SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései

Hasonló dokumentumok
TESZT A LELKE AZ FTTX / XPON HÁLÓZATNAK IS

GIGászok harca. Hatékonyság bármi áron - interjú egy elégedett optikai kivitelezővel. Németh Miklós és Kolozs Csaba. Fusion2000 Bt. és EQUICOM Kft.

GIGászok harca. (G)PON(t)os hálózatok üzemeltetési és meteorológiai előrejelzések. Kolozs Csaba. EQUICOM Méréstechnikai Kft.

Szupergyors Internet? Szupergyors mérések!

GIGászok harca. Horváth Róbert. Üzemeltetés során alkalmazandó mérési megfontolások CWDM/DWDM hálózatokon. EQUICOM Méréstechnikai Kft.

Távközlési hálózatok életciklusai

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai hozzáférési hálózatok

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Költséghatékony praktikák a száloptikai hálózatok monitorozásában

Gigabit/s sebess«gű internetkapcsolatok m«r«se b ng«szőben

GIGászok harca. Kontroll alatt a WiFi Internet szolgáltatás. Liszkai János. Equicom Kft. Geréby Kúria Lajosmizse, 2018

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

GPON Optikai elérési hálózati fejlesztések a Magyar Telekom hálózatában

Alapvető FTTH/GPON ismeretek tervezés

Előfizetői hálózatok jövője, Avagy merre tovább GPON?

Üdvözöljük Önöket! Az optikai és rézkábeles hozzáférési hálózatok jövője október 8.

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, május.

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Teljes hálózati életciklus, ONE mérési megoldás

Új generációs passzív optikai hozzáférési technológiák (FTTx, GPON)

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

FTTx Trendek /Kolozs Csaba/ Optikán, rezes közegen vagy vezeték nélkül?

SzIP kompatibilis sávszélesség mérések

Optikai Szálmonitorozás PON Hálózatokon

A Magyar Telekom FTTx (GPON) fejlesztése

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version

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

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz

Optika A-tól Z-ig. AXICO nap

Szélessávú kényszerpálya. Budapest,

HiCap a legjobb megoldás ha Gigabit Ethernetről

Internet-hozzáférések teljesítményvizsgálata webböngészőben

DNFP és SZIP projekt műszaki kérdései

MERRE TART A HFC. Koós Attila Gábor, Veres Zoltán , Balatonalmádi

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

Kromatikus diszperzió mérése

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber)

Passzív optikai hozzáférési hálózatok üzemviteli mérése. Simara Zoltán. ELSINCO Budapest Kft.

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései

Akciók leírása március 31. Hatályba lépés napja:

Passzív optikai hálózatok mérései

SIEMENS GPON rendszer mérése

Akciók leírása október 24. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Kinek milyen szélessáv jut? Valóban a sávszélesség a lényeg? Új generációs hozzáférési technológiák. Balogh Tamás Magyar Telekom

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

Huawei GPON rendszer mérése

FTTX passzív építőelemek

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára. Jurenka Oszkár

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr,

FTTH-GPON passzív hálózatok műszaki irányelvei

Termékismertető MO1004 2X2-ES SZEGMENTÁLHATÓ KIVEHETŐ TÁLCÁS OPTIKAI NODE ÁLTALÁNOS LEÍRÁS MŰSZAKI ADATOK 1 PG MO1004-HU

Szomolányi Tiborné november. PDF created with pdffactory Pro trial version

Optikai átviteli mérések

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Élő hálózat vissza irányú vizsgálata OTDR-rel

VisiFault látható fényű hibakereső. Használati útmutató

Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti megfelelőségéről a 2015.

Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához

SAMPON SLA Adatgyűjtő- és Mérőprogram PON környezetben

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

Középpontban az optika

Megfelelőségi nyilatkozat (elektronikus hírközlési szolgáltatás 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti megfelelőségéről a 2014.

Energia- & teljesítmény mérők

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

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

Smart Strategic Planner

Digitális mérőműszerek

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

Vezetékes gyorsjelentés június

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Sinus-Networks. Ubiquiti AirFiber teszt EtherSAM és Y.1731 mérésekkel

Vezetékes gyorsjelentés, június

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Szolgáltat. gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése. NETWORKSHOP 2010 Sándor Tamás

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel

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

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK és ÜZEMELTETÉSÜK Alapok s. Sipos Attila

Infokommunikációs tervek 2025

Üdvözöljük Vendégeinket!

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

DOCSIS és MOBIL békés egymás mellett élése Putz József Kábel Konvergencia Konferencia 2018.

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

RubiCom Zrt. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható.

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Passzív fényvezetôs hálózatok

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

DWDM LTE. szakértelem. SDH oktatás. terméktámogatás 100G. FiberChannel. Ethernet n. teljesítmény. QAM FTTx. VoIP. WiFi ROADM.

Ethernet OAM a szolgáltatói hálózatokban

Számítógépes hálózatok

Átírás:

SZIPorkázó technológiák SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései Kolozs Csaba EQUICOM Méréstechnikai Kft.

Főleg száloptikai hálózatok épülnek GINOP 3.4.1 technológia megoszlás 90% 80% 70% 60% 50% 40% 87% 30% 20% 10% 0% 6% 6% 1% FTTH P2P/P2MP HFC DOCSIS FTTC VDSL2 802.11ah WiFi Technológiák

Szabványos és GINOP 3.4.1 mérések G.650.3 Mérési módszerek SM szálakra GINOP 3.4.1-2015 Átadás-átvételi vizsgálatok OLTS/ORL mérés 1310/1550nm-en GPON esetén 1490nm, L sáv esetén 1625nm OTDR mérés 1310/1550nm-en L sáv és GPON esetén 1625 & szűrt 1625nm OLTS/ORL mérés 1310/1490nm-en OTDR mérés 1310/1490nm-en 1650nm (1625nm) makro hajlításhoz Optikai jelszintek előfizetői pontokon

OLTS/ORL mérések 1. ODF PON osztály Csillapítás (db) Min Max ITU-T Rec. A 5 20 983.3 B 10 25 983.3 ITU ajánlás Max. ORL (db) (a teljes linkre) B 10 22 984.2 C 15 30 983.3 C 15 27 984.2 G.983.1 32 G.984.2 32

OLTS/ORL mérések 2. OLTS mérés: 1310/1490 nm ORL mérés: 1310/1490 nm OLTS/ORL mérése RF overlay esetén: 1550 nm! akár +23dBm kimenet Miért kell minimalizálni az ORL-t? Lézer adó kimeneti szintjének erős váltakozása/ingadozása, kisebb MTBF Interferenciák a vételi oldalon Torzítás, szellemkép az analóg videó jelben Nagyobb BER a digitális jelekben Sebesség csökkenés

Mivel mérjünk precízen ORL-t? OTDR OCWR Térbeli felbontás igen nem Pontosság ±2 db vagy több ±0,5 db Dinamika tartomány 40-50dB akár 70 db Tipikus alkalmazás Reflexiós esemény hely meghatározása és a teljes link ORL becslése Teljes link ORL vagy egy komponens reflexiójának precíz meghatározása Erőssége Reflektív esemény helyének meghatározása Könnyen értékelhető, pontos és valós idejű információt ad Gyengesége Hosszú kiértékelési idő után is csak közelítő érték Nem hibaelhárításra fejlesztették, mert a link hibás elemének behatárolása nehézkes FTTH P2P és P2MP Csak P2P szakaszokra P2P és P2MP szakaszokra is

ORL meghatározása OCWR méréssel 1550nm 3dB osztó 1490nm WDM osztó Detektor a kibocsátott teljesítmény méréshez 1310nm Alacsony érzékenységű detektor ORL és csillapítás méréshez

ORL meghatározása OCWR méréssel 1550nm 3dB osztó 1490nm WDM osztó Detektor a kibocsátott teljesítmény méréshez 1310nm Alacsony érzékenységű detektor ORL és csillapítás méréshez

OTDR mérések OTDR mérés: 1310/1550 nm OLT-ből egyetlen mérés az első osztóig PON optimalizált OTDR-rel egy mérés 3 helyett 1:N splitter ONT3 ONT2 ONT1 1:N splitter OLT Nagy dinamika tartomány PON optimalizálás Kis impulzus és holtzóna

1490 nm-es OTDR mérés nem kötelező 0.70 G.652 szál 20 Csillapítás [db/km] 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 G.652.A, G.652.B, G.653 & G.655 optikai szálak 1310 nm G.652.C & G.652.D optikai szálak 1550 nm G.655 szál G.653 szál O-sáv E-sáv S-sáv C-sáv L-sáv 15 10 5 0-5 -10-15 -20 Diszperzió [ps/(nm*km)] 1280 1320 1360 1400 1440 1480 1520 1560 1600 1640 1310 nm Hullámhossz [nm] DWDM ABLAK

Makro hajlítás kimérése 1550 nm 1310 nm A hullámhossz növelésével az optikai mező egyre inkább benyúlik a szál héjába szálhéj szálmag szálhéj

OLT bekapcsolása utáni OTDR mérések ODF OTDR Szűrt 1625 nm GPON HFC/RFoG Szűrt 1650 nm CWDM DWDM nincs szükség szétkapcsolni az ügyfelet az osztónál a méréshez egy blokkszűrő kell a bejövő jelhez (nagy izolációjú) magas szintű QoS karbantartása, zavarás nélkül a hálózaton távközlési tartományon kívüli 1625/1650nm mérő hullámhosszak

NGA hálózat minősítése EU NIS alapján IETF RFC 6349 TCP ThruPut BEREC (európai távközlési bizottság) által kiválasztva Legjobban ez fogja át a QoE/QoS (L4) szintek és az internet szolgáltató közti igényeket Valós TCP/IP átviteli sávszélesség tesztelés, ahogy az ügyfél látja ITU-T Y.1564 EtherSAM L2/L3 ellenőrzés hálózat minősítési mérések Több szolgáltató közti vitákhoz kiváló MEF 23.1 Ethernet szolgáltatási osztályok Küszöbértékek definíciók

Miért nem jó a PC-s sebesség teszt? Az olyan alkalmazás, mint a SpeedTest mindig a számítógép teljesítményére támaszkodik A mérési eredmény az alábbiaktól függ: CPU lehetőség és terhelhetőség Operációs rendszer kora és terhelése PC BUS struktúra (pl. FastEthernet port maximum 80Mb/s-ra képes) A SpeedTest nem szabványosított mérési eljárást használ gyártó specifikus Y.1564 egy szabvány az ITU-T részéről RFC 6349 egy követelmény az IETF (nemzetközi bizottság) A SpeedTest egy Layer 7 alkalmazás, nem azt adja meg számunkra, amire az ügyfélnek valójában szüksége van Y.1564 egy Layer 2/3 funkció, ami precízen azt az értéket adja meg, amire az ügyfélnek szüksége van, Throughput és késleltetés értéket nagyon precízen adja meg - szolgáltatói SLA RFC 6349 egy Layer 4 funkció, QoE tulajdonsággal, ami az ügyfél és a szolgáltató közti kompromisszumot mutatja

NGA hálózat sávszélessé mérési példa DL 1000 Mb/s akár 100Gb/s-ig UL 1000 Mb/s akár 100Gb/s-ig Internet Core Szolgáltatói hálózat Kis szolgáltató Internet Core LAN hálózat DL és UL 1Gb/s vagy 10Gb/s akár 100Gb/s-ig CPE DL 100Mb/s UL 30Mb/s CPE DL 100Mb/s UL 30Mb/s DL 100Mb/s UL 30Mb/s Public IPv4 Private IPv4 192.168.1.1/24

SZIPorkázó technológiák Köszönöm a figyelmet!