2.1.3Виды технологии xDSL.


Различные типы технологий представляет собой набор различных технологий, позволяющих организовать цифровую абонентскую линию.
DSL объединяет под своей крышей следующие технологии.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия)

Данная технология является асимметричной, то есть скорость передачи данных от сети к пользователю значительно выше, чем скорость передачи данных от пользователя в сеть. Такая асимметрия, в сочетании с состоянием «постоянно установленного соединения» (когда исключается необходимость каждый раз набирать телефонный номер и ждать установки соединения), делает технологию ADSL идеальной для организации доступа в сеть Интернет, доступа к локальным сетям (ЛВС) и т. п. При организации таких соединений пользователи обычно получают гораздо больший объем информации, чем передают. Технология ADSL обеспечивает скорость «нисходящего» потока данных в пределах от 1,5 Мбит/с до 8 Мбит/с и скорость «восходящего» потока данных от 640 Кбит/с до 1,5 Мбит/с. ADSL позволяет передавать данные со скоростью 1,54 Мбит/с на расстояние до 5,5 км по одной витой паре проводов. Скорость передачи порядка 6 — 8 Мбит/с может быть достигнута при передаче данных на расстояние не более 3,5 км по проводам диаметром 0,5 мм.  [1]

R-ADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line — цифровая абонентская линия с адаптацией скорости соединения)

Технология R-ADSL обеспечивает такую же скорость передачи данных, что и технология ADSL, но при этом позволяет адаптировать скорость передачи к протяженности и состоянию используемой витой пары проводов. При использовании технологии R-ADSL соединение на разных телефонных линиях будет иметь разную скорость передачи данных. Скорость передачи данных может выбираться при синхронизации линии, во время соединения или по сигналу, поступающему от станции.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

HDSL (High Bit-Rate Digital Subscriber Line — высокоскоростная цифровая абонентская линия)

Технология HDSL предусматривает организацию симметричной линии передачи данных, то есть скорости передачи данных от пользователя в сеть и из сети к пользователю по двум парам проводов. Технология HDSL2 является логическим результатом развития технологии HDSL. Данная технология обеспечивает характеристики, аналогичные технологии HDSL, но при этом использует только одну пару проводов. [1]

SDSL (Single Line Digital Subscriber Line — однопарная цифровая абонентская линия)  Также как и технология HDSL, технология SDSL обеспечивает симметричную передачу данных со скоростями, соответствующими скоростям линии Т1/Е1, но при этом технология SDSL имеет два важных отличия. Во-первых, используется только одна витая пара проводов, а во-вторых, максимальное расстояние передачи ограничено 3 км.[1] В пределах этого расстояния технология SDSL обеспечивает, например, работу системы организации видеоконференций, когда требуется поддерживать одинаковые потоки передачи данных в оба направления. В определенном смысле технология SDSL является предшественником технологии HDSL2. [1]

VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line — сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия) Технология VDSL является наиболее «быстрой» технологией xDSL. Она обеспечивает скорость передачи данных «нисходящего» потока в пределах от 13 до 52 Мбит/с, а скорость передачи данных «восходящего» потока в пределах от 1,5 до 2,3 Мбит/с, причем по одной витой паре телефонных проводов. В симметричном режиме поддерживаются скорости до 26 Мбит/с. Технология VDSL может рассматриваться как экономически эффективная альтернатива прокладыванию волоконно-оптического кабеля до конечного пользователя. Однако, максимальное расстояние передачи данных для этой технологии составляет от 300 метров до 1300 метров. То есть, либо длина абонентской линии не должна превышать данного значения, либо оптико-волоконный кабель должен быть подведен поближе к пользователю (например, заведен в здание, в котором находится много потенциальных пользователей). Технология VDSL может использоваться с теми же целями, что и ADSL; кроме того, она может использоваться для передачи сигналов телевидения высокой четкости (HDTV), видео по запросу и т. п. [1]

2. 4 Достоинства и не  достатки.

Основными достоинствами  данного метода является  следующие :

использование  существующих  медных абонентских линий связи.

одновременное  использование телефонного аппарата и модема.

постоянное  соединение с сервером.

более высокая  скорость по сравнению с аналоговыми модемами.

Недостатками  являются :

ограниченность параметрами медной линии (качеством)

ограниченность длинной абонентской  линии

необходимость  дополнительного  абонентского оборудования (сплиттер, модем, соединительные  провода)

2.5 С использованием волоконно-оптических систем.

2.5.1 Активные оптические системы.

Активная оптическая сеть представляет  собой  совокупность  магистральных оптических кабелей, коммутаторов и абонентских домовых  сетей.

В системах с активной оптикой используется коммутационное оборудование, требующее подключения к электрической сети. Для осуществления обработки протекающей в сети информации используются различные коммутаторы и маршрутизаторы, которые обрабатывают поступающие на них данные и перенаправляют их по нужному адресу.

Активные оптические сети построены по технологии ETTH (Ethernet To The Home) — один из способов постоянного подключения к Интернету по протоколу Fast Ethernet, являющейся совместной разработкой компаний «Teleste Corporation» и «Tratec Telecom B. V.».

Скорость подключения — 100 Мбит/с или 1 Гбит/c. До каждого подключаемого дома производится прокладка оптического кабеля. В качестве абонентских линий, от активного оборудования прокладывается витая пара пятой категории.[2]

Примеры  построения ETTH приведены на рисунке 2. 1, 2. 2

Рисунок 2.1 пример абонентского  подключения ETTH  через STB –приставку.

Рисунок  2.2 пример подключения ETTH  через  абонентский роутер.

Достоинства и не достатки.

Активные оптические сети также имеют определенные преимущества над пассивными. Абоненты подобных сетей могут самостоятельно выбирать оборудование, которое будет обеспечивать необходимую им дальность передачи данных, а также расширять свою сеть без необходимости ее реструктуризации.

Недостатки:

Говоря о слабых сторонах активных систем, стоит упомянуть необходимость установки коммутаторов для каждых24,36, 48 абонентов сети. А поскольку активные системы требуют электропитания, они намного менее надежны в сравнении со своими пассивными аналогами.

2.5.2 Пассивные  оптические системы.

Особенности построения.

В пассивных оптоволоконных системах нет никакого оборудования, питающегося от электричества. Вместо этого здесь используются специальные оптические разветвители, которые самостоятельно разделяют и группируют оптические сигналы, проходящие сквозь них. Таким образом, питание здесь необходимо только для источников и приемников данных. В некоторых случаях системы типа FTTH могут одновременно состоять из активных и пассивных элементов. Такие системы называют гибридными.

Основные понятия технологий оптического доступа

Наибольший объем услуг может быть предоставлен пользователю с помощью сетей оптического доступа OAN (Optical Access Networks) – активных (FTTH, FTTB. FTTC, FTTCab и т. д.) или пассивных PON (Passive Optical Networks). Созданием и продвижением новейших технологий доступа, и в частности оптических технологий, занимается международный консорциум FSAN (Full Service Access Network)

Технология FTTx - оптика до х (Fiber-То-The-х, FTTx) – это доступ к широкому спектру мультисервисных услуг, по оптическому волокну.

Типы FTTx:

- FTTA (Fiber to the Apartment) - оптоволокно до квартиры;

- FTTB (Fiber to the Building) - оптоволокно до здания;

- FTTC (Fiber to the Curb) - оптоволокно до распределительной шкафа;

- FTTCab (Fiber to the Cabinet) - оптоволокно до телефонного шкафа/будки;

- FTTE (Fiber to the Exchange) - оптоволокно до ближайшего к пользователю коммутатора;

- FTTH (Fiber to the Home) - оптоволокно до дома;

- FTTMdu (Fiber to the MultiDwelling Unit) - оптоволокно до блока/квартала жилых домов;

- FTTN (Fiber to the Node) - оптоволокно до узла;

- FTTO (Fiber To The Office) - доведение кабеля с ОВ до офиса;

- FTTOpt (Fiber To The Optimum) - доведение кабеля с ОВ до некой оптимальной, с точки зрения Оператора и/или пользователя, точки;

- FTTP (Fiber to the Premises) - доведение кабеля с ОВ до помещения клиента;

- FTTR (Fiber to the Remote Office) - оптоволокно до удаленного узла - доведение кабеля с ОВ до удаленного модуля, концентратора, мультиплексора или УАТС;

- FTTS (Fiber to the Subscriber) - оптоволокно до абонента;

- FTTU (Fiber to the User) - оптоволокно до пользователя.

Примеры организации МСАД на технологии FTTx, приведены на рисунке 2.3,2.4.

Рисунок 2.3 - Примеры организации МСАД на технологии FTTx

Рисунок 2.4 – пример реализации технологии FTTx.

Технология PON (passive optical networks) – пассивные оптические сети это наиболее перспективная технология широкополосного мультисервисного множественного доступа по оптическому волокну. Суть технологии пассивных оптических сетей, состоит в том, что ее распределительная сеть строится без каких-либо активных компоненторазветвление оптического сигнала осуществляется с помощью пассивных делителей оптической мощности - сплиттеров.

Типы PON:

- APON (ATM Passive Optical Network) - использует АТМ-инкапсуляцию транспортируемых данных для бизнес-приложений, обеспечивает скорость передачи 155 Мбит/с при дальности связи до 20 км. Базовый стандарт APON: ITU-T G.983;

- BPON (Broadband Passive Optical Network) - превосходит APON за счет ряда преимуществ, в частности, поддержки метода спектрального уплотнения каналов (Wavelength Division Multiplexing - WDM), видео-приложений, более высокой скорости передачи (622 Мбит/с и 1,2 Гбит/c). Базовый стандарт BPON: ITU-T G.983x;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9