) v materiálu optického vlákna. Za pomoci vhodného budiče (pumpy) na určité vlnové délce je možno dosáhnout interakce mezi fotony a fonony prostředí. Při ní dochází k přičtení vibrační či rotační energie molekul prostředí k energii fotonu. Důsledkem tohoto stavu je generace postranního vidu, který je v prostředí křemenných vláken posunut asi o 100 nm (pro pásmo 1550 nm) směrem k vyšším vlnovým délkám. Zesílení až o 15-20dB Varianty pásma S (pro EDFA nedosažitelné), C, L i E

EDFA, RAMAN Šířka zesíleného pásma EDFA a RAMAN zesilovačů

Vhodnost singlemode vláken pro xwdm systémy - ITU-T G.652a, b, c, d G.652a, b definuje SM vlákno s vlastnostmi uvedenými při W/L 1310, 1550 a 1625nm používané ale hlavně na W/L 1310nm (nulová chromatická disperze v tomto pásmu) G.652c, d u těchto dnes běžnějších SM vláken se neudávají vlastnosti při 1625nm potlačení water-peak -> použitelné v pásmu W/L 1310-1550nm -> vhodné pro CWDM/ DWDM (pásma O, E, S a C) - ITU-T G.653a, b DSF SM vlákno - Dispersion Shifted optical Fiber definuje vlákno s vlastnostmi uvedenými při W/L 1310 a 1550nm používané ale hlavně na W/L 1550nm (nulová chromatická disperze v tomto pásmu) -> pro dlouhé trasy s použitím EDFA zesilovačů - ITU-T G.654a, b, c CSF SM vlákno Cut-of Shifted Fiber, vlastnosti uvedené pro W/L 1550nm, nízký útlum při 1550nm, -> dlouhé trasy, submarine cables - ITU-T G.655a, b, c, d, e Nonzero dispersion-shifted fiber (NZDSF) NZD- a NZDdefinuje vlákno s vlastnostmi uvedenými při W/L 1550 a 1625nm použitelné v pásmu 1530 1625nm nenulová CD v tomto pásmu (ochrana proti nelineárním jevům Four Wave Mixing, přelévání vidů atd. -> vhodné pro DWDM (pásma C a L) - ITU-T G.656 (NZDSF for wide-band) použitelné v pásmu 1460 1625nm nenulová CD (může být kladná o záporná) v tomto pásmu (ochrana proti nelineárním jevům Four Wave Mixing, přelévání vidů atd. -> vhodné pro DWDM (pásma C a L) - ITU-T G.657a, b zvýšená odolnost proti makroohybům Áčko použitelné v pásmu 1310 1625nm, B. varianta pro vnitřní instalace/ krátké vzdálenosti kompatibilní s G.652 vlákny (shodný MFD) -> vhodné pro CWDM/ DWDM

Základní vstupní informace pro návrh xwdm systému Počet dostupných vláken - systém má obousměrně komunikovat přes 2 vlákna či 1vlákno? Vzdálenost trasy Protokol o změření vlákna/vláken - nejlépe OTDR na 1310 i 1550nm a to obousměrně - u větších vzdáleností a vyšších přenosových rychlostí i měření disperzí (CD, PMD) - podle naměřených hodnot vybrat vhodné řešení/ aktivní prvky s potřebným výkonem Aktuální potřebný počet kanálů přenášený xwdm systémem Požadované rychlosti jednotlivých kanálů Požadovaný počet kanálů pro využití v budoucnu - vhodným počátečním návrhem lze systém rozšiřovat s využitím stávajících komponent Informace o případných volných slotech SFP, XFP, X2, SFP+ ve stávajících zařízeních (switche, ) - volné sloty = lze vynechat transpondéry a použít přímo do zařízení barevné transceivery

Děkuji za Vaši pozornost Kontakty: Zdroje informací: David Navrátil www. alternetivo. cz Alternetivo s.r.o. Žirovnická 2389, Praha 10, 106 00 tel.: +420 221 771 877 e-mail: navratil@alternetivo.cz