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



Podobné dokumenty
Optické komunikace 2012

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

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

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

Diagnostika a měření transportních signálů

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

íta ové sít baseband narrowband broadband

Standard IEEE

Když desítka nestačí

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

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

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

Optické transceivery x Optické trasy

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

CWDM CrossConnect pro Datacentra

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

Základní komunikační řetězec

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Přenos dat v počítačových sítích

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

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

EXTRAKT z mezinárodní normy

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Kruhové sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Metody v moderních přenosových systémech. Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Optoelektronika III Návrh optické přístupové sítě EPON v prostředí Optiwave OptiSystem

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

PB169 Operační systémy a sítě

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Měření kvality služeb

CESNET a akademická sféra , Josef Baloun, Systémový inženýr

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu.

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

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

Optika v počítačovém vidění MPOV

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Modulační parametry. Obr.1

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

FTTx sítě v roce 2012

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.

1. Základy bezdrátových sítí

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

Dvoustavové modulace v OTDM sítích

Diagnostika koherentních signálů transportních DWDM systémů

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů

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

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

Aspekty DWDM technologie.

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

PSK2-5. Kanálové kódování. Chyby

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

PB169 Operační systémy a sítě

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky kódování signálu KIV/PD

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Všechno přes IP, IP přes všechno. Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost vs garantovaná rychlost. VoIP

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

QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma

Přenos signálů, výstupy snímačů

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

Přenosy signálů citlivých na časování, pokročilé přepínače pro Open DWDM

Testování Triple play služeb & EtherSAM

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Připojení k rozlehlých sítím

Vysokorychlostní optické datové přenosy, sítě a trendy

EXTRAKT z české technické normy

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM

Transkript:

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

Nárůst objemu přenášených dat

Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu vláken + potřeba optických zesilovačů pro delší úseky) - TDM vyšší rychlost na stejném počtu vláken ale problémy s PMD & CD, náročná konstrukce budičů laserů - WDM stejná rychlost i stejný počet vláken ( ale nároky na zesilovače s vyrovnanou přenosovou charakteristikou, drahé lasery)

10x 10G vers. 1x 100G

Redukce symbolové rychlosti Dosud používané kódování NRZ / RZ nelze použít Oddělené využití polarizačních složek Vícestavová fázová modulace -> snížení symbolové rychlosti 4x, zlepšení poměru S/N, snížený vliv PMD/CD

DP-QPSK, koherentní přijímač Dual Polarization QPSK (DP-QPSK) modulace navržená OIF je klíčovou technologií umožňující velké překlenutelné vzdálenosti na linkové straně Dva ortogonální optické signály se shodnou frekvencí Jediný vysílací laser, každá polarizovaná složka nese polovinu datového obsahu Dvě polarizace = nižší řád modulace = menší optická šířka pásma Přenáší 100G užitečného obsahu + záhlaví v 50GHz spektru Detekce na koherentním přijímači Frekvence místního oscilátoru přijímače je na stejné frekvenci jako přijímaný signál, Odděluje jednotlivé složky polarizace, detekuje bity QPSK Zachovává informaci o amplitudě a fázi, umožňuje kompenzaci obou disperzí v rámci DSP zpracování Dvojitá polarizace Kvadraturní modulace s fázovým posuvem

Koherentní přijímač Informace je nesena fázovými změnami Zlepšený poměr S/N, vyšší odolnost proti vlivu CD / PMD A/D převodníky pro rychlost 28/56 Gbit/s IEEE P802.3ba StandardP

Korekce chyb v dopředném směru RS (255,239), účinnost jednotlivých verzí Konstelační diagram Diagram oka

Vysílač a detektor

Sériově paralelní převod 100GE Protocol Stack Jediná technologie před 100G využívající paralelní struktury byla linková agregace 100GE přidává do přenosového řetězce převodní blok na úrovni podvrstvy PMA. Je to mezivrstva mezi úrovněmi PCS a PMD V anglické terminologii se vžila přezdívka gearbox, neboť hlavní funkcí této mezivrstvy je multiplexní převod mezi řetězci PCS a PMD v obou směrech. Tato multiplexní funkce zajišťuje možnost přenosu datového toku Ethernet v jednotlivých kanálech Zatímco datová vrstva MAC běží na plné rychlosti 100Gbit/s, vlastní přenosové médium může využívat větší počet nezávislých paralelních datových toků bez ztrát a snížení účinnosti.

Physical Coding Sublayer Podvrstva Physical Coding Sub-layer (PCS) Převádí data z jednotlivých rozhraní Media Independent Interface (MII) na podvrstvu PMA. Agregovaný tok z MII je kódován do 64B/66B schematu (stejně jako 10GE) Cyklická distribuce 66-bit bloků zajišťuje jejich rozdílení do většího počtu paralelních cest nazvaných PCS Lanes, z nichž každá je vždy periodicky označena vlastním markerem 40GE využívá čtyři PCS cesty, 100GE pak dvacet PCS cest

Multiplexní schema

Koncept paralelních cest PCS Přenos 100G využívá paralelních struktur na více úrovních Krok #1: přidá se záhlaví MAC a seskupí se vždy skupiny po 8 bytech do 64/66B symbolů Krok #2: symboly se cyklicky rozdělují do PCS #0 cest a přidají se značky M0 PCS cest každých 210us,které zajistí správné seřazení CFP Packetizace MAC Symboly PCS cesty PMA 20:10 PMA 10:4 PMD Cyklická distribuce #41 #40 #39 #23 #22 #21 #20 #2 #1 #0 Physical Coding Sub-Layer (PCS) podvrstva zajišťuje seřazení #40 #20 # 0 M0 #41 #21 #1 M1 #22 #2 M2 PCS cesta #0 PCS cesta #1 PCS cesta #2 #39 #19 M19 PCS cesta #19

Transcievery CFP, CFP2, QSFP+ 100GBase-LR4 koncept CFP Packetizace MAC Symboly PCS cesty PMA 20:10 PMA 10:4 PMD Krok #3: Multiplex 20 PCS cest do 10 CAUI cest Krok #4: Multiplex 10 CAUI cest do 4 PMD cest Krok #5: Převod 4 PMD cest na optické cesty s NRZ kódováním Krok #6: Multiplex 4 optických cest do WDM signálu 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 10:4 WDM Optický mux

Využití fyzické vrstvy 10G Úkol č.1: Propojení datových center s použitím 100G koncentrátorů a zvýšení celkové kapacity 100G zlepšuje efektivitu nákladů (CAPEX/OPEX) v porovnání s 10x10G toky Použije existující DWDM 10G síť (jednotky kompenzace CD disperze navržené pro vlnové délky 10G s odstupy 50 GHz), s postupným upgrade jednotlivých 10G vlnových délek na 100G Source: Alcatel-Lucent

Vyšší modulační schemata

Měřicí úlohy na 100G Na rozdíl od všech předchozích technologií je důležité měřit na Layer 1 jde o konsistenci signálu. Konstelační diagram, Eye diagram, kontrola disperzí ve fázi výstavby a uvedení do provozu. První zátěžové testy Line rate BERT, Lane Alignment & Skew Management Druhý krok: management alarmů, simulace rozpojení (APS), test multiplexních schemat na vrstvě OTU ODU0 / ODUflex do OTU3 a OTU4 Třetí krok: Ethernet Transmission Performance Analysis standarní testy Y.1564, RFC2544, Traffic Loading, Frame Loss, Packet Latency, Packet BER, Throughput, Errors/Alarms, Signal Capture, Signal Monitoring pro celou škálu velikosti rámců. Testy po dokončení instalace v celé síti: QoS a Vperf na 10G / 1G s přenosem přes 40G/100G