Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УчПособие СД.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.99 Mб
Скачать

1.2.11. Технології підвищення пропускної здатності абонентської мережі

Для підвищення пропускної здатності АЛ передбачається повсюдно використання ОК. Ця технологія називається FITL – оптичне волокно в абонентській лінії. У залежності від конкретних умов застосовуються різні способи:

FTTA – доведення ОК до квартири житлового будинку;

FTTB – доведення ОК до квартири;

FTTG – доведення ОК до кабельної шафи;

FTTH – доведення ОК до житлового будинку;

FTTO – доведення ОК до офісу;

FTTOpt – доведення ОК до точки, оптимальної для користувача чи оператора;

FTTR – доведення ОК до віддаленого користувача, концентратора, мультиплексора чи УВАКС;

FTTZ – доведення ОК до деякої зони центра МАД.

У зв'язку з цим технологія VDSL одержить розвиток тоді, коли ОК буде доведено до кожного абонента. Ну, а в даний час вона сумісна з мідною абонентською проводкою. Сучасні гібридні кабельні мережі (HFC) мають високу інформаційну ємність, але ця ємність розподіляється між усіма підключеними користувачами. Тому для кожного конкретного користувача виділяються значно менші швидкості передачі даних. Крім того, більшість гібридних мереж призначені для МКТБ, тобто для симплексної передачі даних. Тому необхідна їхня модернізація (доведення до повного дуплексу), тобто заміна симплексних підсилювачів на дуплексні.

С учасні xDSL-технології не є єдиними прогресивними технологіями і не завжди підтримуються телефонними компаніями. Телефонні компанії приділяють увагу також малоканальним, багатоточечним системам розподілу (MMDS). Можливо, у майбутньому розвиток цих технологій змінить долю xDSL. Найбільш згубним для нової технології є твердження, що її впровадження залежить від попиту споживачів. Але споживачам найчастіше важко визначитися, на яку технологію краще орієнтуватися. Попит, як правило, диктується поточними потребами.

1.3. Типи цифрових каналів і трактів систем доступу

Для плезіохронної цифрової ієрархії класифікують наступні ієрархії:

ANSI – північноамериканська (μ=255, m=7)

CEPT – європейська (А 87,6/13, m=8)

DSI – японська (μ=40, m=8)

Для мережі доступу основним є швидкість передачі ЦП. Розглянемо їхні значення (див табл. 1.5. , 1.7.).

Таблиця 1.5 – ANSI (=255,m=7)

РІВЕНЬ

ПОЗНАЧЕННЯ

В, Мбіт/с

0

DS0

0,056

Т1

DS1

1,544

Т2

DS2

6,312

Т3

DS3

44,732

Т4

DS4

139,764

Т5(SDH)

DS5

564,992

Таблиця 1.6 – CEPT (A=87,6/13,m=8)

РІВЕНЬ

ПОЗНАЧЕННЯ

В, Мбіт/с

0

ОЦК

0,064

E1

ПЦП

2,048

E2

ВЦП

8,448

E3

ТЦП

34,368

E4

ЧЦП

139,264

E5(SDH)

ПяЦП

565,148

Таблиця 1.7 – DSI (=40, m=8)

РІВЕНЬ

ПОЗНАЧЕННЯ

В, Мбіт/с

0

DSI0

0,064

1

DSI1

1,544

2

DSI2

6,312

3

DSI3

32,064

4

DSI4

97,728

5(SDH)

DSI5

400,352