{"id":17257,"date":"2023-11-27T10:52:34","date_gmt":"2023-11-27T14:52:34","guid":{"rendered":"https:\/\/raylex.cl\/?p=17257"},"modified":"2023-12-27T11:02:10","modified_gmt":"2023-12-27T15:02:10","slug":"los-4-desafios-del-c-l","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raylex.cl\/en\/los-4-desafios-del-c-l\/","title":{"rendered":"Los 4 desaf\u00edos del C + L"},"content":{"rendered":"<h5><strong><em>Art\u00edculo original en el <a href=\"https:\/\/www.infinera.com\/blog\/meeting-the-4-challenges-of-cl\/tag\/long-haul\/?utm_source=LI&amp;utm_medium=Blog&amp;utm_campaign=CLChallenges\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Blog de Infinera<\/a><\/em><\/strong><\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las redes DWDM tradicionalmente han utilizado \u00fanicamente espectro de fibra de banda C. Se prefiri\u00f3 la banda C a la banda L por su menor dispersi\u00f3n y la disponibilidad de amplificaci\u00f3n EDFA de menor ruido. El mercado japon\u00e9s fue la excepci\u00f3n, ya que la fibra G.653 se implement\u00f3 ampliamente, lo que hizo que la banda L fuera favorable para DWDM. Con el tiempo, la cantidad de espectro de banda C que los proveedores han admitido en los sistemas DWDM ha evolucionado de 3,2 THz a 4,8 THz, la banda C extendida. La banda L tambi\u00e9n puede aprovechar la tecnolog\u00eda de amplificaci\u00f3n EDFA y ofrece la opci\u00f3n de duplicar la cantidad de espectro, con 4,8 THz adicionales en la banda L extendida, como se muestra en la Figura 1. A medida que la eficiencia espectral del motor \u00f3ptico se acerca al l\u00edmite de Shannon y las ganancias de eficiencia espectral se vuelven cada vez m\u00e1s dif\u00edciles de lograr, aumentar la capacidad total de una fibra mediante la utilizaci\u00f3n del espectro C+L puede proporcionar una opci\u00f3n pr\u00e1ctica y rentable para los operadores de redes.<\/p>\n<div id=\"attachment_17258\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-17258\" class=\"size-medium wp-image-17258\" src=\"https:\/\/raylex.cl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Blog-Meeting-the-4-Challenges-of-C-plus-L-Figure-1-777wide-300x85.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"85\" srcset=\"https:\/\/raylex.cl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Blog-Meeting-the-4-Challenges-of-C-plus-L-Figure-1-777wide-300x85.jpg 300w, https:\/\/raylex.cl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Blog-Meeting-the-4-Challenges-of-C-plus-L-Figure-1-777wide-768x217.jpg 768w, https:\/\/raylex.cl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Blog-Meeting-the-4-Challenges-of-C-plus-L-Figure-1-777wide-18x5.jpg 18w, https:\/\/raylex.cl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Blog-Meeting-the-4-Challenges-of-C-plus-L-Figure-1-777wide.jpg 777w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><p id=\"caption-attachment-17258\" class=\"wp-caption-text\">Figura 1: C+L dobla el espectro a 9.6 THz<\/p><\/div>\n<h3>Desaf\u00edos 1, 2 y 3 de la L-band<\/h3>\n<div id=\"attachment_17259\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-17259\" class=\"size-medium wp-image-17259\" src=\"https:\/\/raylex.cl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Blog-Meeting-the-4-Challenges-of-C-plus-L-Figure-2-777wide-300x125.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"125\" srcset=\"https:\/\/raylex.cl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Blog-Meeting-the-4-Challenges-of-C-plus-L-Figure-2-777wide-300x125.jpg 300w, https:\/\/raylex.cl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Blog-Meeting-the-4-Challenges-of-C-plus-L-Figure-2-777wide-768x321.jpg 768w, https:\/\/raylex.cl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Blog-Meeting-the-4-Challenges-of-C-plus-L-Figure-2-777wide-18x8.jpg 18w, https:\/\/raylex.cl\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Blog-Meeting-the-4-Challenges-of-C-plus-L-Figure-2-777wide.jpg 777w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><p id=\"caption-attachment-17259\" class=\"wp-caption-text\">Figura 2: La inclinaci\u00f3n SRS cambia la potencia de la banda C a la banda L<\/p><\/div>\n<p>Sin embargo, extenderse a la banda L tambi\u00e9n plantea varios desaf\u00edos. Muchos de estos desaf\u00edos surgen de un efecto \u00f3ptico llamado dispersi\u00f3n Raman estimulada (SRS). SRS puede ser un efecto muy deseable aprovechado por los amplificadores Raman para proporcionar un mayor alcance con menor ruido. Sin embargo, en las redes \u00f3pticas C+L, este mismo efecto puede hacer que las longitudes de onda en la banda C amplifiquen las longitudes de onda en la banda L. Adem\u00e1s, este efecto hace que tanto la banda C como la banda L se inclinen, y la energ\u00eda pasa de la banda C a la banda L, como se muestra en la Figura 2. Esto crea desaf\u00edos en las siguientes \u00e1reas:<\/p>\n<h2>Velocidad de recuperaci\u00f3n C+L:<\/h2>\n<p>Los tiempos de recuperaci\u00f3n de una falla, como un corte de fibra o la p\u00e9rdida de canales despu\u00e9s de una falla del transpondedor, pueden ser largos, alrededor de 10 minutos, sin una mitigaci\u00f3n cuidadosa.<\/p>\n<h2>\nVelocidad y complejidad del aprovisionamiento C+L:<\/h2>\n<p>Es posible que sea necesario gestionar cuidadosamente el n\u00famero de canales en las bandas C y L. La lenta adaptaci\u00f3n a los cambios puede provocar retrasos en el aprovisionamiento. Las reglas de carga complejas y las restricciones de topolog\u00eda tambi\u00e9n pueden hacer que las redes C+L sean un desaf\u00edo operativo.<\/p>\n<h2>\nTopolog\u00edas compatibles con C+L:<\/h2>\n<p>SRS tambi\u00e9n puede afectar qu\u00e9 topolog\u00edas se pueden admitir. Las topolog\u00edas punto a punto son relativamente sencillas. Las topolog\u00edas de anillo, cadena lineal y malla son m\u00e1s complejas, ya que las longitudes de onda en las bandas C y L se agregan o eliminan de un tramo al siguiente.<\/p>\n<h2>\nDesaf\u00edo 4 de la banda L: costo<\/h2>\n<p>El otro desaf\u00edo clave de las redes C+L tiene que ver con el costo. Las redes C+L normalmente requieren duplicar la cantidad de componentes, como amplificadores y conmutadores selectivos de longitud de onda (WSS). La actualizaci\u00f3n de una red de banda C a una red C+L tambi\u00e9n puede requerir un reemplazo completo del sistema de l\u00ednea de banda C. Incurrir en el coste total de un sistema C+L completo cuando la banda L s\u00f3lo ser\u00e1 necesaria en alg\u00fan momento en el futuro tampoco es ideal para muchos operadores de red.<\/p>\n<h2>La soluci\u00f3n C+L de Infinera aborda estos desaf\u00edos<\/h2>\n<p>Infinera proporciona una soluci\u00f3n C+L integral para abordar estos cuatro desaf\u00edos que incluye el sistema de l\u00ednea \u00f3ptica FlexILS y versiones de banda L de los trineos CHM6 Xponder habilitados para ICE6 para el GX G42.<\/p>\n<h2>Aprovisionamiento C+L r\u00e1pido y simplificado<\/h2>\n<p>FlexILS de Infinera admite tarjetas inactivas de emisi\u00f3n espont\u00e1nea amplificada (ASE) de banda C y banda L. Estos usuarios de ASE, junto con el WSS local, utilizan ruido de ASE en segmentos de 12,5 GHz para llenar cualquier espectro no utilizado, asegurando que toda la banda est\u00e9 completamente cargada en todo momento. Por lo tanto, los usuarios de ASE eliminan las reglas de carga: se puede aprovisionar cualquier longitud de onda independientemente de la carga de espectro existente. Los tiempos de aprovisionamiento tambi\u00e9n se reducen considerablemente. Adem\u00e1s, los usuarios de ASE brindan la capacidad de verificar en el momento del encendido del sistema, cuando la red puede estar ligeramente cargada, que en el futuro la red puede estar completamente cargada con longitudes de onda.<\/p>\n<p>Un segundo habilitador para el aprovisionamiento C+L r\u00e1pido y simplificado es el software de control de enlace ADAPT que se ejecuta en cada FlexILS. Proporciona descubrimiento de recursos y topolog\u00eda, establece la ganancia de los amplificadores y optimiza el nivel de potencia de transmisi\u00f3n de cada longitud de onda. En t\u00e9rminos de caracter\u00edsticas espec\u00edficas de C+L, proporciona un control r\u00e1pido y automatizado de inclinaci\u00f3n de C+L para los amplificadores EDFA y Raman en cada tramo. ADAPT tambi\u00e9n incluye un administrador de carga que controla la adici\u00f3n y eliminaci\u00f3n de grandes demandas de tr\u00e1fico, evitando que los usuarios apliquen cambios de red o de configuraci\u00f3n que podr\u00edan poner la red en riesgo. Y, por \u00faltimo, ADAPT proporciona gesti\u00f3n automatizada de ASE cuando se utiliza con los usuarios de ASE.<\/p>\n<h2>Recuperaci\u00f3n r\u00e1pida de C+L<\/h2>\n<p>Los tensores ASE de banda C y L de FlexILS, junto con la gesti\u00f3n automatizada de ASE y la r\u00e1pida supresi\u00f3n de tr\u00e1nsito de ADAPT, permiten tiempos de recuperaci\u00f3n de menos de 10 segundos, incluso con topolog\u00edas complejas como ROADM en malla y eventos importantes como cortes de fibra. Adem\u00e1s, la funci\u00f3n Loading Manager de ADAPT ayuda a la disponibilidad de la red al evitar que los usuarios apliquen cambios en la red o en la configuraci\u00f3n que podr\u00edan ponerla en riesgo. Adem\u00e1s, los trineos CHM6 y CHM6L admiten una opci\u00f3n de protecci\u00f3n de cliente de cable Y h\u00edbrido con una longitud de onda en la banda L y la otra longitud de onda en la banda C.<\/p>\n<h2>Flexibilidad de topolog\u00eda C+L<\/h2>\n<p>FlexILS admite redes C+L con una amplia gama de topolog\u00edas, incluidas punto a punto, cadena lineal, anillo y malla. Incluso admite redes de malla con patrones de tr\u00e1fico complejos. Y si bien se pueden implementar topolog\u00edas m\u00e1s simples sin usuarios de ASE, los usuarios de ASE que aprovechan la administraci\u00f3n automatizada de ASE dentro de ADAPT brindan muchos beneficios, incluido el aprovisionamiento simplificado y la recuperaci\u00f3n r\u00e1pida de fallas.<\/p>\n<h2>C+L rentable<\/h2>\n<p>Con tarjetas amplificadoras y ROADM de banda C ampliable en banda L, FlexILS ofrece la opci\u00f3n de implementar inicialmente un sistema de banda C \u00fanicamente. Luego, como se muestra en la Figura 3, cuando se requiere capacidad adicional, se puede realizar una actualizaci\u00f3n en servicio a C+L. Adem\u00e1s, estas actualizaciones s\u00f3lo deben realizarse en aquellos tramos que comprenden rutas que requieren la banda L. Esto evita lo que para la mayor\u00eda de los operadores de red ser\u00eda el coste innecesario de tener que actualizar prematuramente toda la red. Adem\u00e1s, el alcance de capacidad de longitud de onda superior de ICE6, posible gracias a velocidades en baudios de hasta 100 Gb.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art\u00edculo original en el Blog de Infinera &nbsp; Las redes DWDM tradicionalmente han utilizado \u00fanicamente espectro de fibra de banda C. Se prefiri\u00f3 la banda C a la banda L por su menor dispersi\u00f3n y la disponibilidad de amplificaci\u00f3n EDFA de menor ruido. 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