Nuevo record de transmisión óptica

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Alcatel-Lucent ha anunciado en un artículo enviado a la Optical Fiber Communication Conference & Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference que han conseguido superar la anterior marca de 14 Terabits por segundo de velocidad de transmisión usando una única fibra, llegando a transmitir 25,6 Terabits por segundo.

Para conseguir esta tasa de transferencia se usaron 160 canales multiplexados con RZ-DQPSK
(Return to Zero Differential Quadrature Phase-Shift Keying) en las bandas L (long), que va de 1575 a 1610 nm, y C (conventional), que va de 1530 a 1565 nm, y utilizando multiplexación por polarización de la luz (PDM). De esta manera, se consiguió una eficiencia espectral de 3,2 bits/s/Hz, muy superior a los habituales 0,2-0,4 bits/s/Hz de los sistemas comerciales actuales.

La transmisión se efectuó en 3 tramos de 80 kilómetros de distancia cada uno, haciendo uso de amplificadores Raman distribuidos (DRA), que aumentan la relación señal a ruido en recepción y permiten utilizar fibras con dispersión compensada para las dos bandas (L y C) en los tramos sucesivos.

Además de superar la velocidad de la anterior marca, también supera la distancia sobre la que se consiguió, de 160 km a 240 km en total (aunque los tramos son de 80 km en ambos casos), y la eficiencia espectral de 2 a 3,2 bits/s/Hz.

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Los 100 Gbps, a la caza de los 40 Gbps en los backbone

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Aún está reciente la noticia de que AT&T actualizaría sus backbones MPLS a 40 Gbps, cuando se plantea la posibilidad de que este cambio no dure mucho y las redes a 40 Gbps sean rápidamente sustituidas por las de 100 Gbps. Todo dependerá, según dicen, de lo rápido que se alcancen los costes para los cuales compense a los operadores desplegar la tecnología de la que ya he hablado aquí, que se conjetura podría ser hacia 2012.

Sin embargo, todo parece indicar que no es tontería realizar los despliegues a 40 Gbps, ya que habrá una ventana de tiempo suficiente para amortizar las inversiones.

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Introducción a OBS

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La última vez que hablé sobre OBS me limité a poner algunos enlaces interesantes donde se habla de esta técnica de conmutación para redes ópticas.

Ya llevo bastante tiempo trabajando en esta temática, y de hecho el Proyecto Fin de Carrera va bastante avanzado. Así que toca contar con mis palabras de forma resumida de qué va esto de la Conmutación de Ráfagas Ópticas, ya que tal vez a alguien le interese.

Decir que la aplicabilidad de todos estos conceptos suele limitarse a las redes troncales y metropolitanas, es decir, las que transportan el tráfico de una ciudad o de un país.

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Ethernet a 100 Gigabits por segundo

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¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza Ethernet? 10 Gigabits por segundo, responderán algunos.

Pues no, y aunque todavía tienen que ponerse las pilas en el IEEE para su estandarización, ya se ha realizado un experimento con Ethernet de 100 Gbps sobre una red de 4.000 kilómetros de distancia. Se hizo una demostración en el Super Computing Show de Tampa, Florida, con un testbed establecido entre Tampa (Florida) y Houston (Texas), y vuelta.

La forma de hacerlo ha sido dividir la señal de 100 GbE en diez flujos de 10 Gbps, con una propuesta realizada por Infinera para 100 GbE sobre múltiples flujos.

También han solucionado el problema de la reordenación de paquetes con un algoritmo de la Universidad de California.

Esta tecnología permitiría a los operadores utilizar su infraestructura de red troncal a 10 Gbps para crear enlaces de 100 Gbps, aumentando su granularidad y la posibilidad de soportar en sus redes los servicios emergentes que demanden gran ancho de banda.

Evidentemente, esto no nos servirá para que nuestro eMule vaya más rápido, ya que no lo veremos en nuestras casas, pero es todo un avance en el mundo de las redes de alta velocidad 🙂

El esquema de la demostración es el siguiente:

Esquema de la demostración de 100 GbE
  1. Algoritmo MAC y de reordenación de paquetes de la Universidad de California en Santa Cruz
  2. FPGA de Xilinx que ejecuta el código del algoritmo de la UCSC
  3. Módulos conversores electrónico-óptico a 10 Gbps de Finisar
  4. Sistema WDM que transmite las 10 señales de 10 Gbps
  5. Red de Level3 que transporta los 100 Gbps como 10 longitudes de onda
  6. Códec de vídeo de Internet2 para la demostración de audio y vídeo desde ambos extremos

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