157
Autor: Rinaldo Vaz - [email protected] DWDM Longas distâncias e proteção na camada fotônica São Paulo, 5 de dezembro de 2017

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

DWDM Longas distâncias e proteção na camada

fotônicaSão Paulo, 5 de dezembro

de 2017

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

Rinaldo VazEspecialista em redes ópticas de longa distância, sistemas DWDM e roteamento inter-AS

Chief Technology Officer

➔ DWDM - Longas distâncias e proteção na camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Escalabilidade e custos de expansão➔ Sistemas mistos (10G e 100G)➔ Proteção em camada fotônica

➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

Certifique-se de estar com a versão atualizada

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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Considerações em projetos de longa distância

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Atenuação da fibra● Perdas (dB/km) e margem de segurança

➔ Sites ADD/DROP● Abertura de canais● Maior custo/complexidade

➔ Distância entre sites ADD/DROP● Dispersão cromática (canais 10G)● Sites OLA

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Atenuação da fibra● Perdas (dB/km)

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

0,29 dB/km (1550nm)

0,27 dB/km (1550nm)

0,25 dB/km (1550nm)

0,23 dB/km (1550nm)

0,21 dB/km (1550nm)

0,19 dB/km (1550nm)

exepcional

ótima

boa

regular

ruim muito

ruim

Qualidade da fibra

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Atenuação da fibra● Perdas (dB/km)

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Alta qualidade na fibra ● Menor custo com

amplificadores➔ Baixa qualidade na fibra

● Maior custo com amplificadores

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Atenuação da fibra● Margem de

segurança

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

1 dB0 dB

3 dB2 dB

5 dB4 dB

7 dB6 dB

DISPONIBILIDADE DO SISTEMA

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Sites ADD/DROP● Abertura de canais

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Sites ADD/DROP● Abertura de canais● Maior custo/complexidade

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Sites ADD/DROP● Abertura de canais● Maior

custo/complexidade➔ Distância entre sites

ADD/DROP

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CRU

AIR

GUS

RGO

130KM

380KM

197KM

202KM

RCE

JPA

165KM

170KM

CGE

160KM

FLA

180KM

750KM

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Sites ADD/DROP● Abertura de canais● Maior custo/complexidade

➔ Distância entre sites ADD/DROP● Dispersão cromática (canais 10G)● Perdas com uso de DCM

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Distância entre sites ADD/DROP● Dispersão cromática (canais

10G)

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1

SPAN +100KM

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Atenuação da fibra● Perdas (dB/km) e margem de segurança

➔ Sites ADD/DROP● Abertura de canais● Maior custo/complexidade

➔ Distância entre sites ADD/DROP● Dispersão cromática (canais 10G)● Sites OLA

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Distância entre sites ADD/DROP

● Sites OLA

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Distância entre sites ADD/DROP

● Sites OLA

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

AIR

GUS

380KM 380 * 0,25 = 95 dB

➔ Atenuação Total● Fibra: 380 * 0,25 = 95 dB● DCM: 4x DCM de 7 dB = 28 dB ● MUX/DEMUX: 10dB● Conectores: 2dB● Total: 95+28+10+2=135 dB

DCM DCM DCM DCM

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Distância entre sites ADD/DROP

● Sites OLA

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

AIR

GUS

380KM 380 * 0,25 = 95 dB

135dB -134 dBm

Sensibilidade: -20

+1 dBm

DCM DCM DCM DCM

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Distância entre sites ADD/DROP

● Sites OLA

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

AIR

GUS

380KM 380 * 0,25 = 95 dB

135dB -19 dBm

Sensibilidade: -20

AmplificadorGanho: 115dB

Ganho excessivo

+1 dBm

DCM DCM DCM DCM

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Distância entre sites ADD/DROP

● Sites OLA

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Alto ganho Alto ruído baixo SNR

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Distância entre sites ADD/DROP

● Sites OLA

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Distância entre sites ADD/DROP

● Sites OLA

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Datasheet: OSNR: 16 dB

Sinal -19 ruído máximo de -35

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➔ AGENDA

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➔ Considerações em projetos de longa distância

➔ Distância entre sites ADD/DROP

● Sites OLA

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

AIR

GUS

380KM 380 * 0,25 = 95 dB

-14 dBm+1 dBm

Sensibilidade: -20

20 dB 20 dB 20 dB 20 dB 20 dB 20 dB

135dB

DCM DCM DCM DCM

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Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por largura de canal (Ghz)● Limitações por capacidade de

amplificadores➔ Transponders

● Transponders simples● Transponders multilinha● Muxponders

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por largura de canal (Ghz)

➔ Escalabilidade e custos de expansão

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Banda C: 1531nm to 1570nm

Canais de 50Ghz

Canais de 100Ghz

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➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por largura de canal (Ghz)

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Banda C: 1531nm to 1570nm

Canais de 50Ghz

Canais de 100Ghz

MUX/DEMUX de 40 Canais

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➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por largura de canal (Ghz)

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Banda C: 1531nm to 1570nm

Canais de 50Ghz

Canais de 100Ghz

MUX/DEMUX de 80 Canais

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➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por largura de canal (Ghz)

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Banda C: 1531nm to 1570nm

Canais de 50Ghz

Canais de 100Ghz

MUX/DEMUX de 80 Canais

100

G100

G100

G100

G

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➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por largura de canal (Ghz)

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Banda C: 1531nm to 1570nm

Canais de 50Ghz

Canais de 100Ghz

100

G

Sistemas FLEXGRID

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por largura de canal (Ghz)

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Banda C: 1531nm to 1570nm

Canais de 50Ghz

Canais de 100Ghz

Sistemas FLEXGRID

100

G400

G

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➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por largura de canal (Ghz)● Limitações por capacidade de

amplificadores

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por capacidade de

amplificadores

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

ED

FA AmplificadorGanho: 16 dBPotência máxima de saída: 20 dBm

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➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por capacidade de

amplificadores

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: +1dBm

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por capacidade de

amplificadores

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: +1dBmPotência total:+1+(10*log10(8)) = 10dBm

+10dBm

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por capacidade de

amplificadores

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: +1dBmPotência total:+1+(10*log10(8)) = 10dBm

+10dBm

5dB

Perda do MUX 5 dB

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➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por capacidade de

amplificadores

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: +1dBmPotência total:+1+(10*log10(8)) = 10dBm

+10dBm

5dB

Perda do MUX 5 dB

+5dBm

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➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por capacidade de

amplificadores

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: +1dBmPotência total:+1+(10*log10(8)) = 10dBm

+10dBm

5dB

Perda do MUX 5 dB

+5dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

16dB

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por capacidade de

amplificadores

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: +1dBmPotência total:+1+(10*log10(8)) = 10dBm

+10dBm

5dB

Perda do MUX 5 dB

+5dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

16dB

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: +12dBm

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0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por capacidade de

amplificadores

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: +1dBmPotência total:+1+(10*log10(8)) = 10dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

Total de canais: 8Potência de cada canal: +12dBmPotência total de Saída:+12+(10*log10(8)) = 21dBm

16dB

5dB

Perda do MUX 5 dB

+10dBm+5dBm

+21dBm

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0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Quantidade máxima de canais● Limitações por capacidade de

amplificadores

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: +1dBmPotência total:+1+(10*log10(8)) = 10dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

Total de canais: 8Potência de cada canal: +12dBmPotência total de Saída:+12+(10*log10(8)) = 21dBm

Acima da potência máxima

16dB

5dB

Perda do MUX 5 dB

+10dBm+5dBm

+21dBm

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Troca de amplificador

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Troca de amplificador➔ Redução de ganho no amplificador

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Troca de amplificador➔ Redução de ganho no amplificador ➔ Ajustes de pré-ênfase

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Redução de ganho no amplificador

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Redução de ganho no amplificador ● Ajuste em 11dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Redução de ganho no amplificador ● Ajuste em 9dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Redução de ganho no amplificador Reduzir potência dos amplificadores altera a curva de ganho

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Redução de ganho no amplificador Reduzir potência dos amplificadores altera a curva de ganho

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Ajustes de pré-ênfase

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Ajustes de pré-ênfase

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Ajustes de pré-ênfase

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

-10dBm

-8dBm

-6dBm

-4dBm

-2dBm

-12dBm

0dBm

2dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: -4dBmPotência total de entrada:-4+(10*log10(8)) = 5dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: +12dBmPotência total de Saída:+12+(10*log10(8)) = 21dBm

5dB

Perda do MUX 5 dB

Ganho do EDFA: 16 dB

16dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

-2dBm

10dBm

12dBm

Potência total de entrada:-6+(10*log10(8)) = 3dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: +10dBmPotência total de Saída:+10+(10*log10(8)) = 19dBm

Atenuadores: 2 dB

-10dBm

-8dBm

-6dBm

-4dBm

-2dBm

-12dBm

0dBm

2dBm

Total de canais: 8Potência de cada canal: -6dBm

5dB

Perda do MUX 5 dB

Ganho do EDFA: 16 dB

16dB

➔ Ajustes de pré-ênfase

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

➔ Exemplos didáticos

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

➔ Exemplos didáticos➔ Desconsideração de relação

sinal ruído

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

➔ Exemplos didáticos➔ Desconsideração de relação

sinal ruído➔ Curva 100% linear no EDFA

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

➔ Exemplos didáticos➔ Desconsideração de relação sinal

ruído➔ Curva 100% linear no EDFA➔ Comportamento simétrico dos

canais

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

➔ Exemplos didáticos➔ Desconsideração de relação sinal

ruído➔ Curva 100% linear no EDFA➔ Comportamento simétrico dos

canais➔ Transponders TX +1 dBm e

sensibilidade -24dBm

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

5dB

+5dBm

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

5dB

+5dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

16dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

5dB

+5dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

+21dBm

16dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

5dB

+3dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

+19dBm

16dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

5dB

+3dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

+19dBm

16dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

5dB

+3dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

+19dBm

16dBPerda na fibra

160km 0,25dB/km

40dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

5dB

+3dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

+19dBm

16dBPerda na fibra

160km 0,25dB/km

40dB

-21dBm

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

5dB

+3dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

+19dBm

16dBPerda na fibra

160km 0,25dB/km

40dB

-21dBm

Ganho do EDFA: 21 dB

(pre-amplifier)

+0dBm

21dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

5dB

+3dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

+19dBm

16dBPerda na fibra

160km 0,25dB/km

40dB

-21dBm

Ganho do EDFA: 21 dB

(pre-amplifier)

+0dBm

21dB

Perda na DCM10 dB

10dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

5dB

+3dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

+19dBm

16dBPerda na fibra

160km 0,25dB/km

40dB

-21dBm

Ganho do EDFA: 21 dB

(pre-amplifier)

+0dBm

21dB

Perda na DCM10 dB

10dB

-10dBm

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

5dB

+3dBm

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

+19dBm

16dBPerda na fibra

160km 0,25dB/km

40dB

-21dBm

Ganho do EDFA: 21 dB

(pre-amplifier)

+0dBm

21dB

Perda na DCM10 dB

10dB5dB

-10dBm

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

Ganho do EDFA: 21 dB

(pre-amplifier)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

+19dBm

40dB

-21dBm

+0dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8 16dB 21dB

5dB

5dB

+3dBm

Perda na DCM10 dB

10dB

-10dBm

-15dBm

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

Ganho do EDFA: 21 dB

(pre-amplifier)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

+19dBm

40dB

-21dBm

+0dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8 16dB 21dB

5dB

5dB

+3dBm

Perda na DCM10 dB

10dB

-10dBm

-15dBm

Potência total de Saída:-15-(10*log10(8)) = -24dBm

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

Ganho do EDFA: 16 dB

(booster)

Ganho do EDFA: 21 dB

(pre-amplifier)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

+19dBm

40dB

-21dBm

+0dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8 16dB 21dB

5dB

5dB

+3dBm

Perda na DCM10 dB

10dB

-10dBm

Potência total de Saída:-15-(10*log10(8)) = -24dBm

-15dBm

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

STATUS ATUAL DO SISTEMA:

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

+1dBm

λ1

λ2

λ3

λ4

λ5

λ6

λ7

λ8

Inserindo novos canais

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 8Potência de cada canal: +1dBm - 2dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+10+(10*log10(8)) = 19dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

(...)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 9Potência de cada canal: +1dBm - 2dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+10+(10*log10(9)) = 19,5dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

(...)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

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➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 9Potência de cada canal: +1dBm - 2dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+10+(10*log10(9)) = 19,5dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

(...)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 10Potência de cada canal: +1dBm - 2dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+10+(10*log10(10)) = 20dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

(...)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 10Potência de cada canal: +1dBm - 2dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+10+(10*log10(10)) = 20dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

(...)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

16dB

Potência total de Saída:+10+(10*log10(10)) = 20dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

(...)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

STATUS ATUAL DO SISTEMA:

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 11Potência de cada canal: +1dBm - 2dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+10+(10*log10(11)) = 20,4dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

(...)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

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➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 11Potência de cada canal: +1dBm - 2dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+10+(10*log10(11)) = 20,4dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

-24dBm

(...)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 11Potência de cada canal: +1dBm - 2dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+10+(10*log10(11)) = 20,4dBm

-?dBm

-?dBm

-?dBm

-?dBm

-?dBm

-?dBm

(...)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 11Potência de cada canal: +1dBm - 2dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+10+(10*log10(11)) = 20,4dBm

-23dBm

-25dBm

-24dBm

-27dBm

-24dBm

-25dBm

(...)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

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➔ Realinhamento● de 2 para 3 dB por canal

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 11Potência de cada canal: +1dBm - 3dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+9+(10*log10(11)) = 19,4dBm

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

-?dBm

-?dBm

-?dBm

-?dBm

-?dBm

-?dBm

(...)

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➔ Realinhamento● de 2 para 3 dB por canal

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 11Potência de cada canal: +1dBm - 3dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+9+(10*log10(11)) = 19,4dBm

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

-?dBm

-?dBm

-?dBm

-?dBm

-?dBm

-?dBm

(...)

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➔ Realinhamento● de 2 para 3 dB por canal

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

Total de canais: 11Potência de cada canal: +1dBm - 3dB

-4dBm

-2dBm

0dBm

2dBm

4dBm

-6dBm

6dBm

8dBm

5dB

16dB

Potência total de Saída:+9+(10*log10(11)) = 19,4dBm

-25dBm

-25dBm

-25dBm

-25dBm

-25dBm

-25dBm

(...)

Perda na fibra160km

0,25dB/km

40dB

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

➔ Dimensionamento dos amplificadores deve considerar todos os 40 canais

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

➔ Dimensionamento dos amplificadores deve considerar todos os 40 canais

➔ Para 40 canais nesse cenário a potência máxima na entrada do booster seria +4dBm

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Escalabilidade e custos de expansão

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Atenuação e distâncias

➔ Dimensionamento dos amplificadores deve considerar todos os 40 canais

➔ Para 40 canais nesse cenário a potência máxima na entrada do booster seria +4dBm

➔ Necessário uso de RAMAN

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Sistemas mistos (10G e 100G)

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Modulação on/off x modulação QPSK➔ Sensibilidade à dispersão➔ Cross Fase Modulation - XPM➔ Alinhamento automático de canais

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Modulação on/off x modulação QPSK

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1

ON/OFF

QPSK

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1

SPAN +100KM

➔ Sensibilidade à dispersão (10G)

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

1 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1

DCM

1 0 1 0 1 0 1

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

➔ Sensibilidade à dispersão (10G)

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

1 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1

DCM

1 0 1 0 1 0 1

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

Alta perda!

➔ Sensibilidade à dispersão (10G)

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➔ AGENDA

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São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

➔ Cross Fase Modulation - XPM● Não prejudica canais 10G● Gera ruído em canais 100G● Canais de 10G geram XPM em canais

100G● DCM prejudica canais 100G

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

➔ Cross Fase Modulation - XPM

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

➔ Cross Fase Modulation - XPM

canais 100G

canais 10G

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

➔ Cross Fase Modulation - XPM

canais 100G

canais 10G

Banda de guarda

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➔ AGENDA

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São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

➔ Cross Fase Modulation - XPM

http://www.coriant.com/misc/downloads/Coriant_WP_Optimizing_Performance_of_Coherent_100G_in_10G_Networks.pdf

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http://www.coriant.com/misc/downloads/Coriant_WP_Optimizing_Performance_of_Coherent_100G_in_10G_Networks.pdf

➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

➔ Cross Fase Modulation - XPM

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

➔ Cross Fase Modulation - XPM

➔ Menor aproveitamento do espectro

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Alinhamento automático de canais

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Alinhamento automático de canais

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

-10dBm

-8dBm

-6dBm

-4dBm

-2dBm

-12dBm

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

10dBm

12dBm

14dBm

16dBm

2dBm

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

4dBm

6dBm

8dBm

10dBm

12dBm

14dBm

16dBm

2dBm

-38dB

m

-36dBm

-34dBm

-32dB

m

-30dB

m

-28dBm

-26dB

m

-40dB

m

➔ Alinhamento automático de canais

Atenuação na fibra

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

-10dBm

-8dBm

-6dBm

-4dBm

-2dBm

-12dBm

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

10dBm

12dBm

14dBm

16dBm

2dBm

➔ Alinhamento automático de canais

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

-10dBm

-8dBm

-6dBm

-4dBm

-2dBm

-12dBm

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

10dBm

12dBm

14dBm

16dBm

2dBmGERENCIA

➔ Alinhamento automático de canais

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

-10dBm

-8dBm

-6dBm

-4dBm

-2dBm

-12dBm

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

10dBm

12dBm

14dBm

16dBm

2dBmGERENCIA

VOA

➔ Alinhamento automático de canais

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➔ AGENDA

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São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

-10dBm

-8dBm

-6dBm

-4dBm

-2dBm

-12dBm

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

10dBm

12dBm

14dBm

16dBm

2dBmGERENCIA

VOA

➔ Alinhamento automático de canais

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➔ AGENDA

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistemas mistos (10G e 100G)

-10dBm

-8dBm

-6dBm

-4dBm

-2dBm

-12dBm

0dBm

2dBm

4dBm

6dBm

8dBm

10dBm

12dBm

14dBm

16dBm

2dBmGERENCIA

VOA

➔ Alinhamento automático de canais

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São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Proteção em camada fotônica

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➔ Proteção por canal● Prós● contras

➔ Proteção em chave óptica● Prós● Contras

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Proteção por canal

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ Proteção por canal

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Proteção por canal

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Perda de uma porta cliente

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Proteção por canal

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Perda de uma porta cliente

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Proteção por canal

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Alto custo

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Proteção por canal

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

Alto custo

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➔ Proteção por canal

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Canais ajustáveis por direção

(colorless)

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➔ Proteção por canal

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

Canais ajustáveis por direção

(colorless)

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➔ Proteção por canal

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Regenerações possíveis no caminho

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➔ Proteção por canal

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

Regenerações possíveis no caminho

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➔ Proteção por canal

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

Regenerações possíveis no caminho

ROADM

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➔ Proteção em chave óptica

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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➔ Proteção em chave óptica

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Baixo custo

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➔ Proteção em chave óptica

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

Baixo custo

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➔ Proteção em chave óptica

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Altas perdas

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➔ Proteção em chave óptica

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

Altas perdas

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➔ Proteção em chave óptica

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

Altas perdas

3,5dBTX

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➔ Proteção em chave óptica

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

Altas perdas

3,8dB1,2dBTX

RX

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Proteção em chave óptica

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Disponibilidade do mesmo canal em toda a rede OTN

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Proteção em chave óptica

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

Disponibilidade do mesmo canal em toda a rede OTN

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Proteção em chave óptica

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

Disponibilidade do mesmo canal em toda a rede OTN

ROADM ROADM

ROADM

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Proteção em chave óptica

➔ Proteção em camada fotônica

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

Transponders multilinha

Disponibilidade do mesmo canal em toda a rede OTN

ROADM ROADM

ROADM

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Projeto de rede OTN

Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Uma das redes DWDM/OTN mais modernas do mundo

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➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Uma das redes DWDM/OTN mais modernas do mundo

➔ 100% Coerente

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Uma das redes DWDM/OTN mais modernas do mundo

➔ 100% Coerente ● Canais de 100G acima de 10000 km sem

regeneração

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Uma das redes DWDM/OTN mais modernas do mundo

➔ 100% Coerente ● Canais de 100G acima de 10000 km sem

regeneração● Aproveitamento total do spectro (4.4Tbs)

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Uma das redes DWDM/OTN mais modernas do mundo

➔ 100% Coerente ● Canais de 100G acima de 10000 km sem

regeneração● Aproveitamento total do spectro (4.4Tbs)● Suporte à canais de 400G (17.6Tbs)

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistema 100% ROADM (Wavelength Selective Switch)

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistema 100% ROADM (Wavelength Selective Switch)

● Suporte à plano de controle●

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistema 100% ROADM (Wavelength Selective Switch)

● Suporte à plano de controle● Sistema com OSA embutido para alinhamento

automático de canais

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➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

➔ Sistema 100% ROADM (Wavelength Selective Switch)

● Suporte à plano de controle● Sistema com OSA embutido para alinhamento

automático de canais● OTDR para gerência das fibras em tempo real

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➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

FOTÔNICACARRIERROTA

λ

λ

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➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

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CARRIERCAPACIDADES

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CARRIERCAPACIDADES

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CARRIERCAPACIDADES

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CARRIERCAPACIDADES

Operação

Operação

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➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

São Paulo, 05 de dezembro de 2017

CARRIERCAPACIDADES

Operação

Operação

Fev/2018

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➔ Rede OTN Veloo Telecom x Ciena

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#DÚVIDAS

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Autor: Rinaldo Vaz - [email protected]

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OBRIGADO!!

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