- •Сети следующего поколения
- •2008 Введение
- •Глава 1. Пути перехода к сетям следующего поколения
- •1.1 Основные тенденции в развитии современных сетей
- •1.2 Направление развития сетей (конвергенция телекоммуникационных технологий)
- •Глава 2 Трафик мультисервисных сетей
- •2.1 Атрибуты трафика
- •2.2 Фрактальный (самоподобный) трафик мультисервисных сетей
- •Глава 3 Классическая концепция построения телекоммуникационных сетей
- •3.1 История развития сетей связи
- •3.2 Концептуальные положения по построению мультисервисных сетей на всс России
- •4 Общая архитектура сетей нового поколения (ngn)
- •4.1 Проблемы перехода к сети нового поколения
- •4.2 Модель ngn
- •Глава 5 Функциональная структура ngn
- •5.1 Построение транспортных пакетных сетей
- •5.2 Построение сетей доступа
- •Получатель
- •5.3 Построение ngn
- •Глава 6 Методы и средства обеспечения качества обслуживания в ngn
- •6.1 Общие требования к качеству доставки информации в сетях с разными технологиями
- •6.2 Качество обслуживания в мультисервисных сетях
- •6.3 Соглашение об уровне качества услуги
- •6.4 Требования, предъявляемые к средствам доставки информации в ngn
- •6.5 Механизмы обеспечения качества обслуживания пользователей
- •6.6 Защита от перегрузок
- •Глава 7 Выбор телекоммуникационной технологии для транспортной сети нового поколения (ngn)
- •7.1 Технология асинхронного метода переноса
- •7.2 Технология многопротокольной коммутации с помощью меток (mpls)
- •7.3 Поддержка качества услуг в сетях с пакетной коммутацией
- •Технологии физического уровня
- •Глава 8 Основные сценарии перехода к ngn
- •8.1 Принципы модернизации гтс
- •8.2 Модернизация стс
- •Глава 9 Принципы управления сетями следующего поколения
- •9.1 Проблема управления сетью
- •9.2 Задачи управления сетью
- •9.3 Принципы управления трафиком в ядре транспортной сети нового поколения (ngn)
- •Глава 10 Проектирование телекоммуникационных сетей
- •10.1 Методология проектирования телекоммуникационных сетей
- •10.2 Организация сети абонентского доступа
- •10.3 Расчет нагрузки, создаваемой пользователями мультисервисной сети
- •Глава 11 Примеры построения мультисервисных сетей
- •11.1 Использование оборудования отечественной фирмы протей
- •11.2 Использование оборудования фирмы Huawei Technologies (кнр)
- •Перечень сокращений
10.2 Организация сети абонентского доступа
Организация проводной сети абонентского доступа
Для организации в одной физической цепи нескольких абонентских линий используются специальные системы передачи (рисунок 10.15).
Для передачи в интерфейсе V1 ISDN используются двухпроводные линии в кабеле с медными жилами.
Для организации цифровых потоков 2,048 Мбит/с в интерфейсах V3 и V5 ISDN могут использоваться пары кабелей с медными жилами и оптические кабели. В цифровых системах передачи, работающих по кабелям с медными жилами, используется стандартный код HDB3.
В технологии семейства хDSL (HDSL, ADSL), предназначенной для организации передачи данных с высокой скоростью по существующим кабелям с медными жилами, используют специальное кодирование сигнала для передачи на расстояния большие, чем при использовании стандартного канала Е1 (с кодом HDB3) без применения промежуточных усилителей. Данная технология является перспективной для организации цифровой сети доступа при использовании существующих ресурсов первичной телефонной сети. Сравнительная характеристика технологий xDSL приведена в таблице 10.6.
Все технологии семейства xDSL обеспечивают полнодуплексный режим и позволяют организовать симметричную и асимметричную передачу. Для симметричного варианта передачи скорости восходящего (от пользователя) и нисходящего (к пользователю) потоков равны, а для асимметричного варианта передачи скорость нисходящего потока превосходит скорость восходящего.
Технология HDSL позволяет использовать существующий кабель для симметричной дуплексной передачи цифровых потоков Е1 на большие расстояния без регенерации. В цифровой линии модем HDSL использует линейный код 2B1Q или САР, определяемый фирмой-производителем оборудования. На стороне пользователя, т.е. на стороне модема HDSL, подключаемого к устройствам пользователя, интерфейс является стандартным (Е1), регламентированным в Рекомендации ITU-T G.703.
Технология ADSL обеспечивает передачу на скорости до 8 Мбит/с в направлении «от сети к пользователю» и до 1 Мбит/с в направлении «от пользователя к сети» по одному симметричному кабелю. На рисунке 10.16 приведена основная схема применения оборудования ADSL. Оборудование пользователя подключается к модему ADSL по интерфейсу 10/100 Base-T.

Сплиттеры (частотные разделители) обеспечивают передачу в нижней части спектра сигнала аналоговой телефонии, что позволяет использовать телефон, факс и другое абонентское оборудование одновременно с передачей данных по той же самой линии.
Технология ADSL использует DMT-модуляцию. Цифровой многотональный сигнал (Digital Multi-Tone) состоит из 256 тональных сигналов в нисходящем направлении и из 16 тональных сигналов в восходящем направлении. Каждый тональный сигнал занимает полосу шириной 4 кГц.
Таблица 10.6. Сравнительная характеристика технологий хDSL
|
Вид технологии |
Линия передачи |
Максимальная скорость передачи, Мбит/с |
Дальность (без регенераторов), км |
|
HDSL |
4 или 6 проводов |
2 (симметричная) |
6-8 |
|
ADSL
|
2 провода |
до 8 (с-п), до 1 (п-с) * |
4-6 |
|
*) «п-с» - направление «пользователь – сеть», «с-п» - направление «сеть – пользователь». | |||

