haku: @keyword optical / yhteensä: 6
viite: 4 / 6
Tekijä:Laitinen, Ismo
Työn nimi:Simulation program for physical layer of the optical telecom networks
Optisten tietoliikenneverkkojen fyysisen tason simulointiohjelmisto
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2006
Sivut:88      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto
Oppiaine:Optiikka ja molekyylimateriaalit   (Tfy-125)
Valvoja:Kaivola, Matti
Ohjaaja:Aarnio, Jaakko ; Pietiläinen, Antti
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TF80     | Arkisto
Avainsanat:simulation
optical
telecommunication
laser
fibre
simulaatio
optinen
tietokiikenne
laser
kuitu
Tiivistelmä (fin): Verkko-operaattorit siirtyvät kohti optisia verkkoja kahdesta syystä: eri sovellusten kuten internet, video, multimedia ja muiden digitaalisten palveluiden vaatima kapasiteetti ja optisten ratkaisujen ylivoimaisen pienet siirtokustannukset.
Optinen vahvistin voi yhdenaikaisesti vahvistaa usean terahertzin kaistan, mikä onkin suuresti edistänyt optisten verkkojen käyttöä.
Optinen kytkin tuo konfiguroitavuuden optisella tasolla.
Transmissioverkkojen alimmalla tasolla optiikka näyttää luontevimmalta valinnalta.

Nykyisissä standardoiduissa siirtoverkoissa käytetään kehittyneitä tietorakenteita ja signalointimekanismeja mahdollistaen laajojen verkkojen tehokkaan operoinnin.
Optiset signaalit eivät sinänsä tarjoa samanlaisia helppoja menetelmiä verkon hallintaan, koska optisia transistoreja tai logiikkapiirejä ei ole olemassa.
Täysin optisen toiminnan saavuttamiseksi jokainen optisen tason yhteys on tarkastettava.
Fyysisen tason simulointi voi antaa riittävän tarkkoja tuloksia, mutta verkkojen monimutkaisuudesta johtuen niiden suunnittelijoiden pitää olla perehtyneitä simulointeihin ja fysiikkaan sen takana, tai heillä pitää olla työkalu, joka kätkee ongelman kompleksisuuden.

Tässä diplomityössä kuvataan fyysiset ja funktionaaliset mallit optisille komponenteille, alijärjestelmille ja verkkoelementeille kirjallisuuslähteisiin perustuen sekä esitetään kehitetty simulointityökalu graafisella käyttöliittymällä, millä voidaan arvioida siirtoverkon optisen tason toimintaa.
Lisäksi diplomityössä käytetään työkalua vahvistimien lukumäärän eli kustannusten optimoimiseen todellisessa optisesti varmistetussa kaupunkiverkossa.
Bittivirhesuhde määritellään fyysisten parametrien perusteella kaikille yhteyksille varmistavat reitit mukaan lukien.
Havaitut laatutason alitukset korjataan asettamalla vahvistimia verkkomalliin, jonka jälkeen uudella simulaatiolla varmistetaan kaikkien yhteyksien toimivan.

Simulointityökalu on implementoitu kaupallisella Simulink-ohjelmistolla, joka tukee hierarkkista arkkitehtuuria.
Työkaluun kuuluu kattava joukko malleja optisen verkon elementeistä.
Niiden suorittamat funktiot on kätketty elementtitasolta, jolla puolestaan voidaan tehdä kytkentöjä verkkoelementtien muodostamiseksi.

Diplomityön ajankohtaisuutta ja merkittävyyttä voisi perustella sillä, että työkalun kehitysvaiheen lopulla kaksi eri yritystä toivat samankaltaisen ohjelmiston kaupallisille markkinoille.
ED:2007-01-29
INSSI tietueen numero: 32970
+ lisää koriin
INSSI