Redundantní protokoly a kruhové zapojení v průmyslové Ethernet a optické sítě

Existuje mnoho typů redundantních protokolů pro obnovu sítě/konektivity, definovaných standardizačním sdružením IEEE. Nejznámější jsou STP, RSTP a MSTP. Bohužel rychlost obnovy provozu je v případě industriální aplikace o mnoho kritičtější, než je tomu u běžných komerčních sítí. Do industriální oblasti můžeme počítat např. O-Ring je proprietární redundantní síťový protokol výrobce ORing. Open-Ring je vylepšená kruhová technologie, díky které jsou aktivní prvky výrobce Oring kompatibilní i s proprietárními protokoly kruhování dalších výrobců. To umožnuje ORing přepínačům vytvořit redundantní kruh s prvky třetích výrobců. Všechny ORing řiditelné varianty (včetně LITE verzí) tuto funkcionalitu již nabízejí. Doplňující kruhový protokol s podporou kruhových technologií třetích výrobců je revoluční technologií umožňující nasazení do jakékoliv páteřní sítě. Jedná se o flexibilní samoopravnou Ethernet technologii navrženou pro distribuované a komplexní industriální sítě. Umožnuje nasazení Ethernet přepínačů ORing rychle a jednoduše do jakkoliv komplexního síťového designu a nabízí rychlou obnovu provozu, cenově efektivní neomezené možnosti rozšíření sítě v budoucnu. O-Chain je jednoduchý na konfiguraci a správu. Je nutné pouze nadefinovat jeden hraniční port na hraničním přepínači. O-Chain je real-time otevřená architektura a může být připojena k hlavnímu kruhu pro instantní rozšíření sítě. Kompletně celá produktová řada průmyslových přepínačů ORing pak plně podporuje MRP protokol.

kruhová topologie v průmyslové síti

Výstavba tras pomocí optických kabelů je velmi nákladnou záležitost, a proto musí být prováděna uvážlivě v souladu s perspektivní výstavbou optické sítě. Projekční organizace vypracuje podle požadavků investora projekt, včetně ekonomického rozboru. Prováděcí podnik provádí výstavbu optické trasy (pokládku, montáž a měření optické trasy) na základě vypracovaného projektu. Pokládka kabelů se provádí podle technologického postupu prací, který je vypracován podle schváleného projektu. Zřízení stanoviště. Je potřeba zajistit materiál pro výstavbu, jako např. optický kabel, písek, cihly, ochranné fólie, betonové žlaby, roury nebo optické spojky. Výkop rýhy se provádí ručně nebo mechanizačními prostředky. Hloubka výkopu se řídí jakostí zeminy a prostředím, kudy kabel prochází. výkopů se pohybuje v rozmezí 0,7 až 0,8 m. Při menších hloubkách, např. se skalnatým podkladem, musí být kabel chráněn žlaby, rourami nebo tvárnicemi. Uložení kabelu. Před položením kabelu se musí upravit dno rýhy. nepromačkal. Pokládka kabelu do rýhy se provádí z kabelového bubnu buď ručním odvíjením kabelu a protahováním rýhou, nebo pokládáním strojně. na speciální podvozek, se kterým se pojíždí podél rýhy a ručně se řídí odvíjení z bubnu a pokládka. Kabely se dodávají z výroby v délkách, které jsou vyznačeny na bubnech. Délka kabelů je určena pro výrobu u optických kabelů projektovou dokumentací. Jako poslední operace se provádí závěrečné měření. Zaevidování kabelů do plánů. Průběh trasy kabelu musí být zanesen do kabelových map. Provedení ochrany kabelů. Jestliže kabel není vložen do kabelového žlabu, používá se pro zakrytí vrstva pálených cihel. dostatečné hloubce, se cihly nedávají. Zasypání a úprava kabelů. Poslední operací je zaházení kabelové rýhy a úprava okolí. Rýha se zahazuje po vrstvách, které se řádně upěchují. Optické kabely se zatahují do trubek ručně nebo strojně. Zatahování musí být plynulé a nesmí docházet k silovým rázům. jedné kabelové komory na obě strany. Při strojním zatahování se předpokládá délka zatahovacího úseku několik set metrů. trubky mezi jednotlivými kabelovými komorami musí být zajištěny proti posuvu ve směru zatahovací síly, např. Zafukovací píst se připojí na začátek kabelu a zasune se do trubky. 2 km. Vzduch je do trubky vháněn podél zafukněného kabelu, přídavná tlačná síla je dodávána drážkovými dutými koly.

zafukování mikrotrubiček v HDPE trubkách

Použití mezilehlých kompresorových jednotek dovoluje zafukovat i větší kabelové délky (pro jednu jednotku se předpokládá cca 700 m). Při zafukování je nutné zajistit mazání, např. Obr. sítí (MAN). umožňuje podstatné zvýšení přenosové kapacity stávajících optických tras a redukuje náklady při výstavbě nových tras. zafukuje, případně zatahuje, do ochranných HDPE trubek o průměru 40/33 mm, popř. 50/40,8 mm. Pomocí tohoto systému lze vybudovat velké množství na sobě nezávislých optických tras až ke koncovému uživateli. optické mikrokabely o vnějším průměru do 7 mm. alespoň připravit pro budoucí využití (např. přímo pro využití nebo pro potenciální zákazníky). S pomocí technologie mikrotrubičkování je možné připojit jak koncové zákazníky, tak pokračovat páteřní trasou v jedné ochranné HDPE trubce. Umožňuje postupnou výstavbu optických tras (a tím i rozložení celkových nákladů do delšího období). Obr. posílení kapacity vláken v takovéto trase by bylo velmi problematické (přerušení provozu, vyfouknutí stávajícího kabelu a zafouknutí kabelu nového). Obr. Do mikrotrubičky 7/5,5 mm je možné zafouknout mikrokabel o kapacitě max. 12 vláken. Do mikrotrubičky 10/8 mm je možné zafouknout mikrokabel o kapacitě max. Obr. Zafukování mikrotrubiček do ochranných HDPE trubek se realizuje pomocí speciálního zařízení SuperJet. mikrotrubiček v určených konfiguracích, případně je možné zafukovací zařízení upravit pro jiné konfigurace mikrotrubiček (např. do zřídka používaných ochranných HDPE trubek o průměru 50/40,8 mm). Do mikrotrubiček již instalovaných v ochranných HDPE trubkách se optické mikrokabely zafukují pomocí zařízení MicroJet.

mikrotrubičky a optické mikrokabely

k klasickou strukturou s trubičkami volné sekundární ochrany vláken, plněnými tixotropním gelem i s ribbonovým provedením). Při spojování, odbočování a ukončování mikrotrubiček se používají spojky, koncovky a záslepky mikrotrubiček. trubek, odbočné Y-konektory a T-konektory, klasické optické spojky, rozvaděče apod. Obr. Obr. Optické mikrokabely jsou ukončeny ve standardních rozvaděčích pro optické kabely. zajištěna bezpečnost a spolehlivost provozu (hermetičnost spojek, mechanická ochrana mikrokabelů). výkopové práce, ale umožňuje rychlou a nenákladnou pokládku do oblastí chodníků nebo vozovky ulice (MCS-Road) případně pod povrch (např. Instalace podzemních inženýrských sítí jsou díky často rozsáhlým výkopovým pracím časově náročné a finančně nákladné.

MCS-Road mikrokabelážní systém

Network, LAN), při výstavbě metropolitních sítí (Metropolitan Area Network, MAN), popř. rozšiřování sítí stávajících. Mikrokabelážní systém MCS-Road používá speciální optické mikrokabely, které se ukládají ve vozovce, v chodníku, popř. betonové plochy) do mělkých drážek o hloubce cca 60 až 120 mm. uložení standardních optických kabelů s velkou předepsanou hloubkou krytí kabelů (např. Optický mikrokabel MCS-Road je kompaktní, odolný příčnému tlaku, podélně vodotěsný a odolný proti korozi. Optický mikrokabel MCS-Drain je kompaktní, odolný příčnému tlaku, podélně vodotěsný a odolný proti korozi. Vnější průměr mikrokabelu je cca 7 mm (při max. 60 optických vláknech) nebo cca 9,6 mm (při max. 120 vláknech). Zakabelovaná optická vlákna jsou podle požadavku buď jednovidová typu 9/125 μm, nebo mnohovidová typu 62,5/125 μm (popř. Možné počty optických vláken v mikrokabelu jsou 12, 24, 36, 48, 60 nebo 144. Pro identifikaci jednotlivých vláken slouží jejich barevné rozlišení. Oba typy spojek umožňují rovné (průběžné) spojení optických mikrokabelů do maximální kapacity 60 vláken (U-60), resp. 144 vláken (U-144). vstupy, umožňují také odbočení dalších dvou mikrokabelů. V případě nevyužití některých vstupů do spojek se tyto vstupy zakrimpují prodlužovací trubkou nebo se utěsní zaslepovací zátkou, popř. Obr. Při instalaci (pokládce) se optický mikrokabel ukládá do drážky vyfrézované ve vozovce, v chodníku, popř. Po vyfrézování (vyřezání, vybroušení) se drážka vyčistí a vysuší, např. horkým vzduchem vháněným do drážky pod tlakem. do drážky a přítlačným kotoučem se dotlačí na jeho dno. hmoty s velmi dobrými tepelně izolačními parametry) a poté šňůra z mechové pryže (ve funkci přítlačného prvku). hmotou (bitumenem).

drážkování vozovky pro optické mikrokabely

Při ostré změně směru pokládky mikrokabelů (např. mm) je dáno minimálním povoleným poloměrem ohybu mikrokabelu, tj. plynule přecházely do drážky kruhové (analogie s kružnicí a jejími dvěma tečnami). otvorů. V případě nutnosti použití spojky pro přímé spojení mikrokabelů, popř. spojky, vyvrtá ve vozovce, v chodníku atp. otvor o hloubce odpovídající výšce použité spojky. připojovacími hrdly spojky. neuvolňuje. popsaným způsobem uzavře. vrstvou ocelových drátů. Tento pancíř zachycuje tahové síly a chrání kabel proti hlodavcům. Nad pancířem je polyetylénový (PE) plášť. vnější průměr cca 6 mm, celý kabel (nad PE pláštěm) má průměr cca 10,6 mm. Zakabelovaná optická vlákna jsou podle požadavku buď jednovidová typu 9/125 μm, nebo mnohovidová typu 62,5/125 μm, popř. Možné počty optických vláken v mikrokabelu jsou 12, 24, 36, 48, 60 nebo 144. Pro identifikaci jednotlivých vláken slouží jejich barevné rozlišení. odbočení dalších dvou kabelů). Potrubí, určené pro instalaci mikrokabelu, se pomocí speciálního vozidla se zařízením na čištění kanálů a dalších potrubí vyčistí. vysokotlaká hadice opatřená tryskou se odvíjí z bubnu na vozidle a přístupovou šachtou se plynule zavádí do potrubí. stříkající pod značným tlakem. na buben vozidla se mikrokabel zatáhne do kanálu, popř. potrubí. Obr. spirálové kotevní svorky a jedna spirálová svorka se v určené šachtě zavěsí pomocí napínáku na kotevní oko umístěné na stěně šachty. na stěně této šachty. Obr. Bezdrát má své fyzikální limity. xDSL, resp „drát“ má své fyzikální limity. Věnujme se tedy bodu 1. a 2. abychom obstáli v konfrontaci s bodem 3. CPE - ONT - iMG a jak se to všechno jmenuje. Zařízení připomíná běžný router, jen má optický vstup - jedno vlákno a požadované uživatelské výstupy. Konkrétně iMG - intelligent Multiservice Gateway. V horní části obrázku je díl přišroubovaný ke stěně, v něm je zakončeno vlákno. Vstup je v tomto případě - Allied Telesyn - 100Base-Fx Bidirectional (single mode 1310nm Tx, 1500nm Rx), vystupy 6x 100bT, 2xFXS pro VoIP. U Motorola GPON je to obdobná výbava, viz např. ONT1120 zde. Budujeme optické přístupové sítě. Existuji v zásadě dvě architektury. P2P - Point to Point, to je kabel z bodu A do bodu B - na zde příklad Allied Telesis, a P2M - Point to Multipoint, opravdu není to omyl. Optický kabel může být pasívním prvkem rozbočen mezi více zákazníků. Výhodou je pak nižší investice do kabelů. Aktivní technologie je tedy v centrální lokalitě a u klienta. Jedno vlákno z centrály (červený objekt) je rozbočeno až na 64 klientů. Vzhledem k faktu, že v domech nejsou využity všechny porty pasívního prvku, lze v centrále sdružit více objektů, takže pasivních koncových portů je více než 64, ale na celém stromu je pak maximálně 64 účastnických terminálů. Dělení, jak jsme si ukázali nemusí být pouze symetrické. Představme si liniovou stavbu, typicky ulici lemovanou domy a na každý dům, přípojku odbočím pasivním prvkem 1:63+1. Divný vzorec: Splitr má jeden vstup - 100% světla a dva výstupy. Je to jen kabel, který zakopu nebo převěsím mezi objekty. Nejnáročnější je legislativa, to znamená územní řízení pro liniovou stavbu. Zjednodušenou alternativou je využití nějaké stávající liniové stavby, například sloupů veřejného osvětlení s domluvou/smlouvou s jejím majitelem, což je typicky obec. Motorola GPON - Orientační kalkulace vycházejí kolem 7 tis. Kč na zákazníka při velké instalaci pro cca 3000 klientů. Pokud však začínáte na malé instalaci pro 250 klientů je cena kolem 14 tis. Kč na klienta. Téměř bezúdržbový, Jen připojujete nové zákazníky. Ale vážně. Minimalizovali jsme odběrné místa el. energie, ušetřili jsme provozní náklady na elektřinu, servis, administrativu. Níže uvedený výpis z projektové dokumentace umožňuje architekturu PtP i PtM GPON. B. 4 Popis a zdůvodnění celkové koncepce řešeníB. 4. 1. Technické řešení optické distribuční sítě (D1)Technické řešení optické distribuční sítě spočívá v instalaci páteřní trasyoptického kabelu instalované v kruhové topologii a propojující uzly DC. sítě D1 k uzlům DC. V uzlech DC je signál dále větven optickými rozbočovači. zapojena do L3/L2 switche. B. 4. 2. Sekundární síť vychází z uzlů DC, je realizována optickými kabely. bude řešeno distribučním boxem (DB), ve standardních případech v nástěnném provedení. B. 4. 3. realizovaných speciálním kabelem pro vnitřní instalace. B. Z DC budou vedeny ochranné trubky (32/27) k jednotlivým DB. budou propojeny jednotlivé DC (32/27). silnostěnných trubiček (10/5,5). kabelovody bytových domů. B. trubek. výrobcem. - Prostorové uspořádání sítí. být použita zvýšená mechanická ochrana (ochranné trubky, atd.). inženýrských sítí budou dle ČSN dodržena. B. B. B. 8. 1. Zkouška musí prokázat průchodnost trubky. profoukne kontrolní píst. B. 8. 2. Navazuje na kalibraci. nutné závadu odstranit. B. B. 9. 1. DC průchodkou Jackmoon pro kabel. B. 9. 2. B. na max. zemní odpor 15 ?. NN přípojka pro DC není součástí této projektové dokumentace. B. B. 11. 1. B. 11. 2. ochranných trubek. B. B. 12. 1. B.12.1.1. B. 12. 2. B.12.2.1. přes průchodky. Kabely zde budou uchyceny. vrapovanou trubkou. schéma vláken OK. B.12.2.2. přes průchodky. Kabely zde budou uchyceny. vrapovanou trubkou. pigtaily s konektory LC/PC dle tabulky rozvláknění. B. 12. 3. B.12.3.1. tabulky rozvláknění. stoupacích šachet jednotlivých bytových domů dle tabulky rozvláknění. než vzdálenost posledního bytu v podlaží). napojeny z DB pomocí pigtailu. B. B. B. 14. 1. B. 14. 2. Na závěr mi můžete vytýkat, že jsem zmiňoval dva výrobce, doplnil bych ještě Cisco, Juniper a Edge Core a můžu říci, že tyto technologie jsme otestovali a že fungují, především, že na takové infastruktuře funguje IPTV bez ztráty kostičky vinou samotného HW. Ostatní asi budou křičet, že jim to taky funguje. Na druhý závěr doplňuji, že nezapomínejme v opojení optikou na naše bezdráty na kterých jsme vyrostli. A na třetí závěr, kde a jak vyrobím, seženu IPTV … jedno z řešení je postavit IPTV Head End- cca 10 mil Kč, i víc. Druhé řešení je streamy od nás, spolupráce s námi. Dnes jsme schopni nabídnout okruhy na L1 - DWDM 1Gbps nebo 10Gbps téměř kdekoliv v ČR s celým paketem 80ti TV programů za velmi slušných podmínek. Dnes má paket včetně 12ti HDTV programů cca 350Mbps, Cena této služby na 1Gbps okruhu je řádově 60 tis. Kč a ve volném prostoru až 600Mbps, Vám můžeme dodat i konektivitu.

optické sítě a kruhová topologie v praxi

Topologie a protokoly kruhového zapojení v průmyslu

Tento článek popíše hlavní rozdíly mezi jednotlivými typy topologií, které se používají pro aplikace IoT. Topologie sítě je způsob, jakým jsou síťové prvky vzájemně uspořádány. Tyto prvky se nazývají uzly, které mohou sloužit buď jako redistribuční body, nebo jako komunikační koncové body. Poloduplex - umožňující komunikaci v obou směrech ... Hvězda: Sítě s topologií hvězda jsou centralizovány kolem jednoho uzlu ve formě rozbočovače. Ostatní uzly se připojí k rozbočovači prostřednictvím datových linek. Hvězda má výhody v úspoře energie, protože jednotlivá zařízení, která vysílají pouze přerušovaně, lze vypnout pomocí rozbočovače. Mesh: Každý uzel je spojen se všemi ostatními uzly. Bezdrátové sítě často používají topologii Mesh, protože jsou robustní a bezpečné. Navíc jsou vhodné pro uzly napájenými z baterie. Nejdůležitější vlastností je vysoká flexibilita a redundance. Jednou nevýhodou je, že zotavení po selhání spojení může být pomalé, protože systém musí najít novou cestu přes celou síť. To může vyžadovat rekonfiguraci portů kolem nefunkčního datového spojení. Kruhová topologie sítě vyniká rychlostí dat a poměrně rychlým zotavením po selhání spojení. Při poruše jednoho spoje se z prstence stane linka zajišťující rychlou a efektivní komunikaci. S protokoly TCP a UDP IP je možné kruhovou topologii připojit k internetu, protože každé zařízení má unikátní adresu IP. Tyto adresy IP umožňují systému směrovat datové pakety z jedné adresy na druhou. Protokol TCP (často nazývaný TCP / IP) je strukturován tak, že datové pakety jsou znovu sestaveny v místě určení. Mezi odesílatelem a příjemcem dochází ke vzájemné komunikaci. Odesílatel vkládá do záhlaví paketu pořadové číslo a příjemce musí vrátit zprávu potvrzující jeho přijetí. Pokud pakety nejsou potvrzeny, jsou znovu poslány. Chyby jednotlivých paketů jsou verifikovány pomocí kontrolních součtů v každé hlavičce paketu. Tento proces TCP zajišťuje spolehlivou výměnu dat na úkor relativně pomalé rychlosti. Naproti tomu UDP (novější protokol IP) umožňuje jednodušší a rychlejší přenos dat mezi IP adresami.

kruhová topologie s rychlým obnovováním

Porovnání protokolů a jejich rychlosti obnovy

Mostní smyčky (bridge loop) mohou způsobit opakované vysílání dat. To může způsobit přetížení a drastické zpomalení sítě. Tzv. To znamená, že když spojení selže, připojení se nepřeruší, ale může dojít ke ztrátě některých dat. Navíc šířka pásma se sníží. Kabely obvykle selhávají kvůli mechanickému poškození. Paralelní kabely by měly být vedeny různými cestami, což výrazně zvyšuje náklady na instalaci. Tento jednoduchý přístup je standardizován jako Link Aggregation Control Protocol (IEE 802.1ad). Je možné zachovat výhody redundance a zároveň se vyhnout přemostěním. Pokud jedna aktivní datová linka selže, automaticky se aktivuje redundantní datová linka, a tím dojde k přesměrování. Tuto funkci správy sítě poskytuje protokol spanning tree (STP) a rapid spanning tree protocol (RSTP) a celá řada proprietárních kruhových protokolů. STP a RSTP fungují jak s topologií mesh, tak kruh, a poskytují pro většinu aplikací rychlou doby obnovy.

porovnání protokolů pro obnovu sítě

Proprietární kruhové protokoly a jejich rychlost obnovy

Jak název napovídá, vlastní kruhové protokoly jsou specifické pro výrobce síťového hardwaru. Například některé switche Red Lion N-Tron používají proprietární kruhový protokol N-Ring. Resilient Ethernet Protocol (REP) je proprietární protokol společnosti Cisco, který je používán také společnosti Rockwell Automation a Westermo. REP poskytuje rychlé a předvídatelné chování v síti a dobu zotavení 20 ms. X-ring je patentovaná technologie společnosti Advantech s pravděpodobně nejrychlejším obnovovacím časem pouhých 10 ms. Například sítě redundantního okruhu STP mají čas obnovy 30 až 90 sekund na TCP a 10 až 50 sekund na UDP. RSTP snižuje tyto hodnoty na jednu až tři sekundy. Některé proprietární kruhové sítě se mohou zotavit z poruchy spojení za pouhých 0,3 sekundy na TCP protokolu nebo 0,2 sekundy na UDP.

REP, N-Ring, X-ring a rychlost obnovy

Ve skutečnosti někteří výrobci hardware jsou schopni nabídnout mnohem lepší časy obnovy pro své vlastní kruhové sítě. Topologie kruh je běžná pro kabelovou průmyslovou síť.

rychlé kruhové sítě v průmyslu

Optika v konfekci a portfolia pro průmyslové aplikace

Optika v konfekci! Ne, nejde o brýle a ani se Lapp Kabel nechystá na navrhování oblečení. Jde o portfolio produktů ÖLFLEX CONNECT, které nezahrnuje pouze měděné kabely, ale je také zaměřeno na řešení v oblasti optických kabelů pro průmyslové nebo kancelářské použití. Postup je jednoduchý, stačí definovat požadovaný typ optického kabelu, jeho délku a vhodné optické konektory, zbytek je na Lapp kabelu. Jeho tým výrobních specialistů následně zajistí výrobu i otestování finální sestavy, což vám šetří nejen čas potřebný pro montáž, ale také náklady spojené s vybavením pro výrobu a testování.

optické kabely ÖLFLEX HITRONIC

V době, kdy jiní kombinovali kovové kabely a rádiový signál, vznikala v Brně také první čistě optická datová síť. Dnes na ní z velké části stojí celý internet druhého největšího města v Česku. „Na trhu není pomalu nikdo, kdo by se s naší optikou nepotkal a nepoužíval ji,“ říká Jiří Prudík, vedoucí týmu regionálních metropolitních optických sítí ve společnosti Quantcom. Sám při projektování strávil tisíce hodin života. Je na to hrdý, protože vybudovaná síť bude podle něj sloužit bez problémů desítky let.

pravá optická síť v Brně

Světloberec: Svět dnes doslova visí na datových sítích, bez kterých si už fungování společnosti nelze představit. Jak vlastně vypadá práce člověka, který tuto životně důležitou infrastrukturu projektuje a staví? Moje práce je především manažerská a projekční. Vytvořím poměrně dost výkresů, které určují hlavní směry rozvoje a jeho důvody. Základním podkladem je mapa Brna s naší sítí i sítěmi dalších institucí a také územní plán a informace o probíhajících stavebních řízeních, které nám říkají, kam a jak se chce vyvíjet město. Smyslem je znát to vše s rozumným detailem i nadhledem a snažit se to zkombinovat se znalostí a potřebami zákazníků.

mapa optické sítě Brno

Jen pro představu, máme tu takový jeden hlavní výkres naší optické sítě a u něj je údaj o celkové době úprav: 10 027 hodin. Ty jsem na něm převážně strávil já. Překvapilo mě, že síť stavíte do kruhů. Já bych si představil spíše něco jako vločku. Kruh je náš osud.

kruh versus vločka v síti

Kruh je náš osud. Když jsme začali v letech 2002 až 2003 pokládat první optické kabely, vybralo se více lokalit v Brně, které měly přívod z národních optických sítí a byly na sobě nezávislé. Mezi nimi se postavilo kruhové propojení, takový ekvivalent prvního městského silničního okruhu. Důvod byl praktický. Pokud vám takto zásadní páteřní síť někdo překopne bagrem, zákazník to nezaznamená, protože kruh automaticky zajistí signál po druhé trase.

kruhové propojení Brno

Tento přístup se nám natolik osvědčil, že jsme naši síť stavěli v dalších navazujících kruzích. Dnes máme takových kruhů desítky a pokrývají 90 procent městských částí. Cílem je mít kruhovou topologii dostupnou v každé městské části.

desítky kruhů v Brně

Na rozdíl od ostatních operátorů máme díky tomu v současnosti více v zemi položených optických kabelů a méně, ale za to podstatně lépe vybavených distribučních center.

měření a distribuce optiky

V Brně je zhruba 40 lidí přímo v Quantcomu a podle staveb pak 50 až 150 externích pracovníků u dodavatelů, kteří řeší výstavbu sítě a péči o ni. Hodně si zakládáme na know how, jež plyne z dlouhodobé zkušenosti našich zaměstnanců a spolupracovníků.

tým projektantů a stavitelů

Jak se to projevuje? Kdybych měl uvést typický příklad, kde na nás nikdo z konkurence nemá, tak zní následovně: v brněnském byznys centru sídlí firma, která přestěhovala výrobu do místního průmyslového parku a v rámci jednotek dnů potřebuje optické propojení mezi svou administrativou ve středu města a desítky kilometrů vzdálenou výrobní halou na okraji. Od nás ho v této šibeničně krátké lhůtě dostane. Stejně to funguje, když něco podobného vymyslí centrála našeho zákazníka v Londýně, protože identicky umíme zřídit propojení do světa.

rychlá dodávka propojení Brno-Londýn

Další poznámky a perspektivy

Optická síť se těší velmi dobré pověsti z hlediska spolehlivosti, jaká je její životnost fyzická i morální? Způsob, kterým síť stavíme my, se dá označit za současnou high-end optiku, kterou již svět, zvláště ten západní, opouští. Klíčové sítě jsou tam totiž vybudovány a optika se rozšiřuje do okrajových lokalit, například do menších obcí a ke koncovým uživatelům v rodinných domech. Tato takzvaná Fibre To The Home (FTTH) výstavba se provádí, dalo by se říci, trochu zjednodušeně a levněji. Z našeho pohledu ale nebude mít takovou životnost, s jakou pracujeme my. Když jsem zmiňoval projekt připojování 5G vysílačů, my jsme v rámci něj schopni garantovat životnost sítě a její parametry třeba na 40 let.

FTTH perspektivy a 40 let životnosti

My často říkáme vlastníky domů, developerům nových projektů nebo lidem, kteří plánují rozvoj města: když tu postavíme optickou síť, je to řešení na desítky let dopředu. Pro srovnání já bydlím 15 let na jednom místě a distributor elektřiny za tu dobu svou infrastrukturu upgradoval už potřetí. Technologie se pořád rozvíjí, umožňuje přepravovat větší a větší objemy dat a strop prakticky neexistuje.

dlouhodobá udržitelnost optické sítě

Znamená to, že když někde položíte svou optickou síť, nemusí se tam pak kvůli datovému připojení dlouhá léta kopnout do země? My často říkáme… že postavíme optickou síť na desítky let dopředu.

desítky let životnosti sítě

Technologie se pořád rozvíjí, umožňuje přepravovat větší a větší objemy dat a strop prakticky neexistuje.

neomezené kapacity optiky

tags: #optika #kruhove #zapojeni