
- •Учебное пособие
- •Концепция xDsl 28
- •Линейное кодирование и модуляция в xDsl 82
- •1 Аспекты сетей доступа
- •1.1 Основные термины, определения и функциональные структуры сетей доступа
- •1.1.1 Транспортная сеть
- •1.1.2 Сеть доступа
- •Абонентская линия передачи
- •1.2 Общие представления о сетях
- •1.2.1 Типы сетей связи. Интеграция речи, данных и видео приложений
- •1.2.2 Сетевой интерфейс
- •1.2.3 Сети доступа
- •1.2.4 Способы подключения оборудования доступа
- •Уплотнение существующих абонентских линий
- •1.2.5 Эволюция сетей доступа
- •1.2.6 Эволюция магистральных сетей
- •1. 3 Традиционные телефонные сети
- •1.3.1 Эволюция телефонных сетей аналоговые и комбинированные сети
- •Интегрированные цифровые сети и интегрированные услуги цифровых сетей
- •Вопросы
- •2 Концепция xDsl
- •2.1 Интерес к xDsl
- •2.2 В чём секрет xDsl
- •2.3 XDsl трансиверы
- •2.3.1 Adsl- приемопередатчик
- •2.4 Метод имитационного моделирования
- •2.5 Повышение достоверности передачи
- •2.5.1 Блочный перемежатель
- •2.5.2 Свёрточный перемежатель
- •2.5.3 Гибридный перемежатель
- •2.6 Попытка классификации технологий xDsl
- •Вопросы
- •3 Среда передачи в сетях доступа
- •3.1 Кабели с симметричными медными парами
- •3.1.1 Типы utp
- •3.1.2 Основные параметры кабельных линий
- •3.1.2.1 Ачх и гвз абонентского канала
- •3.1.2.2 Возвратные потери и коэффициент отражения
- •3.1.2.3 Импульсные характеристики помех в кабеле
- •3.1.2.4 Задержка в распространении сигнала
- •3.1.2.5 Отношение затухания к переходному затуханию (arc)
- •3.1.2.6 Параметры физического состояния кабеля
- •3.1.3 Главные факторы, влияющие на качество передачи по медным кабелям
- •3.1.3.1 Затухание в канале и длина кабеля
- •3.1.3.2 Шум
- •3.1.3.3 Электромагнитная совместимость
- •3.1.3.4 Кабели на витых медных парах и элементы категорий 6 и 7
- •3.1.4 Строительство медно-кабельных линий
- •3.2 Строительство волс на абонентском участке
- •3.2.1 Волоконно-оптическая передача
- •3.2.2 Способы увеличения пропускной способности волоконно-оптических систем передачи
- •3.3 Коаксиальные кабели
- •Вопросы
- •4 Варианты xDsl
- •4.1 Dsl-isdn
- •4.2 Hdsl
- •4.2.1 Эхокомпенсация в hdsl
- •4.2.2 Примеры применения и построения систем hdsl
- •4.2.3 Оборудование
- •4.3 Sdsl
- •4.4 Msdsl-технология будущего (mrdsl)
- •4.5 Adsl
- •4.5.1 Передача данных в adsl
- •4.5.2 Принципы организации услуги adsl
- •4.5.3 Структура adsl модема
- •4.6 Adsl lite (Universal adsl)
- •4.7 Vdsl
- •4. 8 Семейство оборудования xDsl watson
- •4.8.1 Построение аппаратуры xDsl watson
- •4.8.2 Возможности аппаратуры
- •4.8.3 Блок линейного окончания (ltu)
- •4.8.4 Блок сетевого окончания (ntu)
- •4.8.5 Регенератор (Repeater)
- •4.8.6 Управление
- •Вопросы
- •5 Линейное кодирование и модуляция в xDsl
- •5.1 Линейное кодирование 2b1q
- •5.2 Квадратурная амплитудная модуляция (qam)
- •00 – 45 01 – 135 11 – 225 10 - 315
- •5.3 Амплитудно-фазовая модуляция без несущей (cap)
- •5.4 Дискретная модуляция со многими несущими (dmt)
- •Вопросы
- •6 Принципы проектирования перспективных сетей абонентского доступа
- •6.1 Общий подход к проектированию сад
- •6.2 Описание отдельных этапов проектирования
- •Задачи этапа 2
- •6.3 Концепция системного внедрения оборудования "последней мили"
- •6. 4 Выбор средств абонентского доступа
- •Вопросы
- •Заключение
- •Словарь
- •Список литературы
3.1.1 Типы utp
Category 1. Кабель предназначен для передачи речевых и цифровых данных для низкоскоростных приложений.
Category 2. Используется при скорости передачи данных до 4 Мбит/с. По классификации IBM: Тип 3.
Category 3. Используется при скорости передачи данных до 16 Мбит/с.
Category 4. Используется при скорости передачи на большие расстояния и при высоких скоростях передачи данных (до 20 Мбит/с).
Category 5. Используется при скоростях передачи до 100 Мбит/с.
3.1.2 Основные параметры кабельных линий
Кабельные сети характеризуются параметрами импеданса линии (включая сопротивление, ёмкость и индуктивность); затуханием в канале; длиной кабеля ; АЧХ и ГВЗ абонентского канала (полоса пропускания); ARC, представляющий собой разницу значений затухания и NEXT в децибелах, чем больше ARC канала, тем большей реальной скорости можно достичь или в сетевых адаптерах применить боле простые электронные схемы; переходным затуханием на ближнем конце (NEXT); шумовыми характеристиками канала; возвратными потерями и коэффициентом отражения; импульсными характеристиками помех в кабеле; задержкой в распространении сигнала; отношением затухания к переходному затуханию; параметром скрутки; полярностью жил в кабеле; параметрами, связанными с локализацией неисправности в кабеле.
Параметры импеданса абонентского кабеля (сопротивление, индуктивность, проводимость и ёмкость) называются первичными параметрами линии передачи, поскольку их можно рассчитать, имея данные о физической конструкции кабеля. Влиять на них могут геометрия и свойства материалов кабеля, а также частота передаваемого сигнала. Кроме того, это метрологические характеристики, т.е. методы их измерений, описываются на основании модели четырёхполюсника. Вторичные параметры рассчитывают на основе первичных или получают с помощью непосредственных измерений. Они определяют поведение электрического сигнала при прохождении по кабелю.
Важными параметрами линий абонентского доступа, влияющими на характеристики передачи, являются:
Длина и тип кабеля (диаметр жил, материал изоляции).
Структура шлейфа (например, наличие промежуточных подключений).
Источники шумов (перекрестные помехи, импульсный шум, радиочастотные наводки).
Рисунок 3.1 - Характеристики витых пар
3.1.2.1 Ачх и гвз абонентского канала
Равномерность этих характеристик определяет полосу пропускания кабеля, а та, в свою очередь допустимую скорость передачи в канале. Характеристика, схематично приведённая на рисунке 3.2, позволяет добиться высокой равномерности АЧХ канала в диапазоне ТЧ. Однако при переходе к ISDN и другим технологиям “последней мили” требуется обеспечить равномерность в диапазоне как минимум 200Гц- 300кГц. При этом катушки Пупина значительно ухудшают качество канала при использовании его для цифровой передачи. Пупиновские катушки - это небольшие индуктивности, подключенные к линии на некотором расстоянии друг от друга для того, чтобы улучшить частотную характеристику линии в речевом диапазоне за счёт компенсации ёмкости этой линии, но препятствующие передаче цифрового сигнала из-за сильного увеличения сопротивления линии на более высоких частотах. Ситуация осложняется тем, что на сетях связи с большим сроком эксплуатации, данные об установленных катушках Пупина могут отсутствовать. На практике встречаются кабели с несколькими последовательно установленными катушками Пупина, в этом случае АЧХ не позволяет использовать канал для цифровой передачи. Поэтому при переходе к технологии “последней мили” необходимы их локализация и устранение (депупинизация).
Рисунок 3. 2 - АЧХ абонентского кабеля