ВОЛС. Кабели. Приборы. Мастер-класс от "Интегра Кабельные Системы"


Рефлектометр EXFO FTB-500. Комбайн для всевозможных измерений оптоволокна и оптоволоконных кабелей.  FTB-500 модульная платформа, измерительные модули могут быть разными. Например, FTB-8140 Transport Blazer или FTB-85100G Packet Blazer - сравнительно дорогие модули для FTB-500. Не всегда компании себе позволяют покупать "полный комплект", зачастую арендуют прибор на время, иногда вместе со специалистом.


Щуп для оптического контроля торцов соединяемого волокна. По сути, это микроскоп, который выводит картинку рабочей поверхности патчкорда на экран прибора. Увеличение примерно 1:400.
Поверхность должна быть чистой, если в место соединения двух волокон попадет пылинка, то мощное ИК-излучение сигнала, который идет по волокну, буквально взорвет ее, разрушив стыковку волокон. Поэтому волокно протирают смоченной спиртом салфеткой и контролируют результат очистки щупом.


EXFO FLS-5834a cd/pmd Analyzer Source, измеритель поляризационно-модовой дисперсии. Большая дисперсия ограничивает дальность безошибочного распространения группы сигналов с разной длиной волны.


Катушка оптоволокна. Здесь 15 км! Диаметр - 250 мкм.


Компактный рефлектометр EXFO FTB-200. Удобная вещь в полевых условиях.


Сварочный аппарат FSM-60S позволяет за пару минут соединить два волокна в единое целое, причем точка соединения не должна вносить никаких затуханий. Процесс автоматизирован, выполнить сравнительно несложные манипуляции с прибором может даже не специалист. Смотрите видеоролик "как сваривать стекловолокно" в конце текста.


Примеры различных оптоволоконных кабелей. Для подвесов и канализации, для прокладки в земле, с "бронированием" и самонесущие.
Запомнить стоит пару вещей - в этих кабелях нет меди. Диаметр стекловолокно - хрупкое кремниевой стекло диаметром 250 мкм. В кожу входит практически без сопротивления, а сломавшись становится достаточно сложно извлекаемым. Так что не играйте с обрезками ВОЛС, и детям не позволяйте.


Скалыватель Fujikura CT-30. Подготавливает торцы двух волокон с свариванию друг с другом. Скалывание - обязательный и очень важный элемент сварки ВОЛС. Современные прецезионные скалыватели превратили этот процесс в простую операцию.


Журналисты и блогеры осваивают процесс измерений ВОЛС и сварку волокна. Третья региональная встреча медиа-клуба "Рыбное место" в Тюмени.

Несколько картинок с более подробной информацией по оптоволоконным кабелям.


Один из крупнейших в СНГ разработчиков, производителей и поставщиков оптоволоконного кабеля - "Интегра. Кабельные системы". Эта компания - крупный поставщик кабеля для ВОЛС  "ЭР-Телеком"

Видео - как сварить оптоволокно




"ЭР-Телеком" в цифрах - тви-трансляция в одном посте

Мои рабочие записи с 3-го регионального съезда медиа-клуба "Рыбное место", который проходил в Тюмени с 25 по 27 октября 2012 года.

Участников поприветствовал директор филиала "ЭР-Телеком" в Тюмени Владимир Барвинский.



О деятельности компании "ЭР-Телеком" в области магистральной связи подробно рассказал руководитель проекта магистральная сеть Константин Евгеньевич Артемьев




Что такое "ЭР-Телеком" сегодня - это 4.7 млн абонентов, это ~9 млн монтированной емкости. С 2008 года число абонентов услуги доступа в интернет выросло в 3 раза.
В 2013 году планируется нарастить число абонентов еще на 25%, в 2014 году - на 55%.
Сеть в Тюмени строится на основе технологии "Оптика до дома".


Стратегия компании: скорость доступа для абонентов "Дом.ru" в ближайшие годы должна стать более 100 Мбит/с. Такие требования к оператору предъявляет взрывной рост объемов видео в сети.


Текущая структура трафика в сети ЭР-Телеком:

38% интернет-видео
30% торрент-видео
12% веб-серфинг
10% контент
7% прочее

Крупнейшие генераторы трафика ЭР-Телеком

35% торрент
19% sahreman
18% youtube
12% прочее
13% ВКонтакте
1% mail.ru

Оператор ставит перед собой задачу занять 20% интернет-рынка и рынка платного ТВ в России по выручке к 2014 году.


Стратегические планы ЭР-Телеком - организация собственной магистральной сети на выкупаемых волокнах и дальнейшее строительство сети, а также аренда каналов.

Компания будет стремиться наращивать число пиринговых соединений.


В эксплуатацию запущен участок собственной магистрали Екатеринбург-Тюмень-Курган-Челябинск-Магнитогорск.
До конца 2012 года будут запущены участки "Тюмень-Омск-Новосибирск-Барнаул-Томск-Красноярск".

У компании уже более 4870 км в собственной магистральной ВОЛС.
Общая пропускная емкость - до 370 Гбит/с. Используются каналы 10G и 40G. Используемая технология на собственной магистральной сети - DWDM.

Города выбирались не случайно. В них стоимость интернет-трафика была заметно выше, чем в других городах присутствия ЭР-Телекома.


Текущие показатели магистральной сети: загрузка каналов достигает 40 Гбит/с, для всех абонентов "ЭР-Телеком", в объединенных городах возможно безболезненное увеличение скорости доступа к локальным ресурсам до 100 Мбит/с.

Объединение 10 городов в единую сеть предоставило компании возможность локализовать 38-42% трафика внутри своей сети, создать единую мультимедиа зону для абонентов, при этом увеличив скорость доступа, повысить качество и спектр услуг, предоставляемых абонентам.


Сеть сооружается с использованием технологии DWDM, с пропускной способностью 40G (Гбит/с). Пока что сеть обладает тройным запасом емкости. До 2015 года переход на HDWDM, скорее всего, не нужно.

Оборудование DWDM:
- Huawei OSN 8800 (DWDM)
- Huawei OSN 3800 усилители сигналов, OSN6800
Усилительные пункты на магистральной сети располагаются через каждые 100-120 км.



В городах на ЦГС установлено следующее оборудование:
DWDM Huawei OptiX OSN8800
IP MPLS маршрутизатор Juniper MX
На сети 40 магистральных усилительных пунктов (МУП).
Строятся или свои пункты, или на чужих площадках, как правило, на чужих площадках.
Свои: Омск-Новосибирск-Красноярск и Новосибирск-Барнаул, а также Новосибирск-Томск
На чужих узлах: Екатеринбург-Тюмень-Омск; Магнитогорск-Челябинск-Курган-Тюмень



Подвесные линии размещаются на ЛЭП. Чаще всего используется кабель, встроенный в грозотрос.  На первом участке, сданном в эксплуатацию, где магистральная cеть построена путем подвеса волоконно-оптического кабеля, наряду с использованием кабеля в грозотросе Саранского завода, применяется самонесущий ВОК производства компании "ИнКаб" (одной из немногих получивших сертификат соответствия на применение данного кабеля на опорах ЛЭП от ФСК ЭС). Интересно, что грозотрос и самонесущий ВОК специалисты умеют без сложной и дорогой операции отключения ЛЭП.

Собственником кабеля на ЛЭП обычно остается региональная строительная компания, а не эксплуатирующие компании.
Если поблизости нет линий электропередач, применяется прокладка ВОЛС в грунт. У ЭР-Телеком есть опыт выкупа волокон в таких ВОЛС


Грозотрос с оптоволоконным кабелем в России производят в Саранске. Обычно до 4 км в день по опорам ЛЭП успевают "проходить" монтажники.


Как будет выглядеть магистральная сеть ЭР-Телеком на конец 2012 года.
На базе построенной сети организовано 16 каналов суммарной пропускной способностью 370G
Ввод в коммерческую эксплуатацию проходит поэтапно до конца 2012 года.
В 2013-2014 годах ЭР-Телеком продолжит объединять города присутствия в единую сеть. Запуск каналов начнется с января 2013 года.


В 2013-2014 годы "ЭР-Телеком" продолжит объединять города присутствия в единую сеть. Запуск каналов начнется с января 2013 года, переход на магистральную сеть произойдет в течение 2013 года.


К 2014 году "ЭР-Телеком" планирует объединить 36 филиалов в единую локальную зону, предоставить абонентам "Дом.ru" высокую скорость доступа к локальным ресурсам, организовать доступ на крупнейшие точки обмена трафиком, в том числе на М-9 В Москве; организовать непосредственные присоединения к контент-генерирующим ресурсам; расширить спектр предоставляемых услуг для юридических лиц и локальных операторов.




Наука: В MTI используют алгебру, чтобы ускорить сети Wi-Fi и LTE

Из заметки в engadget я толком не понял, что именно придумали ученые. Описание весьма смахивает на классические способы использования кодирования, которое позволяет восстанавливать информацию, часть которой была повреждена в процессе передачи. Но слов типа "кодирование" или "сверточные коды" "коды с исправлением ошибок" в заметке нет, может быть речь о чем-то действительно новом? Итак, что же я прочел в заметке.

Исследователи MIT открыли, что можно использовать алгебраические уравнения для того, чтобы повысить скорость передачи данных за счет снижения числа потерянных пакетов. Именно из-за потерь пакетов данных при их передаче в беспроводной сети нередко возникают "заторы", поскольку устройства пытаются повторно передать фрагменты данных, которые не дошли с первого раза. Но вместо передачи типовых пакетов, ученые из Исследовательской лаборатории электроники MIT научились формировать уравнения, которые описывают серии пакетов (coded TCP). Теперь, если пакет не дошел до адресата, приемное устройство может "вычислить" недостающий фрагмент, причем на это хватает вычислительной мощности процессора телефона, роутера, не говоря уже про базовую станцию.

Технологию, которая, как ожидается, может быть применена, например, на сетях LTE, пока что тестируется на сети WiFi. В среде, где теряется 2% пакета данных, добавление "алгебраической защиты" ускорило процесс передачи данных с 1 Мбит/с до 16 Мбит/с! Если теряется 5% пакетов, пропускная способность сети растет с 0.5 Мбит/с до 13.5 Мбит/с. Исследователи говорят, что к ним уже обратились компании, которые хотели бы использовать данную технологию в своих продуктах. Кто обращался и до чего договорились, пока не сообщается. Глава проекта Muriel Medard заявил, что "пока что в технологии есть некоторые шероховатости, которые предстоит устранить", в частности это касается требований по полосе частот и требований к "железу". Но выигрыша в эффективности, выявленного в тестах, уже удалось повторить и в реальных условиях. Для желающих подробностей приведу ссылку на более подробные материалы.

Технология полезна не только для радиосетей, но вообще для всех IP сетей. Речь, на мой взгляд, идет о кодировании, повышающем помехоустойчивость канала. Дело, в теории, не новое, но раньше трудно было рассчитывать на достаточную вычислительную мощность устройств, обменивающихся информацией. Теперь это уже не проблема, разве что следует оценить, насколько энергозатратен новый способ.

Источник: http://www.engadget.com/2012/10/24/mit-researchers-algebraic-equation-to-weave-wifi-and-lte-signals/
Подробности:  http://www.technologyreview.com/news/429722/a-bandwidth-breakthrough/

Популярные сообщения

Translate