1 Introducción a la Fibra OpticaPor favor apague su Celular durante la presentación Miguel A. Fernandez Cel
2 ¿ Por qué Fibra Optica ? Conexión de puntos distantes.Interconexión de centros de cableado. Interconexión de edificios. Confidencialidad. Medio ambiente con perturbaciones electromagnéticas. Ambientes Industriales. Puntos con distinta tierra.
3 Aplicaciones que causan incremento de Ancho de Banda.50% 31% 25% 17% 15% 11% 5% 4% 0% 10% 20% 30% 35% 40% 45% Videoconferencing; Interactive Video Multimedia Imaging CAD files; Graphics File transfer; Uploading; Downloading Internet; Interactive World Wide Web; Distributed processing; Client/Server Telemedicina Apuntes
4 Beneficios de la FO Largas distancias de Transmisióndecenas de kilómetros entre amplificacdores Ancho de banda del orden de Terabit/seg Cables Livianos Diametros pequeños Fácil instalación Aislación (dielectrica) Sin Interferencias Sin Perturbaciones Equivalencia con el cobre en la capacidad de transmisión Apuntes
5 Ventajas de la Fibra OpticaTotalmente Inmune a las Interferencias Electromagnéticas. Baja Atenuación. Gran Ancho de Banda, > 1 Ghz. Absolutamente Confidencial. Aislación Dieléctrica entre puntos de conexión. Interconexión de grandes distancias.
6 Backbone de Fibra OpticaThis presentation shows why the collapsed network architecture has become the preferred architecture. It gives users optimum network performance while making installation, maintenance, troubleshooting, and network upgrades simpler than the traditional distributed network architecture. Enabling simplicity translates to saving. To gain perspective on our networking challenges of today, we’ll start with a bit of history and take a look at the progression of networking trends over the years.
7 Backbones de Fibra OpticaBackbone vertical o de edificio Backbone Backbone de Campo Edifico 1 Edifico 2
8 Over time, many organizations moved all of their servers to the Core forming server farms.The server farm concept has flipped the 80/20 rule on its head and created the 20/80 rule. Now 80% of the traffic moves over backbones while only 20% or even less remains within a workgroup. Server farms have led the demand for ever more potent core switches and technologies to manage distributed network environments such as VLAN’s, Trunking etc.
9 No longer do the user’s signals have to squeeze through a fixed bandwidth backbone uplink, shared by others, to get at the information it needs. Rather, the switch itself becomes the backbone. The signal comes into the switch on the user’s port, and, for most transactions, goes to a server that is plugged into a port on the very same switch. In the centralized fiber network shown, non-blocking workgroup switches are used for local traffic. And now that the bandwidth of the switch has become the backbone, network performance just got a major jump-start! 3M’s line of Volition switches were designed with plenty of aggregate bandwidth in order to give this kind of boost in network performance.
10 Esquema De Cableado GenéricoISO/IEC 11801 CD Distribuidor de Campo BD de Edificio FD de Piso TO Toma de Telecom. Subsistema Backbone de Campo Backbone de Edificio Cableado Horizontal TP (opcional) Area de Trabajo Sistema de Cableado Genérico
11 Ethernet MultiPunto Fibra Optica Switch 100 Switch 100 BASE-T Apuntes
12 Ethernet Punto a Punto Switch 100 BASE-T Switch 100 BASE-TMedia Converter de FO Apuntes
13 Media Converter SP362B / SP363BConvertidor de Medio Gigabit Ethernet PRINCIPALES CARACTERISTICAS Compatible con IEEE802.3ab 1000BASE-T para conexiones UTP e IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX para conexiones en Fibra Optica. Extienda las distancias de Ethernet convirtiendo UTP a Fibra-Optica Provee 1 puerto 1000Mbps con conector RJ-45 Provee un puerto de Fibra Optica con conector SC SP362B / SP363B El convertidor de Medio para STP/UTP y fibra óptica y cable para 1000Mbps Apuntes
14 Media Converter 12 Convertidores de Medio de 10/100MbpsPRINCIPALES CARACTERISTICAS 12 convertidores de medio 10/100BASE-TX a 100BASE-FX Permite fibra multimodo usando conectores ST, SC 19 pulgadas para montaje en Rack, 1 unidad de altura 2 fuentes de poder redundantes SP385A / SP385B 12 Convertidores de Medio con Fuente de Poder redundante. This presentation shows why the collapsed network architecture has become the preferred architecture. It gives users optimum network performance while making installation, maintenance, troubleshooting, and network upgrades simpler than the traditional distributed network architecture. Enabling simplicity translates to saving. To gain perspective on our networking challenges of today, we’ll start with a bit of history and take a look at the progression of networking trends over the years.
15 This presentation shows why the collapsed network architecture has become the preferred architecture. It gives users optimum network performance while making installation, maintenance, troubleshooting, and network upgrades simpler than the traditional distributed network architecture. Enabling simplicity translates to saving. To gain perspective on our networking challenges of today, we’ll start with a bit of history and take a look at the progression of networking trends over the years.
16 Aplicaciones Media Converter Aplicaciones Media Converter This presentation shows why the collapsed network architecture has become the preferred architecture. It gives users optimum network performance while making installation, maintenance, troubleshooting, and network upgrades simpler than the traditional distributed network architecture. Enabling simplicity translates to saving. To gain perspective on our networking challenges of today, we’ll start with a bit of history and take a look at the progression of networking trends over the years.
17 Esquema de Transmisión1 La información se codifica en señales eléctricas Encoder Información de entrada (Voice, Datos or Video) Analogico o Digital 1 Fuente de Luz Pulsos de Luz Fibra 2 2 La señal eléctrica (digital/analógica) es convertida en señales de luz en la Fuente Luz Detector Analogico o Digital 3 Decoder Información de salida (Voice, Datos or Video) 4 la fibra y llega al detector donde se reconvierte a señal eléctica 3 La señal de luz atraviesa Apuntes 4 La señal eléctrica es decodificada y se recupera la informaxción transmitida ( voz, datos, video )
18 La señal de luz n2 n1 Fuente de LUZ n2 La señal de luz recorre la fibra auna velocidad de 200,000 Km/s a traves del Núcleo La señal se refleja en el núcleo caqda vez que impacta contra el cladding Apuntes
19 Reflexión y RefracciónFuente de Luz refracción CLADDING reflexión NUCLEO Apuntes
20 Reflexión y RefracciónReflexión, cuando un haz de rayos paralelos incide sobre una superficie pulida, los rayos siguen siendo paralelos después del choque con la superficie, se reflejan. Refracción, la luz al atravesar la superficie de separación de dos medios transparentes, se desvía de su dirección primitiva.
21 Reflexión Interna TotalEn este principio basa su operación la Fibra Optica Este fenómeno se produce cuando se ha superado el ángulo límite. Solo se produce si la luz incide desde el medio más denso ( mayor índice, n, de refracción ). Refractado Totalmente Reflejado Agua Fuente de luz Angulo Límite n agua > n aire
22 Fibra Optica MultimodoPulso de entrada Pulso de Salida LED Indice por pasos Dispersión Modal Pulso de entrada Pulso de Salida LED Dispersión Modal Indice gradual
23 Fibra Optica Monomodo Usada en telefonía y videocableGran crecimiento en la LAN por la demanda de mayor ancho de banda. Pulso de entrada Pulso de Salida . Fuente LASER
24 Perfil de la Fibra OpticaCoating: 250 µm or 900 µm Comparación Núcleo: 9 µm Cabello humano: 70 µm Cladding: 125 µm Núcleo: de 9 µm a 62.5 µm Núcleo : Silica or Vidrio Cladding: Silica, Vidrio, Silicona, Polymeros Coating: Nylon, PVC... Multi Modo 62.5 µm Multi Modo 50 µm Mono Modo 9 µm Apuntes
25 Fibra Monomodo DIAMETROS nucleo 9 un cladding 125 un coating 250 unATT nm < 0.36 db/Km 1550nm < 0.25 db/Km Apuntes
26 Fibra Multimodo DIAMETROS nucleo 62.5 un cladding 125 uncoating un ATT 850 nm < 3.5 db/Km 1300 nm < 1.5 db/ Km Apuntes
27 Indice de Refracción Vacío 1.0 Aire 1.0003 Agua 1.33Cable de FO (MM) 1.457 Cable de FO (SM) 1.471 Vidrios Diamante 2.42 Notice that light slows down when it hits air. It slows down even more when it hits water.
28 Parámetros CaracterísticosParámetros geométricos Parámetros Dinámicos Dispersión en las fibras Límite de ancho de banda Dispersión modal Optimización de las características Ancho de banda Apuntes
29 Atenuación de la Fibra OpticaApuntes
30 Ventanas 1 nm = 125 GHz Apuntes 1 nm = 125 GHz
31 Return Loss Apuntes
32 Parámetros Gigabit EthernetApuntes
33 Espec Media Converter Gigabit Espec Media Converter Gigabit This presentation shows why the collapsed network architecture has become the preferred architecture. It gives users optimum network performance while making installation, maintenance, troubleshooting, and network upgrades simpler than the traditional distributed network architecture. Enabling simplicity translates to saving. To gain perspective on our networking challenges of today, we’ll start with a bit of history and take a look at the progression of networking trends over the years.
34 dB P1=100 P0=50 -3db Apuntes Atenuación ST, SC, FC EC Return loss PC APC EC
35 dBm Apuntes Expresión del nivel de potencia disponible, con respecto de un nivel de potencia constante de referencia de 1 mW
36 Tipos de Estructuras Cerrada ( Tight Buffer ) Libre ( Loose Tube )Buffer 900 um Fibra 250 um Cubierta Exterior Hilos de Kevlar Libre ( Loose Tube ) Fibra 250 um ( libre dentro del tubo ) Tubo de protección
37 Cables de Fibra Optica BUFFER KEVLAR FIBRA JACKET COATING Apuntes FIBRA JACKET COATING
38 Cables de F. O. Apuntes
39 Cables de F. O. Loose Tube Ribbon Cable Fácil instalaciónOptical fibres Buffer tubes Central Strength Member Ripcords Armour Dry Waterblock or Jelly Filled Jacket Loose Tube Fácil instalación Número de herramientas reducido Protección de Gel Optical Fibres Ribbon Buffer Tubes Central Strength Member Water Blocking Materials Jacket Ripcord Ribbon Cable Gran cantidad de fibras en diámetros pequeños Bajo costo de instalación Posibilidad de empalmar 12 fibras simultaneamente Apuntes
40 Código de Colores 598-A 1AZUL 7 ROJO 2 ANARANJADO 8 NEGRO 3 VERDE9AMARILLO 4 MARRON 10 VIOLETA 5 GRIS 11 ROSA Apuntes 6 BLANCO 12 AGUA
41 Factores de Pérdida en la conexiónPolishing • Clean Fiber Core • No Cracks, Scratches, Pits End-Face Quality Good Cleave smooth, mirrored surface Bad Cleave chips and shards Bad Cleave cracks and hackles
42 Conectores PC y APC Contacto Físico, Pulido Convexo (PC)Férula Fibra Contacto Físico, Pulido Convexo con Angulo (APC) Férula Fibra
43 Conectores de Fibra Optica PERDIDAS DE INSERCIÓN ( INSERTION LOSS )Las pérdidas de inserción se refieren a la pérdida de potencia óptica a través de la conexión. Es la relación entre la potencia que ingresa en el conector y la potencia transmitida al atravesar el conector. Comúnmente se mide comparando potencia en decibeles antes y después de la conexión. La diferencia entre estas dos mediciones es la pérdida de inserción del conector. El desplazamiento entre fibras contribuye en forma importante con las pérdidas de inserción. Si dos fibras están totalmente desaliñadas, la luz de la primer fibra no es acoplada dentro del centro de la segunda fibra. Por lo tanto el alineamiento de los centros de las fibras entre las ferrules es extremadamente importante para las pérdidas de inserción. Se debe usar un conector patrón cuando se mide pérdidas de inserción en los conectores, este conector patrón deberá tener muy baja excentricidad de la fibra, aproximadamente 0.5 µn. Uno de los puntos de calidad del conector está referido al diámetro del orificio del ferrule por donde debe pasar la fibra. Se pueden adquirir comercial mente de 124 a 126 µn en pasos de 0.5 µn.. El armador debe procurar usar el ferrule de menor diámetro posible para que la fibra que totalmente alineada. Si el ferrule es mayor la fibra queda desplazada hacia un lateral y se cubre el otro con epoxi, lo cual incrementa las pérdidas de inserción.
44 Conector SC Sistema de alineación mecánico: Sleeve/FerruleSujeción Push-Pull Simple y Duplex Uso en multimodo y monomodo Polishing convexo PC o APC Insertion Loss: 0.2dB Return Loss: multimodo dB monomodo UPC - 50 dB monomodo APC - 70 dB WAN,MAN,CATV,ATM (Duplex),FDDI Apuntes
45 Conector ST Sistema de alineación mecánico: Sleeve/FerruleSujeción por bayoneta Usado en MULTIMODO Pulido convexo PC Return loss multimodo: -30 dB Insertion Loss: dB Ethernet, Token ring , FDDI Apuntes
46 Soluciones para el armado de Backbones1. Terminacion con Conectores Epoxi 2. Terminacion con Conectores Crimpiables 3. Empalmes Mecanicos 4. Empalmes de Fusion 5. Sistema VOLITION VF 45 To Recap: There are 4 major benefits to deploying a collapsed backbone network: Fewer equipment closets. Where new construction is concerned this equated to dollars saved, sometimes on a dramatic scale. 3M’s first and largest Volition site, George Washington University reduced closets needed from 180 to 11. Consolidated Port Counts. Switches come in fixed increments of 12,16,24,48. When switches are distributed throughout an organization there are usually a significant number of unused ports that at $50-$75 or more per port represent a significant waste of money. Reduced Backbone Requirements. Matching users to services and switches keeps unnecessary traffic off of the backbone and makes it available for the the ever increasing demands of internet access and other enterprise services. Simplified network design. A recent magazine article stated that although 90% of switch buyers wanted to buy switches with VLAN capability only 5% of those people actually implemented VLAN. This is indicative of the fact that networks are increasing faster that we can train people to build them and that many of those people really don’t want more complicated networks, but really want less complicated networks. Collapsed backbone networks can greatly simplify network design and management while giving individual users access to greater bandwidth and quality of service.
47 Terminación Fan Out Apuntes
48 Conectores FC (APC) SC (PC) ST SC (APC) FC (PC)
49 Acopladores de Fibra Optica
50 Bandeja de DistribuciónApuntes
51 Bandeja de DistribuciónApuntes
52 Bandeja de DistribuciónApuntes
53 Conectorizado DirectoCapacidad 12 SC Doble puerta con llave. Conectorizado en obra, terminación epoxi, o crimpeable. Incluye elementos de fijación Apuntes
54 Conectorización ST capuchón anillo conector Kevlar buffer fibra tapaApuntes Kevlar buffer fibra tapa
55 Armado del conector Apuntes
56 Armado del conector Apuntes
57 Horno de Curado Apuntes
58 Curado del Epoxi Apuntes
59 Corte de la fibra Apuntes
60 Pulido grueso Apuntes
61 Pulido Convexo Apuntes
62 Herramientas Apuntes
63 Insumos Apuntes
64 Terminaciones Apuntes
65 Terminaciones Apuntes
66 Conectores de Fibra OpticaSC / PC SC/SPC SC/UPC SC/APC FC/PC FC/SPC FC/UPC FC/APC PERDIDAS DE INSERCIÓN ( INSERTION LOSS ) Las pérdidas de inserción se refieren a la pérdida de potencia óptica a través de la conexión. Es la relación entre la potencia que ingresa en el conector y la potencia transmitida al atravesar el conector. Comúnmente se mide comparando potencia en decibeles antes y después de la conexión. La diferencia entre estas dos mediciones es la pérdida de inserción del conector. El desplazamiento entre fibras contribuye en forma importante con las pérdidas de inserción. Si dos fibras están totalmente desaliñadas, la luz de la primer fibra no es acoplada dentro del centro de la segunda fibra. Por lo tanto el alineamiento de los centros de las fibras entre las ferrules es extremadamente importante para las pérdidas de inserción. Se debe usar un conector patrón cuando se mide pérdidas de inserción en los conectores, este conector patrón deberá tener muy baja excentricidad de la fibra, aproximadamente 0.5 µn. Uno de los puntos de calidad del conector está referido al diámetro del orificio del ferrule por donde debe pasar la fibra. Se pueden adquirir comercial mente de 124 a 126 µn en pasos de 0.5 µn.. El armador debe procurar usar el ferrule de menor diámetro posible para que la fibra que totalmente alineada. Si el ferrule es mayor la fibra queda desplazada hacia un lateral y se cubre el otro con epoxi, lo cual incrementa las pérdidas de inserción.
67 Herramientas de Fibra OpticaApuntes
68 Herramientas de Fibra OpticaApuntes Tijera de kevlar
69 Herramientas de Fibra OpticaApuntes Striper
70 Herramientas de Fibra OpticaApuntes
71 Cleaver Apuntes
72 3. Empalmes Mecanicos Este sistema requiere de dos componentes.Un pigtail con conector y un empalme. Esto va a influir en el costo y en los niveles de atenuación Tambien se requiere de un KIT para la realización del empalme. Pigtail con conector To Recap: There are 4 major benefits to deploying a collapsed backbone network: Fewer equipment closets. Where new construction is concerned this equated to dollars saved, sometimes on a dramatic scale. 3M’s first and largest Volition site, George Washington University reduced closets needed from 180 to 11. Consolidated Port Counts. Switches come in fixed increments of 12,16,24,48. When switches are distributed throughout an organization there are usually a significant number of unused ports that at $50-$75 or more per port represent a significant waste of money. Reduced Backbone Requirements. Matching users to services and switches keeps unnecessary traffic off of the backbone and makes it available for the the ever increasing demands of internet access and other enterprise services. Simplified network design. A recent magazine article stated that although 90% of switch buyers wanted to buy switches with VLAN capability only 5% of those people actually implemented VLAN. This is indicative of the fact that networks are increasing faster that we can train people to build them and that many of those people really don’t want more complicated networks, but really want less complicated networks. Collapsed backbone networks can greatly simplify network design and management while giving individual users access to greater bandwidth and quality of service. Empalme
73 Pigtails de Fibra OpticaCarácterísticas Capuchones largos para eliminar tensiones Longitud 2 metros 12 Colores distintos de fibra. Pulido UPC Testeados 100%
74 This presentation shows why the collapsed network architecture has become the preferred architecture. It gives users optimum network performance while making installation, maintenance, troubleshooting, and network upgrades simpler than the traditional distributed network architecture. Enabling simplicity translates to saving. To gain perspective on our networking challenges of today, we’ll start with a bit of history and take a look at the progression of networking trends over the years.
75 Fibrlok™ II 2529 Empalme de Fibra Optica
76 Factores de Pérdidas en la conexiónPolishing • Limpieza • Sin puntos, Rayas Terminación de las caras Buen Corte Liso sin rayas Mal Corte Rayas y daños Mal corte
77 Protección de EmpalmesApuntes
78 Factores de Pérdida en la conexiónAlineación Lateral Alineación Angular Separación
79 Tolerancias de Pérdida de LuzEjemplo: Fibra 125 micrones Desplazamiento de 5 micronesmisalignment Multimodo 50 micron Pérdida Aceptable Sin Monomodo 9 micrones Pérdida Inaceptable
80 Indice de Refracción Cable de FO (MM) 1.457 Cable de FO (SM) 1.471Vacío 1.0 Aire Agua 1.33 Cable de FO (MM) 1.457 Cable de FO (SM) 1.471 Vidrios Diamante 2.42 Notice that light slows down when it hits air. It slows down even more when it hits water.
81 Empalme 3M Alineación Notice that light slows down when it hits air. It slows down even more when it hits water.
82 Pigtails de Fibra OpticaLongitud 2 metros Capuchones largos para eliminar tensiones 12 Colores distintos de fibra. Pulido UPC Testeados 100%
83 Pigtails de Fibra OpticaMonomodo SC/UPC FC/UPC ST/UPC SC/APC FC/APC Multimodo ST SC FC Se entregan en blister de 12 unidades con fibras de distinto color
84 Código de Colores 598-A 1AZUL 7 ROJO 2 ANARANJADO 8 NEGRO 3 VERDE9AMARILLO 4 MARRON 10 VIOLETA 5 GRIS 11 ROSA Apuntes 6 BLANCO 12 AGUA
85 Bandeja de DistribuciónApuntes
86 Fibrlok™ 2530 Kit de Empalme de Fibra Optica
87 Análisis de Falla Media Converter Análisis de Falla Media Converter This presentation shows why the collapsed network architecture has become the preferred architecture. It gives users optimum network performance while making installation, maintenance, troubleshooting, and network upgrades simpler than the traditional distributed network architecture. Enabling simplicity translates to saving. To gain perspective on our networking challenges of today, we’ll start with a bit of history and take a look at the progression of networking trends over the years.
88 Fuente de LUZ Apuntes
89 Instrumentos de mediciónSe han escrito numerosos Standard por el IEC y por EIA los cuales cubren la mayoría de los testeos dentro de las aplicaciones existentes. Estas pruebas cubren las mediciones del cable y las perdidas en el conector, los valores ópticos y la influencia de los factores del medio ambiente (temperatura, etc. ). Hay diferentes tipos de equipamiento que pueden ser usados para medir. Power meters /Loss Test set. (incluyendo la fuente de luz o en forma separada) Optical Time Division Reflectometers. ( OTDR’s). Fault Finders Optical Return Loss testers. Visible/red light sources & Fibers Identifiers. Talk sets Variable Attenuators Inspeccion Microscopes. Bits Errors Rate testers ( BERT) Spectrum Analizers
90 Certficación del EnlaceID. Cable: CAJA AHORRO Sumario de Pruebas: PASA POUYET ARGENTINA LUGAR: LABORATORIO ELECTRONICA Fecha / Hora: 27/12/ :23:35 OPERADOR: MIGUEL FERNANDEZ Estánd. Pruebas: DSP-FTK / DSP-FOM Versión de Estándares: Tipo de Cable: Multimode Versión de Software: FLUKE DSP N/S: LIA013 NVP: N/A UMBRAL DE ANOMALIA DE FALLO: N/A PRUEBA DEL APANTALLAMIENTO: N/A Pérdida (dB) Límite (dB) ,00 Longitud de onda (nm) Dirección A-B Result PASA Referencia (dBm) ,27 27/12/ :23:28 Apuntes
91 Instrumentos de mediciónSe han escrito numerosos Standard por el IEC y por EIA los cuales cubren la mayoría de los testeos dentro de las aplicaciones existentes. Estas pruebas cubren las mediciones del cable y las perdidas en el conector, los valores ópticos y la influencia de los factores del medio ambiente (temperatura, etc. ). Hay diferentes tipos de equipamiento que pueden ser usados para medir. Power meters /Loss Test set. (incluyendo la fuente de luz o en forma separada) Optical Time Division Reflectometers. ( OTDR’s). Fault Finders Optical Return Loss testers. Visible/red light sources & Fibers Identifiers. Talk sets Variable Attenuators Inspeccion Microscopes. Bits Errors Rate testers ( BERT) Spectrum Analizers
92 5. Sistema VOLITION VF 45 El sistema de conexión es del tipoPLUG- JACK. Se termina la fibra optica directamente. No se necesitan acopladores. El conector es del tipo doble. Se requiere un KIT de conexión. Este Kit esta compuesto por elementos pasivos que no necesitan de energía electrica ni pegamentos. To Recap: There are 4 major benefits to deploying a collapsed backbone network: Fewer equipment closets. Where new construction is concerned this equated to dollars saved, sometimes on a dramatic scale. 3M’s first and largest Volition site, George Washington University reduced closets needed from 180 to 11. Consolidated Port Counts. Switches come in fixed increments of 12,16,24,48. When switches are distributed throughout an organization there are usually a significant number of unused ports that at $50-$75 or more per port represent a significant waste of money. Reduced Backbone Requirements. Matching users to services and switches keeps unnecessary traffic off of the backbone and makes it available for the the ever increasing demands of internet access and other enterprise services. Simplified network design. A recent magazine article stated that although 90% of switch buyers wanted to buy switches with VLAN capability only 5% of those people actually implemented VLAN. This is indicative of the fact that networks are increasing faster that we can train people to build them and that many of those people really don’t want more complicated networks, but really want less complicated networks. Collapsed backbone networks can greatly simplify network design and management while giving individual users access to greater bandwidth and quality of service.
93 4. SITEMA VOLITION VALOR DEL KIT aprox U$S 1000COSTO DEL CONECTOR U$S 8 TOTAL 2 fibras TX-RX U$S 8 Tiempo de mano de obra 4 minutos !!! To Recap: There are 4 major benefits to deploying a collapsed backbone network: Fewer equipment closets. Where new construction is concerned this equated to dollars saved, sometimes on a dramatic scale. 3M’s first and largest Volition site, George Washington University reduced closets needed from 180 to 11. Consolidated Port Counts. Switches come in fixed increments of 12,16,24,48. When switches are distributed throughout an organization there are usually a significant number of unused ports that at $50-$75 or more per port represent a significant waste of money. Reduced Backbone Requirements. Matching users to services and switches keeps unnecessary traffic off of the backbone and makes it available for the the ever increasing demands of internet access and other enterprise services. Simplified network design. A recent magazine article stated that although 90% of switch buyers wanted to buy switches with VLAN capability only 5% of those people actually implemented VLAN. This is indicative of the fact that networks are increasing faster that we can train people to build them and that many of those people really don’t want more complicated networks, but really want less complicated networks. Collapsed backbone networks can greatly simplify network design and management while giving individual users access to greater bandwidth and quality of service.
94 VolitionÔ Small Form Factor Principio de OperaciónConexión optica 1 2 3 4 Socket Puerta Plug Keystone Latch Fibras opticas RJ45 Latch Alineación por sistema V Groove. Fuerza de empuje que mantiene la conexión optica