
- •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
1.2.6 Эволюция магистральных сетей
Упрощенная концепция эволюции магистральной сети показана на рисунке 1.14. Традиционно, речевой трафик был превалирующим и обслуживался сетями с коммутацией каналов (а). Пакетные сети были относительно медлительными, и их проникновение было ограничено. Сегодня мы стоим перед интенсивным ростом трафика данных. Пакетные сети, главным образом использующие набор протоколов TCP/IP, быстро увеличиваются. Internet сейчас обслуживает не только данные, но также некоторую долю речевого трафика. ATM сети основанные на парадигме коммутации ячеек, играют значительную роль, хотя не так же важны как это было десять или более лет назад, когда была рождена концепция широкополосной ISDN (b). Это предполагает, что трафик данных будет продолжать расти очень стремительно ещё и через несколько лет, в то время как рост речевого трафика будет значительно замедляться. Следовательно, пакетные сети будут в скором времени доминировать (с).
Таким образом, речевой трафик будет составлять только малую часть от всего трафика, так что он может легко быть обслужен пакетно-ориентированными сетями в первую очередь среди доминирующего трафика данных. Будущая транспортная сеть будет поддерживать различные услуги и надёжность, достоверность, живучесть и организованность (рисунок 1.14).
Рисунок 1.14 - Эволюция магистральных сетей
1. 3 Традиционные телефонные сети
1.3.1 Эволюция телефонных сетей аналоговые и комбинированные сети
А) До 1970-х телефонные сети всех стран мира использовали аналоговые АТС, соединённые друг с другом системами передачи. С 1970-х, когда были введены длинные дистанции телефонных сетей, появилась проблема накопления шума в системе передачи и в итоге в значительном понижении чёткости телефонных разговоров.
Б) чтобы решить эти проблемы телефонные компании стали развивать системы передачи, исключающие процесс накопления шума на больших дистанциях передачи. Решение проблемы было найдено в конце 1970-х, когда в аналоговых телефонных сетях появились цифровые системы передачи. Известно, что цифровые системы передачи могут практически полностью исключать накопление шума, таким образом, качество связи может быть улучшено. Цифровые системы передачи стали экономически довольно эффективны. Тем не менее, полные расходы на такие комбинированные сети будут достаточно высоки из-за установки аналого-цифровых конверторов на каждой АТС (рисунок 1.15).
Рисунок 1.15 - Эволюция телефонии
Интегрированные цифровые сети и интегрированные услуги цифровых сетей
С) когда цифровые коммутационные станции были приведены в действие в 1980-х, их появление дало возможность строить высокоэкономичные цифровые сети. Установленные на основе совокупности цифровых коммутационных станций и цифровых систем передачи. Такие сети были названы " интегрированными цифровыми сетями". Интегрированные цифровые сети считаются наиболее экономичным решением для учреждённых современных телефонных сетей и в настоящее время они используются практически во всех странах мира.
Д) ISDN способствует развитию IDN. С 1990 началось широкое внедрение узкополосной N-ISDN в Европе. Такие системы обеспечивают скорость передачи равную 64 кбит/с. Для высокоскоростных услуг передачи данных такая скорость не подходит (взаимосвязь между LAN, передача больших объемов информации и т. д.). Чтобы удовлетворить эти требования, в N-ISDN предусмотрена передача по нескольким параллельным каналам (N*64) (рисунок 1.16).
Рисунок 1.16- Интегрированные цифровые сети