{"id":52139,"date":"2019-11-01T00:00:00","date_gmt":"2019-10-31T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/blog_prohoster\/mirovoj-rekord-besprovodnoj-peredachi-dannyh-40-gbit-s-na-11-kilometrov"},"modified":"2020-02-18T13:59:48","modified_gmt":"2020-02-18T10:59:48","slug":"mirovoj-rekord-besprovodnoj-peredachi-dannyh-40-gbit-s-na-11-kilometrov","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/mirovoj-rekord-besprovodnoj-peredachi-dannyh-40-gbit-s-na-11-kilometrov","title":{"rendered":"R\u00e9cord mundial de transmisi\u00f3n de datos inal\u00e1mbrica: 40 Gbps a 11 kil\u00f3metros","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>En agosto de 2019, Rusia llev\u00f3 a cabo por primera vez en el mundo (s\u00ed, es cierto) un proyecto comercial de respaldo inal\u00e1mbrico de un cable \u00f3ptico troncal con capacidad de 40 Gbps. El operador 'Yedinstvo', una filial de Norilsk Nickel, utiliz\u00f3 este canal para realizar una copia de seguridad inal\u00e1mbrica de 11 kil\u00f3metros a trav\u00e9s del Yenis\u00e9i. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"R\u00e9cord mundial de transmisi\u00f3n de datos inal\u00e1mbrica: 40 Gbps a 11 kil\u00f3metros\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/954e0d901d0ab0651bb3b8860820669f.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPeri\u00f3dicamente en la prensa, y en Habr tambi\u00e9n, aparecen <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/news\/t\/394597\/\">art\u00edculos sobre los r\u00e9cords mundiales en comunicaciones inal\u00e1mbricas<\/a><\/noindex>. Son interesantes desde el punto de vista del progreso tecnol\u00f3gico, pero siempre se tratan de pruebas de investigaci\u00f3n. Pero aqu\u00ed hay un proyecto comercial real, y no en las condiciones de Silicon Valley o una universidad europea, sino directamente en la taiga del C\u00edrculo Polar. Curiosamente, es precisamente este vasto pa\u00eds, con sus complejas condiciones geogr\u00e1ficas y clim\u00e1ticas, lo que crea las condiciones para proyectos que superan a los mejores laboratorios de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<blockquote><p>Cronolog\u00eda de los \u00faltimos r\u00e9cords en comunicaciones inal\u00e1mbricas:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Mayo de 2013<\/b>, <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2013-05-gbits-ghz-world-wireless-transmission.html\">40 Gbps a 1 km<\/a><\/noindex> en una frecuencia experimental de 240 GHz como un experimento conjunto de cient\u00edficos del Instituto Tecnol\u00f3gico de Karlsruhe, la empresa Radiometer Physics GmbH y el Instituto Fraunhofer de F\u00edsica Aplicada de S\u00f3lidos. La frecuencia de la se\u00f1al no est\u00e1 disponible para uso comercial.<\/li>\n<li><b>Mayo de 2016<\/b>: <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/news\/t\/394597\/\">6 Gbps a 37 km<\/a><\/noindex> en el rango de 70\/80 GHz, el mismo equipo, pero como un nuevo experimento en frecuencias asignadas para proyectos comerciales,<\/li>\n<li><b>Noviembre de 2016<\/b>: <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/\">20 Gbps a 13 km<\/a><\/noindex>, laboratorio de investigaci\u00f3n Facebook Connectivity Lab,<\/li>\n<li><b>Enero de 2019<\/b>, <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.ericsson.com\/en\/press-releases\/2019\/1\/deutsche-telekom-and-ericsson-achieve-fiber-like-results-with-wireless-backhaul\">40 Gbps a 1.4 km<\/a><\/noindex>, campo de prueba de Deutsche Telekom con equipos de producci\u00f3n de Ericsson, en mayo de 2019, la escalabilidad de los mismos enlaces en el mismo campo alcanz\u00f3 aproximadamente 100 Gbps al colocar 8 en fila,<\/li>\n<li><b>Agosto de 2019<\/b>, <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/lenta.ru\/news\/2019\/08\/21\/wireless\/\">40 Gbps a 11 km<\/a><\/noindex>, el operador de Norilsk 'Yedinstvo' con equipos de producci\u00f3n de LLC 'DOK' (San Petersburgo).<\/li>\n<\/ul>\n<\/blockquote>\n<p>\nEn realidad, no habr\u00eda habido ning\u00fan r\u00e9cord de comunicaci\u00f3n inal\u00e1mbrica en las condiciones del C\u00edrculo Polar \u00c1rtico si no hubiera sido por el deshielo en el Yenis\u00e9. La historia del proyecto es la siguiente: en 2017, despu\u00e9s de que los operadores de la \"gran trilog\u00eda\" se negaran a desarrollar la comunicaci\u00f3n en direcci\u00f3n a Taymyr, la corporaci\u00f3n PJSC \"GMK Norilsk Nickel\" construy\u00f3, con fondos propios, una inmensa fibra \u00f3ptica (WOLC) de 956 km de longitud desde Novo-Urengoy hasta Norilsk con una capacidad de 40 Gb\/s. Esta es una ruta realmente complicada que pasa por terrenos dif\u00edciles, y sus constructores recibieron premios gubernamentales por este trabajo.<\/p>\n<p>Uno de los problemas durante la operaci\u00f3n fue la transici\u00f3n del cable de 40 gigabits de la WOLC a trav\u00e9s del Yenis\u00e9 en ausencia de puentes, por lo que se decidi\u00f3 colocarlo en el lecho del r\u00edo, y para mayor seguridad se instalaron varios cables. Sin embargo, el deshielo da\u00f1a f\u00e1cilmente la fibra \u00f3ptica. Adem\u00e1s, el deshielo en el Yenis\u00e9 no es un evento que dure solo un d\u00eda, y ning\u00fan trabajo de reparaci\u00f3n en el agua est\u00e1 permitido durante este tiempo debido al alto riesgo para las personas. <\/p>\n<p>Adem\u00e1s de los cables adicionales en el fondo del Yenis\u00e9, la ruta se reserv\u00f3 mediante un canal de microondas inal\u00e1mbrico de 1 Gb\/s desde torres de telecomunicaciones a ambos lados del r\u00edo, en Igarka y el asentamiento de Priluki (este canal de radio se puede ver en la foto de arriba: un plato grande). Pero \u00bfqu\u00e9 es 1 Gb\/s para garantizar toda la zona industrial de Norilsk en caso de da\u00f1o a la fibra \u00f3ptica? \u2026 l\u00e1grimas. Por lo tanto, en el periodo de oto\u00f1o-invierno de 2018-2019, el operador norilskense \"Yedinstvo\", que forma parte de PJSC \"GMK Norilsk Nickel\", inici\u00f3 trabajos de dise\u00f1o para construir un canal inal\u00e1mbrico a trav\u00e9s del Yenis\u00e9 con una capacidad que no se queda atr\u00e1s de la l\u00ednea de la WOLC. <\/p>\n<p>Para sorpresa de los especialistas de \u00abUnificaci\u00f3n\u00bb, ninguna de las marcas mundiales de telecomunicaciones acept\u00f3 las ofertas para el suministro de equipos para un canal inal\u00e1mbrico de 40 gigabits a una distancia de 11 km. El problema radica precisamente en la complicada combinaci\u00f3n de alta capacidad del canal y distancia. El equipo moderno en serie con una capacidad de 10 Gbit\/s o m\u00e1s para el rango de 70\/80 GHz tiene una caracter\u00edstica muy limitante en cuanto a distancia. Esto se debe a que, en los esquemas de codificaci\u00f3n complejos, como QAM128 o QAM256, que son los \u00fanicos capaces de proporcionar un ancho de banda de 10 Gbit\/s o m\u00e1s, es dif\u00edcil asegurar una potencia del transmisor significativa. Distancias de 3-5 km son f\u00e1ciles, pero a 11 km la atenuaci\u00f3n de la se\u00f1al se vuelve excesiva y no se puede obtener ninguna conexi\u00f3n en el est\u00e1ndar 10GE. <\/p>\n<p>Un desarrollador nacional de San Petersburgo acept\u00f3 el desaf\u00edo \u2014 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/dokltd.ru\/\">la empresa DOK<\/a><\/noindex>. Ya ten\u00edan desarrollos de puentes de radio que garantizaban la distancia necesaria. Antes de este proyecto, hab\u00edan probado un canal de 40 Gbit\/s en forma de 4 puentes de radio que operaban conjuntamente a 10 Gbit\/s en su campo de pruebas de 4 km y estaban seguros de que era posible alcanzar tal capacidad. Pero en la pr\u00e1ctica, nadie en la industria de telecomunicaciones hab\u00eda intentado poner juntos 4 puentes de radio operando en paralelo a 10 Gbit\/s a una distancia de 11 km. <\/p>\n<p> <img decoding=\"async\" alt=\"R\u00e9cord mundial de transmisi\u00f3n de datos inal\u00e1mbrica: 40 Gbps a 11 kil\u00f3metros\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/10bbb57f000d215286e2172169977f33.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDespu\u00e9s de recibir negativas de las marcas mundiales, el cliente en la forma de LLC \u00abUnificaci\u00f3n\u00bb tambi\u00e9n no estaba seguro de que el equipo nacional pudiera manejar el proyecto. Por lo tanto, se decidi\u00f3 inicialmente instalar un solo puente de radio de 10 Gbit\/s a 11 km como etapa piloto. Si funcionaba bien, se escalar\u00eda la tarea a 4 puentes de radio funcionando en paralelo. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"R\u00e9cord mundial de transmisi\u00f3n de datos inal\u00e1mbrica: 40 Gbps a 11 kil\u00f3metros\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/8d572ba46bf36102132fc8eab4500803.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"R\u00e9cord mundial de transmisi\u00f3n de datos inal\u00e1mbrica: 40 Gbps a 11 kil\u00f3metros\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/66cf9992fddb577bfb58436196b372e9.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"R\u00e9cord mundial de transmisi\u00f3n de datos inal\u00e1mbrica: 40 Gbps a 11 kil\u00f3metros\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/da5e4d133a67bca0b57b7c9acdb39438.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<blockquote><p>Desde un punto de vista t\u00e9cnico, no es absolutamente necesario transmitir 40 Gbit\/s en un solo canal, tanto por aire como por cable \u00f3ptico. Es mucho m\u00e1s simple transmitir datos a trav\u00e9s de varias 'hebras' paralelas de 10 Gbit\/s. El equipo de red de est\u00e1ndar 10GE es m\u00e1s econ\u00f3mico y accesible que los conmutadores de est\u00e1ndar 40GE. Adem\u00e1s, las 'hebras' paralelas aportan una mayor fiabilidad a todo el canal. <\/p><\/blockquote>\n<p>\nSin embargo, exist\u00eda un problema: a diferencia del cable de fibra \u00f3ptica, donde la se\u00f1al en las fibras paralelas no se afecta entre s\u00ed, en los canales de radio surgen interferencias mutuas que pueden llegar hasta la completa p\u00e9rdida de la comunicaci\u00f3n. Para solucionar esto, se utilizan diversas polarizaciones de se\u00f1al y se separan las se\u00f1ales por frecuencia. Pero esto es m\u00e1s f\u00e1cil de decir que de implementar en 'hardware'. Los de San Petersburgo desarrollaron circuitos en grandes microchips de onda milim\u00e9trica (MMIC, Circuito Integrado Monol\u00edtico de Microondas) basados en arsenuro de galio y estaban seguros de su soluci\u00f3n de circuitos.<\/p>\n<p>\u00abLos modernos puentes de radio est\u00e1ndar 10GE se fabrican en todo el mundo con microchips de onda milim\u00e9trica comprados. En esta \u00e1rea, no es efectivo llevar a cabo un desarrollo verticalmente integrado, donde todos los procesos tecnol\u00f3gicos se realizan en una sola empresa, desde la deposici\u00f3n de microchips de microondas hasta el ensamblaje de componentes en el producto final. Es aproximadamente lo mismo que muchas empresas hacen placas de computadora basadas en chips de Intel y AMD. Sin embargo, a diferencia de las placas masivas para PC, para ajustar microchips de microondas, amplificar la se\u00f1al y enviarla a la antena se requiere una experiencia especial, y eso, en esencia, es el objeto del Know-How de las empresas\u00bb, coment\u00f3 Valery Salomatov, gerente de proyectos de LLC \u00abDOK\u00bb.<\/p>\n<p>El puente de radio piloto de 10 Gbit\/s modelo PPC-10G-E-HP funcion\u00f3 con \u00e9xito en las torres a lo largo de las orillas del Yenis\u00e9i durante un par de meses (mayo-junio de 2019). Las lluvias de verano son el momento m\u00e1s complicado para la comunicaci\u00f3n de radio en el rango de mil\u00edmetros, ya que las gotas de lluvia son comparables a la longitud de onda (alrededor de 4 mm), lo que provoca una atenuaci\u00f3n de la se\u00f1al. En invierno, este problema no existe, ya que los copos de nieve, al igual que la niebla y el humo, son radio-transparentes para las comunicaciones inal\u00e1mbricas en el rango de 70\/80 GHz.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"R\u00e9cord mundial de transmisi\u00f3n de datos inal\u00e1mbrica: 40 Gbps a 11 kil\u00f3metros\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/9da8e10aab4d2e6c173fbc1b4986c0bc.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"R\u00e9cord mundial de transmisi\u00f3n de datos inal\u00e1mbrica: 40 Gbps a 11 kil\u00f3metros\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/9cda146d363d534a1b93551a500a4fab.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nEl puente de radio de 10 Gbit\/s de LLC \u00abDOK\u00bb logr\u00f3 superar las condiciones clim\u00e1ticas y la distancia, despu\u00e9s de lo cual, bas\u00e1ndose en las estad\u00edsticas de disponibilidad de la l\u00ednea de comunicaci\u00f3n, el operador \u00abYedinstvo\u00bb tom\u00f3 la decisi\u00f3n de escalar a 4 canales inal\u00e1mbricos paralelos con una capacidad de 10GE cada uno. La instalaci\u00f3n fue realizada por especialistas de la empresa \u00abYedinstvo\u00bb, quienes se familiarizaron con las sutilezas de la configuraci\u00f3n seg\u00fan las instrucciones del equipo. A finales de julio de 2019, el puente de radio <br \/>\n40 Gbit\/s (4x 10 Gbit\/s) a trav\u00e9s del Yenis\u00e9i fue puesto en operaci\u00f3n industrial en presencia del equipo de montaje jefe de la empresa \u00abDOK\u00bb.<br \/>\n<br \/>Fuente: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/post\/467753\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0412 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0435 2019 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 (\u0414\u0430, \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430) \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043f\u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u043c\u0430\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u043f\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u0431\u0435\u043b\u044f \u0435\u043c\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 40 \u0413\u0431\u0438\u0442\/\u0441. \u041e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u00ab\u0415\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e\u00bb, \u0434\u043e\u0447\u0435\u0440\u043d\u044f\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u041d\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0435\u043b\u044f, \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 11-\u043a\u0438\u043b\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0431\u0435\u0441\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0431\u044d\u043a\u0430\u043f \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0415\u043d\u0438\u0441\u0435\u0439. \u041f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0441\u0435, \u0438 \u043d\u0430 \u0425\u0430\u0431\u0440\u0435 \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435, \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043a\u0438 \u043e \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434\u0430\u0445 \u0431\u0435\u0441\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438. 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