DWDM rendszer üzemeltetése HBONE+ hálózatoban



Hasonló dokumentumok
DWDM hálózat szolgáltatási körének bővítése

HBONE+ projekt keretében megvalósult újgenerációs DWDM rendszer Alcatel-Lucent

Flexibilis leágazó és kapcsoló eszközök a DWDM hálózatokban

Optikai átviteli mérések

A HBONE+ projekt kapcsán megjelent új hálózati lehetőségek

Új generációs HBONE+ eszközök felügyelete MTA Üdülő, Mátrafüred. Vágó Tibor NIIF Intézet

5. sz. melléklete bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozóan. 5/3. számú melléklet GigaLink bérelt vonali előfizetői szolgáltatás

Számítógépes Hálózatok

Optikai térkapcsolt. rkapcsoló

Rugalmas DWDM hálózatok fejlődése

Újdonságok WDM rendszerekben

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

HBONE+ architektúra, tenderek, hálózati eszközök. Jákó András BME TIO

Gerhátné Udvary Eszter

Kapcsolás. Áramkörkapcsolás, virtuális áramkörkapcsolás, hullámhosszkapcsolás,

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Optikai kapcsolók Dr Berceli Tibor Kapcsolási elvek

I+K technológiák. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd

Miskolc. Debrecen. Győr. Zalaegerszeg. Eger. Szerencs Kisvárda. Salgótarján. Nyíregyháza Vác. Mátészalka. Gyöngyös Füzesabony Gödöllő.

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

A HBONE évi fejlesztési eredményei

I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA

Janklovics Zoltán. Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC Tel.: Túlfeszültség-védelem, EMC

Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Hálózati architektúrák és rendszerek. Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks

POF (Plastic (Polimer) Optical Fiber) jellemzően a mag anyaga: Polymethil Metacrilate (PMMA) - héj: flourral kezelt PMMA - n= 1,412

HBONE+ telepítés, migráció

ATM GERINCHÁLÓZAT AZ ELTE-N

Egyedi mérőműszerek beszerzése az NMHH részére (ajánlati felhívás)

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

A HBONE évi fejlesztési eredményei

Hálózati architektúrák és protokollok

Új generációs passzív optikai hozzáférési technológiák (FTTx, GPON)

Gerhátné Udvary Eszter

A számítógépes hálózat célja

VIHIMA07 Mobil és vezeték nélküli hálózatok A mobil backhaul vezetékes technológiái 1. Mobil backhaul követelmények

4. Csatlakozás az Internethez. CCNA Discovery 1 4. fejezet Csatlakozás az internethez

AC1600 intelligens WiFi router

1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait!

Tengeralatti optikai összeköttetések

Hálózatok. Alapismeretek. A kommunikáció alapjai (általános távközlés-technikai fogalmak)

HBONE aktualitások június

SIGNAL HD 527 DVB T vevő, rögzítő, és médialejátszó készülék

FIZIKAI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

INVERSE E1 MULTIPLEXER LAN BRIDGE

Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása

GÉANT Hungary (HBONE) fejlesztések

Mérési útmutató. Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék. QPSK moduláció jellemzőinek vizsgálata

Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI

Az NIIF optikai alapú országos gerinchálózata

N900 vezeték nélküli, kétsávos Gigabit router

Mi folyik a DVB-T-ben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Az optikai kommunikáció alapfogalmai

A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai

UWB. Bevezetés Elmélet Alkalmazások

A HBONE+ projekt kapcsán megjelent új hálózati lehetıségek

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

FTTx megoldások. Szalai Norbert. vezetı hálózati mérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: F.

Számítógép hálózatok

Előfizetői hálózatok jövője, Avagy merre tovább GPON?

11. Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( OFDM)

MSP430 programozás Energia környezetben

Procontrol RSC-24B. Kezelői, telepítői kézikönyv. RS232 / RS485 adatkonverter. Verzió:

Gyors üzembe helyezés

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter

8. sz. melléklete Eredetileg a GTS Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételek

COMPEX WLM200NX n a/b/g dual-band vezetéknélküli minipci modul

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1

UMTS RENDSZER ÉS INTERFÉSZEK. UMTS KÓDOSZTÁS ALAPJAI. W-H KÓDOK, KÓDFA. KÓDOSZTÁS, SPEKTRUMSZÓRÁS

TP-LINK Business Wireless Az EAP Kontrolleres Wi-Fi termékcsalád bemutatása - bevezető SMB Product Line

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

MF-U mérőmikroszkóp (D-generáció)

Adatkezelő szoftver. Továbbfejlesztett termékvizsgálat-felügyelet Fokozott minőség és gyártási hatékonyság

1. A vezeték nélküli hálózatok rádiós szabályozása

Hangkártya programozása

QAM Demodulator Quad Controller

AUDIO ENGINEERING SOCIETY

Elektronikus jelfeldolgozási módszerek optikai rendszerek szimbólumközti áthallásának csökkentésére

CW-4000 DIGITÁLIS KÁBEL-TV FEJÁLLOMÁS

18, A zaj fogalma, hullámegyenletek, szintek, műveletek szintekkel,hangszin zaj hatása az emberi fülre..

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás 9. előadás

Tervezési kérdések. Azonnali helyreállítást garantáló védelmi módszerek. Helyreállítási (recovery) ciklus

4. témakör. Amplitúdó moduláció AM modulátorok, demodulátorok

Bitfolyam-hozzáférési szolgáltatások hagyományos rézalapú és NGA-hálózatokban

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP kapcsolás hálózati réteg

FTTx megoldások válasz a digitális magyarország kihívásra. Sobják Vilmos - MT Vágó István - MT. Budapest,

MOTOROLA HMC3021 DIGITÁLIS VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. TARR Kft.

MV4 megfigyelővevő. Czigány Sándor, valószínűleg jóval több IC-ből fog állni, mint modern társai, és gyengébbek

(BMEVIMIM322) Az NI 9263 DA és NI 9239 AD kártyákra alapuló mérések NI crio-9074 platformon. (BME-MIT-Beágyazott Rendszerek Csoport)

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

RFID/NFC. Elektronikus kereskedelem. Rádiófrekvenciás tárgyés személyazonosítás. Dr. Kutor László.

Mágneses adattárolás:

ÚTON AZ 5. GENERÁCIÓ FELÉ

A nagy teljesítõképességû vektorhajtások pontos paraméterszámításokat igényelnek

2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Máté: Számítógép architektúrák

Átírás:

DWDM rendszer üzemeltetése HBONE+ hálózatoban Barta Péter Alcatel-Lucent Magyarország 2012 április 12. - Veszprém

Tartalom 1. Az Új generációs DWDM elhelyezése a távközlési rendszereken belül 2. Az Új generációs DWDM felügyeleti szempontjai 3. WDM szintű összekapcsolódás más rendszerekkel ( idegen hullámhosszak ) 4. Magasabb csatornasebességek: 40G, 100G 2 HBONE+ DWDM 2012 április

Tartalom 1. Az Új generációs DWDM elhelyezése a távközlési rendszereken belül 2. Az Új generációs DWDM felügyeleti szempontjai 3. WDM szintű összekapcsolódás más rendszerekkel ( idegen hullámhosszak ) 4. Magasabb csatornasebességek: 40G, 100G 3 HBONE+ DWDM 2012 április

WDM technológia pozícionálása WDM Vonali kapacitás nx100gb/s nx10gb/s Közeg optikai elektromos Vezérelhetőség korlátos Teljes 2./3. rétegbeli elektromos technológiák (SDH, Ethernet, IP) Jelleg vonalkapcsolt Vonal- és csomagkapcsolt is létezik Szerep átviteltechnika Átvitel/kapcsolástechnika 4 HBONE+ DWDM 2012 április

WDM fő tulajdonságai 1. Alap definíció: több, független jel egy szálon történő átvitele 2. Lényeges tulajdonság: több, független jel egyetlen közös eszközzel történő erősítése 5 HBONE+ DWDM 2012 április

WDM hálózat gazdaságossága 6 HBONE+ DWDM 2012 április

WDM hálózat gazdaságossága 7 HBONE+ DWDM 2012 április

WDM fejlődése Eddigi fázisok: 1: Fix felépítésű berendezések (pont-pont és gyűrű topológia) 2a:1. gen. ROADM (pont-pont és gyűrű topológia) 2b:2. gen. ROADM (szövevényes topológia) 8 HBONE+ DWDM 2012 április

T&R-OADM rugalmas csatorna kiépítés Kezdeti igény: Közbülső állomások bekapcsolása minimális csatornaszám felhasználásával A B C D E F Későbbi igény: Új összeköttetés létesítése A-B és B-F, A-C és C-F között 9 HBONE+ DWDM 2012 április

T&R-OADM rugalmas csatorna kiépítés Fix felépítésű WDM berendezés esetén: Egy következő sávhoz tartozó multiplexert kell telepíteni, noha még vannak szabad portok az egyes helyszíneken A B C D E F 10 HBONE+ DWDM 2012 április

T&R-OADM rugalmas csatorna kiépítés Hangolható ROADM: Elegendő az egyes portokat a megfelelő csatornákra hangolni TR-OADM TR-OADM TR-OADM TR-OADM TR-OADM TR-OADM A B C D E F Programmed ports Tuneable MUX/DEMUX Unprogrammed ports 11 HBONE+ DWDM 2012 április

Építőelemek Egy ROADM berendezés a következő főbb elemekből építhető fel: Fix OADM egységek Passzív osztók és összegzők WSS / Wavelength router-ek Optikai erősítők Csatornakártyák 12 HBONE+ DWDM 2012 április

Kulcselem: Wavelength Selective Switch (WSS) λ1 1 -> 9 WSS: Optical switch 1 IN DMUX 9 OUT λn 13 HBONE+ DWDM 2012 április

Többirányú DWDM berendezés AMP IN Filter (East) THRU Filter (West) AMP OUT (Optional) WDM IN WSS WSS WDM IN BB port 6 colorless ports BB port 6 colorless ports AMP IN AMP OUT (Optional) SFD44 Xpdr SFD44 Xpdr Xpdr Xpdr Xpdr Xpdr AMP OUT (Optional) SFD44 Xpdr SFD44 Xpdr WDM IN BB port 6 colorless ports BB 6 colorless ports port WSS WSS AMP IN WDM IN AMP IN Filter (North) THRU Filter (South) AMP OUT (Optional) 14 HBONE+ DWDM 2012 április

NBONE+ DWDM hálózat 15 HBONE+ DWDM 2012 április

Új generációs WDM képességek Szövevényes topológia (több irány) Igen Új gen. WDM 2./3. rétegbeli elektromos technológiák (SDH, Ethernet, IP) Igen Vég-vég felügyelhetőség Igen Igen Szabad csatornaválasztás Szabad irányválasztás Korlátos (többlet eszközzel) Korlátos (többlet eszközzel)* Igen Igen * lásd következő oldal 16 HBONE+ DWDM 2012 április

Irányfüggetlen felépítés Helyi szakasz port: A hullámhossz irányítás lehetőségei nagymértékben nőnek: a kicsatolt végződések nem kötődnek fizikailag egy vonali irányhoz optikai útvonal módosítása távvezérléssel Az optikai útvonal helyreállítás előfeltétele! 1 L 2 Direction 2 regenerálási céllal beépített transzponder csoportok 3 17 HBONE+ DWDM 2012 április

Irányfüggetlenség NIIFI DWDM hálózatban Toponár Kaposvár Az egyedi topológiának köszönhetően az egyes hullámhossz csatornák irányfüggetlen módon kapcsolhatók 18 HBONE+ DWDM 2012 április

Tartalom 1. Az Új generációs DWDM elhelyezése a távközlési rendszereken belül 2. Az Új generációs DWDM felügyeleti szempontjai 3. WDM szintű összekapcsolódás más rendszerekkel ( idegen hullámhosszak ) 4. Magasabb csatornasebességek: 40G, 100G 19 HBONE+ DWDM 2012 április

Wavelength Tracker működése Saját vagy külső λ Beépített VOA-k a források teljesítményének beállításához Segédvivős moduláció Tartalom (zaj) v v v WT Kódoló DSP MUX Kisfrekvenciás jel Valamennyi csatorna egy egyedi azonosítót kap (WaveKey), amely alapján beazonosítható a hálózatban és a teljesítménye nyomon követhető Az azonosítók kiosztását a berendezések végzik, azok nyilvántartásáról azok gondoskodnak Valamennyi lehetséges ellenőrzési ponton az egyes, azonosítóik által beazonosított csatornák teljesítménye ellenőrzésre kerül idő DSP WT Dekódoló AMP frekvencia v A csatornánkénti VOA-k többféle funkciót látnak el: Optikai szintbeállítás és egyedi azonosító felkódolása v Kódolás a belépési ponton, dekódolás számtalan ponton történik a minél pontosabb hibabehatárolás érdekében Nem csak regenerálási pontokon van lehetőség állapotfigyelésre Berendezésen belüli állapotváltozás is kimutatható v Dekódolás DSP alapú, korreláció és orthogonalis kódolás segítségével 20 HBONE+ DWDM 2012 április Valamennyi csatorna egyedileg azonosítható a hálózaton belül

Wavelength Tracker Kódoló- dekódoló pontok WDM IN AMP IN Filter (East) THRU Filter (West) AMP OUT (Optional) AMP OUT (Optional) A A AMP IN WDM IN ADD/DROP = Wavelength Tracker kódoló = Wavelength Tracker detektálás Transponder v Valamennyi fizikai csatornára egy kód páros kerül, amely lehetővé teszi az adott csatorna beazonosítását valamint teljesítményének mérését v Az azonosítók a transzponderek adóinál kerülnek felhelyezésre v Az azonosítókat az egyes berendezések osztják ki, amelyekről a teljes hálózatra kiterjedő adatbázissal rendelkeznek v Az azonosítók a következő pontokon kerülnek detektálásra: Erősítő kártyák Wavelength Router-ek v Valamennyi detektálási ponton ellenőrzésre kerül az azonosító és megmérjük a csatorna optikai teljesítményét 21 HBONE+ DWDM 2012 április Transponder

Wavelength Tracker Optikai teljesítmény kezelés WT által biztosított lehetőségek: v Hullámhossz csatorna nyomon követése v Hibabehatárolás vtávoli optikai teljesítmény szabályozás vtartományok figyelése vhiba-összerendelések Optikai spektrum Valamennyi csatorna megjelenítése adott ponton Optikai csatorna teljesítménye Valamennyi pont mérése a csatorna nyomvonalán Optikai réteg szolgáltatás-szemléletű üzemeltetése 22 HBONE+ DWDM 2012 április

Felügyeleti rendszer jellemzők Hálózat menedzsment szint is szükséges Összeköttetések vég-vég kezelése: létesítés, nyilvántartás, hibakorreláció Összeköttetések kezeléséhez Wavelength tracker használat fizikai szintű felügyelet! 23 HBONE+ DWDM 2012 április

NIIFI DWDM hálózat a felügyeleti rendszerben 24 HBONE+ DWDM 2012 április

Teljes üzemeltetési ciklus Tervező eszköz Tervezés A tervezés eredményeképp kész berendezés konfigurációk Kiszámított optikai paraméterek az üzembe helyezéshez Grafikus tervezői felület Építés Aktuális állapot feltöltése a tervezőbe a következő hálózati bővítéshez Felügyelet Működőképes hálózati konfiguráció (terv) alapján Felügyeleti rendszer Grafikus felület Vég- vég kezelés Szolgáltatás alapú 25 HBONE+ DWDM 2012 április

Tartalom 1. Az Új generációs DWDM elhelyezése a távközlési rendszereken belül 2. Az Új generációs DWDM felügyeleti szempontjai 3. WDM szintű összekapcsolódás más rendszerekkel ( idegen hullámhosszak ) 4. Magasabb csatornasebességek: 40G, 100G 26 HBONE+ DWDM 2012 április

WDM interfész ( színes interfész ) külső eszközben Hullámhossz Adapter WA WDM l 1 l 2 l 3 l N M U X 27 HBONE+ DWDM 2012 április 27

Külső forrásból származó színezett jelek kezelése A teljes rendszer azonos szinten történő felügyeletének érdekében nem csak a saját transzponderről, de külső színezett forrásból származó jelek is elláthatók egyedi azonosítóval, amely jeleket ennek köszönhetően teljesen azonos módon lehet felügyelni a WDM hálózaton belül. A kódolást ez esetben egy VOAkat tartalmazó MVAC kártya végzi, a külső jel ezen keresztül csatlakozik a multiplexerhez. Tx SVAC Add port Rx WT Drop port CWR8 External colored signal DWDM Mux 28 HBONE+ DWDM 2012 április

Supported optical wavelength service end points Endpoints can be on the SR/ESS or PSS Endpoints can be DWDM tunable or pluggable Endpoints can be DWDM or B&W SR PSS Note: SR includes 7750, 7450 in 8.0R7 extended to 7705, 7210 in the future (not all node type support all transponders) Optical network PSS SR Case 1 ep1 ep2 Client to client on PSS Case 2 ep1 Filter or WSS Filter orwss ep2 Tunable WT enabled DWDM OT on SR s Case 3 ep1 SVAC required for non WT enabled OTs SVAC required for non WT enabled OTs ep2 Tunable or pluggable non WT DWDM OT on SR s Case 4 ep1 ep2 B&W on SR s across DWDM network Case 5 ep1 ep2 Alien wavelengths from unmanaged NE s = Service end point = Transponder = SVAC 29 HBONE+ DWDM 2012 április

Tartalom 1. Az Új generációs DWDM elhelyezése a távközlési rendszereken belül 2. Az Új generációs DWDM felügyeleti szempontjai 3. WDM szintű összekapcsolódás más rendszerekkel ( idegen hullámhosszak ) 4. Magasabb csatornasebességek: 40G, 100G 30 HBONE+ DWDM 2012 április

31 HBONE+ DWDM 2012 április

WDM rendszerek összkapacitásának növelése WDM rendszerek összkapacitásának növelési lehetőségei: csatornaszám növelése sűrűbb csatornaosztás szélesebb sáv használata csatornánkénti sebesség növelése további fizikai dimenziók bevonása, pl. polarizáció 32 HBONE+ DWDM 2012 április

Csatornánkénti sebesség 10Gb/s fölé növelése Jóval összetettebb modulációs formák szükségesek, mint 10G-ig Eddigi lépések: 2,5G: lehető legegyszerűbb NRZ/RZ OOK kódolás 10G: szintén OOK de FEC használata 2,5G-vel azonos hatótávolság elérésére 33 HBONE+ DWDM 2012 április

40G átvitel: modulációs formák / 1 Azonos modulációs forma esetén a 40G átvitel jóval érzékenyebb a fizikai hatásokra, mint a 10G: 4x érzékenyebb a zajra 4x érzékenyebb a polarizációs módus diszperzióra (PMD) 16x érzékenyebb a kromatikus diszperzióra (CD) érzékenyebb az önmaga által okozott (csatornán belüli) nemlinearitásokra is Így, míg 10G esetén az egyszerű NRZ kódolás elegendő még a legtöbb nagytávolságú átvitel megvalósítására is, 40G esetén már hatékonyabb modulációs formák szükségesek a korlátozó tényezők leküzdésére A szigorúbb feltételek hatékonyabb modulációs formákat kívánnak meg 34 HBONE+ DWDM 2012 április

Korlátozó tényezők A J/Z tűrés és a nemlinearitások a két kulcs tényező, amely meghatározza az elérhető hatótávolságot: Bármelyikkel szembeni tolerancia növekedés azonos mértékű hatótávolság növekedést tesz lehetővé Csatorna teljesítmény [a.u.] 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 Nemlinearitások korlátozta megengedett legnagyobb csatornateljesítmény Hatótávolság J/Z biztosításához szükséges legkisebb csatornateljesítmény 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 Szakaszok száma 35 HBONE+ DWDM 2012 április

Korlátozó tényezők Ha a J/Z tűrés 3dB-t javul de a nemlinaritásokra 3dB-vel érzékenyebb lesz a rendszer a hatótávolság azonos marad A J/Z tűrés nem az egyetlen, a hatótávolságot meghatározó tényező! Csatorna teljesítmény [a.u.] 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 3 db-el gyengébb nemlinearitás tűrés Hatótávolság 3 db-vel jobb J/Z tűrés 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 Szakaszok száma 36 HBONE+ DWDM 2012 április

Melyik fizikai tulajdonságot moduláljuk? Intenzitás Fázis legkönnyebben modulálható use absorption or interference processes legkönnyebben detektálható (közvetlen) koherens vevő fázis -> amplitudó konverzió a vételnél helyi oszcillátor lézer (koherens vétel) önreferencia (különbségi moduláció) közvetlen vétel késleltetővel A szomszédos bit a fázis referencia A helyi oszcillátor a fázis referencia a fázisugrás hordozza az információt 37 HBONE+ DWDM 2012 április

Kétállapotú differenciális fázismoduláció (DPSK) Adó: A modulátort előkódolt adatfolyammal hajtjuk meg Vevő: Szimmetrikus vevő egy bitidő késleltetéssel a szomszédos bitek közti különbség detektálása érdkében A DPSK ~ 3-dB-el jobb érzékenységet nyújt, mint az OOK (kizárólag szimmetrikus vevő esetén!) 38 HBONE+ DWDM 2012 április

Négyállapotú differenciális fázismoduláció (DQPSK) Chirp-free Binary OOK Memoryless Multilevel C-NRZ DST Intensity Chirped NRZ RZ VSB NRZ RZ SSB CRZ ACRZ M-ASK ASK/PSK QAM With memory Pseudo-Multilevel Correlative coding CSRZ VSB-CSRZ AP formats Multilevel Partial response PSBT PASS DB AMI (DCS) CAPS Phase Memoryless Binary Multilevel NRZ RZ NRZ RZ (D)PSK (D)QPSK Integrated designs available 01 00 Im{E} 11 Re{E} 10 E Optical field 39 HBONE+ DWDM 2012 április

Különböző modulációs módok eszközigénye Modulációs forma NRZ-OOK Adó Eszközigény Data Mach-Zehnder modulator Vevő Duobinary, PSBT Precoded Data LP Low pass at ~25% of bit rate (or: use limited modulator bandwidth) (RZ-)DPSK Precoded Data Clock Delay interferometer (RZ-)DQPSK Precoded Data Pulse carver Clock Precoded Data π/2 Control Pulse carver (RZ) OR: 40 HBONE+ DWDM 2012 április

10G és 40G együttes átvitele Q² (db) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 P / channel = -1dBm 0 50 100 150 200 250 300 Spacing to first adjacent channel (GHz) csak 40G QPSK 10G NRZ-vel együtt Jelentős hatás még nagy csatornatávolságok esetén is csatornatávolság további növelése rontja az összkapacitást A nemlineáris egymásra hatások miatt kritikus a 10G 40G együttes átvitel QPSK érzékenyebb, mint a DPSK 41 HBONE+ DWDM 2012 április

10G kompatibilitás és megoldások 10G kompatibilitás Alacsony Jó 40G PDM-QPSK 40G RZ-DQPSK 40G DPSK Baud sebesség (szimbólum sebesség) 10G 20G 25G 40G 100G Csatornák elhelyezése 40G DPSK 40G P-DPSK 10G 100GHz 40G PDM-QPSK guard-band 50GHz 10G 50GHz guard-band 40G PDM-QPSK 50GHz 500GHz 50GHz 500GHz 42 HBONE+ DWDM 2012 április

Koherens vétel Koherens rendszer Helyi oszcillátor (cw laser) 3dB λ/4 Vonali bejövő jel 2 4 1 3 Koherens Fotodiódák keverő félig λ/4 áteresztő tükör Analóg- Digitális átalakítók ADC ADC ADC ADC Digitális jelfeldolgozás DSP Vett jel 43 HBONE+ DWDM 2012 április

Digitális jelfeldolgozás PD1 PD2 PD3 PD3 ADC ADC ADC ADC Sampling Scope DSP DSP Re-sampling j j CD comp. CD comp. Digital Clock Recovery Polarization Demultiplexing and Equalization Frequency and Carrier Phase recovery Frequency and Carrier Phase recovery Symbol identification Symbol identification BER & Q² BER & Q² 44 HBONE+ DWDM 2012 április

Összegzés 1. -a WDM messze a legnagyobb kapacitást nyújtó távközlési technológia, így a gerinchálózat alapja -funkcionalitásában közelít az elektronikus technológiákhoz, de még nem érte azt el -az Új generációs WDM elérte azt a szintet, hogy már ténylegesen hálózatról beszélhessünk 2. -az összetettebb hálózati felépítés mindenképp topológia és vég-vég ismerettel rendelkező hálózat menedzsment szintet követel meg -lényeges az összeköttetések fizikai szintű beazonosítása és nyomon követése, amelyet a Wavelength tracker tesz lehetővé 3. -WDM interfészek elhelyezhetők a kapcsolódó eszközökben (pl. router) is, ebben az esetben a WDM transzponder megtakarítható, azonban a felügyelhetőséget biztosító fogadó modul (SVAC) szükséges 4. -rendszer összkapacitás növelés leghatékonyabb módja a csatornasebesség növelése -határvonal a 40G: innen kizárólag jóval összetettebb átviteli formák alkalmasak -koherens vétel és DSP nagyságrendi javulást eredményez mind hatótávolságban mind zavartűrésben 45 HBONE+ DWDM 2012 április

www.alcatel-lucent.com 46 HBONE+ DWDM 2011 április