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FTTX conectivity al Hogar-Oficina Centro américa

Anuncio
FTTX – Conectividad al Hogar y la Oficina
Luis Suarez
AirLive Technology Inc.
Agosto 2023
FTTX – Conectividad al Hogar y la Oficina
Contenido:
•
AirLive Tecnology Inc: Visión Corporativa
•
Fundamentos de las Tecnologías FTTX
•
Arquitectura de las redes FTTX
•
Potencia y Atenuación en las redes FTTX
•
Aplicaciones
•
Soluciones FTTX AirLive: productos
•
Pasos para implementar FTTX
•
Ventajas y desventajas
•
Resumen. Preguntas y Respuestas
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Soluciones FTTX: GPON/XPON/10GPON
De todas la soluciones AirLive, en esta presentación nos
enfocaremos en FTTX
Telecom 10G PON and Cloud Solutions
Seamless FTTx Communication
Una oferta destacada de AirLive es la solución Telecom
Cloud, que se centra en XGS-PON OLT y ONU. Esta serie
está diseñada para potenciar la próxima generación de
infraestructura de red a través de la computación en la
nube para una comunicación fluida.
Mejorando la eficiencia operativa y la calidad del
servicio al cliente, ofrece conectividad de fibra óptica de
ultra alta velocidad (10 Gbps) y eficiencia de
transmisión de datos diez veces mayor que GPON,
satisfaciendo demandas de alto ancho de banda como
transmisión 4K / 8K, VR / AR y juegos en la nube.
10G PON OLT & ONU with Cloud
AirLive 2023
¿Qué es FTTX?
Término genérico para describir diferentes tipos de arquitectura de red de banda ancha que utilizan redes pasivas
de fibra óptica para proporcionar todo o parte de la conexión final al usuario
FTTH: Fibra hasta el hogar
FTTB: Fibra hasta el edificio
FTTC: Fibra hasta el gabinete
(acera/vereda)
FTTN: Fibra hasta el nodo
FTTN
Otros: FT4G, FT5G, FTTPower Network(redes eléctricas)
¿Qué es FTTX?
Cableado
terminal
Fibra a 4G/5G
Lado Central
Head End
Caja Terminal
de Fibra
Cableado Aéreo
Cable alimentador
Caja de Distribución
De fibra y divisores
Caja de empalmes
Cable de fibra
enterrada
Cable Distribución
Cable Terminal
¿Tecnologías que se utilizan en FTTX?
EPON (Ethernet Passive Optical Network)
•
Utiliza el protocolo Ethernet para transmitir datos a una velocidad de 1 Gbps en ambos sentidos.
•
EPON es más compatible con las redes existentes basadas en Ethernet
•
Menor capacidad y eficiencia que GPON en sus comienzos.
•
Se puede utilizar en arquitecturas
FTTH, FTTB o FTTC
•
Nuevos estándares recientes sentaron bases
para EPON de alta velocidad
¿Tecnologías que se utilizan en FTTX?
GPON (Gigabit Passive Optical Network)
• Utiliza una red óptica pasiva
• No requiere dispositivos activos como amplificadores o
repetidores entre la central y el usuario
• Utiliza una técnica de multiplexación por división de tiempo
(TDM) para transmitir datos
• Velocidad de hasta 2,5 Gbps descendente y 1,25 Gbps en el
sentido ascendente.
• Ofrece servicios de triple play (Internet, telefonía y televisión)
a múltiples usuarios con una sola fibra óptica.
• Se puede utilizar en arquitecturas FTTH, FTTB o FTTC
¿Tecnologías que se utilizan en FTTX?
XG-PON (10 Gigabit PON)
XGS-PON (10 Gigabit Symmetrical PON)
• Mejora el rendimiento de GPON, aumentando la
velocidad de transmission
• Ofrece una velocidad simétrica de 10 Gbps en
ambos sentidos
• 10 Gbps descendente y 2,5 Gbps en sentido ascendente
• Adecuada para aplicaciones que requieren un alto
ancho de banda en el sentido ascendente, como la
subida de vídeos o la videoconferencia.
• Utiliza una longitud de onda diferente a la de GPON, lo
que permite coexistir con esta tecnología en la misma
fibra óptica.
• Se puede utilizar en arquitecturas FTTH o FTTB para
ofrecer servicios de banda ancha de mayor calidad y
velocidad
• También utiliza una longitud de onda diferente a la
de GPON y XG-PON, lo que permite coexistir con
estas tecnologías en la misma fibra óptica
• Se puede utilizar en arquitecturas FTTH o FTTB para
ofrecer servicios de banda ancha simétricos
¿Tecnologías que se utilizan en FTTX?
NG-PON2 (Next Generation Passive
Optical Network 2)
• Utiliza una técnica de multiplexación por división de
longitud de onda (WDM) para transmitir datos a
través de varias longitudes de onda en la misma fibra
óptica
• Ofrece una velocidad total de hasta 40 Gbps en el
sentido descendente y 10 Gbps en el sentido
ascendente, repartida entre cuatro longitudes de
onda diferentes.
• Permite ofrecer servicios personalizados y dinámicos
a cada usuario, según sus necesidades y demandas
• Se puede utilizar en arquitecturas FTTH o FTTB para ofrecer servicios de banda ancha de alta capacidad y flexibilidad.
Estándares ITU-T de las redes PON- Serie G
Estándar GPON G.984
Primera versión ratificada en 2003 con revisiones continuas.
G.984.1 : Características generales, 2008. Enmiendas en 2009 y 2012.
G.984.2 :Especificación de la capa dependiente de medios físicos (PMD), 2003
Enmiendas: 1 (2006) y 2 (2008).
G.984.3 : Especificación de la capa de convergencia de transmisión, 2008.
Enmiendas: 1 (2009), 2 (2009), 3 (2012) y la fe de erratas 1 (2010)
G.984.4 : Especificación de la interfaz de gestión y control (OMCI) ONT, 2008.
Enmiendas: 1 (2009), 2 (2009), 3 (2010), fe de erratas 1 (2009), corrección de errores 1 (2010)
y una guía del implementador (2009)
G.984.5 : Banda de mejora, 2014, Coexistencia con la futura tecnología WDM PON en el mismo medio
G.984.6 : Extensión del alcance (2008). Enmiendas: 1 (2009) y 2 (2012)[12]
Posteriormente se editó otra recomendaciones: G.984.7 (Largo alcance)
Estándares ITU-T de las redes PON- Serie G
Estándar 10G-PON (XG-PON o G.987)
El 10G-PON asimétrico se especifica como XG-PON1: 10 Gbit/s de bajada y 2,5 Gbit/s de subida
(velocidad de línea nominal de 9,95328 Gbit/s de bajada y 2,48832 Gbit/s de subida).
La trama es "similar a G-PON" con diferentes longitudes de onda: 1577 nm descendente / 1270 nm ascendente
G.987.1: Requisitos generales de los sistemas 10G-PON
(aprobado 2010-01-13).
G.987.2: Especificación de la capa dependiente de
medios físicos (PMD). 3-01-2010, actualizada el 07-102010).
G.987.3: Especificaciones de convergencia de
transmisión (CT. 2010-10-07).
G.988: Especificación de la interfaz de gestión y control
(OMCI) de la ONU (aprobada el 2010-10-07).
Estándares ITU-T de las redes PON- Serie G
XGSPON: ITU-T G.9807.1. Junio 2016.
Red óptica pasiva simétrica de 10 Gbit/s (XGS-PON). Aplicaciones residenciales, soporte a redes móviles.
Define las características generales de la capa física dependiente del medio, los requisitos de la capa de convergencia de
transmisión y los requisitos de gestión del sistema XGS-PON.
Actualización y correcciones en 2017 y 2020.
Compatibilidad con el servicio Ethernet, la protección
del divisor óptico, la asignación dinámica de ancho de
banda y la gestión remota
Versión más reciente: Febrero 2023
Estándares de las redes PON
EPON (Ethernet PON). Norma original IEEE 802.3ah. 2004.
Aprovecha las características de la tecnología de fibra óptica y las redes pasivas para aplicarlas a Ethernet.
Velocidad simétrica de 1.25 Gbps
Hasta 64 equipos terminals (ONUs/ONT) por cada Puerto PON.
IEEE 802.3av: enmienda en 2009, para definir las especificaciones técnicas y funcionales de 10G-EPON
(velocidad asimétrica de 10 Gbps descendente y 1 Gbps o 10 Gbps ascendente.
IEEE 802.3bk: define especificaciones técnicas y funcionales de Extended EPON, una extensión de EPON y
10G-EPON que añade soporte para clases de potencia más altas (PX30, PX40, PRX40 y PR40) para aumentar el
alcance y el número de usuarios. 2013
IEEE 802.3ca: define las especificaciones técnicas y funcionales de 25G-EPON y 50G-EPON.
Evolución de EPON que ofrecen velocidades simétricas o asimétricas de 25 Gbps o 50 Gbps tanto en el sentido
descendente como en el ascendente. 2020.
Estándares de las redes PON
Longitud de onda de los sistemas PON
Arquitectura de las redes GPON
• OLT (Optical Line Terminal)
• ONT (Optical Network Terminal)
Localizado en el punto central del proveedor de acceso
Envia y recibe las señales ópticas hacia y desde los usuarios.
Ubicado en el domicilio o local del usuario
Convierte las señales ópticas en eléctricas y viceversa
Provee las interfaces para los servicios contratados.
• ODN (Optical Distribution Network)
Conjunto de elementos pasivos que conforman la red de
distribución óptica entre el OLT y los ONT.
Fibras ópticas, divisores ópticos, conectores, empalmes, etc.
Servicios
OLT
ONT
Lado Central
Head End
Lado usuario
Arquitectura de las redes GPON
La OLT GPON
Service Shell
Cross Connect Shell
Service
Adaptation
Diagrama funcional
PON Core Shell
ODN
Interface
GEM
Port
ODN
Interface
GEM
Port
Crosss
Connect
Service
Adaptation
• Interfaz del puerto de servicios
Traducción entre las interfaces de servicio y la interfaz de trama
TC de la sección PON.
• Función de conexión cruzada
Comunicación entre el shell de servicios y el PON Shell, así
como la funcionalidad de conexión cruzada.
•Interfaz de red de distribución óptica (ODN)
Subdividido en dos partes:
Función de interfaz PON
Función PON TC – Las responsabilidades incluyen encuadre, control de acceso a medios, OAM, DBA y delineación
de la unidad de datos de protocolo (PDU) para la función de conexión cruzada y la gestión de ONU.
Arquitectura de las redes GPON
Diagrama funcional de la ONT / ONU
PON Core Shell
La ONT GPON
Similar a la OLT, pero con una única interfaz PON*
GEM
Port
No hay función de conexión cruzada.
ODN
Interface
function
PON TC
Function
Service Shell
Service
Adaptation
MUX/DEMUX Service
Servicio de MUX y DEMUX para acomodar el tráfico en tramas.
Interfaces típicas de la ONT GPON
Nota:
Puede haber ONTs con puerto adicional de respaldo
• Puertos UNI para ONT residencial:
Internet de alta velocidad (HSI) 10/100Base-T y video sobre IP
RF coaxial para sistemas de video RF
Interfaces telefónicas FXS analógicas para voz PSTN VoIP.
Puertos UNI para una ONT empresarial
Además de lo anterior:
Routers 10/100/1000Base-T e interfaces de switches L2/L3
PBX DS1/E1 para sistemas telefónicos.
Arquitectura de las redes GPON
ONT vs ONU
La ONU soporta conectividad hacia el lado PON y provee ciertas interfaces UNI hacia el lado usuario final.
Las interfaces no soportadas requieren el uso de un equipo de terminación NTE (Network Terminal Equipment)
del lado usuario final que permita acoplar las interfaces.
Una ONT combina la función de una ONU y una NT en un solo dispositivo.
Esta combinación hace de la ONT una solución más rentable.
ONT
Puente/Enrutamiento
configuración WAN
ONU
Administración remota (TR069)
NAT
WiFi
Arquitectura de las redes PON
La OLT se conecta al divisor óptico a través
de una única fibra óptica, y después el
divisor óptico se conectará a las ONU/ ONT
OLT
λ1
Transmisión de datos bidireccional.
Ráfagas en modo TDMA (slots).
comunicación P2MP.
λ2
Longitud de onda subida:
λ1
Longitud de onda de bajada: λ2
ODN
ONT
El ancho de banda de bajada se divide
entre todas las ONTs y es una señal
óptica con una potencia constante.
La comunicación de la OLT utilizará una
longitud de onda dependiendo del
estándar.
ONT
El ancho de banda de subida, hasta la OLT
se emite en modo ráfagas mediante ventanas
(slots) asignadas por la OLT para cada ONT
Arquitectura de las redes GPON
PCBd (Physical Control Block descendente)
Comunicación descendente OLT -ONU
ONU 1
1
Tramas Ethernet
2
5
3
GTC Frame
4
12-bit
ID Puerto GEM
ONU n
1. La OLT envía tramas Ethernet al módulo de procesamiento GPON
2. El módulo de servicios GPON de la OLT encapsula las tramas Ethernet en paquetes de datos del puerto
3.Las tramas de convergencia de transmisión GPON (GTC) que contienen PDU GEM se transmiten a todas las ONT
4.La ONT / ONU filtra los datos recibidos en la Trama basándose en el ID de su puerto GEM contenido en el
encabezado de la PDU GEM y retiene los datos solo significativos sí misma.
5.La ONT desencapsula los datos y envía las tramas Ethernet al módulo de servicios y puertos del lado usuario.
Arquitectura de las redes PON
Comunicación ascendente ONU -OLT
5
GEM PDU 4
Tramas Ethernet
Transmition Container
3
ONU 1
1
TCONT
TCONT
2
12-bit
ID Puerto GEM
ONU n
1. La ONT envía tramas Ethernet al puerto GEM según la configuración
2. El puerto GEM encapsulan las tramas Ethernet en las PDU GEM y agregan estas PDU a las colas TCONT.
3. Las colas TCONT utilizan ranuras de tiempo basadas en DBA y luego transmiten las PDU GEM ascendentes a la OLT.
4. La OLT desencapsula la GEM PDU, quedando la trama Ethernet original.
5. La OLT envía las tramas Ethernet desde un puerto de enlace ascendente a los puertos de servicio
Arquitectura de las redes PON
Tecnología Burst
El flujo de paquetes ascendente se logra a través de ráfagas, y cada ONU / ONT es
responsable de la transmisión de datos dentro de sus intervalos de tiempo asignados.
Cuando una ONU / ONT no está dentro de su intervalo de tiempo, se desactiva la transmisión
de su transceptor óptico para evitar otros impactos de ONU / ONT.
La distancia variable entre cada ONU / ONT y OLT da como resultado una atenuación de la
señal óptica. Como resultado, la potencia y el nivel de los paquetes recibidos por una OLT
varían en diferentes intervalos de tiempo.
Ajuste de umbral dinámico permite que la OLT ajuste dinámicamente el umbral para los
niveles de potencia óptica. Esto asegura que se puedan recuperar todas las señales de ONU.
Arquitectura de las redes PON
Método de encapsulación GEM (GPON Encapsulation Method)
Esquema orientado a la conexión que admite la fragmentación de las tramas de datos
del usuario en fragmentos de transmisión de tamaño variable
Los fragmentos se envían en intervalos de tiempo asignados por la OLT.
La OLT controla el acceso al medio compartido mediante un mecanismo de asignación
dinámica de ancho de banda (DBA).
El mecanismo DBA permite ajustar el ancho de banda asignado a cada ONT según su
demanda, optimizando así el uso del recurso compartido
Arquitectura de las redes PON
Rango
Para evitar conflictos de datos (colisiones), el OLT mide la distancia entre ella y cada ONU
Esto permite que las ONU envíen datos en intervalos de tiempo especificados para evitar colisiones de subida.
Este proceso se logra mediante una técnica llamada rango.
Proceso de rango
Cuando la ONU se registra por primera vez en la OLT , ésta obtiene el retardo de ida y vuelta (RTD- Real Time Delay).
La OLT calcula un retardo de ecualización adecuado (EqD- Equalization Delay)) para cada ONU en función de la distancia.
El RTD y EqD sincronizan las tramas de datos
enviadas por todas las ONU y colocan todas
las ONU a la misma distancia virtual de la OLT.
Este mecanismo asegura que todas las ráfagas láser
tarden lo mismo en llegar al OLT y lo hagan dentro de su
slot de tiempo mientras el láser del resto de clientes está
apagado.
Arquitectura de las redes PON
Gestión de la ONU - Protocolo OMCI
Configuración Remota de las ONT
La gestión remota del equipamiento de usuario es crítica. Cada visita al cliente supone un elevado costo.
GPON incluye un protocolo denominado OMCI (ONT Management and Control Interface) - G.984.4
Para cada ONT se establece un canal de gestión entre OLT y ONT. Incluye gestión, rendimiento,
monitorización de alarmas, fallas y estados.
El protocolo OMCI es fundamental para garantizar interoperabilidad entre fabricantes.
Los mensajes de control se envían a través de puertos GEM dedicados establecidos entre una OLT y una
ONT / ONU.
La conexión GEM se establece mientras la ONT se inicializa.
El funcionamiento del protocolo es asincrónico – El controlador OLT funciona como maestro, el
controlador ONT como esclavo.
Arquitectura de las redes PON
Mecanismo de Asignación Dinámica de Ancho de Banda - DBA .
La OLT controla y asigna en forma dinámica el ancho de banda que puede transmitir.
Óptimo uso de ancho de banda para los usuarios y soporte para más usuarios en un puerto PON.
La transmisión de señales digitales puede introducir errores de bits y fluctuaciones, que pueden degradar
la calidad de transmisión de la señal.
GPON puede aprovechar FEC, que permite al extremo RX verificar si hay bits de error en la transmisión.
Nota: FEC es unidireccional y no admite comentarios de información de error.
Puntos clave de FEC:
•No requiere retransmisión de datos.
•Admite FEC solo en la dirección aguas abajo.
•Calidad de transmisión mejorada de PCBd y procesamiento de carga útil.
Arquitectura de las redes PON
Cifrado de línea
Todos los datos en sentido descendente se transmiten a todas las ONU. Un riesgo es que no esté
autorizado. Las ONU reciben datos en sentido descendente destinados a las ONU autorizadas.
GPON utiliza el algoritmo AES128 para cifrar paquetes de datos.
Intercambio y conmutación de claves
• La OLT inicia una solicitud de intercambio de claves a la ONU. La ONU responde a la solicitud con una
nueva clave.
• Después de recibir la clave, la OLT utiliza la nueva clave para cifrar los datos.
• La ONU recibe el número de trama y conmuta la clave de verificación en las tramas de datos entrantes.
• OLT define el tiempo de cambio de clave y el puerto de cifrado, y notifica a ONU
1
Requiere la llave
OLT define el tiempo
3 de vigencia de llave y
el puerto de encriptación
2 Envía la llave
Arquitectura de las redes GPON
Esquema de comunicación : TDMA (Access Time Division Multiplexing)
Ascendente
Ascendente
Ascendente
Arquitectura de las redes GPON
125 µs
Ancho de banda compartido
OLT en el lado central transmite simultáneamente a todos
las ONTs atravesando los dos niveles de red pasiva
óptica
Trama GTC Descendente - OLT
PCBd
GTC Payload
Ancho de banda descendente garantizado:
Vel. Descendente de la OLT GPON: 2.488,32 Mbit/s
divididos en 8.000 fragmentos, repartidos entre las ONT.
Para 64 subscriptores, 2.488,32 Mbps se divide entre 64
quedando para cada ONT garantizados: 38,88 Mbps.
El estándar GPON reparte 8000 fragmentos /s
Ancho de banda ascendente garantizado:
Para XGPON y XGSPON:
Vel. Descend: 10 Gbps ascend: y 2,5 Gbps
BW desc. Garantizada: 156.25 Mbps
BW asc. Garantizada: 38.88 Mbps.
Vel. De subida: 1244,16 Mbit/s / 64 usuarios.
Ancho d ebanda garantizado : 19.44 Mbps / ONT
En la práctica, ni todos los usuarios descargan a la
vez, ni lo hacen al máximo de velocidad,
Para XGSPON:
Vel. Asc. Y desc. Garantizada: 156.25 Mbps
Red de Distribución óptica
Red óptica pasiva
• Cables de fibra óptica:
Conector CTO
• Conectores ópticos:
• Divisores ópticos:
Empalme
ONT
Conector
OLT
ODF
Divisor 1:4
Divisor 1:16
Fibra óptica
ODF:
Distribuidor de interconexiones de cables de fibra.
Pueden integrar empalmes, terminación de fibra,
adaptadores y conectores de fibra óptica y .
CTO:
Caja terminal óptica de la red FTTH.
Aloja el divisor de la segunda etapa de splitter.
Es el elemento final de la red de distribución.
Principio de la red de acometidas de lado usuario.
Red de Distribución óptica
Red óptica pasiva: Conectores ópticos
Permiten unir o separar dos cables de fibra óptica.
Tipos según el diseño, el rendimiento, la facilidad de uso:
Conectores ópticos: SC, LC, FC, ST, etc.
En FTTX el conector SC es el más utilizado:
Conector SC APC (Angled Physical Contact)
Tiene un ángulo de 8 ° estándar de la industria.
Cualquier luz que se redirige hacia la fuente se refleja
realmente en el revestimiento de la fibra. Su reflejo
posterior es bajo.
Solo disponible para monomodo y Color es verde.
Pérdida de inserción típica de 0,1 dB
LC
ST
FC
Conector SC UPC (Ultra Physical Contact)
Mecanismo de bloqueo por presión. Facilita su conexión y
desconexión.
Diámetro de la férula: 2,5 mm
Color azul para el monomodo y beige para multimodo.
Más usado en redes de datos, CATV y FTTH
Pérdida de inserción típica de 0,1 dB o menos
Depende de la calidad del pulido, la alineación de las
fibras y el estado del acoplador.
Red de Distribución óptica
Red óptica pasiva: Divisores ópticos
Reducen la potencia y dividen el ancho de banda
Factor de división x 2: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64
Métodos de instalación:
Centralizados, distribuidos y en cascada
Divisores ópticos PLC (planar lightwave circuit)
Balanceados. Utilizan tecnología de semiconductores
(litografía, grabado, tecnología de desarrollo
Division Primaria:
1 solo splitter: 1x32, 1x64
Division Secundartia:
Dos splitters: 1x8, 1x16
FBT (fused biconical taper), AWG (arrayed waveguide grating)
Desbalanceado. Usado para fibras monomodo y
multimodo y variedad de tipos de conectores.
Ampliamente aceptados y utilizados en redes pasivas.
Para divisiones pequeñas (1 × 2, 1X4, 2 × 2, etc.)
Solo admiten tres longitudes de onda (850/1310/1550 nm)
Temp. de -5 a 75 ℃,
Admiten longitudes de onda de 1260 a 1650
Temperatura de -40 a 85 ℃
Red de Distribución óptica
Red óptica pasiva:
Distribuidores y gabinetes
Distribuidor óptico principal de pared
Caja terminal óptica de calle, TCO.
Distribuidor óptico para rack
Potencia óptica en las redes GPON
Potencia y Sensibilidad
Especificado en Clases
Depende de varios factores:
• Tipo de láser del Puerto GPON
Transceiver SFP
• La atenuación máxima soportada de la ODN
Potencia ONT
Sensibilidad ONT
• Número de usuarios conectados
Potencia OLT
Sensibilidad OLT
• Distancia entre la OLT y la ONT.
OLT
ONT
ODF
Atenuación de la red pasiva
Potencia óptica en las redes GPON
Clases de potencia: Class B+, C, C+, C++, and C+++
La clase define la potencia de transmisión, la sensibilidad de recepción, lo cual afectan
a la distancia máxima y al número de usuarios que puede soportar el puerto GPON
A mayor clase, > la potencia de Tx, menor sensibilidad, mayor alcance y más usuarios.
Clase
Potencia Tx
(dBm)
Sensibilidad RX
(dBm)
Distancia Max.
Km
Tipo Conector
B+
1.5 - 5
-28
20
SC/APC/UPC
C
3-7
-31
20
SC/APC/UPC
C+
3-7
-32
20
SC/APC/UPC
C++
4 - 8.5
34.5
20
SC/APC/UPC
C+++
4 – 9.5
-35.5
20
SC/APC/UPC
C++++
4 - 13
-35
20+
SC/APC/UPC
Nota: Las clases más altas requieren más energía y más costo.
Atenuación de Potencia en redes GPON
La atenuación es la pérdida de potencia óptica cuando la señal atraviesa los distintos elementos de la ODN.
Atenuación del cable de fibra
Factores intrínsecos (propiedades físicas):
Absorción: conversión de la energía óptica en calor
debido a las impurezas o defectos
Dispersión: separación de los componentes espectrales
de la señal óptica debido a las variaciones de índice de
refracción o a las irregularidades
Flexión: deformación de la fibra por curvatura o torsion,
que provoca una pérdida de potencia por radiación.
EIA / TIA-568.
Atenuación del cable óptico (dB) = Coeficiente máximo de atenuación de la fibra óptica
(dB/km) x Longitud del cable (km)
Atenuación de Potencia en redes GPON
Atenuación de los conectores
Depende del tipo y la calidad del conector, así como de la alineación y el estado de las fibras ópticas que se conectan.
Los conectores SC/APC y SC/UPC se usan principalmente en redes GPON.
Conectores SC/APC :
Baja pérdida de inserción y una alta estabilidad.
Reflexión posterior: -60 dB. Color verde.
Conectores SC/UPC:
Tenen un pulido con superficie lisa y brillante.
Reflexión posterior: -55 dB.
Color azul.
Atenuación típica de conectores SC/APC es de 0.2 dB
Atenuación típica de conectores SC/UPC es de 0.2/0.3
dB
Atenuación de Potencia en redes GPON
Atenuación de los empalmes (splices)
Pérdida de potencia óptica producida al unir dos fibras ópticas mediante un empalme por fusión
El empalme por fusión consiste en calentar los extremos de
las fibras hasta fundirlos y luego presionarlos para formar
una unión permanente
La atenuación de fusiones depende de la calidad del
empalme, la alineación de las fibras, el diámetro del
núcleo, el índice de refracción y la longitud de onda
de la señal óptica
La atenuación de fusión típica es de 0.1 dB o menos
Atenuación de Potencia en redes GPON
Atenuación de los Divisores
Splitters balanceados (Planar)
1: 32 → 3.125%
25%
50%
1:2 50%
25%
1:4
1: 64 → 1.5625%
12.5%
1:8
25%
C/u
1:16
6.25 %
C/u
25%
Cada tipo tiene un factor de atenuación diferente (dB)*
Splitter 1:2 Pérdida: 3dB
Splitter 1:4 Pérdida: 6dB
Splitter 1:8 Pérdida: 9dB
Splitter 1:16 Pérdida: 12dB
Splitter 1:32 Pérdida: 15dB
Splitter 1:64 Pérdida: 18dB
Splitter 1:128 Pérdida: 21dB
El fabricante del splitter especifica la atenuación en su datasheet.
• Para las ventanas de operación de 1310 nm y 1550 nm
Más usada en redes PON.
Aplicaciones FTTX
Soluciones GPON AirLive
XGSPON| XGPON | XPON(GPON/EPON) | GPON
Gpon
OLT
Gpon
ONU
Gpon
WDM
GPON OLT de 1 Puerto PON
Modelo: AirLive GPON OLT-121
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GPON OLT de 1U 19” caja estándar con 1 puerto PON
1 puertos PON, 1 * SFP+ 10G, 2 * RJ45 1G
Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps
El puerto PON admite hasta 128 ONUs
Cumple con la norma ITU-T984.x
Hasta 20 km de distancia de transmisión
Soporte de cifrado de datos, multidifusión, VLAN de puerto,
separación, etc.
Admite descubrimiento automático de ONT / detección de
enlaces / actualización remota de software
Admite la división VLAN
Soporta función de alarma de apagado
Supervisión estado de los puertos y gestión de
configuración
Configuración y administración de ONT en línea
Gestión de usuarios
Gestión de alarmas
✓ Total 128 ONUs
✓ 2.5G DL/1.25G UL
✓ 1 PON port supports 128 ONUs
✓ 1 10GSFP + 2 x 1000BaseT
GPON OLT de 4 Puertos PON
Modelo: AirLive GPON OLT-422
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GPON OLT de 1U 19” caja estándar 4 puertos PON
4 puertos PON, 2 * SFP+ 10G, 2 * RJ45 1G
Puerto PON admite hasta 128 ONU. Total: 512 ONU
Cumple las normas UIT-T G984
El firmware ONT de soporte se puede actualizar
automáticamente, descargue el firmware ONT a OLT
desde web / tftp / ftp
QoS basado en puerto, VID, TOS y dirección MAC
Soporta VLAN tag / Un-tag, VLAN transmisión
transparente, QinQ
Soporta IGMP snooping, 2048 IP Multicast Groups,
Soporta 802.1D y 802.1W
Soporta LACP estático, LACP dinámico
✓ Total 512 ONUs
✓ 2.5G DL/1.25G UL
✓ Cada Puerto PON soporta 128 ONUs
GPON OLT de 8 Puertos PON
Model: AirLive GPON OLT-824
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GPON OLT de 1U rack 19” caja estándar con 8 puertos PON
8 puertos PON, 2 * SFP+ 10G, 2 * SFP 1G, 4 * RJ45 1G
Cada puerto PON admite 128 ONU. Total: 1024 ONUs
Cumple con las normas UIT-T G984
Función L3, soporta ruta estática, RIP v1 / v2, OSFP v2, proxy
ARP
El firmware permite actualizar automáticamente y descargar
el firmware ONT a OLT vía web / tftp / ftp.
QoS basado en puerto, VID, TOS y dirección MAC
Soporta VLAN tag / Un-tag, VLAN transmisión transparente,
QinQ
Soporta IGMP snooping, 2048 IP Multicast Groups
Soporta 802.1D y 802.1W
Soporta LACP estático y LACP dinámico
✓ Total 1024 ONUs
✓ 2.5G DL/1.25G UL
✓ Cada Puerto PON soporta 128 ONUs
GPON OLT de 16 Puertos PON
Modelo: AirLive GPON OLT-1644
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GPON OLT de 1U 19”caja estándar con 16 puertos PON
16 puertos PON, 4 * SFP+ 10G, 4 * RJ45 1G
Cada puerto PON admite 128 ONU, Total: 2048 ONUs.
Cumple con las normas UIT-T G984
Función L3, soporta ruta estática, RIP v1 / v2, OSFP v2,
proxy ARP
El firmware ONT de soporte se puede actualizar
automáticamente, descargar el firmware ONT a OLT
desde web / tftp / ftp
QoS basado en puerto, VID, TOS y dirección MAC
Soporta VLAN tag / Un-tag, VLAN transmisión
transparente, QinQ
Soporta IGMP snooping, 2048 IP Multicast Groups,
Soporta 802.1D y 802.1W
Soporta LACP estático, LACP dinámico
✓ Total 2048 ONUs
✓ 2.5G DL/1.25G UL
✓ Cada Puerto PON soporta 128 ONUs
OLT XGSPON de 8 Puertos 10G
8 Puertos XG-PON/XGS-PON , 2*QSFP28 100G , 4*SFP28 25G, 2*RJ45 1G, Dual Power
✓ Cada puerto PON admite 256 ONU, Total: 2048 ONUs.
✓ XG-PON ONU: Upstream 2.5Gbps, Downstream: 10Gbps
XGS-PON ONU: Upstream 10Gbps, Downstream: 10Gbps
✓ Cumple ITU-T G.9807(XGS-PON) y ITU-T G.987(XG-PON)
✓ El firmware ONT de soporte se puede actualizar
automáticamente, descargue el firmware ONT a OLT
desde web / tftp / ftp QoS basado en puerto, VID, TOS y
dirección MAC
✓ Soporta VLAN tag / Un-tag, VLAN transmisión
transparente, QinQ
✓ Soporta IGMP snooping, 2048 IP Multicast Groups,
✓ Soporta 802.1D y 802.1W
✓ Soporte LACP estático, LACP dinámico
✓ Servidor DHCP, retransmisión DHCP, espionaje DHCP
✓ Opción DHCP82
Model: AirLive XGSPON OLT-8XG
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Enrutamiento capa 3
Proxy ARP
4096 rutas host de hardware, 512 rutas subred de hardware
Soporte 802.1X, Radius, Tacacs +
Soporte de protección de fuente IP
Soporte de ruta estática, ruta dinámica RIP v1 / v2, RIPng y
OSPF v2 / v3;
IPv6
Soporta NDP;
Soporte IPv6 Ping, IPv6 Telnet, enrutamiento IPv6;
Admite ACL basada en dirección IPv6 de origen, la dirección
IPv6 de destino, el puerto L4, el tipo de protocolo, etc.
Soporte MLD v1 / v2 snooping (Multicast Listener Discovery
snooping)
✓ Total 2048 ONUs , Cada puerto soporta 256 ONUs , Soporta GPON/XGPON/XGSPON, Doble Fuente alimentación
ONU Gpon a CATV (Converter)
AirLive GPON ONU-CATV
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✓
ONU GPON a CATV (Convertidor)
- 1 puerto CATV, 1 puerto de entrada óptica
- Ancho de banda operativo de 1Ghz
- WDM integrado (1490nm/1310mn)
- Puerto CATV para GPON a CATV
✓ Convertidor Gpon a CATV
✓ CATV port
ONT xPON 2.5GE
AirLive XPON ONU-2.5GE
✓ ONT de 1 * XPON + 1 * 2.5GE + 1 * GE
✓ Soporta un Puerto LAN 2,5 Gbps + 1 puerto LAN GE
✓ xPon
✓ Puerto 2.5GE
ONU 1GE xPON
AirLive GPON XPON ONU-1GE
Parámetros de la Interface
interface
PON
• 1 puerto XPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+)
• Modo único SC, conector SC/UPC
• TX potencia óptica: 0 ~ + 4dBm
• Sensibilidad RX: -27dBm
• Potencia óptica de sobrecarga: -3dBm (EPON) o - 8dBm
(GPON)
• Distancia de transmisión: 20KM
• Longitud de onda: TX 1310nm, RX1490nm
OLT
WiFi Router
Splitter
• 1 * GE, conectores RJ45 de negociación automática
XPON ONU-1GE
✓ xPon
✓ 2.5GE Port
✓ Price affordable
Funcionalidad
XPON Mode
Dual mode,Auto-access to EPON/GPON OLT
Uplink Mode
Bridging and Routing Mode
LAN interface
Abnormal
protection
Detecting Rogue ONU, Hardware Dying Gasp
1 puerto XPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+)
Modo único SC, conector SC/UPC
TX potencia óptica: 0 ~ + 4dBm
Firewall
DDOS, Filtering Based on ACL/MAC/URL
Sensibilidad RX: -27dBm
Potencia óptica de sobrecarga: -3dBm (EPON) o - 8dBm (GPON)
Distancia de transmisión: 20KM
Longitud de onda: TX 1310nm, RX1490nm
1 * GE, conectores RJ45 de negociación automática
PC
XPON ONT-POTS.AX18
AirLive XPON ONU-AX184P
✓ 1XPON+4GE+1POTS+1USB3.0+WiFi6 AX1800 ONT
✓ 1Puerto XPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+)
✓ Interfaz USB3.0 para almacenamiento/impresora
compartidos
✓ Modo único SC, conector SC/UPC
✓ TX potencia óptica: 0 ~ + 4dBm
✓ Sensibilidad RX: -27dBm
✓ Potencia óptica de sobrecarga: -3dBm (EPON) o 8dBm (GPON)
✓ Distancia de transmisión: 20KM
✓ Longitud de onda: TX 1310nm, RX1490nm
✓ Wi-Fi 6: 802.11a / n / ac / ax 5GHz y 802.11g / b / n /
ax 2.4GHz
✓ Cifrado WiFi: WEP-64 / WEP-128 / WPA / WPA2 /
WPA3
✓ Soporte OFDMA, MU-MIMO, QoS dinámico, 1024QAM
✓ xPon
✓ WIFI6 AX1800
✓ USB3.0 Interface For Shared
Storage/Printer
✓ Price affordable
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XPON ONU-AC124PC
1*XPON+4GE+1POTS+WiFi 5+USB 3.0+CATV
XPON ONU-AC122PC
2GE+1POTS+WiFi 5+CATV
HGU ONU, modos puente/enrutamiento configurables
Modo dual ONU compatible con EPON y GPON OLT
Inalámbrico AC 1200 2T2R
Antena de alta ganancia 4, amplia cobertura de señal
Easy Mesh: WiFi . Inteligente de cobertura extendida
Soporta tecnología IPv6 y MU-MIMO
Interfaz de datos Gigabit
CATV con control remoto AGC CATV
encendido/apagado
1 conector POTS RJ11
1 * USB 3.0 para almacenamiento compartido /
impresora
Plug and play, funciones de detección automática,
configuración automática y actualización automática
del firmware, etc.
Soporta IPv4 e IPv6 dual stack
Compatibilidad con el protocolo SIP
Soporta NAT, función de firewall
XPON ONU-AC122PC
XPON ONU-AC124PC
✓ Wifi AC 1200
✓ 1x pots port
✓ 1x CATV
✓ Price affordable
Administración y monitoreo
Plataforma de gestión: BS-EMS en la nube
BS-EMS gestiona los elementos integrados con la arquitectura BS (navegador/servidor).
Manejo de fallas, configuración, contabilidad, rendimiento y seguridad.
Registro, gestión y seguimiento de las OLTs .
Monitorea la operación y configuración de los dispositivos a través de la conexión del lado del cliente
Web y del lado del servidor BS-EMS.
El sistema se conecta a la OLT a través de un túnel de gestión TCP
Application Topology Diagram:
Public Network Deployment
Private Network Deployment
BS EMS
Internet
Get Data
Router
Access
Application Server Users
Internet
XGSPON OLT
XGSPON
ONU
TCP Protocol
TCP
Protocol
XGSPON
ONU
BS-EMS
Request
GPON OLT
XGSPON OLT
Switch
Access
Application Server
Users
Router
Switch
GPON OLT
1. Gestión de sistemas y equipos
• Rest API:
el sistema proporciona una interfaz API para el desarrollo externo.
• Gestión de equipos: agregar, buscar, contar dispositivos. Administrar la configuración y
actualización
por
lotes
del
equipo.
• Gestión de usuarios: adición de usuarios, gestión de roles y autoridad, seguimiento del
registro de operaciones de los usuarios.
2. Recopilación y análisis de datos
• Datos del equipo: BS-EMS recopila el rendimiento del equipo, el tráfico y registros en línea.
• Datos de alarma: consulta, exportación, entrega de datos al buzón y control de la alarma
• Datos del sistema:
análisis del uso de recursos del sistema y permisos.
•
Copia
de
seguridad
de
datos:
copia
de
seguridad
de
datos.
• Análisis y Visualización Gráfica
3. Mantenimiento de la seguridad de los datos
• Plataforma en la nube: fácil de implementar. Operadores operan y mantener a distancia.
• Copia de seguridad del servidor maestro y esclavo: recuperación de datos cuando algo
sale
mal
y
mantenimiento
de
los
servicios
sin
interrupciones.
• Gestión por lotes:
Actualización de dispositivos y copia de seguridad.
• Seguridad y mantenimiento del sistema: gestión descentralizada de usuarios, supervisión
de registros, recopilación de alarmas y envío de correos electrónicos.
Aplicaciones FTTX
Implementación de servicio CATV
Las OLTs permiten incorporar tráfico IP proveniente de servicios de Voz, internet y IPTV.
Servicios son extendidos hasta el usuario final vía red de fibra óptica donde son extraídos mediante las
unidades ONU que soportan los estándares y funcionalidades adecuadas.
CATV requiere el uso de un convertidor de señal RF para modularla y transmitirla vía red de fibra.
También se requiere un amplificador óptico para extender el servicio modulado hasta el usuario final, donde
reside una unidad GPON ONU CATV.
AirLive ofrece una solución completa que incluye el convertidor-transmisor de RF a fibra, así como el
amplificador EDFA-4, los cuales permiten la integración de servicios en una sola plataforma de red.
Aplicaciones FTTX
Model: AirLive Optical Transmitter
1550nm Directly Modulated Optical Transmitter
✓ Convertidor de Catv a fibra
✓ Transmisor óptico 1550
✓ AGC seleccionable (control automático de ganancia)
o MGC (control manual de ganancia)
✓ Acepta bajos niveles de entrada de señal
✓ Pantalla LCD del panel frontal
✓ RIN bajo, CNR alto
✓ Alto CSO, CTB y XMOD
✓ Láser DFB de alta linealidad y bajo ruido, gran
capacidad de transporte
✓ Control automático de temperatura (ATC) y control
automático de potencia (APC) efectivos del láser para
garantizar un funcionamiento estable
✓ Control y monitor por microprocesador
✓ Interfaz RS485 para monitoreo y control remoto
✓ Ancho de banda de 45~870/1000 MHz
✓ Circuito de predistorsión de RF para un excelente
rendimiento CNR y baja distorsión
✓ CATV to Optical Server
✓ Price affordable
Aplicaciones FTTX
Model: AirLive GPON EDFA-4
Amplificador óptico EDFA con 4 Puertos de Fibra
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Convertidor mezclador Gpon+CATV a señal de fibra
Rack estándar de 19” 1U EDFA
Puerto de salida de 4ports
Rango de potencia de salida: 16 ~ 22dBm
Potencia de salida ajustable -3 ~ 0dB
Amplio rango dinámico de entrada (0 a +10dBm)
Alta entrada y salida aislada (30dB para máx.)
✓ Bajo consumo de energía
✓ Interruptor de llave del panel frontal para control de encend
apagado
✓ Soporte WDM
✓ Control automático de potencia (APC) o control automático
corriente (ACC)
✓ Indicador de estado del panel VFD para monitor local
✓ Gestión remota a través de SNMP (interfaz Ethernet)
EDFA-4
Aplicaciones FTTX
Solución integral PON Triple play - Internet, voz y TV
Aplicaciones FTTX
GPON 100% al hogar
•
Una OLT maneja todas las ONT
Ventajas:
• Infraestructura simple
• No hay contacto entre pisos
• Aplicable a redes existentes o nuevos
Proyectos FTTH
ONT
100% con fibra.
No requiere redes adicionales
con cable coaxial
No requiere sala de equipos
GPON OLT
Aplicaciones FTTX
Solución integral Triple play para Hotel
Aplicaciones FTTX
Diferencias entre implementación GPON al hogar (FTTH) y la oficina (FTTO)
La principal diferencia entre FTTH y FTTO es el tipo de equipo que se instala en el extremo del usuario.
FTTH:
• ONT permite servicios de voz, datos y video al usuario final mediante un equipo de bajo costo.
• La ONT se conecta a la red GPON vía red pasiva en forma compartida con varios otros usuarios.
• La ONT usualmente es un activo del proveedor de servicio.
• El requerimiento del cliente usualmente es más descarga que de subida
• Servicio asimétrico: GPON.
FTTO:
• ONU más robusta que la de hogar con más funcionalidades y flexibilidad al usuario.
• Conexión a la red GPON puede ser con fibra óptica dedicada, para garantizar mayor calidad y seguridad.
• La ONU suele ser propiedad del usuario y se instala en la sala de equipos de la oficina.
• La ONU puede integrar funciones de switch, router firewall, servidor, según necesidades del usuario.
• Requerimiento del cliente corporativo: descarga + exigencia de subida. Aplicaciones exigentes de ancho
de banda (transferencia archivos, respaldos, teletrabajo, videoconferencias, aplicaciones en la nube.)
• OLTs y ONTs de alta velocidad XGSPON/WDM.
Planificación e Implementación de FTTX
Pasos para la implementación de una red PON/XGSPON
• Estudio previo del área a cubrir.
Demanda potencial, ubicación de la OLT, Puntos de acceso de la fibra, longitud y tipo de fibra,
número y tipo de divisores ópticos.
• Diseño de la red PON/XGSPON
Topología física y lógica, dimensionamiento del ancho de banda, asignación de VLANs y puertos
GEM/XGEM, QoS, gestión de ONTs. Cálculo de presupuesto óptico de atenuación.
• Instalación de equipos y elementos pasivos de red PON/XGSPON.
Normas técnicas y buenas prácticas para garantizar la calidad y seguridad.
• Pruebas y mediciones para verificar el correcto funcionamiento y rendimiento de la red
PON/XGSPON. Uso de medidores de potencia, reflectómetros ópticos (OTDR), analizadores de
espectro óptico, etc.
Planificación e Implementación de FTTX
Ventajas de implementar una solución FTTX con GPON/XGSPON:
• Mayor capacidad y velocidad de transmisión.
• Solución eficiente asimétrica con GPON y simetría en el sentido
descendente y ascendente con XGSPON.
• Compatibilidad de XGSPON con redes GPON existentes
• Amplio alcance y cobertura
• Crecimiento y escalabilidad
• Seguridad y robustéz
Desventajas
• Factores inherentes a la infraestructura de red pasiva: permisología,
acometidas, vías depaso, etc.
• Interoperabilidad entre fabricantes básica
FTTX – Conectividad al Hogar y la Oficina
Comentarios y preguntas
Gracias
Para más información favor contactar a: Luis Suarez.
[email protected]. Whatsapp: +584143088045 / +54 9 11 23902158
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