SlideShare a Scribd company logo
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton
végzett szálmonitorozás
Fókuszban a monitorozásFókuszban a monitorozás
Kolozs Csaba
EQUICOM Méréstechnikai Kft.
Ügyvezető / Távközlési hálózatok
Legfontosabb szolgáltatói aspektusok szálfelügyeletre
Gyors hibaelhárítás
Üzemeltetéskor a hiba helyének azonnali meghatározása és beazonosítása, ki a
fenntartó egy „több résztvevős” hálózat esetén, az ügyeletes mit vigyen magával.
Biztonság és magas SLA
Komoly és erős piaci verseny, ma már nem elég „bemondani a kilenceseket”, azt
bizonyítani és teljesíteni is fontos.
Megelőző és proaktív karbantartás
Optikai szál nyomvonalainak periodikus és részletes karakterizálása. Trend adatok
gyűjtése későbbi elemzésekhez és a hálózat minőségének követéséhez.
Működési költségek csökkentése
Optimalizált hiba detektálás, helymeghatározás, priorizált feladatok a megfelelő
hibaelhárító csapathoz. SLA menedzsment és jobb hálózat dokumentálás.
Betervezett riportozás
Azonnali hibajegyek, jelentések e-mailen egyéneknek vagy csoportoknak, adott
időben. A rugalmas riport készítés számos lehetőséget lefed: riasztások; riasztás
menedzsment; MTTR; dedikált SLA menedzsment és rendszer HW hatékonyság.
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Szolgáltatói kérdések a hálózattal kapcsolatosan
Amikre nincs mindig azonnali kimutatás és válasz
• Hány kábel rongálás és vágás történik egy év alatt?
• Mennyi idő alatt sikerül beazonosítani a probléma okát és helyét?
• Mekkora az átlagos ideje egy javításnak, ami után visszatérhetünk az
újbóli normál működésre? Utazási idő, autó és személyi költségek.
• Mindig elvégezzük időszakonként a preventív méréseket?
• Hány szakaszunk és szálunk van, amit bérbe adunk és kritérium a
magas SLA érték, ami bevételt eredményez a számunkra?
• Az üzemeltető cégnek van olyan szakasza, ahol több cég sötét szálai
futnak össze a 2 végpont között és tudja, hiba esetén kit értesítsen?
• Megfelelő számú mérő technikus dolgozik a cégnél, és mindenki
rendelkezik megfelelő mérőműszerekkel (pl.: OTDR) az üzemeltetési
feladatokhoz?
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
ROI, avagy beruházás megtérülés
Ha költséghatékony, akkor jó lehet, na de ezt hogy?
• Stand-alone, önálló mérő platform, akár 1db RTU működés (VIP link)
• Ne legyen külön PC és/vagy szerver, 100%-ban legyen WEB alapú
hozzáférés akár mobil applikációs eléréssel (alacsonyabb $$$)
• Egyszerű installálás és üzembe helyezés (kevesebb munka- és tanulási
idő, Opex csökkentő tényező) szakaszok felcserélésével
• Tanulási funkció évszakok között (csak valós hiba esetén riasztás)
• Több útvonal monitorozása kapcsolókkal, vagy akár távoli
kapcsolókkal megtoldva a monitorozott útvonalat (akár 1.000 link)
• Többféle riasztási mód (e-mail/SMS/SNMP/XML, stb.), meglévő
digitális dokumentálási megoldásokhoz (OSS/GIS) integráció
• Automatizált megelőző karbantartás a probléma megelőzésére
• Automatikus riportozási feladatok vezetőség és partnerek felé
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Optikai szálfelügyeleti megoldásunk
EXFO FiberGuardian vagy NQMSfiber
OTDR modul
• 50dB, akár 250km mérésére
(175km élő szálon)
• 256.000 pontos mintavételezés
Optikai kapcsoló
• 1x8/16/24/32 és 48
• 30ms kapcsolási idő
• Min. 1.000.000.000 kapcsolás
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Optikai szálfelügyeleti megoldásunk
EXFO FiberGuardian
ODF
terepi.mernok@otthon.hu
Internet
TCP/IP
1. Kicsomagolás és installálás
2. Tanulási fázis
3. IT csatlakoztatás
4. Mérőrendszer elindítása
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Optikai szálfelügyeleti megoldásunk
EXFO , szerver-kliens és értékek hozzáadása
ODFODF
Internet
TCP/IP
GIS alkalmazás
Ügyfél PC
terepi.mernok@otthon.hu
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Egyedi, új generációs monitorozási megoldás
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Négy mérési
módszer
Monitorozás
Alkalmi
mérések
Mérés igény
szerint
Megelőző
karbantartás
Monitorozott
értékek
Események
Becsatolási
szint
Csúcs szintek
Szakaszok
Teljes csill./
Összegzett
Length (km)
Position (km)
Type
Number
Event
-
0
Refl.
1.0
10.0128
Section
-
10.0128
Splice
2.0
9.9885
Section
-
20.0001
Merged
3.0
-
20.0001
Refl.
3.1
-
20.1234
Refl.
3.2
12.0123
Section
-
32.0125
Refl.
4.0
Reference
Curve Level (dB) 30.150 30.150 27.020 25.001 22.004 - - 20.003 16.004
Loss (dB) 0 3.124 2.012 3.002 2.002 - - 4.001 -
Attenuation (dB) - 0.302 - 0.298 - - - 0.335 -
Reflection (dB) -40.15 - - - -56.95 -56.95 -61.12 - -14.02
Cum. Loss (dB) 0 3.124 5.126 8.126 10.125 10.125 10.125 14.128 14.128
0.1
0
0
0
0
0.1
0.003
3.127
3.122
3.124
0.1
0.005
2.029
2.005
2.009
0.1
0.010
3.050
2.981
3.000
0.1
0.015
2.012
1.981
2.000
0.1
-
-
-
-
0.1
-
-
-
-
0.1
0.111
4.123
3.987
4.001
-
-
-
-
-
Targ. Thresh.
Std. Dev.
Maximum
Minimum
Average
Applied. Thresh. 0.1 0.1 0.1 0.12 0.20 0.1 0.1 0.4 -
Reflective Peak (dB) 30.2 - 27.5 - 22.04 22.04 22.03 - 16.2
Reflective Peak (dB) 30.2 - - - 24.00 24.00 23.0822.03 - 29.53
Cumulative Loss (dB) 0 3.124 5.126 8.126 10.125 10.125 10.125 14.128 14.128
Egyedi, új generációs monitorozási megoldás
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Becsatolási szint
• Belső csillapítási referencia adat mentés az OTDR kapcsolók minden
egyes portjáról (OTH ellenőrzés)
• ‘Go/No Go’ küszöbértékek
Egyedi, új generációs monitorozási megoldás
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Esemény detektálás
• Díjnyertes optikai paraméterek biztosítanak az esemény detektálás
optimális teljesítményében. 36dB és 50dB között, különböző
hullámhosszak, 1-, 2- és 3 sávos konfigurációk 250,000 adat pontig.
• Események detektálása a monitorozott szakasz végén ugyanolyan
érzékenységgel, mint az elején vagy a közepén.
• Egy EXFO OTDR könnyen észlel és képes megkülönböztetni 2 egymáshoz
közeli eseményt, mint pl. két optikai reflexiós csatlakozót egy ODF-en.
Egyedi, új generációs monitorozási megoldás
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Esemény detektálás, 2 hullámhossz 1 modulban
• „Aktív” készenléti megoldás
• Proaktív hiba detektálás; makro hajlítás
Egyedi, új generációs monitorozási megoldás
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Tanulási fázis
• A tanulási funkció biztosítja az optimalizált küszöbértékeket, amiket
jóváhagyunk a teljes monitorozási vonalon át tekintetbe véve:
• Az események és szakaszok SNR értékét, ami a vonal végén van
• Rövid távú változó környezeti feltételek, mint pl. napi hőmérséklet
ingadozás, mechanikai vibrációk az összeköttetéseken, stb.
Átlagos
szakasz/
Esemény
csillapítás
Nyár
Tél
Min
Max
Min
Max
Egyedi, új generációs monitorozási megoldás
Tanulási fázis, na és ennek mi köze ehhez?
• Amikor hosszú nyomvonalakat monitorozunk, azt várjuk, hogy a görbe
sokkal zajosabb lesz a távolvégen a csillapítás miatt.
• Amennyiben ’szoros’ küszöbértéket alkalmaztunk esemény
detektáláshoz, akkor hibás riasztásokat várhatunk.
• A tanulási fázis biztosítja, hogy a legjobb küszöbértékeket alkalmazzuk
minden egyes eseményhez a nyomvonalon keresztül.
• Mi köze van ennek ehhez? Nincs szükség második referenciára, nem kell
megerősítő mérés, ha riasztás van. Amikor riasztás van, az VALÓDI!
Egyedi, új generációs monitorozási megoldás
Kiterjesztett tartomány – akár 25%-os lefedettség növelés
Hibahely (vörös pont)
Analízis vége
(RBS tartomány)
Referencia görbe
csúcs pozíció
(szakasz vége)
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Aktív- és sötétszálas monitorozás
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
• Mérések egyedi szekvenciában
• Igény szerinti prioritást élvező port (kritikus összeköttetés)
• 1650nm-es mérés
„In- és Out of Band” CWDM monitorozás
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
• In-Band:
• CWDM dedikált hullámhossz szükséges
• Extra izoláció szükséges az OTDR csatorna körül
• Out-of-Band:
• Érzékenyebb a makro hajlításokra
• Bonyolultabb, költségesebb, extra csillapítás a WDM szűrő miatt
Hozzáadott érték – ROTAU telepítés
Kihelyezett, távoli optikai kapcsolók használata
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
• Távoli kapcsolókkal kevesebb HW, nagy hatékonyság (akár 1.000 link)
• Ahol a kábel teljesen vagy majdnem teljesen kihasznált
TCP/IP
RTU hely Község Város Község
ROTAU
hely
Ugyanazt a szálat
használják itt
Dashboard tulajdonság kimutatásokhoz
WEB-alapú dokumentáló szoftver
fényvezető hálózatokra
Varga Ferenc
CabMap Kft. / Ügyvezető
CabMap funkcionalitások
A rendszer alapvető adatbázis elemei- és adatkezelése
Alapvető adatbázis adatok, alapvető
hálózati elemek összerendelésével
Logikai kapcsolat meghatározása Megjelenő térképi elemek
A rendszer alapvető működése, kialakítása
• Alapvetően 3 jól elkülönülő rész egy böngészőablakban:
• Térképi felület
• Eszköz felület
• Listázó felület
• A térkép alapvetően EOV koordináták feldolgozására van felkészítve, de átszámolás és
különböző algoritmusok segítségével bármilyen koordináta feldolgozható.
• A rendszer moduláris felépítésű, elősegítve
a testre szabhatóságot,
• Hálózati komponensek koordinátahelyes
térképi megjelenítése,
• Hatékony információ kezelés.
• Több szempontból is megoldott címkeresés
CAD/GIS térképek
Adatkezelés
CabMap adatbázis
elemek
Kimeneti és hálózati információk konvertálása:
Információk
papírformátumon
Koordináták
Nyomvonal tulajd.
Kábel tulajd.
Szál tulajdonságok
Linkek, kapcsolatok
Eszközök
Hasonló adatok
Információ digitális
formában
Export/import
más rendszerekhez (pl.: XML)
Kötések, logikai kapcsolatok megjelenítése több felületen
• Optikai hálózatok alapvető összeköttetéseinek különböző megjelenítése
• Logikai kapcsolatok prezentálása optikai szálak, kábelek és különböző
eszközök között
• Kötések szín és szám szerinti pontos megjelenítése és kezelése
Információ kezelés hatékonyan, támogatás
• Közműegyeztetés szempontból is ideális megoldás
• Támogatja a projektek nyilvántartását több aspektusból
• Feldolgozott csomópontok kronológiailag fontos jellemzői egy kiemelt modulban
• Végpontok passzív berendezéseinek vizuális leképezése
• Third-party rendszerek számára szolgáltatott adatok szabványos formátuma
• Excel kiíratás biztosítása
Mobilitás, előnyök az üzemeltetésben
• Rugalmas adatforrás-kezelés/importálás
• Intranet-es és/vagy Internet-es hozzáférés
• Hatékony háttértámogatás és ingyenes frissítések
• Web-böngészőn keresztül menedzselhető a hálózat
• Hozzáférés szabályozás projektekhez, hálózatokhoz
• Az üzemeltetéshez nem kell kiépíteni új infrastruktúrát
• Projektek kezelése, projekteken belüli hálózatok elkülönítése
• Minden funkció elérhető, a korlátozást legfeljebb a projekt adminisztrátora állíthat
be. Pl.: helyszíni szemle esetében a technikus által rögzített adatok csak a felelős
személy jóváhagyásával kerülhet be az adatbázisba
• Hálózati elemekhez köthető feladatkezelő bejegyzések
• Hálózati elemek (komponensek) széles skálájú definiálása
Hálózatok passzív monitorozása
• Hatékony együttműködés az monitorozó rendszerével
• GIS alapú lokalizáció
• Pontos helymeghatározás megfelelő bemeneti paraméterek mellett
• Kapcsolattartó információk hozzárendelése
• Testre szabható riportolás
• Értesítések sokszínűsége
• Gyors információcsere
• Földrajzi adatok kiértékelése
• Választható adatátviteli módszer a rendszerek között (pl.: SNMP)
Miben segítünk még?
Szoftver
önmagában
Szoftver
támogatással,
adatfeltöltésben
nyújtott segítséggel
newnewupdateupdatebreakbreakClearClear
Geo
Ref
Geo
Ref
updateupdateupdatebreakbreakbreakClearClearClear
újJavítvatörésfrissít
ODF
GIS alkalmazás
Ügyfél PC
ODF
terepi.mernok@otthon.hu
Geo
Ref
InternetÚjRosszabbTörésJavítva
ÚjRosszabbTörésJavítva
TCP/IP
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
MVM NET Zrt. Optikai hálózata
 MAVIR Zrt.
 technológiai
 NTG
 kormányzati
 ÜZLETI
 WS, BB
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Hogyan javítsuk a hibaelhárítási folyamatot?
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Monitorozó rendszerrel
• Döntést egyszerűsíti
• Hibahely meghatározás 2 percen belül
• Ha egy vonalon 3-4 ügyfél hálózata is
van, akkor azonnal tudjuk, hogy kit
kell értesíteni
• Átlagos kiesési idő több órával
csökkenthető
Monitorozó nélkül
• Berendezés vagy hálózati hiba?
• Hibahely meghatározása akár több
óra is lehet
• Melyik ügyfél vonalán van a hiba, kit
értesítsünk?
• A hibaelhárítási időt több órával
növeli
Miért kellene monitorozni az optikai hálózatot?
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Az MVM NET szálmonitorozásának célja
• Az MVM NET Zrt. jelenlegi optikai hálózatában
több bérlemény is van, gyakran 3-4
szolgáltatótól, így a gyors és egyértelmű
hibahely meghatározása kiemelten fontos
• Állapotfigyelés, üzemzavar megelőzés, pl.:
időjárás hatására szálak csillapítása ingadozhat
• 24/7 folyamatos felügyelet, naprakész
információ a meglévő 6.000 km-es optikai
gerinchálózat állapotáról
• SLA és MTTR növelése: kábelhiba esetén
azonnali helymegjelölés a térképen GPS
koordinátákkal, így késedelem nélkül a
helyszínre küldhetők a hibaelhárítók
Követelmények a monitorozó rendszertől 1.
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Döntési szempontok:
• Szerverre vagy virtuális szerverre van szükség,
így több lehetőség van konfigurációkra,
jegyzőkönyvezésre
• 100%-os web-es elérés
• Légkábeles hálózatok ingadozásaiból adódó
téves riasztások minimalizálása
• Megelőző és proaktív karbantartással
kapcsolatos mérési képesség
• Többféle riasztási mód (e-mail, SMS, stb.)
Követelmények a monitorozó rendszertől 2.
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
Döntési szempontok:
• Sötétszálak és üzemelő SDH/DWDM/CWDM
szálak monitorozása
• GIS alapú rendszerrel való integrálhatóság
• SLA, MTTR riportok megjelenítése grafikus
felületen
• Stand-alone, önállóan működés funkció,
szerverrel való kommunikációs hiba esetén
és/vagy kapcsolatok paraméterehetősége
• TOD mérések kétirányú SNMP képesség
• Rugalmas bővíthetőség, minél több belső és
távoli kapcsolóval lehetőség legyen egy
eszközzel akár nagyon sok útvonalat
monitorozni
Merre tartunk, mi a cél?
Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
• Jelenleg több RTU telepítése van folyamatban
országszerte
• 2 éven belül országos lefedettség, mintegy 180
szakasz folyamatos monitorozásával
• Szakaszonként egy szál sávon kívüli
monitorozása történik
• A rendszer térkép szintű integrálása még idén
elkezdődik
Élő bemutató Kozma Györggyel (EXFO)

More Related Content

Similar to rs2013_telco1

Sa performance vision_hu
Sa performance vision_huSa performance vision_hu
Sa performance vision_huZoltan Cziraky
 
Sigfox szenzorfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok
Sigfox szenzorfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatokSigfox szenzorfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok
Sigfox szenzorfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok
Gabor Paller
 
IPTV rendszerek diplomamunka prezentáció
IPTV rendszerek diplomamunka prezentációIPTV rendszerek diplomamunka prezentáció
IPTV rendszerek diplomamunka prezentációDávid Károly
 
Virtualizáció az EGISben
Virtualizáció az EGISbenVirtualizáció az EGISben
Virtualizáció az EGISben
gazdagf
 
2 tetel rendszergazda
2  tetel rendszergazda2  tetel rendszergazda
2 tetel rendszergazda
Juhász Mariann
 
Tarr Zoltán - IoT szenzoros megoldások a szarvasmarha tartásban
Tarr Zoltán - IoT szenzoros megoldások a szarvasmarha tartásbanTarr Zoltán - IoT szenzoros megoldások a szarvasmarha tartásban
Tarr Zoltán - IoT szenzoros megoldások a szarvasmarha tartásban
Agroinform.com
 
Gazdag Ferenc_IDC_KormanyzatiFelho
Gazdag Ferenc_IDC_KormanyzatiFelhoGazdag Ferenc_IDC_KormanyzatiFelho
Gazdag Ferenc_IDC_KormanyzatiFelhoFerenc GAZDAG
 
Intergrated radio receiver systems 081126
Intergrated radio receiver systems 081126Intergrated radio receiver systems 081126
Intergrated radio receiver systems 081126
Bertalan EGED
 
WLAN Biztonság és Megfelelőségi Irányelvek
WLAN Biztonság és Megfelelőségi IrányelvekWLAN Biztonság és Megfelelőségi Irányelvek
WLAN Biztonság és Megfelelőségi Irányelvek
Zsolt Kecskemeti
 
Te kit választanál - Ip telefonközpontot de milyet választék 10 - 500 felhas...
Te kit választanál  - Ip telefonközpontot de milyet választék 10 - 500 felhas...Te kit választanál  - Ip telefonközpontot de milyet választék 10 - 500 felhas...
Te kit választanál - Ip telefonközpontot de milyet választék 10 - 500 felhas...
Gloster telekom Kft.
 
Helyi hálózatok evolúciója: a következő lépcső
Helyi hálózatok evolúciója: a következő lépcsőHelyi hálózatok evolúciója: a következő lépcső
Helyi hálózatok evolúciója: a következő lépcső
gazdagf
 
Uj vizeken
Uj vizekenUj vizeken
Új vizeken - Virtualizált szerver megoldások a Cisco-tól
Új vizeken - Virtualizált szerver megoldások a Cisco-tólÚj vizeken - Virtualizált szerver megoldások a Cisco-tól
Új vizeken - Virtualizált szerver megoldások a Cisco-tól
Gloster telekom Kft.
 
Gazdag Ferenc_IVSZ_KormanyzatiFelho_v2
Gazdag Ferenc_IVSZ_KormanyzatiFelho_v2Gazdag Ferenc_IVSZ_KormanyzatiFelho_v2
Gazdag Ferenc_IVSZ_KormanyzatiFelho_v2Ferenc GAZDAG
 

Similar to rs2013_telco1 (20)

Sa performance vision_hu
Sa performance vision_huSa performance vision_hu
Sa performance vision_hu
 
It halozat
It halozatIt halozat
It halozat
 
Sigfox szenzorfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok
Sigfox szenzorfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatokSigfox szenzorfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok
Sigfox szenzorfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok
 
IPTV rendszerek diplomamunka prezentáció
IPTV rendszerek diplomamunka prezentációIPTV rendszerek diplomamunka prezentáció
IPTV rendszerek diplomamunka prezentáció
 
3 Horvath Gyozo
3 Horvath Gyozo3 Horvath Gyozo
3 Horvath Gyozo
 
It3 4 3 2 1
It3 4 3 2 1It3 4 3 2 1
It3 4 3 2 1
 
Virtualizáció az EGISben
Virtualizáció az EGISbenVirtualizáció az EGISben
Virtualizáció az EGISben
 
Polygon Hirek III. évfolyam 2009 DI
Polygon Hirek III. évfolyam 2009 DIPolygon Hirek III. évfolyam 2009 DI
Polygon Hirek III. évfolyam 2009 DI
 
NETaudIT
NETaudITNETaudIT
NETaudIT
 
2 tetel rendszergazda
2  tetel rendszergazda2  tetel rendszergazda
2 tetel rendszergazda
 
Tarr Zoltán - IoT szenzoros megoldások a szarvasmarha tartásban
Tarr Zoltán - IoT szenzoros megoldások a szarvasmarha tartásbanTarr Zoltán - IoT szenzoros megoldások a szarvasmarha tartásban
Tarr Zoltán - IoT szenzoros megoldások a szarvasmarha tartásban
 
Gazdag Ferenc_IDC_KormanyzatiFelho
Gazdag Ferenc_IDC_KormanyzatiFelhoGazdag Ferenc_IDC_KormanyzatiFelho
Gazdag Ferenc_IDC_KormanyzatiFelho
 
Intergrated radio receiver systems 081126
Intergrated radio receiver systems 081126Intergrated radio receiver systems 081126
Intergrated radio receiver systems 081126
 
WLAN Biztonság és Megfelelőségi Irányelvek
WLAN Biztonság és Megfelelőségi IrányelvekWLAN Biztonság és Megfelelőségi Irányelvek
WLAN Biztonság és Megfelelőségi Irányelvek
 
Te kit választanál - Ip telefonközpontot de milyet választék 10 - 500 felhas...
Te kit választanál  - Ip telefonközpontot de milyet választék 10 - 500 felhas...Te kit választanál  - Ip telefonközpontot de milyet választék 10 - 500 felhas...
Te kit választanál - Ip telefonközpontot de milyet választék 10 - 500 felhas...
 
Helyi hálózatok evolúciója: a következő lépcső
Helyi hálózatok evolúciója: a következő lépcsőHelyi hálózatok evolúciója: a következő lépcső
Helyi hálózatok evolúciója: a következő lépcső
 
Uj vizeken
Uj vizekenUj vizeken
Uj vizeken
 
Új vizeken - Virtualizált szerver megoldások a Cisco-tól
Új vizeken - Virtualizált szerver megoldások a Cisco-tólÚj vizeken - Virtualizált szerver megoldások a Cisco-tól
Új vizeken - Virtualizált szerver megoldások a Cisco-tól
 
Gazdag Ferenc_IVSZ_KormanyzatiFelho_v2
Gazdag Ferenc_IVSZ_KormanyzatiFelho_v2Gazdag Ferenc_IVSZ_KormanyzatiFelho_v2
Gazdag Ferenc_IVSZ_KormanyzatiFelho_v2
 
Integrált rendszer
Integrált rendszerIntegrált rendszer
Integrált rendszer
 

rs2013_telco1

  • 1. Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás Fókuszban a monitorozásFókuszban a monitorozás Kolozs Csaba EQUICOM Méréstechnikai Kft. Ügyvezető / Távközlési hálózatok
  • 2. Legfontosabb szolgáltatói aspektusok szálfelügyeletre Gyors hibaelhárítás Üzemeltetéskor a hiba helyének azonnali meghatározása és beazonosítása, ki a fenntartó egy „több résztvevős” hálózat esetén, az ügyeletes mit vigyen magával. Biztonság és magas SLA Komoly és erős piaci verseny, ma már nem elég „bemondani a kilenceseket”, azt bizonyítani és teljesíteni is fontos. Megelőző és proaktív karbantartás Optikai szál nyomvonalainak periodikus és részletes karakterizálása. Trend adatok gyűjtése későbbi elemzésekhez és a hálózat minőségének követéséhez. Működési költségek csökkentése Optimalizált hiba detektálás, helymeghatározás, priorizált feladatok a megfelelő hibaelhárító csapathoz. SLA menedzsment és jobb hálózat dokumentálás. Betervezett riportozás Azonnali hibajegyek, jelentések e-mailen egyéneknek vagy csoportoknak, adott időben. A rugalmas riport készítés számos lehetőséget lefed: riasztások; riasztás menedzsment; MTTR; dedikált SLA menedzsment és rendszer HW hatékonyság. Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
  • 3. Szolgáltatói kérdések a hálózattal kapcsolatosan Amikre nincs mindig azonnali kimutatás és válasz • Hány kábel rongálás és vágás történik egy év alatt? • Mennyi idő alatt sikerül beazonosítani a probléma okát és helyét? • Mekkora az átlagos ideje egy javításnak, ami után visszatérhetünk az újbóli normál működésre? Utazási idő, autó és személyi költségek. • Mindig elvégezzük időszakonként a preventív méréseket? • Hány szakaszunk és szálunk van, amit bérbe adunk és kritérium a magas SLA érték, ami bevételt eredményez a számunkra? • Az üzemeltető cégnek van olyan szakasza, ahol több cég sötét szálai futnak össze a 2 végpont között és tudja, hiba esetén kit értesítsen? • Megfelelő számú mérő technikus dolgozik a cégnél, és mindenki rendelkezik megfelelő mérőműszerekkel (pl.: OTDR) az üzemeltetési feladatokhoz? Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
  • 4. ROI, avagy beruházás megtérülés Ha költséghatékony, akkor jó lehet, na de ezt hogy? • Stand-alone, önálló mérő platform, akár 1db RTU működés (VIP link) • Ne legyen külön PC és/vagy szerver, 100%-ban legyen WEB alapú hozzáférés akár mobil applikációs eléréssel (alacsonyabb $$$) • Egyszerű installálás és üzembe helyezés (kevesebb munka- és tanulási idő, Opex csökkentő tényező) szakaszok felcserélésével • Tanulási funkció évszakok között (csak valós hiba esetén riasztás) • Több útvonal monitorozása kapcsolókkal, vagy akár távoli kapcsolókkal megtoldva a monitorozott útvonalat (akár 1.000 link) • Többféle riasztási mód (e-mail/SMS/SNMP/XML, stb.), meglévő digitális dokumentálási megoldásokhoz (OSS/GIS) integráció • Automatizált megelőző karbantartás a probléma megelőzésére • Automatikus riportozási feladatok vezetőség és partnerek felé Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
  • 5.
  • 6. Optikai szálfelügyeleti megoldásunk EXFO FiberGuardian vagy NQMSfiber OTDR modul • 50dB, akár 250km mérésére (175km élő szálon) • 256.000 pontos mintavételezés Optikai kapcsoló • 1x8/16/24/32 és 48 • 30ms kapcsolási idő • Min. 1.000.000.000 kapcsolás Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
  • 7. Optikai szálfelügyeleti megoldásunk EXFO FiberGuardian ODF terepi.mernok@otthon.hu Internet TCP/IP 1. Kicsomagolás és installálás 2. Tanulási fázis 3. IT csatlakoztatás 4. Mérőrendszer elindítása Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
  • 8. Optikai szálfelügyeleti megoldásunk EXFO , szerver-kliens és értékek hozzáadása ODFODF Internet TCP/IP GIS alkalmazás Ügyfél PC terepi.mernok@otthon.hu Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
  • 9. Egyedi, új generációs monitorozási megoldás Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás Négy mérési módszer Monitorozás Alkalmi mérések Mérés igény szerint Megelőző karbantartás Monitorozott értékek Események Becsatolási szint Csúcs szintek Szakaszok Teljes csill./ Összegzett Length (km) Position (km) Type Number Event - 0 Refl. 1.0 10.0128 Section - 10.0128 Splice 2.0 9.9885 Section - 20.0001 Merged 3.0 - 20.0001 Refl. 3.1 - 20.1234 Refl. 3.2 12.0123 Section - 32.0125 Refl. 4.0 Reference Curve Level (dB) 30.150 30.150 27.020 25.001 22.004 - - 20.003 16.004 Loss (dB) 0 3.124 2.012 3.002 2.002 - - 4.001 - Attenuation (dB) - 0.302 - 0.298 - - - 0.335 - Reflection (dB) -40.15 - - - -56.95 -56.95 -61.12 - -14.02 Cum. Loss (dB) 0 3.124 5.126 8.126 10.125 10.125 10.125 14.128 14.128 0.1 0 0 0 0 0.1 0.003 3.127 3.122 3.124 0.1 0.005 2.029 2.005 2.009 0.1 0.010 3.050 2.981 3.000 0.1 0.015 2.012 1.981 2.000 0.1 - - - - 0.1 - - - - 0.1 0.111 4.123 3.987 4.001 - - - - - Targ. Thresh. Std. Dev. Maximum Minimum Average Applied. Thresh. 0.1 0.1 0.1 0.12 0.20 0.1 0.1 0.4 - Reflective Peak (dB) 30.2 - 27.5 - 22.04 22.04 22.03 - 16.2 Reflective Peak (dB) 30.2 - - - 24.00 24.00 23.0822.03 - 29.53 Cumulative Loss (dB) 0 3.124 5.126 8.126 10.125 10.125 10.125 14.128 14.128
  • 10. Egyedi, új generációs monitorozási megoldás Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás Becsatolási szint • Belső csillapítási referencia adat mentés az OTDR kapcsolók minden egyes portjáról (OTH ellenőrzés) • ‘Go/No Go’ küszöbértékek
  • 11. Egyedi, új generációs monitorozási megoldás Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás Esemény detektálás • Díjnyertes optikai paraméterek biztosítanak az esemény detektálás optimális teljesítményében. 36dB és 50dB között, különböző hullámhosszak, 1-, 2- és 3 sávos konfigurációk 250,000 adat pontig. • Események detektálása a monitorozott szakasz végén ugyanolyan érzékenységgel, mint az elején vagy a közepén. • Egy EXFO OTDR könnyen észlel és képes megkülönböztetni 2 egymáshoz közeli eseményt, mint pl. két optikai reflexiós csatlakozót egy ODF-en.
  • 12. Egyedi, új generációs monitorozási megoldás Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás Esemény detektálás, 2 hullámhossz 1 modulban • „Aktív” készenléti megoldás • Proaktív hiba detektálás; makro hajlítás
  • 13. Egyedi, új generációs monitorozási megoldás Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás Tanulási fázis • A tanulási funkció biztosítja az optimalizált küszöbértékeket, amiket jóváhagyunk a teljes monitorozási vonalon át tekintetbe véve: • Az események és szakaszok SNR értékét, ami a vonal végén van • Rövid távú változó környezeti feltételek, mint pl. napi hőmérséklet ingadozás, mechanikai vibrációk az összeköttetéseken, stb. Átlagos szakasz/ Esemény csillapítás Nyár Tél Min Max Min Max
  • 14. Egyedi, új generációs monitorozási megoldás Tanulási fázis, na és ennek mi köze ehhez? • Amikor hosszú nyomvonalakat monitorozunk, azt várjuk, hogy a görbe sokkal zajosabb lesz a távolvégen a csillapítás miatt. • Amennyiben ’szoros’ küszöbértéket alkalmaztunk esemény detektáláshoz, akkor hibás riasztásokat várhatunk. • A tanulási fázis biztosítja, hogy a legjobb küszöbértékeket alkalmazzuk minden egyes eseményhez a nyomvonalon keresztül. • Mi köze van ennek ehhez? Nincs szükség második referenciára, nem kell megerősítő mérés, ha riasztás van. Amikor riasztás van, az VALÓDI!
  • 15. Egyedi, új generációs monitorozási megoldás Kiterjesztett tartomány – akár 25%-os lefedettség növelés Hibahely (vörös pont) Analízis vége (RBS tartomány) Referencia görbe csúcs pozíció (szakasz vége) Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
  • 16. Aktív- és sötétszálas monitorozás Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás • Mérések egyedi szekvenciában • Igény szerinti prioritást élvező port (kritikus összeköttetés) • 1650nm-es mérés
  • 17. „In- és Out of Band” CWDM monitorozás Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás • In-Band: • CWDM dedikált hullámhossz szükséges • Extra izoláció szükséges az OTDR csatorna körül • Out-of-Band: • Érzékenyebb a makro hajlításokra • Bonyolultabb, költségesebb, extra csillapítás a WDM szűrő miatt
  • 18. Hozzáadott érték – ROTAU telepítés Kihelyezett, távoli optikai kapcsolók használata Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás • Távoli kapcsolókkal kevesebb HW, nagy hatékonyság (akár 1.000 link) • Ahol a kábel teljesen vagy majdnem teljesen kihasznált TCP/IP RTU hely Község Város Község ROTAU hely Ugyanazt a szálat használják itt
  • 20.
  • 21. WEB-alapú dokumentáló szoftver fényvezető hálózatokra Varga Ferenc CabMap Kft. / Ügyvezető
  • 23. A rendszer alapvető adatbázis elemei- és adatkezelése Alapvető adatbázis adatok, alapvető hálózati elemek összerendelésével Logikai kapcsolat meghatározása Megjelenő térképi elemek
  • 24. A rendszer alapvető működése, kialakítása • Alapvetően 3 jól elkülönülő rész egy böngészőablakban: • Térképi felület • Eszköz felület • Listázó felület • A térkép alapvetően EOV koordináták feldolgozására van felkészítve, de átszámolás és különböző algoritmusok segítségével bármilyen koordináta feldolgozható. • A rendszer moduláris felépítésű, elősegítve a testre szabhatóságot, • Hálózati komponensek koordinátahelyes térképi megjelenítése, • Hatékony információ kezelés. • Több szempontból is megoldott címkeresés CAD/GIS térképek
  • 25. Adatkezelés CabMap adatbázis elemek Kimeneti és hálózati információk konvertálása: Információk papírformátumon Koordináták Nyomvonal tulajd. Kábel tulajd. Szál tulajdonságok Linkek, kapcsolatok Eszközök Hasonló adatok Információ digitális formában Export/import más rendszerekhez (pl.: XML)
  • 26. Kötések, logikai kapcsolatok megjelenítése több felületen • Optikai hálózatok alapvető összeköttetéseinek különböző megjelenítése • Logikai kapcsolatok prezentálása optikai szálak, kábelek és különböző eszközök között • Kötések szín és szám szerinti pontos megjelenítése és kezelése
  • 27. Információ kezelés hatékonyan, támogatás • Közműegyeztetés szempontból is ideális megoldás • Támogatja a projektek nyilvántartását több aspektusból • Feldolgozott csomópontok kronológiailag fontos jellemzői egy kiemelt modulban • Végpontok passzív berendezéseinek vizuális leképezése • Third-party rendszerek számára szolgáltatott adatok szabványos formátuma • Excel kiíratás biztosítása
  • 28. Mobilitás, előnyök az üzemeltetésben • Rugalmas adatforrás-kezelés/importálás • Intranet-es és/vagy Internet-es hozzáférés • Hatékony háttértámogatás és ingyenes frissítések • Web-böngészőn keresztül menedzselhető a hálózat • Hozzáférés szabályozás projektekhez, hálózatokhoz • Az üzemeltetéshez nem kell kiépíteni új infrastruktúrát • Projektek kezelése, projekteken belüli hálózatok elkülönítése • Minden funkció elérhető, a korlátozást legfeljebb a projekt adminisztrátora állíthat be. Pl.: helyszíni szemle esetében a technikus által rögzített adatok csak a felelős személy jóváhagyásával kerülhet be az adatbázisba • Hálózati elemekhez köthető feladatkezelő bejegyzések • Hálózati elemek (komponensek) széles skálájú definiálása
  • 29. Hálózatok passzív monitorozása • Hatékony együttműködés az monitorozó rendszerével • GIS alapú lokalizáció • Pontos helymeghatározás megfelelő bemeneti paraméterek mellett • Kapcsolattartó információk hozzárendelése • Testre szabható riportolás • Értesítések sokszínűsége • Gyors információcsere • Földrajzi adatok kiértékelése • Választható adatátviteli módszer a rendszerek között (pl.: SNMP)
  • 31.
  • 33. MVM NET Zrt. Optikai hálózata  MAVIR Zrt.  technológiai  NTG  kormányzati  ÜZLETI  WS, BB Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás
  • 34. Hogyan javítsuk a hibaelhárítási folyamatot? Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás Monitorozó rendszerrel • Döntést egyszerűsíti • Hibahely meghatározás 2 percen belül • Ha egy vonalon 3-4 ügyfél hálózata is van, akkor azonnal tudjuk, hogy kit kell értesíteni • Átlagos kiesési idő több órával csökkenthető Monitorozó nélkül • Berendezés vagy hálózati hiba? • Hibahely meghatározása akár több óra is lehet • Melyik ügyfél vonalán van a hiba, kit értesítsünk? • A hibaelhárítási időt több órával növeli
  • 35. Miért kellene monitorozni az optikai hálózatot? Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás Az MVM NET szálmonitorozásának célja • Az MVM NET Zrt. jelenlegi optikai hálózatában több bérlemény is van, gyakran 3-4 szolgáltatótól, így a gyors és egyértelmű hibahely meghatározása kiemelten fontos • Állapotfigyelés, üzemzavar megelőzés, pl.: időjárás hatására szálak csillapítása ingadozhat • 24/7 folyamatos felügyelet, naprakész információ a meglévő 6.000 km-es optikai gerinchálózat állapotáról • SLA és MTTR növelése: kábelhiba esetén azonnali helymegjelölés a térképen GPS koordinátákkal, így késedelem nélkül a helyszínre küldhetők a hibaelhárítók
  • 36. Követelmények a monitorozó rendszertől 1. Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás Döntési szempontok: • Szerverre vagy virtuális szerverre van szükség, így több lehetőség van konfigurációkra, jegyzőkönyvezésre • 100%-os web-es elérés • Légkábeles hálózatok ingadozásaiból adódó téves riasztások minimalizálása • Megelőző és proaktív karbantartással kapcsolatos mérési képesség • Többféle riasztási mód (e-mail, SMS, stb.)
  • 37. Követelmények a monitorozó rendszertől 2. Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás Döntési szempontok: • Sötétszálak és üzemelő SDH/DWDM/CWDM szálak monitorozása • GIS alapú rendszerrel való integrálhatóság • SLA, MTTR riportok megjelenítése grafikus felületen • Stand-alone, önállóan működés funkció, szerverrel való kommunikációs hiba esetén és/vagy kapcsolatok paraméterehetősége • TOD mérések kétirányú SNMP képesség • Rugalmas bővíthetőség, minél több belső és távoli kapcsolóval lehetőség legyen egy eszközzel akár nagyon sok útvonalat monitorozni
  • 38. Merre tartunk, mi a cél? Hazai távközlési szolgáltatói hálózaton végzett szálmonitorozás • Jelenleg több RTU telepítése van folyamatban országszerte • 2 éven belül országos lefedettség, mintegy 180 szakasz folyamatos monitorozásával • Szakaszonként egy szál sávon kívüli monitorozása történik • A rendszer térkép szintű integrálása még idén elkezdődik
  • 39. Élő bemutató Kozma Györggyel (EXFO)