8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 21 22 23 24 25 26 27 ... 36

В технологии ADSL используются специально созданные алгоритмы цифровой обработки сигнала, усовершенствованные аналоговые фильтры и аналого-цифровые преобразователи. Телефонные линии большой протяженности могут ослабить передаваемый высокочастотный сигнал, например, на частоте 1 МГц (что является обычной скоростью передачи для ADSL) на величину до 90 дБ. Это заставляет аналоговые системы модема ADSL работать с достаточно большой нагрузкой, позволяющей имегь большой динамический диапазон и низкий уровень шумов.

На рис, 2.22 показан пример использования метода FDD для разделения восходящего и нисходящего потоков данных и применение сшшттера. При этом фильтр верхних частот может находиться на входе

блока сетевого §Л Л HbiB

окончания ADSL. К .,.,.<к;,...,,,.

абонентскому

/Ч/Я

использу**д> д ц телефонной соя-и передачи дгиныч tio

ш

СПЛИТТеру ПОДКЛЮ- технологии adsl ЩШвЁНШ—оШШ~

чаются обычныйшШШШШШк пе°80Д

аналоговый телефон и модем ADSL, который в зависимости от исполнения может выпол-

BSg телефонная связь § Восходящий поток

пять функции мар-В! НСХ0АЯ«ИЙ поток

шрутизатора или

МОСТа между ДО-Рисунок 2.22 - Метен) FDD для разделения потоков

кальной сетью пользователя и маршрутизатором провайдера. При этом работа модема абсолютно не мешает использованию телефонной связи существующей независимо от того функционирует ли линия ADSL. В основном на ADSL оказывают влияние помехи на дальнем конце линии FEXT, в то время как IDSL и HDSL обычно имеют ограничения из-за помех на ближнем конце линии NEXT. Именно то, что основные ограничения касаются помех на дальнем конце, позволяет достигнуть скорости передачи для нисходящего потока данных в 2 Мбит/с по большинству абонентских телефонных линий. Асимметричность доступа в сочетании с состоянием постоянно установленного соединения, когда исключается необходимость каждый раз набирать телефонный номер, делает технологию ADSL идеальной для организации доступа к Интернет, к локальным сетям и т.п. Кроме этого трансивер ADSL может стать не только средством битовой передачи, но и средством передачи ячеек ATM, т.е. иметь мультисервисные возможности.

На рис. 2.23 показаны функциональные блоки, реализующие систему ADSL описанную в рек. G.992.1: Приемопередатчики (трансиверы) асимметричной цифровой абонентской ЛИНИИ ADSL Рекомендация G.992.1 предназначена для топ», чтобы помочь правильному/ стыку и взаимодействию


передающих блоков ADSL со стороны пользователя и со стороны сетевого оператора, а также для определения транспортных возможностей блоков. В ней даны характеристики физического слоя интерфейса ADSL. С помощью согласования во время установки рек. G.992.1 вместе с рек. G.994.1 обеспечивает пользовательскому интерфейсу совместимость и взаимодействие между приемопередатчиками, реализованными в соответствии с G.992.1 и другими, состоящими из различных комбинат щ ишшй.

Рисунок 2.23 - Сеть доступа, реализованная на технологии ADSL {рек. Сеть доступа, реализованная на технологии ADSL состоит из: приемопередатчика ADSL между оборудованием базовой сети и СД;

-пар медного кабеля абонентской линии;

-частотного разделителя сплиттера для объединения канала телефонной сети общего пользования и канала ADSL

Оборудование NT1 для технологии ADSL может состоять из: частотного разделителя для разделения канала ТфОП и канала ADSL; приемопередатчика ADSL между оборудованием в помещении пользователя и удаленным терминалом (ATU-R);

-мультиплексора/демультиплексора;

оборудования, реализующего функции физического уровня (PHY);

интерфейса между оборудованием в помещении пользователя и СД;

функциональных блоков для реализации функций высших уровней.

Для технологии ADSL, функции, реализуемые NT], могут быть встроены в блоки NT2, терминального адаптера и терминала. В этой модели интерфейсы ¥, V и Т разделены между опорными точками U-C, U-R, V-C и Т-R. Из-за асимметрии линейного сигнала параметры передаваемых сигналов в опорных точках U-C и U-R должны точно соответствовать стандартизованным характеристикам. Опорная точка V-C может состоять из интерфейсов к одной или нескольким системам коммутации, работающим в синхронном иди асинхронном режиме. Если высокочастотный фильтр разделителя (сплиттер) встроен в блок ATU-C или ATU-R, то функции интерфейсов U-C и U-C2 (U-R и U-R2) совпадают.


Технология ADSL имеет ряд недостатков, препятствующих ее широкому внедрению на сетях абонентского доступа. Это сложность установки устройств ADSL; требующих серьезной настройки на конкретную абонентскую линию (как правило, с участием технического сотрудника компании - оператора сети), имеющих относительно большую стоимость. Применение ADSL, как средства доступа, сдерживается в настоящее время ограниченностью пропускной способности базовых сетей. Провайдер Интернет с пропускной способностью магистральной сети 155 Мбит/с (STM-1) сможет подключить на скорости 8 Мбит/с всего около 20 пользователей (155/8).

G.Lite (.ADSL Lite) или UADSL. Одной из разновидностей технологии ADSL является Universal ADSL fUADSL) ~ технология, не требующая применения частотных разделителей для организации телефонных каналов. Технология UADSL использует модуляцию DMT. Метод DMT для применения в Universal ADSL утверждён в стандарте ANSU1A13. Технология UADSL взята за основу стандарта МСЭ, подучившего название G.Lite для пользовательских устройств, предусматривающих поддержку технологий Plug-and-Play. обеспечивающих скорость нисходящего потока данных до 1,5 Мбит/с а восходящего - до 512 Кбит/с. Основные нормативные документы по технологиям ADSL и G.Lite приведены в табл. 2.6. Технология G.Lite позволяет передавать данные по более длинным линиям, чем ADSL, более проста в установке и имеет меньшую стоимость (около 300 у.е).

Таблица 2.6

ETSI

ANSI

ITU-T

ADSL

TS 101 388 (VI. 2. 1) ETR 328

T1.413

G.992.1 ..G.dmt"

ADSL-lite

r TS 101 388 (VI. 2.1) ETR 328

TIA 13

G.992.2 „G.lite"

На рисунке 2.24 показаны функциональные блоки, реализующие систему передачи G. Lite, рассмотренную в рек. G.992.2: Приемопередатчики ADSL без СПЛИТтеров (разделителей). В рек. G.992.2 описаны передающие системы, служащие интерфейсами между сетью связи и оборудованием пользователя. Представлено их взаимодействие и электрические характеристики. Требования G.992.2 относятся только к одной асимметричной цифровой АЛ. G.992.2 позволяет обеспечить одновременную передачу сигналов в тональной полосе частот, включая сигналы передачи данных серии V и телефонной сети, а также ряд цифровых каналов. Путем согласования во время установки рек. G.992.2 обеспечивает для пользовательского интерфейса совместимость и взаимодействие между приемопередатчиками, реализованными в соответствии с рек. G.992.2 и другими, состоящими из различных комбинаций и опций.

Сравнивая рис. 2.23 и рис. 2.24, видим, что основным различием используемых моделей является отсутствие выделенных сплиттеров ТфОП, Функции сплиттеров в данном случае распределены между высокочастотным и низкочастотным трактом. Высокочастотный фильтр интегрирован в .У77, а необязательный низкочастотный фильтр расположен перед терминалом



0 ... 21 22 23 24 25 26 27 ... 36