Mostrando entradas con la etiqueta 100 Gbps. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 100 Gbps. Mostrar todas las entradas

lunes, 6 de marzo de 2023

Redifiniendo la banda ancha

Algunos organismos, como la FCC de USA, aún definen banda ancha como 25 Megabits por segundo (Mbps) de bajada y 3 Mbps de subida, lo cual es simplemente porque no se ha actualizado de acuerdo a los requerimientos de banda ancha de hoy (hace 20 años no había video llamadas, streaming, Metaverso, etc.).

Crecimiento exponencial de uso de datos

Hasta hace poco, la mayor cantidad de datos que se movían en internet eran creados por los seres humanos, ya sea leyendo noticias, interactuando en redes sociales, o viendo videos; sin embargo, ahora, y en un futuro cercano, el aumento exponencial en la cantidad de datos que tienen que ser transmitidos, será principalmente debido a la comunicación de máquina a máquina (Machine to Machine, o M2M), así como el Internet de las Cosas (Internet of Things, o IoT), la Industria 4.0 (o la 4ª revolución industrial), el Metaverso, etc.

 Obviamente que la infraestructura actual no servirá para poder soportar dicho tráfico. ¡La inversión en infraestructura requerida para poder transmitir dicha cantidad exponencialmente creciente de datos es enorme! Si no tomamos acción ahora, sufriremos un mayor rezago. 

 En el caso de América Latina, MUNDO de Chile ha lanzado recientemente una oferta de Internet por fibra óptica de 10 Gigabits por segundo (10 Gbps) algo inédito en América Latina



En California, USA, Netly Fiber ha desarrollado una red de fibra lista para ofrecer a futuro hasta un Terabit por segundo de velocidad; es decir, 1000 veces más rápido que un Giga (Gbps).


Para lograr velocidades de Terabit, Netly adoptó una audaz estrategia e instaló varios hilos de fibra dedicados (P2P) para cada domicilio de la ciudad. Hay más de 30,000 fibras disponibles para los 6,000 hogares de Solana Beach.

Sí, todos los usuarios de la ciudad pueden tener fibra dedicada hasta la cabecera de Netly. Y la red de fibra es de acceso abierto; Netly no es un proveedor de servicios (ISP, telecomunicaciones o CATV), solo proporciona fibras oscuras y espacio de colocación para los proveedores de servicios. Los proveedores de servicios ubican sus equipos en la cabecera de Netly, conectan las fibras de sus clientes y brindan sus servicios utilizando los protocolos que elijan.

Netly eligió un micro cable de Corning que podría ser soplado en micro ductos. Cada ruta de trinchera tiene un micro ducto con 6 conductos en fila. Cuando solo se utilizó un conducto, estaban disponibles 288 fibras en el micro cable, pero cada ruta se podía expandir a 6 micro cables de 288 fibras cada uno para un total de 1,728 fibras.

Las aplicaciones del futuro requerirán de una cantidad exponencialmente mayor de datos para poder funcionar, así que vale la pena invertir en la infraestructura que estará lista para cumplir con dicha demanda. El costo de la fibra se ha reducido tremendamente, la parte más costosa de una red se va en equipos y la construcción/mano de obra.


Banda Ancha en el Perú

En diciembre 2022, El MTC definió con RM 1197-2022-MTC/01.03 la velocidad mínima para el acceso a internet de como banda ancha y la velocidad mínima garantizada (VMG) como un % de la velocidad nominal del plan contratado.

Internet Fijo:  Descarga 20 Mbps, subida 7 Mbps,  y  70% de VMG

Internet Móvil: descarga 5 Mbps, subida 2 Mbps,  y 70% de MMG




jueves, 26 de enero de 2023

Nokia hace prueba de concepto de 100G PON

 El fabricante Nokia (Suecia) informó que ha colaborado con Etisalat UAE para realizar una demostración de prueba de concepto de 100G PON en una sola longitud de onda, con la tecnología DSP desarrollada por Nokia Bell Labs. Esta tecnología estará lista para su comercialización en la década de 2030.



 El DSP está diseñado para admitir transmisión de velocidad flexible. La transmisión de velocidad flexible implementada dentro del DSP proporciona una latencia más baja y reduce a la mitad el consumo de energía, afirma Nokia

Para lograr 100 Gb/s en una sola longitud de onda, Nokia Bell Labs utilizó tecnología pionera de procesamiento de señal digital (DSP). Una vez que se adoptan los DSP avanzados, los pasos para 50G y 100G son simples, con 100G comercialmente disponibles en la década de 2030



Etisalat es un operador pionero en  Emiratos Árabes Unidos con 10G XGS-PON que ahora es la tecnología PON principal, y ya tiene a la primera ciudad 25G  y ahora se están desarrollando 50G y 100G. 

domingo, 31 de mayo de 2020

Redes NG-PON2 se desarrollarán para acceso a antenas 5G

Las redes de acceso ya no serán el cuello de botella del tráfico en las redes ópticas, debido al incremento de velocidad que positibilitan el estandar ITU G.989 (2019) de las redes PON de Nueva Generación, la NG-PON2.

El auge de las redes NG-PON2 vendría con el despliegue de las redes de accesos para las antenas 5G, que podría requerir enlaces de hasta 10 Gbps.

El ITU G.989 es un primer estandar con multiplexación de lonngiud de onda (WDM) en una red de acceso.  Adjunto la distribución del uso de las bandas del espectro óptico.


La misma red de distribución óptica (ODN) se utiliza para el acceso a las ONT

Diversos servicios se pueden ofrecer con las redes PON ( GPON y NG-PON2)




ANTECEDENTES


NORMAS ITU

En Marzo 2016 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) finalizó la primera etapa para nuevos estándares de banda ancha ultrarrápida, tanto a nivel de acceso como de transporte.

XGS-PON
UIT emitió las recomendaciones para accesos ópticos de hasta 10 Gbps simétricos (XGS-PON), el cual  permite reutilizar los componentes existentes de 10 Gbit.
La tecnología XGS-PON opera en la misma red de distribución óptica (ODN) que XG-PON.
La recomendación establece una distancia típica entre la terminal óptica y una unidad de red óptica de 20 kilómetros. Cada terminal óptica está capacitada para soportar hasta 120 unidades de red.

NG-PON2
A su vez, UIT aprobó una serie de estándares para redes pasivas ópticas de 10 Gbps.
La nueva serie de estándares permiten a los operadores contar con tecnologías comunes para soportar la demanda de accesos ópticos, backhaul y fronthaul móvil y otras aplicaciones.
La típica solución consiste de ocho longitudes de onda bidireccionales, alcanzando un ratio máximo de 80 Gbps en cada dirección. Cada longitud de onda es capaz de proveer a un suscriptor con acceso óptico de hasta 10 Gbps.
La distancia entre la terminal óptica y la unidad de red óptica en este caso es de 40 kilómetros. Cada terminal es capaz de soportar hasta 256 unidades.


ITU G.989

La serie NG-PON2 consta de tres estándares: ITU-T G.989.1, G.989.2 y G.989.3.

UIT-T G.989.1 describe los requisitos generales de los sistemas NG-PON2.
UIT-T G.989.2 especifica características de la capa NG-PON2 de medios físicos dependientes (PMD).
UIT-T G.989.3 especifica los formatos de trama NG-PON2, mensajes y protocolos para la transmisión de datos.

Estas normas fueron desarrolladas por la Comisión de Estudio 15 del UIT-T.
Se ha iniciado un estudio de 25 Gbps por longitud de onda sobre PON con el objetivo de mejorar la capacidad de los sistemas PON a más de 100 Gbps.

La tecnología TWDM-PON (Redes Ópticas Pasivas con Multiplexación por División de Longitud de Onda y Multiplexación por División de Tiempo) es la solución elegida por la industria de las telecomunicaciones para implementar NG-PON2. Para los operadores de red, TWDM-PON abre nuevas oportunidades para incrementar los ingresos, reducir los costes y disminuir los riesgos.

TWDM-PON se encuentra en proceso de estandarización por parte de FSAN (Full Service Access Network) y de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), y ofrece una línea de evolución eficiente para los operadores de sus actuales inversiones en infraestructuras GPON.

FSAN como la UIT previeron dos fases para la evolución de PON: NG-PON1 y NG-PON2.

NG-PON1 (G.987) se basa en la tecnología XG-PON1 que Ofrece 10 Gbps en sentido descendente y 2.5 Gbps en sentido ascendente y  XGS-PON (UIT-T G.987.1), que ofrecer capacidades simétricas de 10 Gbit/s , pero debido a hay una demanda relativamente limitada a corto y medio plazo de servicios residenciales a 10 Gbps que justifique la inversión en esta nueva tecnología, por lo que el mercado se está centrando en la evolución a NG-PON2.









NG-PON2 permite obtener un mayor valor de la fibra existente
NG-PON2 permite preservar las inversiones actuales en redes PON de los operadores y que les permita reutilizar su componente más costoso: la planta externa. TWDM-PON responde a este requisito de tres formas:

    Compatibilidad con GPON: TWDM-PON puede coexistir y desarrollarse sobre los despliegues actuales de GPON. Esta coexistencia garantiza que la inversión de los operadores en fibra seguirá aportando valor a largo plazo.
    Impacto nulo en la planta externa:  TWDM-PON utiliza los mismos divisores ópticos para simplificar la gestión de la fibra, facilitar los ajustes y maximizar la compatibilidad con los componentes de la red y el equipamiento del usuario final.
    Facilidad de introducción: TWDM-PON puede introducirse gradualmente en los despliegues actuales de fibra FTTX. Aunque se pueden utilizar soluciones integradas para múltiples longitudes de onda, algunos operadores pueden encontrar más sencillo comenzar con una longitud de onda e ir añadiendo más longitudes de onda a medida que se incrementa la demanda de ancho de banda. Se puede ir ampliando fibra a fibra. Es tan sencillo como añadir y configurar nuevas tarjetas en la central.




viernes, 29 de mayo de 2020

Evolución de las Redes PON

Las redes PON tienen una arquitectura de punto a multipunto (P2MP) que emplea splitters ópticos para dividir la señal descendente de un equipo OLT único en varias rutas descendentes hasta los usuarios finales, de modo que estos mismos splitters combinan las diversas rutas ascendentes desde los usuarios finales de retorno hasta el OLT.

La arquitectura de punto a multipunto tiene ventajas inherentes porque comparte la red de fibra óptica  pasiva (sin consumo eléctrico). Esta arquitectura se normalizó en 1998 por medio de la especificación G.983.1 de ATM-PON, pero actualmente la norma G.984 del ITU-T para redes G-PON ha sustituido a la norma ATM, ya que el modo de transferencia asíncrona (ATM) ya no se utiliza.

Una red PON está constituido por 3 componentes_
. Equipo OLT en la ofician central del proveedor de servicios
. ODN o red optica de distribución (cables de fibra óptica y splitters)
. ONU equipo al borde la red óptica u ONT equipo óptico en usuario

Trafico descendente: El equipo OLT envia la misma información para todos los ONU y cada ONU lee la parte que le corresponde y el resto la desecha.

Tráfico ascendente: Se emplea el acceso múltiple por división del tiempo (TDMA), donde el OLT  asigna un lapso de tiempo a cada usuario final para que envie su información al OLT, con esto se evita colisiones entre los flujos ascendentes de varios ONT u ONU al mismo tiempo. Esto se conoce también como transmisión en modo ráfaga.


Las redes PON han ido evolucionado, pero como las nuevas redes pueden operar sobre la misma ODN (Red optica de distribución) deben utilizar otras longitudes de onda. Esta son:

. GPON    utilizada:  1310nm para UP y 1490nm para Down,
. Tv de Paga (RF) :   1550nm para Down
. XGS-PON utiliza:  1270nm para UP y 1578nm para Down
. NG-PON2 utiliza:   rango 1528-1540nm para UP y 1596-1603nm para Down
. PtP WDM  utiliza:  rango  1600 - 1625nm


G-PON
Estandar de la ITU, con una velocidad de bajada de 2,4 Gbps y una velocidad de subida de 1,2 Gbps
Proporcionan una cobertura de entre 20 y 40 km, en función de la relación de segmentación, y emplean longitudes de onda  (ascendente de 1310 nm y descendente de 1490 nm),

XG(S)-PON
Con formato de datos G-PON, incrementado a  velocidades de bajada de 10 Gbps y velocidades de subida de 2,5 Gbps. con 1577 nm en descendente y 1270 nm en ascendente. Permite utilizar  G-PON y XG-PON a la vez. La versión mejorada es XGS-PON, que emplea las mismas longitudes de onda que la red XG-PON y proporciona 10 Gbps simétrico.

NG-PON2
Utiliza WDM, la multiplexación por longitud de onda con 10 Gbps, tanto para la subida como para la bajada, logrando 40 Gbps simétrico. empleando longitudes de onda distintas a las de las redes G-PON y XG/XGS-PON para permitir la coexistencia de los servicios de las tres en la misma red PON.

E-PON
Estandar de la IEEE, con velocidades simétricas de hasta 1,25 Gbps de subida y bajada.
Las redes E-PON, que se basan en el estándar IEEE 802.3, no requieren encapsulación adicional alguna ni protocolos de conversión para conectarse a las redes basadas en Ethernet.
Proporcionan una cobertura de entre 20 y 40 km, también en función de la relación de segmentación, y emplean longitudes de onda similares (ascendente de 1310 nm y descendente de 1490 nm), por lo que estas redes E-PON y G-PON no pueden implementarse en la misma red PON.

10G-E-PON
Incrementa a 10 Gbps simétricos. Además, funciona a 1577nm descendente y 1270nm ascendente. Esto permite que se utilice la red PON o E-PON con 10G-E-PON a la vez.


VULNERABILIDADES

Las redes PON tienen diversos grados de vulnerabilidades según la parte de la red, siendo la mayor en el último tramo al usuario: cable Drop ( macrocurvaturas, suciedad en los conectores) y en equipo ONT.



lunes, 15 de agosto de 2016

OTN: Red de Transporte Óptico

ZTE Corporation anució que su equipo de nueva generación ZXONE 9700, con una gran capacidad en los paquetes de la red de transporte óptico (OTN), fue reconocido por Current Analysis, calificándola como "líder" en la clase de producto de plataformas de redes ópticas de metro. Además, según el informe de la cuota de mercado mundial de redes ópticas, emitido por OVUM, gracias al excelente desempeño de los productos de la serie ZXONE 9700, los productos WDM( multiplexación por división de longitud de onda ) de ZTE  experimentaron un crecimiento importante cuota de la cuota de mercado en el Q4 de 2015 y ZTE se ha convertido en el tercer mayor proveedor de productos WDM en el mundo



 OTN - RED DE TRANSPORTE OPTICO

 Una  encuesta de Infonetics indica que en 2016 el 86% de los encuestados prevé utilizar la conmutación de las redes OTN en el núcleo de su red  Además, Ovum prevé que el crecimiento de las redes OTN será proporcional al incremento del número de longitudes de onda que tienen una capacidad de 100 G y superior.

La conmutación de la Red de Transporte Óptico (OTN) proporciona a los proveedores de servicios de telecomunicaciones una estrategia eficiente.

Los consumidores están impulsando esta demanda de más servicios y mayor ancho de banda. Están optando de modo creciente por aplicaciones y servicios que requieren un uso intensivo del ancho de banda, soportados por una nueva era de dispositivos conectados tales como teléfonos inteligentes “smartphone”, televisores inteligentes y tabletas. Simultáneamente, entre los retos de los operadores se incluye:

- Un incremento de capacidad de las redes fijas residenciales impulsado por el vídeo IP
- La presión de la red de agregación y transporte “backhaul” para soportar el rápido incremento de ancho de banda de las redes móviles proporcionado por LTE
- La evolución a servicios basados en la nube para clientes de empresa y residenciales


La Red de Transporte Óptico OTN se ha definido en la Recomendación G.709 de la ITU y es un conjunto de elementos de red ópticos conectados mediante enlaces de fibra óptica, capaces de proporcionar la funcionalidad de transporte, multiplexación, conmutación, gestión, supervisión y supervivencia de los canales ópticos. La red OTN permite a la red fotónica soportar de un modo inherente múltiples protocolos. Se han definido una serie de velocidades de transporte para maximizar la utilización de la red en una red fotónica que transporta numerosos tipos de servicios diferentes.



VENTAJAS de OTN

Utilización de la capacidad: La conmutación OTN facilita permite eliminar el ancho de banda que no se podía aplicar y permite maximizar la utilización de las longitudes de onda

Convergencia de red: Con la utilización de ODUk, la OTN soporta múltiples protocolos y múltiples velocidades, lo que permite a los operadores soportar fácilmente nuevos servicios en una única plataforma de transporte y realizar de un modo económico y eficiente la convergencia de sus redes y servicios tradicionales en una misma plataforma.

Robustez de la red:  Al utilizar OTN superpuesta, se puede añadir una mayor robustez a las redes fotónicas tradicionales, en las que esta robustez no era posible anteriormente.

Utilización y provisión del servicio: Las solicitudes de servicios con una latencia mínima o determinística o de unos esquemas de protección específicos se pueden acomodar más fácilmente en una red mallada con funcionalidades OTN. La conmutación de OTN facilita a los operadores de telecomunicaciones la realización de cambios y añadir nuevos servicios.


REDES WDM Y DWDM

El fundamento de operación de las redes ópticas equipadas con tecnología WDM (Wavelength Division Multiplexing) y DWDM (Dense WDM) se basa en el transporte de varios flujos de información, cada uno codificado sobre una longitud de onda distinta y multiplexados dentro de una única fibra óptica. De esta manera se logra incrementar de manera considerable la capacidad de las redes de fibra óptica.

AUMENTO DE CAPACIDAD : se puede lograr generalmente de varias formas distintas:

—Incrementando el número de longitudes de onda en una fibra y, con ello, el número de canales transportados por la misma. DWDM permite alcanzar altas densidades de empaquetado de portadoras dentro de una sola fibra óptica. Hoy en día son típicos valores de 16 o 32 longitudes de onda por fibra,  en el caso de enlaces submarinos hasta 128 o incluso 256 longitudes por fibra.

—Aumentando la velocidad de transmisión soportada por cada una de las longitudes de onda. A esto contribuye la fabricación de unas fibras de cada vez mayor calidad, pero existe un límite físico determinado por su dispersión PMD. Actualmente se trabaja con valores de 2.5 Gbit/s (STM-16/OC 48), llegando en algunos casos a 10 Gbit/s (STM-64/ OC-192).

VENTAJAS WDM:
—Reducción de costos. Al ser mayor su capacidad, al poder transportar varias longitudes de onda dentro de una sola fibra, será necesario desplegar un número menor de fibras, o aprovechar la ya instalada, para atender una demanda de tráfico creciente.
—Permite a los operadores aumentar la capacidad de sus redes de manera incremental, dándoles la posibilidad de ajustarse a la demanda que exista en cada momento. Para ello, les basta con instalar la fibra e ir activando sus diferentes longitudes de onda de manera progresiva conforme se vayan necesitando. Esto también se traduce en una mayor rapidez a la hora de afrontar aumentos en la capacidad de la red. Esta característica resulta fundamental para que nuevos agentes entren al mercado sin tener que hacer frente a un elevado costo de inversión inicial. Para ello les basta con desplegar una fibra e ir activando longitudes de onda conforme vayan necesitando más capacidad de transmisión.

—Cada una de las longitudes de onda puede incluir información transmitida a diferentes velocidades y con distinto formato. Es decir, que DWDM permite transportar información de diversa naturaleza y procedente de aplicaciones distintas dentro de una misma fibra.

—Se puede aumentar la capacidad de la fibra para adaptarse a incrementos de la demanda con solo cambiar las interfaces de los equipos de transmisión. Por ejemplo, se puede pasar de 16 STM-16 a 80 STM-16 con solo cambiar las tarjetas de dichos equipos.

—En WDM, las funciones de gestión se simplifican en gran medida, puesto que la propia capa óptica en sí goza de una mayor sencillez. La eficiencia del sistema de gestión óptico pasa porque la mayoría de las tareas se puedan realizar en el dominio óptico, sin necesidad de realizar ninguna conversión optoelectrónica, que lo único que produce es un mayor consumo de recursos e introduce más complejidad en las redes.

CONDICIONANTES:

—Las características de las fibras pueden llegar a limitarlas de manera considerable. Cuanto mayor sea la pureza de la fibra, mayor será el número de longitudes de onda y  velocidad transmitida por cada una de ellas.
—Se requieren componentes ópticos, tales como láseres y fibras de gran calidad, que elevan el costo

Hay muchos parámetros que difieren en función del suministrador, tales como la distancia máxima sin amplificación, el número de canales por fibra, el ancho de banda de cada canal o la tasa óptica agregada de salida y que van a influir de manera directa en la configuración y las prestaciones de los sistemas.

En la actualidad este tipo de sistemas se encuentra en un punto intermedio de su desarrollo y de hecho la UIT-T ha iniciado la estandarización de lo que será su evolución, bajo el nombre de OTN (Optical Transport Network).



lunes, 8 de agosto de 2016

Ethernet : MEF y la Tercera Red

El Metro Ethernet Forum (MEF) tiene un nuevo  Consejo de Directores 2016-2017.
El equipo guiará los esfuerzos de la organización para acelerar la transición de la industria a los servicios ágiles, seguros y orquestados de la Tercera Red. Estos servicios que mejoran la productividad se entregan a través de redes automatizadas, virtualizadas e interconectadas alimentados por LSO (Ciclo de Vida de Servicio orquestación), SDN, NFV, y CE 2.0 (Carrier Ethernet 2.0).


Nan Chen, presidente del MEF, dijo que “En el comienzo de nuestro nuevo año fiscal, el MEF está enfocado en optimizar el trabajo en 4 áreas principales: servicios de la Tercera Red (incluyendo CE 2.0 orquestada, IP, y otros servicios Layer 1 – 7); APIs LSO y otras especificaciones; Iniciativas abiertas; y programas de certificación para los servicios, equipos y profesionales. Estamos progresando decenas de iniciativas dentro de MEF y en colaboración con los proyectos de código abierto externos y organizaciones de estándares para mover la industria hacia adelante”, finalizó.




MEF certificó CE 2.0 a 100 Gbps

El Metro Ethernet Forum (MEF) anunció los primeros seis proveedores que brindarán productos certificados Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0), con velocidades de hasta 100 Gbps:  Alcatel-Lucent, Ciena, Cisco, Coriant, Huawei e Infinera.

Anteriormente, el límite máximo para las certificaciones CE 2.0 era de 10 Gbps, pero en mayo del 2015, MEF anunció la expansión del programa de certificación para incluir equipos de red destinados a proporcionar servicios de E-Line y E-Access basados en puertos o en VLAN de hasta 100 Gbps.

La certificación permitirá a los proveedores de servicios ofrecer soluciones de acceso y conectividad de hasta 100 Gbps, para soportar aplicaciones exigentes como la interconexión de centro de datos. Además, sentarán las bases de otros servicios centrados en la nube, orquestados a través de redes automatizadas, interconectadas e impulsadas por tecnologías como LSO, SDN y NFV, aseguró MEF.

El testeo y la certificación CE 2.0 100 Gbps fue realizada por Iometrix.

viernes, 25 de marzo de 2016

FIBRA OPTICA: Fabricantes de cable de FO

Las llamadas carreteras de la información están constituidas por redes de fibra óptica de transporte y acceso las cuales permiten la transmisión a altas velocidades ( Gbps).

Los fabricantes de cables de fibra óptica a nivel mundial se ha ido incrementando con el tiempo, pero es necesario conocer quienes son los líderes para acceder a una buena elección cuando tenemos que desarrollar un proyecto de tendido de muchos kilometros.

Existen 2 grandes grupos de fibra óptica.
- Monomodo: Uso en cables submarinos y redes de transporte
- Multimodo: Uso en cableado estructurado de campus y edificios.




Existen 4 grandes grupos de CABLE de fibra óptica.
- Submarinos
- Aéreos:
- Subterráneos
- Interiores :


PRINCIPALES FABRICANTES

CORNING
Corning es el 1er fabricante comercial del hilo de fibra óptica.


ZTT
ZTT con sede en China.


PRYSMIAN
Prysmian, con sede en Italia



OFS
Ofs, de Furukawa, con sede en Japon


YOFC
Yofc (Yangtze Optical Fibre & Cable company Ltd), con sede en Shangai, China

FIBER HOME
FiberHome,  con sede en China.


BICC BERCA
Bicc Berca con sede en Indonesia


CETC
Cetc international, con sede en China

STERLITE
Sterlite Technologies Limited,  de India


AFL Global de USA

LS Cable & System  de Korea del sur

Leoni AG  de Alemania




FIBRA OPTICA PARA INTERIOR

CONECTORES
La tendencia es a utilizar conectores tipo LC y SC



ANTECEDENTES

Furukawa amplia plantas en Latinoamerica

El fabricante de fibra óptica Furukawa anunció una inversión de 9,5 millones de dólares para 2016 para la ampliación de sus plantas de producción en Berazategui, Argentina, San Pablo, Brasil, y Palmira, Colombia.

Furukawa pondrá el foco el 2016 en hacer crecer sus negocios fuera de Brasil. La meta prevé que, en los próximos 2 años, los mercados de Latinoamérica —excluyendo Brasil— representen el 40 % de su negocio en el continente. Hoy esta cifra corresponde al 32 %.

En Argentina se duplicará la capacidad de la fábrica para atender el crecimiento de la demanda local. Además, con la eliminación a las trabas a las importaciones, se están evaluando la creación de un Centro Logístico en Argentina para atender a los mercados del Cono Sur, que hoy están siendo servidos desde Colombia.

El crecimiento estará impulsado por los negocios de cableado estructurado con fibra óptica —principalmente de su solución Laserway—. Furukawa tiene  la meta de pasar del 24 % del share de mercado de cableado estructurado en el Cono Sur al 30% al cierre de 2016.

En el terreno de las telecomunicaciones, Diego Martín, gerente Comercial para el Cono Sur, afirma que existen tres drivers de desarrollo: el despliegue de redes troncales, la implementación de redes 4G y la instalación de fibra óptica al hogar.

En cuanto a la fibra al hogar (FTTH), Furukawa confía en que paulatinamente los operadores comiencen a instalar la última milla en fibra, aunque reconoce que existen algunas trabas regulatorias en algunos mercados de la región. Hiroyuki Doi, VP Comercial de Furukawa, destacó en este sentido la inversión que están realizando los operadores móviles de Brasil en fibra óptica. “Solo Telefónica tiene 4,7 millones de casas pasadas con fibra óptica en San Pablo”, resaltó.


Fábricas de cable de fibra óptica en latinoamerica

En latinoamerica muchas países están construyendo sus redes dorsales nacionales de fibra óptica que demandarán miles de kilómetros de cables de fibra óptica.

Los fabricantes de cables de fibra óptica están instalando planta de fabricación en Latinoamerica


FURUKAWA
El Grupo Furukawa fue fundado en 1884 en Japón y está liderado por Furukawa Electric Co., Ltd. En América Latina tiene presencia hace 40 años. La firma actúa en las áreas de Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas Automotrices y Energía. En 1974 en Brasil construyó una unidad de cables eléctricos y en 1977 inauguró una planta de cables para telecomunicaciones en Curitiba.

En agosto 2014 inició  operaciones en la Zona Franca del Pacífico, en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. La decisión de instalarse en el Valle del Cauca obedeció a la ubicación estratégica, lo cual permitirá hacer operaciones de importación de materia prima y exportación de producto terminado a países ubicados en la cuenca del pacífico, siendo esta planta el centro de producción y distribución para la región Andina y Centroamérica. Se invirtió alrededor de US$5 millones en la construcción de una moderna planta, de 3.500 metros cuadrados, la tercera de Furukawa en latinoamérica.


FIBERHOME 
Telconet de Ecuador y Fiberhome de China  en Junio 2014 dieron comienzo a la construcción de la fábrica de fibra óptica en Ecuado, con el fin de convertirse en la fábrica de fibra óptica más grande de Latinoamérica.

La fábrica  proveerá de cables de fibra óptica a Ecuador y Latinoamérica; y se dedicará al desarrollo de alta tecnología. Se comenzó a construir en Durán y tendrá una dimensión de más de 20.000 m2.


martes, 26 de mayo de 2015

REDES OPTICAS: La tecnologìa CDC-F

Las redes ópticas CDC-F (Colorless, Directionless, Contentionless – FlexGrid), junto con las Redes Definidas por Software (SDN) facilitarán servicios que ahora sólo alcanzamos a vislumbrar.

El sector de las redes ópticas ha definido el concepto de CDC-F como una forma de enrutar longitudes de onda de alta capacidad a través de una red óptica de un modo económico.

La implementación física de CDC-F (independiente del color, independiente de la dirección, sin contención y con una rejilla flexible) se traducirá en redes ópticas extremadamente ágiles. Ya no serán necesarias las visitas de los técnicos a los nodos para enrutar o cambiar la conectividad de una longitud de onda. Y este nuevo conjunto de funcionalidades reducirá el coste total de operación de la red y al mismo tiempo maximizará la capacidad de la fibra y de la red óptica.

Las redes ópticas actuales

Nuestras redes de comunicaciones ópticas han ido evolucionando y pueden transportar 17,6 Terabits por segundo (Tbps) en una única fibra – una capacidad suficiente para transmitir el contenido de 88 discos Blu-ray en tan solo un segundo..

El software que controla nuestras redes también han mejorado. Las redes definidas por software (SDN) introducen una nueva opción en la forma en que controlamos y aprovechamos nuestras redes, que permitirá la aparición de nuevos servicios generadores de ingresos. Pero esto a su vez requerirá una mayor agilidad, eficiencia y capacidad de ampliación de la red óptica subyacente.

Podemos aumentar la capacidad de los cables de fibra óptica utilizando longitudes de onda (DWDM: Multiplexación Densa de Longitudes de Onda). A medida que ampliamos la capacidad de las longitudes de onda desde 100 G a 200 G y 400 G, vamos llegando a un punto en el que es cada vez más difícil aumentar la capacidad de dichas longitudes de onda individuales.

Por lo tanto, además de ampliar la capacidad de las longitudes de onda individuales, tenemos también que empezar a enrutar con mayor agilidad y eficiencia un número cada vez mayor de longitudes de onda de alta capacidad a través de un laberinto de cables de fibra óptica, para poder ampliar y maximizar la capacidad de las redes ópticas. Y necesitamos permanecer en el dominio óptico/fotónico el mayor tiempo posible para reducir los costes asociados a las repetidas conversiones de señal fotónica a eléctrica y viceversa.

Una problemática relacionada es la siguiente: ¿cómo monitorizamos de un modo preciso y fiable la calidad de las longitudes de onda a lo largo de una red óptica? No deseamos una situación en la que las longitudes de onda de alta capacidad pierden nuestro tráfico de datos — sin tener forma alguna de diagnosticar qué está causando el problema, o sin saber dónde mirar para solucionarlo.

Ventajas de las redes ópticas CDC-F
La implantación de la tecnología de redes ópticas CDC-F nos permite:

- Optimizar / reenrutar dinámicamente conexiones de longitudes de onda para recuperar la capacidad de la red, ampliando por lo tanto el tiempo de vida útil de la red óptica y evitando agotar prematuramente la capacidad de la fibra.

- Reducir, y en algunos casos eliminar completamente, el coste y el volumen necesario de equipamiento en el dominio eléctrico (conversiones OEO, Óptico-Eléctrico-Óptico). Esto puede facilitar un ahorro significativo en equipamiento y en consumo energético, y hace a las redes más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente.

- Utilizar opciones de protección más eficientes que permiten disponer de más longitudes de onda.
Reenrutar longitudes de onda eficientemente sobre nuevas rutas instaladas de fibra óptica, para utilizar rápidamente la red de una forma más eficaz.

- Aumentar la capacidad de las longitudes de onda (pasando, por ejemplo, de 100 G a 200G) sin cambiar el equipamiento de red que enruta las longitudes de onda, ampliando de este modo el uso de las redes ópticas en el futuro)

Esta nueva agilidad de las longitudes de onda también permite disponer de redes ópticas ágiles que pueden responder más rápidamente a los nuevos e innovadores servicios propiciados por la tecnología SDN.

Aunque el sector de las comunicaciones ópticas lleva años hablando de los beneficios que puede aportar la tecnología CDC-F a las redes ópticas, son muy pocas las soluciones desplegadas actualmente con un cierto volumen. Uno de los motivos ha sido la falta de herramientas adecuadas de Operación, Administración y Mantenimiento (OAM) que pueden diagnosticar problemas de conectividad de las longitudes de onda — problemas que cada vez surgirán con más frecuencia teniendo en cuenta el volumen y la agilidad que pueden soportar las redes ópticas CDC-F.

Alcatel-Lucent tiene disponible comercialmente una solución de enrutamiento de longitudes de onda CDC-F que se puede desplegar a gran escala, una solución que soportará la red óptica troncal nacional de un proveedor de servicios de primer nivel de Norteamérica. Un componente clave de esta solución es el soporte de la funcionalidad OAM dentro de banda para cada longitud de onda. Se puede utilizar para aislar con precisión quirúrgica los problemas en las longitudes de onda a lo largo de toda la red, incluyendo el área existente entre los módulos que constituyen un nodo de enrutamiento de longitudes de onda.

Esta característica, junto con la capacidad de enrutar longitudes de onda de un modo eficiente y óptimo, es crítica para conseguir la eficiencia operativa que se requiere para desplegar redes ópticas CDC-F a gran escala.

Conjuntamente, las tecnologías CDC-F y SDN impulsarán nuestras redes hacia adelante – y harán posible lo que hoy es ciencia ficción.

-



viernes, 26 de septiembre de 2014

Pruebas a cable con conector multifibra MTP/MPO

SWITCH PARA CABLES CON TERMINACION MTP/MPO

Para efectuar mediciones reflectométrica y de indentificación de hilos un cable con terminación en conector MTP se utilizaban un conjunto de cordones que se empalmaban a un cable con terminación MTP usandos en sistemas de hasta 100 Gbps..

FiberNext ha anunciado la disponibilidad de su switch para test de cables MPO, un dispositivo con baterías que permite que cualquier localizador visual de fallos (VFL) o reflectómetro óptico en el dominio de tiempo (OTDR) compruebe de forma individual cada fibra en un cable terminado MPO de doce fibras.

El switch para test de cables MPO se presenta con un puerto SC para la conexión del equipo de test y un puerto MPO para la unión del cable MPO de doce fibras. Además, un indicador LED muestra a los técnicos qué número de fibra se está examinando.

Este modelo tiene el objetivo de responder a los desafíos en tareas de test de conectividad MPO / MTP de alta densidad en centros de datos y redes plug-and-play.

Junto al VFL, el switch para test de cables MPO permite que el usuario analice la polaridad y la continuidad del extremo del cable bajo test, mientras que en combinación con el OTDR, el nuevo modelo aporta los resultados del reflectómetro sin necesidad de usar un cable fanout ni elementos de parcheo.

Funcionamiento del switch para test de cables MPO