Proveedores: Equipos de redes de fibra óptica

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Módulos de fibra óptica compactos, ligeros y resistentes para comunicaciones de defensa.

Micropol Fiberoptic

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Redes militares de fibra óptica y hardware de redes ópticas

Eleanor Widdows

Actualizado:

Las redes de fibra óptica se implementan en arquitecturas de comunicaciones militares, donde un gran ancho de banda, una baja latencia y la resistencia a las interferencias electromagnéticas son fundamentales para el cumplimiento de la misión. Las redes ópticas distribuyen datos de mando y control (C2), salidas de sensores ISR, datos de radares y sistemas de guerra electrónica, así como el tráfico informático de las misiones de las plataformas, a través de instalaciones fijas y entornos operativos desplegados en primera línea.

En comparación con los sistemas basados en cobre, las redes de fibra óptica admiten mayores distancias de transmisión, una mejor integridad de la señal y una mayor inmunidad a las interferencias electromagnéticas. Estas características hacen que las redes de fibra óptica sean idóneas para la distribución de la red troncal, las redes de misión a nivel de plataforma, los centros de datos reforzados y la infraestructura táctica que requiere redes ópticas de grado militar y soluciones de redes de fibra para aplicaciones militares.

Transceptor óptico para redes de fibra óptica de OptoMedia Technology

Transceptor óptico para redes de fibra óptica multimodo Mini SFF de 1,25 G de OptoMedia Technology

Aplicaciones de redes de fibra óptica en las comunicaciones de defensa

Las redes militares de fibra óptica admiten arquitecturas fijas, móviles y de despliegue rápido, entre las que se incluyen:

  • Comunicaciones de defensa entre cuarteles generales, puestos de mando e infraestructuras a escala de campus
  • Redes de telecomunicaciones y redes de área amplia que admiten conectividad operativa
  • Redes de plataformas en buques, vehículos terrestres y aeronaves para el intercambio de datos de sistemas de misión
  • Enlaces ópticos troncales entre refugios, sensores, pasarelas y nodos de procesamiento
  • Redes de centros de datos y redes de transporte óptico para cargas de trabajo de alto rendimiento

Los requisitos típicos incluyen la transmisión de datos a alta velocidad, baja latencia, redundancia y compatibilidad con los planes de despliegue de la infraestructura de red existente.

Tipos principales de hardware y equipos de redes de fibra óptica

Los equipos de redes de fibra óptica abarcan dispositivos ópticos activos e infraestructura óptica pasiva. Entre los grupos de hardware más comunes se incluyen:

Transceptores ópticos y módulos ópticos

Los transceptores ópticos proporcionan la interfaz óptica para enrutadores, conmutadores y tarjetas de interfaz de red. La selección viene determinada por el alcance, la velocidad de datos, la longitud de onda y el factor de forma. En las comunicaciones de defensa, la compatibilidad, el rango de temperatura y la trazabilidad de la cadena de suministro suelen ser objeto de un mayor escrutinio.

Convertidores de medios y convertidores de medios Ethernet

Los convertidores de medios conectan segmentos de cobre a fibra y de fibra a fibra, lo que permite redes mixtas durante la modernización. Se utilizan con frecuencia en el perímetro para la integración de sistemas heredados y para extender Ethernet a mayores distancias en sistemas de cableado de fibra óptica.

Conmutadores ópticos y tarjetas de interfaz de red

Los conmutadores ópticos y las tarjetas NIC admiten la agregación y la distribución en segmentos tácticos y empresariales. Entre los aspectos a tener en cuenta se incluyen la densidad de puertos, el rendimiento, el comportamiento del búfer, los requisitos de sincronización y la compatibilidad con arquitecturas de seguridad. En el caso de plataformas con limitaciones, el tamaño, el peso y la potencia pueden ser tan importantes como el ancho de banda bruto.

Equipos de red de transporte óptico y multiplexación

Los sistemas de red de transporte óptico (OTN) permiten redes resilientes de largo alcance, metropolitanas y de red troncal. Los multiplexores ópticos y los sistemas de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) aumentan la capacidad en una fibra limitada al transportar múltiples canales en un solo par de fibras. Los demultiplexores ópticos y los amplificadores ópticos admiten la separación de canales y la ampliación del alcance cuando es necesario.

Cables de fibra óptica de Micropol Fiberoptic

Cables de fibra óptica personalizados y COTS de Micropol Fiberoptic

Componentes pasivos e infraestructura de fibra

Los componentes pasivos garantizan la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento de la capa física:

  • Cables de fibra óptica, incluidos cables de conexión de fibra y conjuntos de cables de conexión de fibra
  • Conectores de fibra óptica que satisfacen las necesidades de instalación y mantenimiento
  • Divisores ópticos para redes de distribución óptica y redes ópticas pasivas
  • Atenuadores ópticos para el equilibrio de potencia de los enlaces, además de accesorios para la gestión de enlaces ópticos

Elección entre arquitecturas y enfoques

Redes de fibra óptica monomodo frente a multimodo

La fibra monomodo se suele seleccionar para comunicaciones de largo alcance, enlaces troncales y redes de transporte óptico debido a su alcance y potencial de ancho de banda. La fibra multimodo se utiliza a menudo para tramos más cortos, como interconexiones de centros de datos o dentro de instalaciones donde los requisitos de alcance son modestos.

Redes ópticas punto a punto frente a redes ópticas pasivas

Las redes ópticas punto a punto proporcionan rutas dedicadas y una resolución de problemas sencilla, lo que las convierte en la opción preferida para enlaces críticos. Los enfoques de redes ópticas pasivas reducen el equipo activo sobre el terreno y pueden simplificar las redes de acceso a escala de campus, pero requieren una cuidadosa planificación del presupuesto de potencia y de los divisores.

OTN y SONET en contexto

Las redes SONET pueden seguir estando presentes en la infraestructura de defensa heredada, mientras que las redes de transporte óptico se adoptan normalmente en programas de modernización que requieren mayor capacidad y una gestión operativa mejorada. La interfaz entre generaciones suele basarse en módulos ópticos, convertidores de medios y dispositivos de pasarela.

Factores clave de selección para las redes ópticas militares

El hardware de las redes militares de fibra óptica se evalúa habitualmente en función de:

  • Tolerancia ambiental frente a golpes, vibraciones, temperatura, humedad y exposición a la sal, cuando sea aplicable
  • Consideraciones de compatibilidad electromagnética e inmunidad a las interferencias
  • Presupuesto de enlace, niveles de potencia óptica y pérdida aceptable en conectores, empalmes y divisores
  • Requisitos de seguridad relacionados con las comunicaciones seguras, la segmentación y la configuración controlada
  • Interoperabilidad con la infraestructura de telecomunicaciones existente y las actualizaciones por fases
Convertidor de medios de fibra óptica de OptoMedia Technology

Convertidor de medios de fibra óptica 1G RJ45 a fibra con PoE de OptoMedia Technology

Consideraciones sobre normas y cumplimiento

Los programas de defensa suelen ajustar los equipos de redes de fibra óptica a los requisitos ambientales y de ensayo definidos por las normas MIL-STD pertinentes a la plataforma y al entorno operativo. En el caso de la interoperabilidad entre aliados y las operaciones de coalición, la alineación con las normas STANAG puede afectar a las interfaces, las prácticas de despliegue y las restricciones operativas. Una alineación más amplia del sector también puede incluir normas de redes de transporte óptico y prácticas heredadas de redes ópticas síncronas que aún están en servicio.

El lugar que ocupan las redes de fibra óptica en la modernización de la defensa

A medida que aumentan la densidad de sensores y los volúmenes de datos, las comunicaciones ópticas cobran mayor importancia en la modernización de las comunicaciones de defensa. Las soluciones de redes ópticas permiten una capacidad escalable para las redes troncales, una mayor resiliencia en entornos conflictivos y vías de integración prácticas desde la infraestructura heredada hacia arquitecturas de mayor rendimiento.

Los equipos de adquisición y los ingenieros suelen adquirir equipos de redes de fibra óptica alineando las necesidades operativas con las capacidades del hardware, las restricciones ambientales y la capacidad de soporte a lo largo del ciclo de vida del programa.