
- •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
3.1.3.3 Электромагнитная совместимость
Не менее важной характеристикой СКС является электромагнитная совместимость (ЭМС), связанная с взаимным влиянием излучающих электромагнитных полей объектов в месте функционирования информационной системы. В кабельной системе существуют внешние и внутренние источники электромагнитных помех. Внешние источники создают поля, наводящие помехи во все элементы кабельной системы. Эти помехи можно уменьшить, улучшая балансировку неэкранированных кабелей, изменяя расположение элементов оборудования или применяя соответствующие системы заземления и экранирования. В кабеле на витых парах внутренним источником помех каждой пары является излучение всех других пар. Поэтому, чтобы избавиться от паразитного взаимодействия рядом работающих систем, создателям кабелей нужно обеспечить приемлемый уровень внешних и внутренних помех. Кстати, это необходимо сделать и в целях безопасности: из слабо излучающей системы трудно “выловить” электрические сигналы с конфиденциальными данными.
Конечно, протоколы передачи данных обнаруживают потерю кадров или ячеек и запускают механизм их восстановления, но наличие ошибок снижает эффективность работы системы, в частности эквивалентную скорость.
3.1.3.4 Кабели на витых медных парах и элементы категорий 6 и 7
Упрощенные прогнозы типа того, что в ближайшее время оптические кабели вытеснят медные повсеместно, оказались несостоятельными. В недалеком будущем ныне действующие международный (IS 11801) и европейский (EN 50173) стандарты дополнятся спецификациями на кабели на витых медных парах и на элементы категорий 6 и 7.
На рисунок 3.6 сравниваются характеристики двух каналов — категории 5 (100 МГц) и обозначенной в проекте стандарта категории 6. Поскольку ARC имеет положительное значение даже на частоте 200 МГц, у разработчиков электронных устройств для ЛВС появилась возможность ориентироваться на более высокие частоты. Также отметим, что разница в значениях параметра ARC для каналов категорий 5 и 6 на частоте 100 МГц составляет 13 дБ. Отсюда следует возможность снизить расходы. Для категории 6 подходят кабели всех типов: UTP, FTP, S-FTP и PiMF, при этом коннектор останется тем же самым — RJ-45 или IEC 603-7.
Рисунок 3. 6 - Частотная зависимость затухания и перекрестных
помех для базовых линий категорий 5 и 6
Рисунок 3.7 - Частотная зависимость затухания и перекрестных помех
для базовых линий категории 7
На рисунке 3.7 показаны исходные спецификации канала категории 6 (E DIN 44312-5), положенные в основу новой, 7-й категории в проекте стандарта ISO/IEC (графики заимствованы из приложения В “Пример реализации” к немецкому стандарту). Пожалуй, это были первые измерения в системе, построенной из реальных элементов. Сегодня единственно возможная конструкция кабеля категории 7 — это пары в отдельном экране (Paiёrs in Metal Foil — PiMF). В проекте стандарта оговорено, что в системе должен применяться разъем типа RJ-45. Однако коннекторы, видимо, придется разрабатывать заново. В любом случае ISO/IEC предпочтет конструкцию, которая уже стандартизована. В рассматриваемом примере коннектор конструктивно совместим с разъемом типа RJ-45 (IEC 603-7).