01 - Tecnologías XDSL
01 - Tecnologías XDSL
01 - Tecnologías XDSL
Octubre 2004
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Contenido
1. Fundamentos de las Tecnologías xDSL
Ø Surgimiento de xDSL, tipos más comunes, diferencias
entre ellos, características, aplicaciones, estándares que
soportan, principios de operación, estructura de trama,
etc.
Ø Procesamiento Digital de Señales
Ø Experiencias nacionales en el empleo de estas
Tecnologías
Ø Fabricantes de equipos instalados en el país, ventajas
con la utilización de estas tecnologías.
Ø Aplicaciones, servicios potenciales y pruebas de campo.
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Contenido
3. Pruebas en xDSL
Ø Tipos de pruebas
Ø Instrumentos de medición
4. Equipos
Ø Configuración de HS Crocus
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N x (N-1) /2
Red: Elementos del sistema de telecomunicaciones que se
comparten por muchos usuarios durante el proceso de la
comunicación.
•Red de transporte
•Red de acceso
Red de acceso es la conexión entre la central local y la
ubicación del cliente.
Lazo de abonado es el enlace físico por el cual los clientes se
conectan con la red de telecomunicaciones.
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Red de Acceso
Encargada de garantizar el acceso del usuario hacia su red de
telecomunicaciones, tradicionalmente la red telefónica, pero cada
vez hay otras posibles redes encargadas de otros servicios como
datos, Internet, CATV (TV por canal), etc. Esta conexión entre
usuarios y su red pueden ser a traves de cables, o sin ellos.
SDI
vDial up
SDI
vRDSI LE + MDF
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PSTN
IP ATM
155/622 M V5.2
ONU
OLT
ONU
ONU ONU
SDH ONU
MA
ONU
IP-DSLAM
ONU
ONU
ONU
ATM-DSLAM
ONU
81
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Red de Acceso
“Central Office” (CO):
OLT – Optical Line Terminal PON = Passive Optical Network
Customer Premise (CP):
ONU – Optical Network Unit EPON = Ethernet over PON
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Evolución (cont.)
Red de acceso - De acuerdo a estas creencias, era necesario:
ãDespliegue de nuevas redes de comunicaciones basadas en
cable coaxial y fibra óptica.
ã Motivo del poco progreso de las comunicaciones de banda
ancha no han progresado lo rápido que se esperaba
ãY todo esto porque el par de cobre no tiene la suficiente
capacidad. Pero esto no es así. Un par de cobre en un
aceptable estado de conservación tiene una respuesta en
frecuencias permite la transmisión de señales en una banda
que puede superar el MHz (250 veces más de lo que se
empleaba).
ãPara aprovechar este potencial sólo hacían falta unos equipos
capaces de sacar partido a este potencial.
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Fax
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Fax
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Banda Ancha
ãNo existe una definición internacional de la banda ancha.
ãCapacidad de transmitir por medios electrónicos grandes
volúmenes de información para tecnologías y aplicaciones que
necesitan mucha anchura de banda (video totalmente animado o
audio de calidad de CD)
ãEn redes de banda estrecha se cargan muy lentamente o son de
baja calidad.
ãHace 20 años, todo lo que superase la velocidad básica de RDSI,
se podía considerar de banda ancha.
ãLas redes de banda ancha han evolucionado basadas en las
tecnologías de línea de abonado digital (DSL) o modem de cable, y
velocidades de unos 250 kbps o superiores se suelen considerar de
banda ancha.
ãRec. I.113 de la UIT, banda ancha significa una capacidad de
transmisión superior a la velocidad RDSI primaria de 1,5 Mbps o
2,0 Mbps.
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Necesidad de xDSL
ØDemanda creciente de nuevos servicios.
ØNecesidad de ancho de banda.
Ø Fibra óptica todavía es cara
ØMás de 700 millones de líneas de abonados son pares trenzados de
cobre.
ØImportante emplear eficientemente este soporte.
ØDesarrollo de la mE en DSP y técnicas modulación y ecualización.
Ø1962 – ATT Tx Digital. 1976 Western Electric. Cx Digital.
ØFinales 80. Ley Reforma TLC, impulso a las investigaciones en los
Laboratorios Bell.
Ø1988 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), demostró que el
par de cobre transportaba más de un canal de voz.
Ø xDSL. Inicialmente para servicios video bajo demanda.
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Enlace
DSL
Cliente
DSL
Central
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Alcatel Diciembre.2000
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Crecimiento Real
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Ancho de banda
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Forum DSL
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ATM
Residential
MDF
POTS
Splitter
DSLAM
Splitter
ADSL
IP
G.SHDSL Content
Providers
Copper Loop
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DSLAM
Digital
Subscriber
Line Access
Multiplexer
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HDSL
(High bit rate Digital Subscriber Line)
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transmisión.
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-
Ecualizador
+
Å A/D
Filtro de
recepción
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Eco
Ø ECO: Retorno de la reflexión de la señal hacia el que la origina.
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Cancelación de eco
ØLa transmisión digital se produce simultáneamente en ambas direcciones
dentro del mismo ancho de banda.
ØTx y Rx están conectados a una híbrida que permite pasar las señales en
ambos sentidos al mismo tiempo.
ØDebido a la reflexión de la señal transmitida se produce un eco tanto en el
extremo cercano como en el extremo lejano.
Ø Cercano: Se produce entre la híbrida del transmisor y el cable
Ø Lejano: Se produce entre la híbrida del receptor
Tx Modulador
Señal
Cancelación Circuito
de eco de Línea
Eco
Rx +
Convertidor
A/D
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Cancelación de eco
ØCálculo de la estimación de las señales de eco compuestas en el
extremo transmisor y se sustrae una señal del mismo valor en la
señal entrante. Detección y almacenamiento inicial de las
características de reflexión de la línea, y se utilizan durante la
transmisión para producir, en la señal transmitida, una
apropiada corrección de la señal, con esto, se cancelará el eco
recibido.
Tx Modulador
Señal
Cancelación Circuito
de eco de Línea
Eco
Rx +
Convertidor
A/D
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Cancelación de eco
ØEl proceso se repite continuamente durante la transmisión, por
tanto él se adapta a las variaciones en las características de
reflexión de la línea y ajusta apropiadamente los niveles de
cancelación de eco de la señal.
Resumiendo: Si se conocen las características de reflexión de la
línea y la señal transmitida, se puede cancelar el eco mediante
sustracción de la señal recibida con estas dos, contínuamente.
ØVentajas
ØAmbos modems disponen del ancho de banda total
ØPuede utilizarse en líneas de gran longitud.
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Ecualización adaptativa
Elimina la Interferencia Intersímbolo (IIS) e implica tener en todo
momento la respuesta a frecuencia del canal para compensar las
distorsiones introducidas por la línea.
Se emplea para soportar la atenuación y disturbios en línea.
En todo momento se tiene respuesta a la frecuencia que presenta el
canal. De esta forma se puede ecualizar, es decir, compensar esta
respuesta para mostrar la señal en recepción,siempre en óptimas
condiciones. La característica "adaptativa", implica que si
repentinamente se presentan distorsiones en la línea, éstas serán
compensadas casi de manera inmediata por el ecualizador.
Es utilizada por todas la familia xDSL para la red de acceso
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Sinc. Alineac.Trama Enc.Sist. Enc. 1er Grupo Enc. 4to Grupo Relleno 1 seg
Bit Z Canal Almacenamiento 4 Grupos – 48 Bloques (12 por cada grupo)
Duración de la trama: 6 ms
145 bits
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Procesos de Transmisión
Operación Master–Slave. 1 Master (NTU)-Slave (LTU) y acepta 2
repetidores.
ØInicialización
Ø Sincr. Rx con los Tx.
Ø Parametrización de los canceladores de eco y ecualizadores de línea
Ø Detección de polaridad en los pares.
Ø Detección de regeneradores entre LTU y NTU.
Ø Alineación de trama
ØTx Datos
Ø Comienza después de completada la inicialización
Ø Se continúa monitoreando la transmisión y Tx el eoc (canal
operaciones)
Ø Gestión del sistema a través del canal de operaciones
Ø Recolección de estadísticas de comportamiento del sistema.
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Aplicaciones
Enlace E1 /T1 tradicional con repetidores cada 1.5 km
E1/T1
Cliente
Repetidores cada 1.5 km
HDSL
Central ¡¡ 4 km sin repetidores!!
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Aplicaciones
NetG@te
Bridge/Router
HDSL
PBX
Repetidores
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Aplicaciones
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HDSL. Utilización.
Enlaces entre:
ØCentrales Telefónicas
ØCentrales Telefónicas con URAs
ØCentrales Telefónicas con Pizarras privadas
ØGrandes Clientes y nodos de Transmisión de Datos.
ØDependencias de Grandes Clientes.
ØRadiopuertos con unidades centrales (WLL)
ØGanadores de Pares.
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HDSL
Radiopuerto
WLL
Central A
Ganadores
de pares
URA
PBX
Alcatel
Central B
TelephoneTelephone Telephone
Telephone PL-2
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HDSL - 2
(High bit rate Digital Subscriber Line)
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Bits de
información Convertidor Señal
Serie Modulador modulada
Paralelo Codificador QAM TCM
de
Bits que más tienden Convolución
a confundirse
Mayor Pe
Se codifican
Directo al modulador QAM
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Aplicaciones
Garantizar redundancia
Sistema Duplicado
2.32 Mbit/s
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G.SHDSL
(G. Simetric DSL)
G: Estándar de ANSI-ETSI
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Cliente
Ø Ahorro de 1 par o Duplicar velocidad
LT Central
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GSHDSL
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G. SHDSL
Proyectos
§ Globe – Philippines
§ Telenariño – Columbia Customer Premises
ASMi-52 PBX
§ Datacom – Bolivia G.SHDSL E1
§ Integraldata, Transferdatos - Ecuador
DXC ASMi-52
E1’s
IP G.SHDSL
Network Router
STM-1 64 kbps-2 Mbps
Channelized
Access Device
FCD-IP
G.SHDSL
LAN
PBX
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Simétricos
Estándar ---------
-------- G.991.1 G.994.1,G.991.2
Velocidad
adaptativa -------- Si Si Si
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Asimétricos
Estándar
G.992.1 G.992.2 Si
Velocidad
adaptativa
Si Si Si
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Ancho de Banda
Upstream
[Mbit/s]
HDSL (2 pares)
HDSL2 (1 par)
SDSL (1 par)
4.7
Mbps G.SHDSL (2 pares) G.SHDSL (1 par)
2
Mbps
1.5
Mbps
ADSL (1 par)
512
kbps
1.5 2 4.7 8
128
kbps Mbps Mbps Downstream
Mbps Mbps
[Mbit/s]
RDSI ADSL G.Lite (1 par)
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Ancho de Banda
0.032-
0.032-8.448 Mbps
32-
32-640 Kbps
144 kbps
0.192 - 2.3 Mbps
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ADSL
(Asimetrical Digital Subscriber Line)
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Instalación de ADSL
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ØGrandes diferencias de
demora de grupo entre bajas
y altas frecuencias Þ
fuerte interferencia
intersímbolos.
ØDrástico aumento de la
atenuación con altas
frecuencias
Ø Directamente proporcional
a la longitud del enlace e
inversamente proporcional al
diámetro del conductor
utilizado
Ø Ejemplo Þ l= 4.2 km
d= 0.4 mm ( 26 AWG),
a (1 MHz ) » 80 dB
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( Para el Usuario:
ã No ocupa el teléfono para navegar por Internet.
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Acceso ADSL
Densidades de líneas
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Red IP IP
PPP
Enlace AAL5
ATM
Física ADSL
Backbone Proveedor de
Red de
Usuario Final Operador contenidos
acceso
Red
ATM
Router DSLAM Servidor
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Encapsulado IP/ATM
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Splitter
Central telefónica
Conmutador
DSLAM
Internet
Conmutador ISP
telefónico
Usuario RTC
(RTB o RDSI)
Red
telefónica
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Satellite
ISPs
Centrales Cliente
E/T
NAP Workstation
Satellite dish
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Splitter
Splitter
NB + BB
RS
MIC
OMPC
+
MDF TOP
DDF
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Splitter BB WWW
ATM BB-RAS
NB + BB NB + BB CSN
MM
PSTN
ADSL MDF
Modem
ATM WWW
NB + BB BB
DSLAM BB-RAS
CSN
E10
HD
NB PSTN
NB
MDF
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Serie MA 51xx
High capacity
(448 L/frame)
Medium capacity
(96 L/frame)
ATM E1/IMA E1
MA5103
MA5100 155M ATM Integrated access unit
Integrated access unit
155M ATM Medium capacity
(96 L/frame)
155M ATM
MA5103
Integrated access unit
High capacity
(448 L/frame) Mini DSLAM
(32 L/frame)
ATM E1/IMA E1
MA5105
Mini DSLAM
MA5100
Integrated access unit
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Equipamiento Huawei
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MDF
J1 Abonado POTS + ADSL
CONMUTADOR
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SLT-11 SLT-21
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Videoconferencia (Solución)
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10M
Teletrabajo
Internet
1M Video en demanda
100k
POTS
Upstream
10k Bits/s
64k 128k 192k 256k 320k 384k
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Compresión Calidad:
• MPEG I con 1.5 Mbit/s: baja (VHS)
• MPEG II con 3 Mbit/s: normal (PAL)
• MPEG II con 5 Mbit/s: alta (S-VHS)
Requisitos de almacenamiento por Video: 1,5 - 4 .0 GB
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Aplicaciones ADSL
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Aplicaciones
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ADSL G.Lite
ØVersión económica de ADSL - lenta.
ØDisminuyen los costos de Operación y Mantenimiento
ØUpstream: 512 kbps
ØDownstream: 1.5 Mbps
ØEstandarizada ANSI y ETSI. G.992.2 (Interoperabilidad)
ØModulación CAP, DMT, DWMT.
ØMuy difundida en el sector residencial
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Una vez que llega el canal de video sobre DSL a la instalación del
cliente a través de un modem DSL, es necesario distribuir el
contenido al set- top box, de forma que se pueda ver en la TV. Esto se
hace vía Ethernet y también se puede conectar la PC
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107
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Acceso
basado Analógico
en POTS
Filtro
Filtro
Analógico
Filtro
Ethernet
ADSL 10BaseT
ADSL
Módem
DSLAM
Splitter
ADSL
Acceso
Conmutador basado
en ISDN 6 6
Voz
NT
(ISDN) Analógico
S Bus
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ADSL 2 y ADSL 2+
110
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ADSL 2 y ADSL 2+
ØRazón de velocidad y alcances mejorados: 20 Mbps en 1.5 km
vmejoras en la modulación
v reducción de la trama de encabezado
velevada ganancia de codificación
voptimización del algoritmo de operación del MODEM
vTC PAM 16 en líneas donde la relación señal/ruido es baja
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ADSL 2 y ADSL 2+
112
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ADSL 2 y ADSL 2+
ADSL2 (G.992.3, 4) - ADSL2+ (G.992.5)
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ADSL 2 y ADSL 2+
ADSL2 (G.992.3) - ADSL2+ (G.992.4)
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VDSL
Very High Speed - DSL
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Alcance de VDSL
Ø12.5 Mbps Simétrico – 1500 m.
ØSoporta 802.1 Q – VLAN
ØAutoaprendizaje de tabla de
direcciones
Ø5 leds para monitorear estado
del enlace.
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ONU
Módulos de conexión
12 x E-2000TM, APC 8°
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VDSL
120
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Modulación de Fase
0 0 = 225 0 1 0 = 315 0
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Modulación de Fase
4 PSK (Phase Shift Keying)
Mod 1
01 00 10
S/P
90 0
Mod 2
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· · · · 4 QAM-16 21.8
6 QAM-64 27.8
8 QAM-256 33.8
Vs = 2400 Bd 9 QAM-512 36.8
n = 6 bits/ Señal elemental 10 QAM-1.024 39.9
Vi = 14400 bps 12 QAM-4.096 45.9
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Modulación de Fase
32 PSK (Phase Shift Keying) 90o
4
11111 11000
D C
00110
01000 01010
2
10010 10101 10011 10100
180o 0o
-4 11001 -2 11110 11010 11101
2 4
-2
10000 10111 10001 10110
A
01110 00001 B
01100
-4
11100 11011
270o
124
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Amplitude
FDM Amplitude
Cancelación de ecos
POTS POTS
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Filtro en fase
Ø2 Portadoras en
Entrada
Bufer y
D/A FPB CAP cuadratura de fase
codificador Filtro en
cuadratura de ØDivide en segmentos
fase
(modulada)
Salida
Bufer y
Dispositivo
Filtro en fase
CAP ØAlmacena en memoria
de A/D
codificador Decisión
Filtro en ØSuprime la portadora
cuadratura de
fase
Gr(f)
antes de la Tx
Gr(f)
Desventajas
ØNo está estandarizada
ØUso de un solo canal
ØSusceptible a interferencias 4 khz 1104 khz
Frec
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Fr
4 1104 ec
kh khz
z
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Canales 256
SNR 13 dB
DMT
Canales 512
SNR 43 dB
DWMT
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xDSL y ATM
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xDSL y ATM
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Atenuación
Ø + 3.5 db / cada
derivación.
Ø DSL admiten hasta 2
derivaciones de hasta
400 m
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Diafonía
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Calidad en la transmisión
Deben considerarse los siguientes fatores:
ãResistencia de aislamiento:
ãBajo - Alta pérdida Tx, diafonía, ruido, distorsión.
ãAislamiento - Alta resistividad. Caract. constantes vs tiempo
ãPérdidas de la transmisión
ã Bajas. <Lím permisible asignado al tipo de línea.
ãDependen: Calibre y tipo de aislamiento
ãDiafonía
ãReducir acoplamientos y desbalance resistivo entre pares
ã Agrupando en pares o cuadretes.
ãTorciéndolos con diferentes separaciones
ãManteniendo blindaje entre los grupos de conductores
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Calidad en la transmisión
Deben considerarse los siguientes fatores:
ãRuido
ãProteger el núcleo del cable contra influencias eléctricas
ãCubierta debe tener conductividad longitudinal requerida
ãAlto grado de blindaje
ãEstructura del cable debe asegurar balance eléctrico entre
conductores y entre éstos y la cubierta
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ã Tipo de aislamiento
ã aire - bajas pérdidas
ã papel o plástico - altas pérdidas
(respecto al aire)
Atenuación- Pares > líneas abiertas.
ã Calibre de los conductores.
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Pruebas en xDSL
1. Continuidad, Impedancia (resistencia del lazo, aislamiento y
capacitancia) .
2. Balance longitudinal de impedancias. Desequilibrio resistivo
(normalmente alrededor del 2% de resistencia del lazo)
3. Pérdida de retorno, pérdidas por inserción.
4. NEXT (Near End CrossTalk).
5. Longitud del cable, detección de empalmes, bobinas de carga,
derivaciones y presencia de agua.
6. Atenuación a 40, 120 ó 150 kHz, dependiendo de la aplicación.
7. Voltaje AC y DC inducido en la línea.
8. Corriente AC y DC en la línea.
9 .Ruido de fondo, ruido impulsivo, relación señal a ruido, según
la aplicación.
10. Medición de la velocidad máxima de transmisión del xDSL.
11. Medición de la tasa de error (BERT) del enlace xDSL.
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Pruebas en xDSL
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Pruebas en xDSL
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Pruebas en xDSL
3. Longitud, detección de cortos, abiertos, bobinas de cargas
(resultado gráfico y numérico, frec resonancia de la bobina),
derivaciones (TDR. Reflectómetro) y ruido de fondo.
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Pruebas en xDSL
4. Pérdidas de inserción (atenuación vs frecuencia)
ãRespuesta a frecuencia de la línea.
ãRequiere dos instrumentos (generador y medidor)
ãAncho de banda mínimo 1,6 Mhz.
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Pruebas en xDSL
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Pruebas en xDSL
Importancia de las Pruebas de facibilidad del enlace
ãMaximiza recursos
ãMinimizan tiempo de puesta en servicio.
ãNo es necesario invertir en un DSLAM para prueba
ãConoce Veloc máx cliente antes
del contrato.
opción A,B,C
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Fallos
Fallos
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Consejos útiles
Ø Es importante que al seleccionar herramientas para pruebas de
xDSL, considerar las que cubran mayor cantidad de parámetros.
Ø Tener en cuenta que en la medida en aumente la velocidad de
transmisión de los DSLs, más crítica será la influencia de
parámetros como capacitancia y NEXT.
Ø Probar la planta externa con la misma rigurosidad que la planta
interna, ya que son instalaciones viejas, expuestas a agentes
externos y normalmente no se hacen pruebas de caracterización
necesarias para seleccionar el mejor par. Estas líneas no fueron
instaladas para transmitir Mbps, sino voz de 4 kHz.
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Precios de Reparaciones
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163
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Ventajas de la utilización
de las Tecnologías xDSL
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Conclusión
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Conclusión
ØExiste una gama amplia de tecnologías de transmisión digital a
velocidades altas para hacer frente a las demandas crecientes de
nuevos servicios de comunicaciones de banda ancha.
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HDSL Alcatel
High Bit Rate Digital Subscriber Line
1512 PL-2
15: Serie de Equipos de Acceso de Alcatel
1:Transporte de 1er orden de multiplexación.
2:Función para los HDSL.
P: Cupper (Cobre)
L: Line
2: Dos pares 1
Opticos
ã1511 FL (fibra . 60 km sin regeneradores)
ã1521 FL
ã1531 FL
2
1
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Variantes HDSL Alcatel
1 x 2320 kbps
1.7 km C.26
1512 1512
PL-1 PL-1
2 x 1168 kbps
2.4 km
1512 1512
PL-2 PL-2
3 x 784 kbps
2
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HDSL Alcatel 1512 PL-2
(High Bit Rate Digital Subscriber Line System)
Enlace
1512 1512
PCM Central Digital
PL-2 PL-2
Diagrama
en 1512 PL-2 CO 1512 PL-2 RUM
bloques
out in G.703/704, ISDN PRA
G.703/704, ISDN PRA
Transceiver
Transceiver
2 hilos
T/R T/R
Interface
Interface
2 x 1168 kbps
Mapping
Mapping
2B1Q
in out
Transceiver
Transceiver
T/R T/R
V24/V28 V24/V28
Canal 2,4 kbps 2 hilos Canal 2,4 kbps
Gestión local Gestión local
µC DC µC
Power- DC
RUM
DC
Exchange
battery DC Bus interno
alarma
3
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Funciones de los bloques
4
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Interfaces G.703 SRS - SRA
5
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Arquitectura Punto a Punto en grupos hasta 10.
Línea 1 HDL
Línea 2 HDSL
C C M R R
O O M U U
M M
1 10
1 10
Arquitectura en estrella
Línea 1 HDL
Línea 2 HDSL
Línea 1 HDL
Línea 2 HDSL
10
RUM
C C C M 1
RUM
O O O M
1 2 10
6
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Arquitectura punto a punto (individual)
Línea 1 HDL
Línea 2 HDSL
Línea 1 HDL
Línea 2 HDSL
O1 1
C RUM
n RU Mn
CO
PCM PCM
Sist.1 Sist.2
7
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Pasos para la Instalación y comprobación del funcionamiento
de cobre)
(aprox. 1 min)
16
8
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1512 PL-2 1512 PL-2 Panel Frontal. Estado de los LED’s
CO
(RUM) Normal
POWER ON En el extremo de la Central
LQ
BER ã Fallo alimentación remoto-sobrevoltages
E1
LINE1 o bajo voltage
LINE2
ãConfigurado para alimentación remota y
LOOP1
RUM con LPS al mismo tiempo.
LOOP2
V.24/
DCE
ALCATEL
17
V.24/
DCE
ALCATEL
18
9
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1512 PL-2 1512 PL-2 Panel Frontal. Estado de los LED’s
CO
(RUM) Normal
POWER
LQ
BER OFF BER>LOW BER ( puede fijarse en los
E1
valores 10-5 ó 10-6 ), en el extremo
LINE1
cercano.
LINE2
BER>LOW BER ( puede fijarse en los
LOOP1 valores 10-5 ó 10-6 ), en el extremo
lejano.
LOOP2
Cuando el BER>10-3 entonces: LQ + BER
Bit Error Rate>=HIGH BER (Extremo cercano)
V.24/ Bit Error Rate>=HIGH BER (Extremo lejano)
DCE
V.24/
DCE
ALCATEL
20
10
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1512 PL-2 1512 PL-2 Panel Frontal. Estado de los LED’s
CO
(RUM) Normal
POWER
LQ
BER
E1
LINE1 ON
ON
Proceso de ecualización adaptativa
LINE2
completado. Línea lista para Tx / Rx.
LOOP1 Proceso de adaptación para la transmisión
HDSL en curso en el par 1 ó 2
LOOP2
V.24/
DCE
ALCATEL
21
ALCATEL
22
11
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1512 PL-2 1512 PL-2 Panel Frontal. Estado de los LED’s
CO
(RUM) Normal
POWER
LQ
BER ON. Para recordar que la alarma
E1 audible se ha silenciado
LINE1 mediante el botón.
LINE2
LOOP1
LOOP2
OFF
Botón Interface para funciones de
V.24/ V.24/ diagnóstico, mantenimiento, y
DCE DCE
para el canal bidireccional de
ALCATEL 2,4kbps 23
SOFTWARE PARA LA
CONFIGURACION Y
LA GESTION
“MONITOR”
24
12
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(High Bit Rate Digital Subscriber Line System)
Software “Monitor”
25
26
13
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HDSL Alcatel 1512 PL-2
(High Bit Rate Digital Subscriber Line System)
Histograma
27
28
14
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HDSL Alcatel 1512 PL-2
(High Bit Rate Digital Subscriber Line System)
Alarmas
Para determinar que tipos
de alarmas deben censarse y
darle prioridad. Esta es la
configuración por defecto.
29
30
15
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(High Bit Rate Digital Subscriber Line System)
Parámetros a modificar
31
32
16
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(High Bit Rate Digital Subscriber Line System)
Status del sistema
33
34
17
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Plataforma de Acceso multiservicio DSL
35
Tarjetas Aplicaciones
Ø Telmax : POTS (2, 4, 8, 10, 12) abonados por un solo par
Ø Sistema de gestión.
36
18
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Plataforma de Acceso multiservicio DSL
37
POTS - Alcance
38
19
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POTS + RDSI
39
POTS + RDSI
40
20
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POTS + Ethernet
Telmax X. G.SHDSL
Opciones
Sin repetidores
42
21
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NTU.Network Terminal Unit. Interfaces.
43
44
22
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EU. Exchange Unit. Detalles. Interfaces.
45
SHDSL
Lento. Unidad alimentada
Puertos E1
Rápido. Estableciendo enlace Puerto E1 desabilitado
Enlace SDSL establecido Puerto E1 activo
Arranque y modo de prueba Puerto E1 en modo prueba
Alarma no urgente
Alarma no urgente (ES)
Lento. Urgente Fallo enlace
Alarma urgente (SES)
Fallo HW tarjeta. Urgente
Enlace sin alimentación 46
23
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Gestión
ãIntegrada en la tarjeta
ãSW independiente
VT100
Pantallas 47
Aplicaciones
RB GSM
48
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Aplicaciones
RB GSM, PABX
49
Aplicaciones
G703-LAN
50
25
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Aplicaciones
ADSL
51
52
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Modem Crocus HDSL F
53
Configuración
Unframed mode
Autospeed ON
54
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Configuración
Autospeed OFF
Clock: Slave
Autospeed OFF
Clock: Slave
55
Configuración
Clock: Slave
56
28
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