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sábado, 9 de noviembre de 2024

Redes GPON: Con SFP especial se convierte un router en un OLT

 La esencia de la tecnología es que con el tiempo se vuelve más pequeña y barata. Eso le ha sucedido a muchos componentes de fibra óptica a lo largo de los años, incluidos los transceptores SFP y los módulos coherentes. 

La empresa COMTREND ha introducido un módulo enchufable que convierte un router en un OLT.



El COMTREND TiBit Microplug es un módulo que se conecta a un switch o router para implementar un XGS-PON OLT para sistemas PON. 

COMTREND afirma que puede eliminar el chasis OLT con su módulo enchufable y el router que se conecta a Internet. 


Esta podría ser una buena solución para reducir los costos de conexión de pequeñas ciudades o áreas rurales.


martes, 20 de agosto de 2024

PERÚ: Internet fijo FTTH al 2T-2024

MOVISTAR y WIN lideran el market share a nivel nacional en PERÚ Lima-Callao




MOVISTAR y WIN crecieron más en Lima-Callao



ANTECEDENTES



FTTH LATAM 2016

La FTTH Latam 2016 se desarrolló en el Hotel Westin de Lima, desde el 8 al 11 Marzo . Este evento es desarrollado por la FTTH Council America.  Los sponsor fueron:


COMMSCOPE.
CommScope Inc. (USA) fue una escisión de General Instruments (1997).  Tuvo adquisiciones transformacionales con Avaya Connectivity Solutions (SYSTIMAX®) y de Andrew Corporation. La última compra fue de Tyco Electric (TE) el 2015. Adjunto evolución.




CORNING
Corning inc, (USA) fue la primera empresa en desarrollar la fibra óptica de manera comercial. Desarrollo las nuevas tecnologías del vidrio.


EXFO
EXFO inc.(Canada), es el lider en equipos de medición óptica, ha realizado diversas adquisicones. El 2010 adquirió Nethawks, el 2011 lanzó su servicio Exfo connect

FURUKAWA
Furukawa Electric, (Japon)  en el 2001 adquirió la Lucent Technologies - división Soluciones de Fibras Ópticas y la nombró OFS, siendo uno de los mayores fabricantes mundiales de Fibras Ópticas y que poseen diversas patentes, como de las fibras monomodo NZD (Non Zero Disperson), fibras monomodo ZWP (Zero Water-Peak) y las fibras multimodo optimizadas OM3 y OM4.


QUANTUM 
Quantum Tecnología (Argentina)  desarrolla y comercializa dispositivos pasivos de conectividad para redes de cobre y fibra óptica. Con sedes en Argentina y Brasil, y oficinas en Chile, Portugal y Francia,



ADTRAN (USA) fabricante de equipos ópticos de redes FTTH
BKTEL (Alemania), fabricante de equipos ópticos de redes FTTH
CALIX (USA), fabricante de equipos ópticos de redes FTTH, GPON
CONDUX (USA), fabricante de herramientas y accesorios para tendido subterráneo
DITCHWITCH ( UE) fabricante de equipos para canalizaciones
MAXCELL (USA),  fabricante de herramientas y accesorios para tendido subterráneo
PRYSMIAN (UE), fabricante de cables de fibra óptica
SENKO(USA), fabricante de herramientas para trabajos de fibra óptica
SILVER TECH,(Colombia), fabricante de componentes pasivos de planta externa de FO
SUMITOMO Electric (japon), fabricante de empalmadoras de fusión de FO, cables FO
VIAVI (USA), ex JDSU, fabricante de equipos de medidas de FO
 YOFC (China), fabricante de cables de fibra óptica
ZHONE (USA), fabricante de equipos ópticos de redes FTTH, GPON




ZTE: Solución eODN para FTTH

ZTE actualizó su solución para redes ópticas inteligentes eODN para que sea más sencilla y rápida para los operadores en la instalación y administración de redes ópticas.


eODN ofrece ajustes de configuraciones más prácticos, localización de fallas más rápida y proporciona información más precisa de recursos para permitir a los operadores desplegar redes ópticas inteligentes y de alto rendimiento. La solución integral cubre tanto la fase de construcción de la red de fibra como la fase de gestión de red, proporcionando un alto grado de flexibilidad.

Fase de construcción: Los operadores pueden utilizar el sistema de información geográfica (SIG) de eODN basados en software de planificación de la red de fibra, cables unipolares por tubo (SCPT), cierres conjuntos y productos pre-terminados para construir redes de fibra más rápidas y menos costosas.
Fase de operación y mantenimiento ; Las etiquetas electrónicas inteligentes, el sistema de monitorización en línea de los fallos de fibra, latiguillos trazables de red y los sensores inteligentes, hacen que el mantenimiento de la red sea mucho más fácil y eficiente.


eODN ofrece nuevas características como la cerradura electrónica pasiva, y permite a los clientes una optimización de las funciones de ajuste de servicio, la entrada de datos, gestión de recursos y ubicación del fallo resultante en las redes inteligentes en el puerto, nodo y niveles de enlace.


POL:  LAN OPTICA PASIVA

Se está desarrollando esta tecnología para brindar a las compañías mayor ancho de banda, más servicios y redes preparadas para el futuro. Esta tecnología basada en GPON, también denominada OLAN o Fibra hasta el escritorio, crea una Red de área local (LAN) muy rentable con funciones virtualmente ilimitadas.


Las fibras monomodo hasta el escritorio y los divisores ópticos reemplazan a los cables tradicionales CAT5/6 y los conmutadores Ethernet activos, lo que permite ofrecer beneficios considerables:

Ahorro de gastos de capital para cables y equipos
Ahorro de gastos operativos por  consumo de energía más bajo y refrigeración (tecnología verde)
Ahorro de espacio con el uso de unos pocos bastidores de equipos y sin concentradores remotos
Comunicaciones seguras y confiables a través de cables de fibra óptica




REDES DE ACCESO OPTICO:  FTTX y xPON

Las Redes de acceso FTTX (Fibre To The X) permiten conectar los terminales de los usuarios finales hasta los equipos terminales de la red de transporte. La fibra óptica es, en la actualidad, el medio con mayor capacidad de transmisión en términos de ancho de banda y resistencia al ruido electromagnético. Dependiendo del punto de terminación de la fibra óptica, el tipo de red recibe un nombre u otro distinto. El acrónimo FTTx es conocido ampliamente como Fibre-to-the-x, donde x puede denotar distintos destinos.
Entre las diferentes tipologías encontramos:

FTTH (home): Fibra hasta el hogar, la fibra llega hasta el interior o fachada de la misma casa u oficina del abonado. No exiten componentes electrónicos activos en la planta exterior.


FTTB (building): fibra hasta el edificio, la fibra termina en un punto de distribución intermedio en el interior o inmediaciones del edificio de los abonados. Desde este punto de distribución intermedio, se accede a los abonados finales del edificio o de la casa mediante la tecnología VDSL2 (Very high bit-rate Digital Subscriber Line 2) sobre par de cobre o Gigabit Ethernet sobre par trenzado CAT5.

FTTP (Fiber to the Premises): designa las arquitecturas FTTH y FTTB, o cuando la red de fibra incluye tanto viviendas como pequeños negocios.

FTTC (Fiber To The Curb): fibra hasta la acera. Se llega con fibra hasta un gabinete cerca al edificio del abonado. Sirve a varios clientes mediante conexiones a esta plataforma a través de cable coaxial o de par trenzado.

FTTCab (Fiber to the Cabinet): Fibra al gabinete que sirven de 8 a 24 clientes alimentados con una línea de bajada de cobre. La fibra va hasta el divisor óptico que se ubica en un gabinete en la vecindad ubicado a una distancia de alrededor 300m del abonado.

FTTN (node o neighborhood): fibra hasta el vecindario, la fibra termina más lejos de los abonados que en FTTH y FTTB, típicamente en las inmediaciones del barrio en un nodo terminal remoto. Generalmente un nodo maneja 400 o 600 hogares.

Las redes FTTX  están creciendo como tecnología de acceso a internet, pero está muy lejos de la tecnología ADSL que es el mayoritaria. Adjunto situación en España




TENDENCIAS




100G-PON

Huawei anunció que su laboratorio de innovación de acceso óptico ha desarrollado una Red Óptica de 100G-Pasiva (100G-PON) de acceso óptico, es decir permite una tasa de acceso de 100 Gigabytes por segundo (Gbps) por puerto en redes de distribución ópticos existentes (ODNs).

La nueva tecnología de ultra banda ancha utiliza una división de tiempo y arquitectura de longitud de onda híbrida para soportar un ritmo de descarga de 4x25 Gbps y un rango de subida de 4x10 Gbps.

El sistema será capaz de satisfacer las crecientes demandas de ancho de banda en el hogar, incluidos los servicios en la nube, servicios de hogar inteligente y videos 4K u 8K de ultra alta definición.

La nueva tecnología fue probada con éxito durante una transmisión de 20 kilómetros. Huawei dijo que confía en que el sistema sea capaz de soportar 200 Gbps por puerto mediante el apoyo a más rutas de longitud de onda.




MODELOS DE NEGOCIOS en Redes ópticas Abiertas

En un despliegue de FTTH (Fiber-To-The-Home), la mayor parte de la inversión ( CAPEX) para el operador es el costo de la obra civil, si bien la inversión final depende de varios factores (Tendido aéreo en vez de soterrada, densidad de hogares, disponibilidad de canalizaciones previas, etc.).  Por ello  las redes ópticas abiertas (open access) ofrecen la capacidad de que varios agentes exploten simultáneamente de forma comercial la fibra,  minimizando el coste por hogar pasado y acelerando la adopción por parte de los potenciales clientes.

Los operadores incumbentes europeos son reacios a invertir en FTTH debido a la regulación existente, que les obliga a ofrecer servicios mayoristas a precios regulados, transparentes y no discriminatorios, a otros operadores. Dependiendo del país, las obligaciones de compartición van desde conductos hasta servicios. Los reguladores europeos consideran que los servicios mayoristas facilitan la competencia. No obstante, esto puede tener limitaciones para diferenciar ofertas e innovar y, se ha demostrado, que no constituye un incentivo para invertir.

En la UE existen pequeñas municipalidades, constructoras o compañías eléctricas, que están construyendo redes abiertas (open  access networks) y ofreciendo servicios de mayorista a otros operadores con menos capacidad de llegar a la última milla. De este modo, la fibra óptica ha generado nuevos modelos de negocio, no sólo por los servicios que puede ofrecer, también por los roles de los agentes que invierten en la construcción y explotación de las redes. Típicamente existen tres tipos de roles, pudiendo el agente u operador tener uno o varios de ellos, como se muestra en la Figura.




El operador de red (NO) es el que construye la infraestructura física pasiva, es decir, el cableado,
fibras, divisores, cabinas, etc.
El operador de comunicaciones (CO) es el que instala y opera los equipos activos, proporcionando la conectividad a proveedores de servicios.
Los proveedores de servicios (RSP) controlan a los clientes finales y comercializan los servicios de banda ancha.

Las redes abiertas son aquellas en las que estos 3 roles son asumidos por entidades distintas y permiten acelerar el despliegue de redes de fibra óptica, reducir el tiempo de retorno de la inversión y favorecer la competencia. Las redes abiertas es una opción de despliegue en zonas urbanas, hasta que se consiga una masa critica de usuarios; así como en zonas rurales, como alternativa a largo plazo.

Modelo 1: Un solo operador (NO+CO+RSP)
Es el adoptado por los operadores incumbentes en cada país, sin embargo en la UE debido a las exigencias regulatorias de la UE, realmente al mismo tiempo, ofrecen servicios tanto de “unbundling” como de “bitstream”, a precios regulados a otros operadores.
En España , la regulación de la CMT exige a Telefónica a replicar sus ofertas de fibra por debajo de 30
Mbps  y, además, seguir manteniendo el cobre durante varios años.

El modelo 2, Un operador (NO), otro (CO) y varios operadores ofrecen servicios (RSP)
 Tiene varias ventajas: utilización más eficiente de la infraestructura a través de la compartición y desplazamiento de la competencia desde la infraestructura a los servicios. Para que este modelo
tenga éxito son necesarios interfaces abiertos comunes y acuerdos claros de SLA.
Siguiendo este modelo, se introducen servicios NGN y se incentiva la competencia en zonas poco atractivas para la inversión.

Modelos 3: Un operador (NO) y otro ofrece (CO+ RSP)
 Corresponde a un operador neutro que brinda la red pasiva, para que otros operadores la equipen con elementos activos y brinden los servicios

Modelo 4: Un operador (NO) y otro ofrece (CO) y varios servicios( RSP)
 El CO está sometido a un estricto control de precios y a obligaciones de servicio universal. Sobre esta infraestructura activa ofrecen servicios en cada hogar distintos proveedores o RSP simultáneamente; es decir, en un mismo hogar: la voz se puede contratar a RSP1, el acceso a Internet de banda ancha a RSP2, la televisión y vídeo bajo de manda a RSP3.

El modelo Un operador (NO) y otro ofrece (CO) y varios servicios( RSP)
 se corresponde con el de “unbundling” o de desagregación, donde  el operador dominante alquilaría la infraestructura pasiva y oficinas centrales al resto de operadores. Es un modelo muy utilizado a nivel europeo sobre infraestructura de cobre y fibra óptica Este modelo 5 podría ser realizado por la colaboración voluntaria entre operadoras, siempre que  no dañe la competencia o suponga abusos hacia el consumidor. Para el usuario, esta colaboración es transparente, pues las antenas son capaces de reconocer a los clientes de una u otra compañía y conectarlos directamente con sus respectivas redes.

lunes, 24 de junio de 2024

redes de acceso por fibra óptica FTTH: 25GS-PON

 El creciente interés entre los operadores por utilizar tecnologías PON para ofrecer a los clientes empresariales una alternativa a los servicios Ethernet tradicionales está aumentando la implementación de puertos OLT con capacidad 25GS-PON en las redes de proveedores de servicios. 

Estas implementaciones a nivel mundial han dado como resultado un mercado en constante crecimiento para plataformas OLT remotas, que se espera que experimenten un crecimiento de ingresos de $112 millones en todo el mundo en 2023 a $164 millones en 2024.



Uno de los factores que impulsan el creciente interés en 25GS-PON es su capacidad de coexistir con GPON y XGS-PON sin tener que implementar fibra alimentadora adicional, divisores u otros elementos ODN. 

La otra es la capacidad de los proveedores de servicios de ampliar los mercados a los que pueden dirigirse sus redes PON para soportar servicios residenciales, empresariales, de transporte móvil y mayoristas a través de una infraestructura compartida con una latencia inferior a un milisegundo y capacidad garantizada.




Un grupo cada vez mayor de estos operadores de cable está planeando o está actualizando actualmente la parte de fibra de sus redes a 25GS-PON para que puedan ofrecer verdaderos servicios de 10 Gbps a sus clientes comerciales y, eventualmente, residenciales. 

En esencia, su estrategia es utilizar 25GS-PON como elemento disuasorio para que nuevos participantes en el mercado invadan sus áreas de servicio.

 La idea es que, con la capacidad de ofrecer servicios simétricos de 10 Gbps en toda su huella de fibra, los competidores tendrán menos incentivos para desarrollar demasiado debido a la desventaja de velocidad que tendrían no sólo inicialmente, sino presumiblemente durante varios años. 

Si las oportunidades de adquisición de suscriptores son limitadas, extendiendo así el tiempo para obtener ingresos, entonces los operadores tienen menos incentivos financieros para construir en exceso.




ANTECEDENTES

2023-1T

Debido al aumento en el total de puertos listos para 25GS, así como al consenso de que un porcentaje creciente de esos puertos se utilizará para brindar servicios empresariales y de líneas arrendadas, Dell´Oro Group ha aumentado sus previsiones de ingresos por equipos 25GS-PON (tanto puertos OLT como ONT).



Hasta finales del 1T23, se han entregado al mercado un total de 550.000 puertos OLT con capacidad de 25 Gbps, en gran parte a través de tarjetas combinadas y ópticas que pueden admitir GPON, XGS-PON y 25GS-PON de 2,5 Gbps desde el mismo hardware y utilizando el mismo ODN. 

Si asumimos que los proveedores de servicios compran un promedio de 100-200K puertos OLT con capacidad 25GS cada trimestre, para fines de 2023, habrá >1 millón de puertos OLT con capacidad 25GS. 

Continuar con ese aumento incremental hasta 2025 producirá más de 2 millones de puertos OLT con capacidad 25GS adquiridos por proveedores de servicios. Además, supongamos que un porcentaje bajo de un solo dígito de esos puertos totales se utiliza para brindar servicios empresariales. El resultado neto potencial oscila entre 500.000 y 700.000 puertos OLT en servicios de transporte empresarial,





sábado, 2 de marzo de 2024

Resolución de Problemas en redes PON

 En las redes PON los problemas más comunes son los siguientes:

•        La ONU no pudo conectarse ,

•        Problemas con desconexiones frecuentes de Internet , y

•        Problemas con el acceso lento a Internet .

Estos problemas son el resultado de fallos en uno de los 3 segmentos PON (OLT, ODN, ONT), el equipo en la oficina central, en la red de acceso y en el equipo del usuario. 



Los problemas de los equipos activos son.



El problema de la distancia entre la OLT y la ONT

La distancia entre OLT y ONT puede ser de 0 a 20 km. Las redes PON generalmente se construyen dentro de un alcance de 20 km. 

Sin embargo, hay situaciones raras en las que PON se implementa a distancias superiores a 20 km (las distancias lógicas máximas son 60 km para GPON y 100 km para XG(S)-PON). Esto requiere una configuración especial en el OLT: es necesario establecer la distancia mínima y máxima en puertos PON específicos. Si la ONT se encuentra a una distancia mayor a 20 km de la OLT, y su puerto PON no está configurado para esa distancia, la ONT no puede conectarse a la OLT.


Problema de autenticacion

El problema de autenticación surge cuando hay una discrepancia entre el SN y la contraseña de la ONT y el SN/contraseña configurado en la OLT. En consecuencia, la ONT no puede conectarse a la OLT.

 Para resolver este problema, se requiere configuración en la OLT; el comando "modificar" se utiliza para permitir cambios en el SN/contraseña.


El puerto PON está deshabilitado

Puede ocurrir un problema si el puerto PON se desactiva por error. Cuando el puerto PON está desactivado, no hay señal óptica. Es necesario verificar el estado del puerto PON en la OLT y, si ese es el caso, habilitar el puerto PON.


Problemas con el hardware del OLT

Uno de los problemas en la OLT puede estar relacionado con la ranura para SFP o SFP+. Este problema puede impedir que las ONT establezcan comunicación con la OLT. Se puede resolver utilizando otro SFP o ranura en la placa de servicio. Si la ONT se conecta a la OLT en este caso, el problema está en el SFP o la ranura.

Problemas de hardware similares en la OLT incluyen problemas con la placa de servicio o la ranura para la placa de servicio. Estos problemas afectan a un gran número de ONT. Reemplazando la ranura o la placa de servicio, podemos resolver el problema.

Problemas con el hardware de la ONT

 Hay dos problemas principales con el hardware de la ONT.

1. La ONT no tiene alimentación o hay algún problema con la fuente de alimentación o su adaptador. Esto se puede identificar comprobando el indicador de encendido en la ONT; Si no hay energía, el LED no se encenderá. Esto se puede resolver fácilmente cambiando la fuente de alimentación o el adaptador.

2.  En el módulo óptico de la ONT. Podemos observar el indicador de alimentación en el dispositivo (el LED POWER está verde), pero el LED PON está rojo. Hay dos problemas adicionales con el módulo óptico: baja potencia óptica de transmisión y mala sensibilidad de recepción. Cuando la ONU tiene baja potencia óptica de Tx, no puede conectarse al OLT porque la potencia óptica del OLT es insuficiente para establecer una conexión. Si la ONU tiene un problema con la sensibilidad de Rx, no puede detectar la potencia óptica correcta, lo que le impide conectarse al OLT. Este problema requiere reemplazar el dispositivo ONT.

 Conflictos de autenticación

Este tipo de problemas surgen cuando ya existe una ONT con el mismo SN y/o contraseña en la red PON. Como resultado, la nueva ONT no puede conectarse a la OLT. Ante esta situación, la OLT genera una alarma para notificar que ya existe una ONT con el mismo SN y/o contraseña en la red. El problema se resuelve reemplazando el dispositivo ONT.


 Puerto PON incorrecto

Conectar la ONT al puerto PON incorrecto le impide establecer una conexión con la OLT. Esto ocurre durante reconstrucciones o cambios en la red PON cuando, por error, la ONT acaba en el puerto PON equivocado. El problema se resuelve conectando la ONT al puerto PON correcto. Además, hay instrumentos especializados disponibles para identificar la identificación y acelerar el proceso de solución de problemas.


 ONU rebelde

Un ONT rebelde es un ONT que emite una señal de forma continua o aleatoria. Debido a que el ONT no autorizado no transmite en el intervalo de tiempo correcto, otros ONT en el mismo puerto PON no pueden comunicarse con el OLT.

La OLT detecta la presencia de una ONT no autorizada e inmediatamente genera una alarma. La mayoría de las OLT pueden aislar la ONT no autorizada para resolver el problema. Sin embargo, si esto no es posible, al recibir una alarma sobre la existencia de un ONT no autorizado, es necesario eliminarlo de la red para permitir la comunicación normal entre el OLT y todos los ONT en ese puerto PON. Además, los instrumentos especializados facilitan la detección y resolución rápida de problemas de ONT no autorizados.


 Problemas con desconexiones frecuentes de Internet

Este tipo de problema la causa  puede ser con fallas en los dispositivos del usuario (enrutador, conmutador, PC, etc.), ONT, OLT o dispositivos de capa superior (BRAS, conmutador de agregación, enrutador y UTP o cables ópticos), enfocarnos en cuestiones relacionadas con ONT y OLT.

ONT

Problemas con el hardware

Problemas con la red inalámbrica

Problemas con la dirección IP


ONT

Problemas con el hardware

Problemas con la pérdida de paquetes.


 Problemas con ONT

Si este tipo de problema existe en todos los dispositivos de un solo usuario, entonces la causa del problema es la ONT. Hay 3 posibles problemas: un problema de hardware con la ONT, un problema con la dirección IP o un problema con la señal WiFi de la ONT.

1. Los problemas de hardware con la ONT se resuelven fácilmente reemplazándola. 

2. Los problemas con la dirección IP asignada a la ONT se pueden solucionar rápidamente cambiando esa dirección IP. Posteriormente, es fundamental analizar por qué ocurrió el problema con la dirección IP en primer lugar. 

3. El problema de la señal WiFi es un gran tema. El problema podría ser el hardware de la ONT, un gran número de usuarios conectados, interferencias de otros dispositivos, etc.


 Problemas con la OLT

Los problemas de hardware en la OLT que provocan este problema son muy raros. Los problemas de hardware incluyen problemas con SFP o la ranura SFP (cuando el problema es con todos los ONT en el mismo puerto PON), problemas con la placa de servicio o la ranura para la placa de servicio (cuando el problema es con todos los ONT en la misma placa de servicio) y problemas con el chasis o la fuente de alimentación de OLT (cuando el problema involucra a todos los ONT en el mismo OLT). Estos problemas se resuelven reemplazando los respectivos componentes de hardware.

Si el hardware de OLT funciona correctamente, pero todavía hay un problema en todos los ONT conectados al mismo OLT, un problema potencial puede estar en la configuración de OLT. La pérdida de paquetes puede ocurrir debido a una configuración incorrecta del enlace del conmutador de agregación OLT, un alto volumen de tráfico en el puerto ascendente o la aparición de un bucle de red que provoca fluctuaciones en la dirección MAC. El problema se resuelve corrigiendo la configuración ingresada previamente en la OLT.

Si este problema ocurre en varios OLT, entonces el problema principal radica en el dispositivo de capa superior (BRAS, conmutador o enrutador de agregación y UTP o cables ópticos).


Problemas con el acceso lento a Internet

 

 

Este tipo de problema puede tener como causa de fallas los dispositivos del usuario (enrutador, conmutador, PC, etc.), ONT, OLT, dispositivos de capa superior (BRAS, conmutador de agregación, enrutador y cables UTP o ópticos) o una velocidad de Internet insuficiente. para el correcto funcionamiento del servicio. Centrémonos en lo relacionado con la ONT, la velocidad insuficiente de Internet para el correcto funcionamiento del servicio y la OLT.


ONT


Problemas con el hardware


Baja intensidad de la señal WiFi


OLT


Problemas con el hardware


Problemas con la configuración


Problemas con pérdida de paquetes y tráfico desconocido



 Si un usuario tiene un problema de acceso lento a Internet en todos los dispositivos, el problema radica en la ONT o en una velocidad de Internet insuficiente para el correcto funcionamiento del servicio .


  


Problemas con ONT


Si hay un problema con el acceso lento a Internet en todos los dispositivos de un usuario en particular, el problema radica en la ONT. El problema podría ser el hardware ONT, una gran cantidad de dispositivos de usuario conectados, una intensidad de señal WiFi baja, etc.


Los problemas de hardware con la ONT se resuelven fácilmente reemplazándola. Si el usuario tiene un gran número de dispositivos conectados a la ONT, y los utiliza al mismo tiempo, hay un problema. La solución es que el usuario compre una velocidad más alta al ISP.


 Un problema muy común entre los usuarios es la conectividad inalámbrica. La red inalámbrica se ve afectada por muchos factores: distancia de la ONT, obstáculos en la casa, otros dispositivos que funcionan en las mismas frecuencias, etc. La ONT a menudo no tiene una señal lo suficientemente fuerte como para cubrir el área que el usuario desea. Se puede solucionar introduciendo un enrutador adicional. Hay situaciones en las que la ONT funciona a 2,5 GHz y el usuario espera velocidades de Internet superiores a 100 Mbps. La solución es sustituir la ONT por un modelo de doble banda.


  


Velocidad de Internet insuficiente para el correcto funcionamiento del servicio


 

Si el usuario selecciona una velocidad de Internet inadecuada para los servicios específicos que desea, experimentará problemas constantes.


 Los usuarios residenciales deben elegir la velocidad de Internet adecuada en función de sus actividades en Internet (correo, youtube, Facebook, VR,...) y del número de usuarios en la casa. Si vemos películas en SD necesitamos una velocidad mínima de 3 Mbps, HD requiere de 5 a 8 Mbps, mientras que UHD 4K requiere un mínimo de 25 Mbps. Si utilizamos el chat individual en Skype, la velocidad de Internet requerida es de 30 a 100 kbps. Para videollamadas, tenemos una velocidad de Internet de unos 8 Mbps. Las velocidades típicas de Internet y los valores de velocidad de Internet para la transmisión de video se muestran en las dos tablas siguientes.


 


Recomendaciones de velocidades de Internet:




Recomendaciones de velocidades de Internet para transmisión de video:




 Todos estos son valores estimados; para garantizar una velocidad de Internet segura, se recomienda duplicar la velocidad de Internet. Si tenemos varios miembros en la casa y conocemos los requisitos, podemos calcular de forma aproximada la velocidad de Internet. Podemos concluir que la mayoría de los hogares estarán satisfechos con una velocidad de Internet de hasta 100 Mbps.


Problemas con la OLT

Los problemas de hardware en la OLT que provocan este problema son muy raros. La situación es la misma que con el problema de las frecuentes desconexiones de Internet.

Si el hardware de OLT funciona correctamente, pero todavía existe este problema en todos los ONT conectados al mismo OLT, un problema potencial puede residir en la configuración de OLT. La configuración incorrecta en la OLT puede provocar un tráfico de Internet lento para todas las ONT de la red. La OLT está configurada para que la velocidad de Internet sea limitada e inferior a los requisitos actuales del usuario. El problema se resolverá corrigiendo la configuración en la OLT, específicamente aumentando el límite especificado.

Si se produce una gran cantidad de tráfico en el puerto ascendente del tablero de control de OLT, se producirá la pérdida de paquetes. Se producirán problemas con el servicio de Internet lento con todas las ONT en la OLT. Si se producen problemas con un servicio de Internet lento en todas las ONT en varias OLT diferentes, el problema está en el dispositivo de capa superior (BRAS, conmutador o enrutador de agregación y UTP o cables ópticos).


 


 




 


lunes, 13 de marzo de 2023

Estrategia Gigabit en Alemania para el 2030

Varios de países desarrollados están estableciendo estrategias nacionales para contar con redes de accesos del orden de los gigabits (Gbps), Alemania es uno de ellos

El Ministerio Digital Federal de Asuntos Digitales y Transporte (BMDV),  presentó la Estrategia Gigabit de Alemania, con la que busca acelerar la expansión de la banda ancha fija y móvil, con fibra óptica y 5G, y garantizar una cobertura nacional para 2030.

BMDV, colabora con los estados federales y la industria, para que sea aprobada por el gabinete antes de las vacaciones de verano. 

La meta principal de la Estrategia Gigabit alemana es que, para 2030, la fibra óptica y 5G estén disponibles en todos los lugares “donde la gente vive, viaja o trabaja”

Para ello, en 2025, se triplicará el número de conexiones de fibra óptica disponibles en Alemanias y se suministrará FTTB/H a la mitad de los hogares y empresas.

La industria TIC tiene la intención de invertir 50 mil millones de euros para el 2025 sólo en la expansión de fibra óptica privada.

Hoy hay cerca de 7.5 millones de conexiones de fibra óptica en alrededor de 42 millones de hogares en Alemania, un tercio de los que están conectados.

Para acelerar la expansión de la fibra óptica y las comunicaciones móviles, el gobierno alemán propone simplificar los permisos de construcción y emplazamiento.

Entre los cambios propuestos se encuentran: iniciar las obras antes de que se conceda el permiso, reducir las distancias de separación previstas para las antenas y exentar del permiso para desplegar torres móviles y hacer modificaciones a las existentes.


ANTECEDENTES

2019 - AUSTRIA

El Ministerio de Transporte, Innovación y Tecnología austriaco publicó la Estrategia de Banda Ancha 2030 para promover la digitalización del país y acelerar la expansión de esta tecnología de manera asequible, principalmente en zonas donde aún se carece del servicio, incentivando la inversión con medidas técnicas y regulatorias.

Dicho plan establece que dentro de poco más de una década toda la población australiana tendrá a su disposición redes de acceso simétricas con capacidad de velocidades Gigabit, por medio del despliegue conjunto de fibra óptica y la red 5G.

En los próximos años, se espera que el consumo de datos aumente de manera exponencial, por lo que será necesario “el suministro de infraestructura de fibra óptica lo más cerca posible de cualquier edificio y estaciones base de telefonía móvil a mediano y largo plazo”, mientras que la tecnología 5G puede proporcionar conexión en la última milla, según se establece en el documento.

Con el programa planteado hasta 2020 la cobertura se dirigía, como prioridad, a las áreas habitadas. La estrategia 2030 ahora implementará infraestructura en zonas alejadas para llegar a más habitantes.

Para ello, será necesario invertir entre 10 a 12 mil millones de euros, cuya fuente principal la representan los operadores de telecomunicaciones como A1 Telekom, Hutchison 3G y T-Mobile. En tanto, el Estado tendrá que ofrecer incentivos regulatorios y fiscales adecuados para propiciar que las compañías dirijan recursos a los objetivos del plan.

Además, se realizará un “modelo innovador de financiamiento e implementación” para las zonas rurales, de manera que sea económico instalar proyectos de cobertura a nivel comunitario.

La estrategia contempla las siguientes fases de desarrollo en el tiempo: hacia finales de 2020, se lanzarán redes 5G en todas las capitales estatales; en 2021, Austria será un “país piloto 5G”; en 2023, se implementarán usos 5G en los servicios principales; y para 2025 se ofrecerán a nivel nacional conexiones compatibles con velocidades Gigabit, incluido el suministro de 5G. Como resultado, en 2030 el territorio completo tendrá a su disposición conectividad de esa capacidad.

domingo, 12 de marzo de 2023

Solución AirPON de Huawei

 La solución AirPON de Huawei no es una tecnología inalámbrica óptica, sino una de compartición de infraestructura física para permitir la instalación aérea externa de equipos del sistema GPON

 AirPON utiliza los sitios de estaciones base móviles para construir la red FTTH

Utiliza los Sites para construir una red FTTH sin obtener nuevos recursos del sitio, sin empalme de fibras y con configuración OLT y ONT con un solo clic.



Ventajas de esta solución

1- El NetBuilder y el SmartODN se utilizan para implementar una planificación precisa.

2- Reutilizar las estaciones base inalámbricas existentes para resolver problemas de selección de sitios y resolver recursos (reutilizar recursos de fibra óptica). Implemente el Blade OLT MA5801S, utilice la preconexión en toda la red y la división óptica para crear rápidamente una red y utilice la implementación automática de NE con OLT ZTD.

3- Utiliza el sistema ligero de aprovisionamiento de servicios APS Cloud para aprovisionar rápidamente servicios FTTH.

4- Utiliza la nube NCE Premium Wi-Fi y los algoritmos NCE AI para implementar O&M inteligente.



miércoles, 8 de marzo de 2023

BAF: Banda Ancha Fija (BAF) en Latinoamérica y el mundo

 La UIT destacó que el número de suscripciones de banda ancha fija (BAF) ha aumentado en un 9 % anual en los últimos cinco años

La UIT señaló que se ha observado un aumento en las suscripciones de banda ancha fija de alta velocidad paralela al crecimiento en el número de conexiones de fibra. 







ANTECEDENTES

2018




2016







BAF en países de la OCDE

% PERSONAS CON ACCESO A BAF - LATAM




BAF -2015

Según la consultora Point Topic, al cierre de 2015 los suscriptores de banda ancha fija (BAF) mundial alcanza los 751 millones  En 2014 era 710 millones.





VELOCIDAD

2015




BANDA ANCHA FIJA EN LATINOAMERICA

Hay estudios con datos similares.









Cuando se considera Banda Ancha? 1, 4 o 10 Mbps

El Regulador de telecomunicaciones  de cada país definde a partir de que velocidades de descarga y subida se considera Banda Ancha
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de USA propuso cambiar a 10 Mbps de descarga  el mínimo de velocidad de BA
Actualmente la FCC define la banda ancha con velocidades de Internet de 4 Mbps de descarga y 1 Mbps de subida.
 El regulador cuestiona en su comunicado si los servicios móviles se consideran un equivalente funcional para la banda ancha fija y cómo se debe abordar la disponibilidad de banda ancha en áreas donde operan múltiples proveedores de servicios, pero el servicio no cumple con el índice de referencia de banda ancha por sí solo.
La  FCC decidirá si medir las velocidades durante las horas pico, cómo o si se debe considerar el impacto de los topes de datos, y varios otros factores que podrían pesar en la velocidad de conexión.
En el Peru, Osiptel considera banda ancha desde 1 Mbps de descarga pero asegurando solo el 10%. es decir solo 100 Kbps.

Redes XGS-PON en Latinoamérica

 Ya existen operadoras telcos en latinoamérica que ofrecen internet fijo de alta velocidad por redes de 10Gbps, con tecnología XG-PON y simétrica XGS-PON


PUERTO RICO

 Optico Fiber, empresa propiedad de Critical Hub Networks Inc., lanzó la primera red con capacidad de 10 gigabits por segundo (Gbps) en Puerto Rico, lo hizo en asociación con el proveedor de soluciones de software de acceso, ópticas y controladas por Nube DZS,


Como cliente de DZS desde 2006, Optico Fiber está expandiendo sus sistemas DZS Velocity con tecnología de sistema en una tarjeta combo capaz de admitir tecnologías Gigabit PON (GPON), 10 Gigabit Symmetrical (XGS)-PON y 10 Gbps punto a punto (P2P).

Optico Fiber desplegará servicios multigigabit para clientes residenciales y comerciales en toda el área metropolitana de San Juan.



CHILE






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.