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ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) (página 2)

Enviado por Pablo Turmero


Partes: 1, 2, 3, 4
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Splitter A la oficina central Modem ADSL USB (ATU-R) Ordenador con puerto USB Conectores telefónicos (RJ11) Conectores USB Conexión ADSL por módem USB Bucle de abonado Bucle de abonado Cable USB Cable telefónico

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Conexión de un router/hub ADSL Splitter A la central telefónica Router/Hub ADSL Ethernet Latiguillo Ethernet 10BASET (2 pares) Conector RJ45 Conector RJ11 Par telefónico Bucle de abonado

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Bucle de abonado típico Cable de Alimentación Cable de Distribución Empalme Puentes de derivación (instalaciones anteriores) 1600 m 0,5 mm 1200 m 0,4 mm 200 m 0,4 mm 1300 m 0,4 mm 1100 m 0,4 mm 60 m 0,4 mm 150 m 0,4 mm Central Telefónica Abonado

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Title: Relación Caudal/grosor /alcance en ADSL Body: La capacidad depende también de la calidad del cable. Si el bucle de abonado tiene muchos empalmes la capacidad se reduce. En ADSL los caudales que se especifican son siempre netos, es decir ya está descontado el overhead debido a la corrección de errores (FEC).

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Atenuación en función de la frecuencia para un bucle de abonado típico 3,7 Km 5,5 Km Frecuencia (KHz) 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 20 120 100 80 60 40 Atenuación (dB)

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Problemas de ADSL Algunos usuarios (?10%) se encuentran a más de 5,5 Km de una central telefónica. A veces (?5%) a distancias menores no es posible la conexión por problemas del bucle (empalmes, etc.). No es posible asegurar a priori la disponibilidad del servicio, ni el caudal máximo disponible. Hay que hacer pruebas para cada caso. ADSL sufre interferencias por emisiones de radio de AM (onda media y onda larga).

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1 Km 3 Km 0 dB -20 dB -60 dB Central Telefónica Atenuación de la señal descendente en ADSL A B Atenuación: 20 dB/Km

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1 Km 3 Km 0 dB -60 dB Central Telefónica 0 dB -40 dB -20 dB Atenuación de la señal ascendente en ADSL Competencia desigual A B A B Atenuación: 20 dB/Km

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Frecuencias en ADSL ADSL utiliza frecuencias por encima de los 30 o 100 KHz para ser compatible con el teléfono analógico (4 KHz) o RDSI (80 KHz). La comunicación es full dúplex. Se asigna un rango de frecuencias distinto en ascendente y descendente. La comunicación es asimétrica. Se reserva una anchura mayor al descendente (1000 KHz) que al ascendente (100 KHz). El canal ascendente se sitúa en las frecuencias mas bajas.

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Técnicas de modulación ADSL Se han desarrollado dos técnicas de modulación: CAP: sistema más antiguo, sencillo y de costo inferior. Menor rendimiento. Poco utilizada actualmente DMT: sistema mas reciente, sofisticado y más caro. Mayor rendimiento. Es el más extendido. Estandarizado por el ANSI y la ITU-T.

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Title: Modulación DMT (Discrete MultiTone) Body: 256 subcanales (bins) de 4,3125 KHz de anchura (frecuencias 0-1104 KHz). Los bins más bajos se reservan para la voz, los siguientes se asignan al tráfico ascendente y el resto al descendente. Los datos se envían repartidos entre todos los bins Cada bin tiene una atenuación relativamente constante. En cada bin se usa la técnica de modulación óptima según su relación señal/ruido. La necesidad de distribuir el tráfico en los bins requiere que el módem tenga un procesador muy potente.

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Reparto de bins en ADSL DMT

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ADSL DMT (ITU G.992.1) Frec. 0 4 kHz 1.104 MHz Canal Descendente Canal Ascendente Teléfono Analógico 30 kHz 138-160 kHz Bin 0 32 37 255 7 Amplitud

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Modulaciones utilizadas en una conexión ADSL DMT 4 Ksímbolos/s por bin. Eficiencia máxima: 16 bits/símbolo Frecuencia Energía 0 MHz 1 MHz Sin Datos QPSK 16 QAM 64 QAM 64 QAM 64 QAM 64 QAM 16 QAM Bin

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Proceso de negociación de un módem ADSL. (Gp:) 3: En base a la relación señal/ruido se decide la codificación a emplear en cada bin, y con ello la cantidad de bits por segundo enviados en cada uno (Gp:) Frecuencia (KHz) (Gp:) Eficiencia (bits/s/bin)

(Gp:) 2: A partir de los resultados obtenidos se determina la relación señal/ruido para el enlace a cada una de las frecuencias que se van a utilizar (Gp:) Frecuencia (KHz) (Gp:) Relación señal/ruido (dB)

(Gp:) 1: Se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la calidad de cada bin (Gp:) Frecuencia (KHz) (Gp:) Señal de prueba

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Intereferencias externas en ADSL Se muestra aquí la influencia de algunas interferencias en el resultado del proceso de negociación. Como antes se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la calidad de cada bin En este caso tenemos una derivación debida a un cable no retirado de una instalación anterior. Esto produce una pérdida de calidad de la señal en una determinada frecuencia. También hay una interferencia de emisora de AM Frecuencia (KHz) Frecuencia (KHz) Relación señal/ruido (dB) Señal de prueba Emisora de onda media (AM) Derivación (Gp:) Como consecuencia de estos problemas los módems han decidido reducir la eficiencia en el bin correspondiente a la derivación, e inhabilitar por completo el bin correspondiente a la frecuencia de la emisora de onda media (Gp:) Frecuencia (khZ) (Gp:) Eficiencia (bits/s/bin) (Gp:) Bin deshabilitado

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roglaro#Show dsl int atm0 ATU-R (DS) ATU-C (US) Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME) DSL Mode: ITU G.992.1 (G.DMT) ITU STD NUM: 0x01 0x01 Vendor ID: 'ALCB' 'GSPN' Vendor Specific: 0x0000 0x0007 Vendor Country: 0x00 0x00 Capacity Used: 59% 68% Noise Margin: 20.5 dB 5.0 dB Output Power: 20.0 dBm 0.5 dBm Attenuation: 30.5 dB 18.0 dB Defect Status: None None Last Fail Code: Message error Selftest Result: 0x00 Subfunction: 0x02 Interrupts: 673 (1 spurious) Activations: 5 Init FW: embedded Operartion FW: embedded SW Version: 3.9.19 FW Version: 0x1A04 Parámetros físicos de la línea ADSL de un router

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Roglaro#Show dsl int atm0 ATU-R (DS) ATU-C (US) Interleave Fast Interleave Fast Speed (kbps): 4000 0 512 0 Reed-Solomon EC: 774 0 3 0 CRC Errors: 6 0 1 0 Header Errors: 4 0 0 0 Bit Errors: 0 0 BER Valid sec: 0 0 BER Invalid sec: 0 0 LOM Monitoring : Disabled DMT Bits Per Bin 00: 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 7 7 8 8 8 10: 8 8 8 8 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 0 0 20: 0 0 0 0 0 0 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 30: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 40: 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 50: 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 60: 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9 70: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 90: 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 A0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 B0: 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 C0: 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 D0: 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 E0: 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 F0: 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Training log buffer capability is not enabled yet. Parámetros físicos de la línea ADSL de un router (cont.)

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Utilización de bins en el router anterior 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 Bits/símbolo Bin 7 29 38 243 Canal ascendente: bins 7 a 29 21,875 – 93,75 KHz 168 bits/simbolo = 672 Kb/sBin Canal descendente: bins 38 a 243 118,75 – 762,5 KHz 1241 bits/simbolo = 4964 Kb/sBin Caudal contratado: 512/4000 Kb/s

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ADSL G.Lite (ITU G.992.2) ADSL requiere instalar en casa del usuario un filtro de frecuencias o ‘splitter’ (teléfono de ADSL). El splitter aumenta el costo de instalación y limita el desarrollo. ADSL G.Lite suprime el splitter. También se llama ADSL Universal o ADSL ‘splitterless’. Sin splitter hay más interferencias, sobre todo a altas frecuencias.

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