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- Greta Arnold
- vor 8 Jahren
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Transkript
1 P R Ä S E N T I E R T Zukunftssichere Glasfaserlösungen für LANs Andreas Reckers Sales Manager Advanced Networking Solutions Nexans Deutschland GmbH Bonnenbroicher Straße Mönchengladbach Tel.: +49 (0) Fax +49 (0) Andreas.Reckers@nexans.com +49 (0)
2 Advanced Networking Solutions (ANS) Teil des global agierenden Nexans Konzerns Mitarbeiter - 6,7 Milliarden Umsatz in 2013 Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion aktiver Systemtechnik Produkte Made in Germany Nationales und internationales Projekt Geschäft Spezielle Systemfeatures, die es nur bei Nexans gibt und einen Mehrwert/Zusatznutzen bieten Möglichkeit der Anpassung der Systeme/Features an das Projekt/Partner
3 Anwendungen Office Anwendungen Anwendungen für raue Umgebungen Universitäten Krankenhäuser Flughäfen Öffentliche Behörden/Verwaltungen - Polizei/ Militär Versicherungen Banken & Kreditinstitute LAN Infrastrukturen (Office) in der produzierenden Industrie Energieversorger - Smart Grid - Solarparks - Windparks Flughäfen Verkehr - Eisenbahnen - Autobahnen - Tunnel Infrastrukturen - Häfen/Wasserstraßen - Pipelines Automatisierung & Industrie Überwachung
4 Zukunftssichere LAN Lösungen basierend auf Glasfaser Kundenanforderungen: Zukunftssicherheit (Skalierbar, flexibel, nachhaltig) Investitionsschutz/Lebensdauer Sicheres Netzwerk Geringe Wartungskosten/einfache Administration Geringe Investitionskosten Einfache und schnelle Umsetzung Niedriger Energieverbrauch
5 Die Lösung Oder besser: Fibre To The Office Glasfaser bis zum Anschlusspunkt Intelligente Medienwandlung von Fibre auf Kupfer Portvervielfachung am Anschlusspunkt
6 Standards centralised optical fibre cabling centralisedoptical fibre cabling techniques create a combined backbone/horizontal channel; this channel is provided from the work areas to the centralised cross-connect or interconnect by allowing the use of pull-through cables or splices centralized cabling: a cabling configuration from the work area to a centralized cross-connect using pull through cables, an interconnect, or splice in the telecommunications room.
7 IEC nd edition Centralised cabling architecture Centralised cabling structures as shown in Figure 3 create combined backbone/horizontal channels. The channels are provided by passive connections in the distributors. The connections are achieved by using either cross-connections or interconnections. In addition, for centralised optical fibre cabling, it is possible to create connections at the distributors using splices although this reduces the ability of the cabling to support re-configuration.
8 IEC nd edition 8.4 Channel topology The models of Figure 13 and Figure 14 are applicable to horizontal and backbone optical fibre cabling respectively. It should be noted that the connection system, used to terminate optical cabling, may contain mated connecting hardware and splices(permanent or re-useable) and that cross-connects may comprise re-useable splices. The delivery of optical fibre to the TO would not generally require transmission equipment at the FD (unless the design of optical fibre in the backbone cabling subsystem differs from that in the horizontal cabling subsystem). This allows the creation of a combined backbone/horizontal channel as shown in Figure 14. The three diagrams show a patched channel, aspliced channelandadirect channel(whichdoesnotrequire theuseof afd). Patched and spliced channel designs are also applicable to combined campus/building backbone channels and it is possible to consider a combined campus/building/horizontal channel. The use of permanently spliced and direct channels may be used as a means of reducing channel attenuation and centralising the distribution of applications. However, centralising the distribution may also result in a reduction in the overall flexibility in generic cabling.
9 IEC nd edition
10 Was waren die Treiber für eine Glasfaser-Infrastruktur in der Vergangenheit?
11 Was sind die Treiber für eine Glasfaser-Infrastruktur heute? Gilt auch heute noch!
12 Strukturierte Verkabelung Strukturierte Verkabelung mit Kupfer Strukturierte Verkabelung mit Glasfaser Maximale Flexibilität durch Linien, Stern und Ringstrukturen mit Redundanz.
13 Mögliche Technologien mit vorkonfektionierten Komponenten mit Bündelauskopplung oder oder Kombinierte Topologien
14 Verkabelungstechnologie mit vorkonfektionierten Komponenten Vorkonfektioniertes LWL Kabel (bis zu 24 Fasern) Vorkonfektioniertes LWL Kabel (bis zu 24 Fasern) Zonen Verteil Box Switch Duplex Patchcord (vorkonfektioniert) Switch Switch Switch Switch Switch
15 Verkabelungs Topologie Logische Sternstruktur ohne Redundanz Eigenschaften/Vorteile - 1 Gebäudeverteiler - Sternförmige Anbindung Vorkonfektionierte Anschlussleitung (2 Fasern) Vorkonfektionierung - Keine Redundanz - Vorkonfektionierte Kabel (bis zu 24 Fasern) zwischen Gebäudeverteiler und Zonen-Verteilboxen - Kurze Installationszeit - Hohe Flexibilität bei zukünftigen Erweiterungen oder Änderungen - Vorkonfektionierte Anschlussleitungen zu den Arbeitsplätzen (Microwitches) Fibre Optik Twisted Pair Vorkonfektioniertes Kabel (bis zu 24 Fasern)
16 Verkabelungs Topologie Logische Sternstruktur mit Redundanz Eigenschaften/Vorteile - 2 Gebäudeverteiler - Sternförmige Anbindung mit Miniringen (bis zu 4 Microswitches) Vorkonfektionierte Anschlussleitung (2 Fasern) Vorkonfektionierung Vorkonfektionierte Anschlussleitung (2 Fasern) - Redundanz = hohe Verfügbarkeit des Netzes - Vorkonfektionierte Kabel (bis zu 24 Fasern)zwischen Gebäude-verteiler und Zonen-Verteilboxen Vorkonfektioniertes Kabel (bis zu 24 Fasern) Vorkonfektioniertes Kabel (bis zu 24 Fasern) - Kurze Installationszeit - Hohe Flexibilität bei zukünftigen Erweiterungen oder Änderungen - Vorkonfektionierte Anschlussleitungenzu den Arbeitsplätzen (Microswitches) Gebäudeverteiler 1 Gebäudeverteiler 2 Vorkonfektioniertes Kabel (bis zu 24 Fasern)
17 Verkabelungstechnologie mit Bündelauskopplung Step 1 Kabelmantel aufschneiden und Bündelelement zurückziehen Step 2 LWL Kleinverteiler Switch Einlegen des Kabels in den LWL-Kleinverteiler Spleißen des Microduct-Bündels Verbindung der Arbeitsplätze über Microswitch (2 Fasern je Switch) / 4 Gigabit Ethernet RJ45 Ports je Arbeitsplatz Switch Switch Switch Switch Switch
18 Verkabelungs Topologie Logische Sternstruktur ohne Redundanz Eigenschaften/Vorteile - Bis zu 576 Userports über nur ein Kabel - Nur ein144 faseriges Glasfaserkabel (12x12 Fasern) - Sternförmige Anbindung der Microswitch-Systeme an den zentralen Coreswitch Microswitch-Systeme mit 576 Userports - Minimaler Installationsaufwand - Bei Verwendung von Singlefiber SFPs können sogar 1152 Userports realisiert werden. LWL Kabel In Rückziehtechnik Bündelauskopplung -Microswitch Systeme Bis zu 576 Userports über nur ein Kabel
19 Verkabelungs Topologie Logische Sternstruktur mit Redundanz Eigenschaften/Vorteile - 2 Gebäudeverteiler - Redundanz (Gebäudeverteiler und Arbeitsplätze) - Bis zu 1152 aktive Userports mit voller Redundanz können über nur ein Kabel realisiert werden - Sternförmige Anbindung mit Miniringen (bis zu 4 Microswitches) - Maximale Flexibilität der Infrastruktur - Minimales Kabelvolumen - Maximale Verfügbarkeit des Netzes durch Ringtopologienmit voller Redundanz (RSTP/MSTP) LWL Kabel In Rückziehtechnik Bündelauskopplung -Microswitch Systeme Bis zu 1152 Userports über nur ein Kabel Gebäudeverteiler 1 Gebäudeverteiler 2 Diese Verkabelung ist die kostengünstigste und sicherste Lösung.
20 Wirtschaftlichkeit 30 % und mehr Einsparung 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% CAPEX* (Capital expenditure) Herkömmliches Netzwerk typical 30% 30% Netzwerk *typical >200 Ports * Beinhaltet: Aktive und passive Komponenten, Installation und Gebäudekosten Installationszeit 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% OPEX* (Operational expenditure) Herkömmliches Netzwerk typical 35% 30% Netzwerk * Beinhaltet: Servicekosten, Netzwerk Management Kosten, Care Packs, Repair Services Energiekosten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Herkömmliches Netzwerk typical 60% Netzwerk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Herkömmliches Netzwerk typical 70% Netzwerk
21 Kostenvergleich Kalkulationstool Weiteres 36 % Kostenreduzierung Installation und Konfiguration Passives Equipment (Kupfer) Weiteres Installation und Konfiguration Passives Equipment (Glasfaser) LAN Systeme (aktiv) LAN Systeme (aktiv) Herkömmliches Netzwerk Beispielkalkulation: Neubau mit 1000 Userports Netzwerk
22 calculation tool
23 500 users / ports / 4 floors / PoE Structured cabling based on copper Energy costs per year: Central distrib.: Floor switches: User switches: 0 Cooling costs: Total costs: Structured cabling based on FO Energy costs per year: Central distr.: Floor switches: 0 User switches: Cooling costs: Total costs: ,7 Watts per port 8,3 Watts per port Central distribution 7% Central distribution. 30% Switches 39% Switches 34 % Cooling 54 % Cooling 36% Einsparung von 53% Energiekosten Folie 23
24 Green IT macht Ihr Netzwerk green 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Energiekosten Herkömmliches Netzwerk typisch 70% Netzwerk reduziert den Ressourcenverbrauch durch weniger aktives und passives Equipment Wegfall der energieintensiven Etagenverteiler Datenübertragung über Glas benötigt im Vergleich zu Kupfer nur ca. die Hälfte der Energie Stromverbrauch eines Switches ist extrem gering Infrastrukturen sind leichter und mit geringeren Mitteln erweiterbar
25 Nachhaltigkeit Kupfer vs. Fiber Ressourcenverbrauch 100% Kupfer Kupfer t Abraum je Tonne Kupfer Glasfaser Quarzsand (im Überfluss vorhanden) Glasfaser Kupfer 700 kwh je km TP Kabel* (28000 kwh Energie je Tonne Kupfer) Glasfaser < 1 kwh je km Glasfaserkabel* (1500 kwh Energie je Tonne Glas) Quelle Abraum und Energieverbrauch: Umweltbundesamt * bei Kupferzahl 25 ** bei 2-faser Kabel (250g/km) Folie 25
26 Microswitch für moderne Infrastrukturen Zuverlässig und Langlebig Horizontale und vertikale Installation mit einer 45mm Snap In Bauform Power over Ethernet (PoE+) Speicherkarte mit MAC Adresse GigaSwitch V3 Leistungsfähiges Management Netzwerk-Security und Redundanz Installation im Kabelkanal Installation im Bodentank Installation im Tischprofil
27 Kabelkanal Montage Beispiele Bodentank Microwitch Tischmontage Kommunikationssäule
28 Optimale Wärmeableitung Optimale Wärmeableitung Kabelkanal Page 28
29 Frühwarnsystem für die Glasfaserstrecken dbm Alarmmeldung (z.b. SNMP Trap, Syslog Meldung) Schwellwert Small Formfactor Pluggable (SFP) Transceiver Module - BeiVerwendungvon Small Form Factor Pluggable (SFP) Modulen mitdigital Diagnostic Monitoring Funktion können die optischen Parameter analysiertund eventuelle Probleme der Glasfaserstrecken frühzeitig erkannt werden! Definition von Schwellwerten für jedes SFP interface: Ereignis Time - Laser Bias Current - Optical Output Power - Optical Input Power Page 29
30 TP-Cable Diagnostic Funktion Kurzschluss nach 2 Metern Diagnose aller Paare des Kabels z.b. PC z.b. IP Phone Erkennung von Unterbrechungen - z.b. auch, ob ein Endgerät unerlaubt entfernt wurde Erkennung von Kurzschlüssen Erkennung von Impedanz Fehlanpassungen Nicht verbunden nach 5 Metern Ermittlung der Kabellänge bis zum Fehler Anzeige der fehlerfreien Verbindung Page 30
31 Anwendungen Lösungen sind besonders attraktiv für: Universitäten Krankenhäuser Flughäfen Polizei & Militär Banken & Versicherungen Öffentliche Verwaltungen Energieversorger
32 Gute Gründe jetzt auf Glasfaser umzusteigen! Glasfaser-Infrastrukturen sind einfach, günstig und zukunftssicher - Einfache Planung und geringe Installationszeit - 30 % und mehr Kosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Netzwerk - Nutzungsdauer >25 Jahre - Hohe Bandbreite (Terrabits per second) Glasfaser-Technologie ist bewährt Neue intelligente Verkabelungslösungen mit minimaler Komplexität und hoher Redundanz Die Lösung ist innovativ und basiert auf bewährten Komponenten
33 Nexans Advanced Networking Solutions - Your Partner for Projects -
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