1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Công nghệ ADSL

43 212 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 43
Dung lượng 1 MB

Nội dung

Công nghệ ADSL 3.1 Sự ra đời và chuẩn hoá của ADSL ADSL hiện đang là công nghệ đợc chú ý nhất trong họ công nghệ xDSL. Hai đặc điểm riêng để phân biệt ADSL với các công nghệ DSL khác là truyền hai chiều tốc độ không đối xứng và cho phép truyền đồng thời cả tín hiệu thoại và số liệu trên một đôi dây đồng. Phần này sẽ đề cập tới lý do ra đời và sự chuẩn hoá của công nghệ này. Xét trên một mạch vòng thuê bao giữa tổng đài và một khách hàng thì kênh h- ớng lên và hớng xuống có cùng một giới hạn băng thông nên dung lợng kênh chỉ phụ thuộc vào SNR theo mỗi hớng. Cấu trúc mạng truy nhập cáp đồng bao gồm những bó cáp nhiều đôi kéo từ tổng đài tới điểm phân phối rồi toả ra từng đôi dây tới từng nhà thuê bao. Do vậy, môi trờng tạp âm phía tổng đài rất lớn gồm tất cả các thành phần tạp âm của từng đôi dây đồng và cả thành phần xuyên âm giữa các đôi dây trong cùng một bó và giữa các bó cáp với nhau. Khi tới gần đầu thuê bao, số đôi dây đồng ít đi nên xuyên âm trung bình ít hơn. Nghiên cứu đặc điểm này của mạch vòng thuê bao ngời ta thấy rằng : mặc dù công suất phát tín hiệu có thể đạt nh nhau song trong quá trình truyền trên mạch vòng thì tín hiệu phát lên từ thuê bao đã bị suy hao nhiều nên SNR của kênh hớng lên tại tổng đài nhỏ hơn SNR của kênh hớng xuống tại thuê bao. Vì vậy dung lợng kênh hớng xuống đạt đ- ợc cao hơn dung lợng kênh hớng lên hay nói cách khác chỉ có thể phát tín hiệu ở tốc độ lớn hơn từ tổng đài tới thuê bao xa chứ khó đạt đợc điều ngợc lại. Điều này cũng phù hợp với nhu cầu của phần lớn khách hàng là cần tải về khối lợng dữ liệu lớn hơn là phát đi (ví dụ nh truy cập Internet). Công nghệ đờng dây thuê bao số không đối xứng ADSL đã ra đời để giải quyết yêu cầu này từ ý tởng của Dr. Joseph Lechleider ở hãng Bellcore từ năm 1989. ADSL truyền tải cả thông tin số và tơng tự trên một đôi dây đồng. Kênh truyền dẫn ADSL có thể đợc chia thành nhiều kênh số liệu tốc độ cao và cùng lúc phục vụ cho cả dịch vụ thoaị. Kênh ISDN và POTS đợc tách từ modem số nhờ các bộ lọc. Điều này cho phép truyền tín hiệu POTS và ISDN ngay cả khi hệ thống truyền số liệu tốc độ cao làm việc. Các kênh hớng xuống có thể đạt tốc độ 1,58 Mbit/s và kênh hớng lên từ 16 kbit/s640 kbit/s. Mỗi kênh số liệu có thể phân chia nhỏ hơn thành nhiều kênh tốc độ thấp hơn nếu cần (ví dụ một kênh cho truyền hình số và một kênh để truy nhập Internet). Tốc độ truyền số liệu tối đa của các modem ADSL thay đổi tuỳ khoảng cách từ thuê bao tới tổng đài, các mức nhiễu, cầu nối rẽ và chất lợng đờng dây. Ban đầu, ADSL đợc nghiên cứu ứng dụng cho dịch vụ video theo yêu cầu (VoD). Tốc độ dữ liệu luồng xuống trong lần thử nghiệm VoD đầu tiên là xấp xỉ 1,5 Mbit/s đủ để phân phối các luồng video MPEG-1 theo khuyến nghị của CCITT H.226 và ITU MPEG. Tốc độ luồng lên khoảng 64 Kbit/s cũng đủ để ngời sử dụng gửi đi các yêu cầu đơn giản tới máy chủ video nh lựa chọn chơng trình, tạm dừng, tua thuận/nghịch Khi mạng Internet phát triển khắp nơi, ADSL rất phù hợp để đáp ứng nhu cầu truy nhập Internet tốc độ cao. Đờng truyền dẫn ADSL cung cấp tốc độ dữ liệu tới 8 Mbit/s xuống khách hàng và 640 Kbit/s luồng lên mở rộng dung lợng truy nhập mà không cần lắp đặt thêm cáp mới. Ngoài ra, việc sử dụng ADSL sẽ chuyển lu l- ợng dịch vụ Internet qua các mạng chuyển mạch gói hoặc ATM giúp hoạt động hiệu quả hơn, giải quyết đợc vấn đề tắc nghẽn trên mạng thoại. ADSL ngày càng đợc chuẩn hoá một cách đầy đủ, ban đầu là ở tầng vật lý, tiếp đó là các giao thức tầng cao. ANSI đã đa ra chuẩn hoá cho mã đờng của ADSL là DMT, và sử dụng các phơng pháp truyền dẫn song công nh FDM hoặc EC và chuẩn của ANSI cho ADSL đợc phát hành vào năm 1995 với tên gọi là T.413i2. ITU dựa trên nhiều tham khảo của các tổ chức chuẩn hoá đã đa ra một loạt các chuẩn cho ADSL gồm: G.992.1 (G.dmt)- phiên bản quốc tế hoá của T1.413i2 với các phần phụ lục cho ADSL tốc độ đầy đủ G.992.2 (G.lite)-chuẩn hoá ADSL lite để hỗ trợ cho thị trờng Internet rộng lớn và các ứng dụng của khách hàng G.994.1 (G.hs)-các thủ tục bắt tay G.996.1 (G.test)- các thủ tục kiển tra cho các modem xDSL G.997.1 (G.ploam)- các hoạt động, quản trị, bảo dỡng tầng vật lý cho modem xDSL ADSL forum quan tâm đến chuẩn hoá các giao thức tầng cao nh ATM cho ADSL, truyền gói trên ADSL, các giao thức quản lý mạng Gần đây nhất, ADSL đã đợc xem nh một phơng tiện lý tởng cho các ứng dụng viễn thông và truy cập Internet. 3.2 Cấu trúc hệ thống ADSL Mạch vòng thuê bao là một đôi dây đồng xoắn đôi nối cụm thuê bao và tổng đài trung tâm. Đối với ADSL full-rate (cung cấp tốc độ 6ữ8 Mbit/s luồng xuống), bộ Splitter đợc lắp đặt tại cả hai đầu cuối mạch vòng. Phía khách hàng modem ADSL mà dây ADSL kết nối tới gọi là khối kết cuối ADSL đầu xa (ATU-R). ở phía tổng đài, các bộ Splitter đợc lắp đặt nơi các mạch vòng thuê bao kết cuối trên giá phối dây chính MDF, đầu ra có hai đôi dây. Đôi thứ nhất kết nối tới mạng chuyển mạch thoại để cung cấp dịch vụ thoại truyền thống. Đôi dây thứ hai kết nối tới khối kết cuối ADSL trung tâm (ATU-C). Để truyền dẫn hiệu quả, các khối ATU-C đợc kết hợp với chức năng ghép kênh tạo nên bộ ghép kênh truy nhập DSL (DSLAM) trong tổng đài trung tâm và đợc kết nối tới mạng các nhà cung cấp dịch vụ. Cấu hình DSLAM gồm các ngăn giá, cấu trúc panel và môi trờng hoạt động tối đa cho 500 đờng ADSL. DSLAM đợc thiết kế để đợc đấu nối tới một chuyển mạch ATM hoặc một kết nối chéo ATM qua giao diện STM-1 155Mbit/s. Khởi đầu DSLAM chỉ yêu cầu cung cấp mạch ảo cố định PVC. Kênh chuyển mạch ảo SVC sẽ đợc yêu cầu để cung cấp cho chuyển tải IP và các dịch vụ khác. Sự chuyển đổi từ PVC sang SVC có thể nhờ nâng cấp phần mềm. Số liệu qua ADSL đợc đóng gói trong các tế bào ATM. DSLAM cần có khả năng xử lý các tế bào ATM để thực hiện ghép kênh lu lợng thống kê. Tổng tốc độ các đờng ADSL qua tất cả các khối ATU-C có thể lớn hơn tốc độ đờng STM-1. Để đảm bảo chất lợng dịch vụ cho các kết nối ATM cần có các bộ đệm và hàng đợi. Đối với lu lợng số liệu trên cơ sở TCP/IP thì giao diện số dành riêng là không hiệu quả và không cần thiết. Vì vậy tất cả các kênh ADSL có thể đợc ghép Hình 3.1 Sơ đồ mạng ADSL kênh thống kê bớc đầu qua một mạng LAN ở tổng đài trung tâm trớc khi đợc kết nối tới mạng chính truyền số liệu. Mỗi bộ thu phát ADSL yêu cầu một giao diện mạng LAN. Lu lợng bên ngoài tới mạng LAN đợc kết nối tới một mạng máy tính riêng hoặc công cộng thông qua một bộ định tuyến. Lu lợng số liệu tập trung có thể kết nối hoặc không kết nối tới một mạng máy tính thông qua một chuyển mạch số. Vì tất cả các khối ATU-C đều gần nhau và mạng LAN chỉ có vai trò nh một bộ tập trung lu lợng nên chức năng của LAN và bộ định tuyến có thể đợc kết hợp lại tạo thành một bộ tập trung ATU-C. Bộ tập trung này có thể bao gồm cả DSLAM nếu giao thức ATM đợc thực hiện trên bộ tập trung và trên đờng ADSL. 3.3 Mô hình tham chiếu của hệ thống ADSL Mô hình hệ thống do ADSL Forum đ a ra: U-C U-R Mạch vòng Splitter R Splitter C HPF HPF LPF LPF Thiết bị thoại hoặc modem tương tự U-R2 POST ATU-R ATU-C U-C2 PSTN Mạng băng hẹp Mạng băng rộng V-C T-SM T Mạng phân bổ dữ liệu phía nhà thuê bao SM SM Hình3.5 Mô hình mạng ADSL full-rate Trong đó: - Mạng băng rộng là hệ thống chuyển mạch với tốc độ trên 1,5/2,0 Mbps (tốc độ của luồng T1/E1). - Mạng băng hẹp là hệ thống chuyển mạch với tốc độ dới 1,5/2,0 Mbps (tốc độ của luồng T1/E1). - Mạng phân bổ dữ liệu phía nhà thuê bao là hệ thống kết nối ATU-R tới các modul dịch vụ. Cấu hình kết nối có thể là điểm nối điểm hoặc điểm nối đa điểm, có thể là một đờng dây nối hoặc một mạng tích cực. - POTS là các dịch vụ thoại đơn thuần. - PSTN là mạng chuyển mạch thoại công cộng. Hình 3.2 Mô hình mạng ADSL full-rate - Module Dịch vụ (SM) thực hiện các chức năng thích ứng của thiết bị đầu cuối nh các set - top box, các giao diện máy tính hay LAN router. - Splitter bao gồm các bộ lọc thực thi chức năng tách các tín hiệu tần số cao (ADSL) đợc lắp đặt ở cả phía nhà cung cấp cũng nh phía nhà thuê bao. Bộ splitter có thể đợc tích hợp vào bộ ATU, tách rời về mặt vật lý khỏi ATU hay có bộ lọc thông cao tách rời khỏi bộ lọc thông thấp, trong đó chức năng bộ lọc thông thấp tách rời về mặt vật lý khỏi ATU. Trong một số trờng hợp, POTS splitter và các chức năng thoại thông thờng có thể đợc sử dụng. - T-SM là giao diện giữa ATU-R và mạng phân bổ dữ liệu phía nhà thuê bao, nó có thể hoàn toàn giống giao diện T khi mạng chỉ là đờng dây điểm nối điểm. Một ATU-R có thể có nhiều loại giao diện T-SM khác nhau (ví dụ nh một giao diện T1/E1 và một giao diện Ethernet). - T là giao diện giữa mạng phân bổ dữ liệu phía nhà thuê bao và các Module Dịch vụ. Nó có thể giống nh T-SM khi mạng chỉ là đờng dây điểm nối điểm. Chú ý rằng giao diện T có thể không tồn tại một cách vật lý khi ATU-R đợc tích hợp vào trong một Module dịch vụ. - U-C là giao diện giữa POTS splitter và ATU-C. Chú ý rằng tiêu chuẩn ANSI T1.413 hiện không định nghĩa một giao diện nh vậy và việc phân chia POTS splitter khỏi ATU-C làm nảy sinh một số khó khăn về mặt chuẩn hoá giao diện này. - U-R là giao diện giữa mạch vòng thuê bao và ATU-R (analog). - U-R 2 là giao diện giữa POTS splitter và ATU-R. Chú ý rằng tiêu chuẩn ANSI T 1.413 hiện không định nghĩa một giao diện nh vậy và việc phân chia POTS splitter khỏi ATU-R làm nảy sinh một số khó khăn về mặt tiêu chuẩn hoá giao diện này. - U-C2 là giao diện giữa POST Splitter và ATU-C. Các kênh mang của ADSL: Một hệ thống ADSL có thể vận chuyển 7 kênh mang đồng thời. Tốc độ của các kênh mang có thể là 1,536 Mbit/s hoặc 2,048 Mbit/s là bội số của 32 Kbit/s b- ớc thay đổi tốc độ truyền của DMT. Có 4 kênh mang một chiều độc lập hớng xuống đợc mang nhãn từ AS 0-AS3: + Kênh mang AS 0 mang tốc độ số liệu 32 Kbit/sữ6,144 Mbit/s + AS 1 mang tốc độ từ 32 Kbit/s ữ 4,608 Mbit/s. + AS 2 mang tốc độ từ 32 Kbit/s ữ 3,072 Mbit/s. + AS 3 mang tốc độ từ 32 Kbit/s ữ 1,536 Mbit/s. Tốc độ của các kênh đều là bội số của 32 Kbit/s. AS 0 là kênh bắt buộc phải cung cấp còn các kênh khác là tuỳ chọn. Có 3 kênh mang hai chiều mang nhãn LS 0 LS 2. Kênh mang LS 0 mang tốc độ số liệu 16 kbit/s và 32 ữ 640 Kbit/s. LS 1và LS2 cũng mang tốc độ 32 ữ640 Kbit/s đều là bội số của 32Kbit/s. LS 0 là bắt buộc, LS 1 và LS 2 là tuỳ chọn. Tốc độ dữ liệu 16 Kbit/s dành cho một kênh điều khiển bắt buộc gọi là kênh C. Mặc dù 3 kênh này truyền hai hớng nhng chúng thờng đợc sử dụng cho luồng số liệu hớng lên. Khuôn dạng ghép kênh dữ liệu ADSL rất mềm dẻo cho phép vận chuyển các tốc độ không phải là bội của 32 Kbit/s nh tốc độ T1 1,544 Mbit/s. Tốc độ số liệu mạng bằng tốc độ số liệu tổng thể trừ đi phần mào đầu hệ thống ADSL. Phần mào đầu này gồm một số phần cố định và một số phần tuỳ chọn. Do đó việc cung cấp các kênh mang có tốc độ không phải là bội số của 32 Kbit/s yêu cầu kênh mào đầu phải có đủ dung lợng không kể phần đáp ứng những yêu cầu của hệ thống. Các cấp chuyển vận của ADSL: Để tăng cờng tính tơng thích của các thiết bị do các nhà cung cấp khác nhau, Diễn đàn ADSL đa ra 4 cấp chuyển vận nh bảng sau: Cấp chuyển vận 1 2 3 4 Các kênh mang một chiều Tốc độ tối đa Mbit/s 6,144 4,608 3,072 1,536 Các phơng án lựa chọn kênh mang (Mbit/s) 1,536 1,536 1,536 1,536 3,072 3,072 3,072 4,608 4,608 6,114 Số lợng kênh tối đa 4AS0 ữAS3 3AS0 ữ AS2 2AS0và AS1 1AS0 Các kênh mang hai chiều Tốcđộ tối đa Kbit/s 640 608 608 176 576 Bảng 3.1 Các phơng án lựa chọn kênh mang cho các cấp chuyển vận Các phơng án lựa chọn kênh mang (Kbit/s) 384 384 384 160 160 160 160 C(64) C(64) C(64) C(64) Số lợng kênh tối đa 3LS0ữLS 2 2LS0-LS1 /LS0-LS2 2LS0-LS1 /LS0-LS2 2LS0- LS1 /LS0-LS2 3.4 Các giải pháp kỹ thuật trong ADSL Kỹ thuật điều chế : Nh đã giới thiệu ở chơng 2, DMT và CAP đều là hai loại mã đờng truyền hoạt động có hiệu quả trong dải tần số cao phía trên băng tần thoại. Tuy nhiên chúng có những nguyên lý làm việc khác nhau nên một bộ thu phát áp dụng kỹ thuật DMT không thể cùng hoạt động với một bộ thu phát ứng dụng kỹ thuật CAP. Những năm qua đã có nhiều cuộc tranh luận để lựa chọn loại mã đờng dây tiêu chuẩn cho ADSL nhằm nhanh chóng đa công nghệ ADSL ra thị trờng, tăng tốc độ dịch vụ băng rộng với giá rẻ và giải quyết vấn đề tắc nghẽn lu lợng mà mạng thoại đang phải gánh chịu. Cuối cùng DMT đã đợc chấp nhận là một tiêu chuẩn quốc tế mà cả ANSI và ETSI đều có văn bản xác nhận từ năm 1995 và đợc ITU phê chuẩn năm 1997. Nhiều nhà máy sản xuất các vi mạch tích hợp đang phát triển các thiết bị ADSL có khả năng tơng tác dựa trên tiêu chuẩn này. Sở dĩ DMT đợc lựa chọn là do một loạt u điểm sau đây: + Khả năng tơng thích: đây là một yêu cầu của cả khách hàng và các nhà sản xuất cho bất kỳ một công nghệ viễn thông mới. Khách hàng thì mong muốn thiết bị mới mua về có thể làm việc cùng với những thiết bị cũ. Nhà sản xuất cần chiều theo ý khách hàng muốn mua modem của họ để sử dụng với thiết bị đầu cuối của hãng khác. Đây cũng là nguyên tắc lựa chọn thiết bị tiêu chuẩn. CAP không đáp ứng đợc yêu cầu này do nó là công nghệ đợc cung cấp từ một nguồn duy nhất là hãng Globenspan Semiconductor (trớc đây thuộc AT&T/Paradyne). Những nhà cung cấp DMT đã chứng minh đợc khả năng làm việc tơng thích của các modem do các hãng khác nhau sản xuất dựa trên cùng một công nghệ. Có nhiều hãng đang phát triển kỹ thuật DMT : Alcatel, Amati, Analog Devices/Aware, Orckit, Motorola, Texas Instruments và Pairgain có những chơng trình riêng đều dựa theo tiêu chuẩn T1.413 có khả năng làm việc tơng thích với nhau tạo thành thị trờng cung cấp sản phẩm rộng lớn. + Khả năng chống nhiễu tốt nên thông lợng cao hơn: Về nguyên tắc thì DMT và CAP đạt đợc thông lợng nh nhau trên cùng một kênh nhng thực tế thì có sự khác nhau giữa kiến trúc máy thu và phát cũng nh các giới hạn thực thi đã ảnh hởng tới hiệu năng của mỗi hệ thống. Kỹ thuật truyền dẫn tốt nhất thật sự có thể thích ứng tín hiệu đầu vào với khả năng của kênh truyền dẫn, cụ thể là phải phân phối công suất phát tín hiệu trong từng khoảng tần số đảm bảo sao cho phía thu nhận đợc tốt nhất. Trên đờng dây điện thoại, những thành phần tần số cao bị suy hao nhiều hơn tần số thấp và nếu mạch vòng có các nhánh rẽ (bridge tap) thì một phần băng tần không sử dụng đợc. DMT xử lý các kênh con độc lập với trạng thái đờng dây. DMT đo tỷ số SNR cho mỗi kênh con và dựa vào đó để gán cho mỗi kênh con một số bít nhất định. Những tần số thấp thờng mang số bit nhiều hơn tần số cao do bị suy hao ít hơn. Kết quả là thông lợng đờng truyền tăng lên ngay cả khi trạng thái đờng dây xấu. Ngoài ảnh hởng của tạp âm nhiệt, kênh thoại còn chịu ảnh hởng của tạp âm xung và RFI. Tạp âm xung trải rộng theo tần số nhng tồn tại trong khoảng thời gian ngắn nên thờng đợc xem là tạp âm miền thời gian. Do vậy nó chỉ ảnh hởng nhỏ tới một kí hiệu trong nhiều kênh con DMT nhng sẽ làm mất hoàn toàn một số kí hiệu trong kênh CAP. RFI là một loại tạp âm miền tần số chủ yếu do các trạm vô tuyến điều biên gây ra. Nhng do hoàn toàn có thể xác định trớc băng tần AM này nên modem DMT sẽ phân bổ công suất tín hiệu hiệu quả nhất cho phía thu, cụ thể là không phát tín hiệu trong khoảng tần số bị nhiễu vô tuyến. Chính vì vậy mà DMT là phơng pháp chống nhiễu RFI hiệu quả và thông minh hơn hẳn CAP. + Khả năng đáp ứng tốc độ số liệu linh động theo trạng thái đờng dây. Mỗi kênh con mang một số bit nhất định phụ thuộc tỷ số SNR của kênh đó. Bằng cách điều chỉnh số bit/kênh, DMT có thể tự động điều chỉnh tốc độ số liệu với bớc điều chỉnh nhỏ nhất là 32 kbit/s. Trong khi đó CAP cũng có khả năng điều chỉnh tốc độ nhng với bớc điều chỉnh 640 kbit/s nên kém linh động so với DMT. + Công suất tiêu thụ ít hơn. Do DMT đo chất lợng đờng truyền trong từng khoảng tần số nên có thể tránh những khoảng tần số bị nhiễu mạnh dẫn tới công suất tiêu thụ của hệ thống giảm so với CAP khi hoạt động trong thực tế. + Tơng thích phổ. Khi nhiều khách hàng đồng thời truy nhập vào các node mạng để sử dụng các dịch vụ tốc độ cao của nhiều nhà cung cấp dịch vụ với các công nghệ khác nhau thì ảnh hởng xuyên âm của các đôi dây đồng khác nhau trong cùng một bó cáp hay giữa các bó cáp khác nhau rất lớn. Để tránh hiện tợng này, một tiêu chuẩn đa ra mặt nạ mật độ phổ công suất quy định mật độ phổ công suất PSD mà hệ thống có thể sử dụng cho tần số phát hớng lên và hớng xuống. T1E1 xác định mặt nạ PSD cho phép ADSL truyền ở tốc độ phải chăng nhng tơng thích với các dịch vụ khác trong khuyến nghị T1.413. Trong khi, hệ thống DMT đáp ứng đợc tiêu chuẩn này và không gây nhiễu cho các hệ thống khác thì CAP vi phạm và gây xuyên âm tới các hệ thống ADSL, VDSL, HDSL, S-HDSL thậm chí cả dịch vụ T1 trong bó cáp kế cận. Tuy nhiên, trên thị trờng hiện nay các modem ADSL sử dụng kỹ thuật CAP vẫn rất phổ biến do kỹ thuật CAP ra đời sớm hơn nên đã có quá trình phát triển lâu dài. Các hãng đã sản xuất loại modem ADSL theo kỹ thuật này vẫn cố gắng tìm cách cải tiến kỹ thuật này cho tốt hơn. Hơn nữa, trong kỹ thuật DMT để có đầy đủ các u điểm nh trên đòi hỏi phải đo và giám sát thờng xuyên chất lợng đờng truyền cho mỗi kênh trong tổng số 256 kênh. Do vậy, cấu trúc của modem ADSL DMT cũng rất phức tạp. Khả năng t ơng thích phổ của ADSL: Băng thông thực tế của một kênh ADSL khi triển khai phụ thuộc tốc độ bit và mức độ xuyên âm với các dịch vụ đã có. Hình 3.3 là một ví dụ về khả năng tơng thích phổ của một kênh ADSL hớng lên sử dụng mã DMT tốc độ 272 kbit/s đợc triển khai trong một bó cáp 50 đôi đờng kính 0,4 mm. Phạm vi cung cấp dịch vụ của nó phụ thuộc vào loại hình dịch vụ đợc triển khai trong 49 đôi dây trong cáp. Nếu cả 50 đôi dây cùng triển khai dịch vụ ADSL nhng cùng phát xuống thuê bao thì chỉ còn ảnh hởng của SFEXT, khi này phạm vi phục vụ đợc xa nhất hơn 7km. Nếu 49 đôi dây còn lại là HDSL hoặc SDSL thì sẽ hạn chế phạm vi cung cấp dịch vụ chỉ còn hơn 4km vì ảnh hởng của tín hiệu HDSL, SDSL sẽ chồng lấn hoàn toàn lên kênh ADSL hớng lên. Các dịch vụ ISDN, T1 AMI chỉ chồng lấn một phần lên kênh DMT hớng lên nên khoảng cách đạt đợc xa hơn. Hình 3.5 Tương thích phổ ADSL DMT với các hệ thống DSL khác 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 khoảng cách (km) Loại nhiễu 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 khoảng cách (km) Loại nhiễu a) Hướng xuống 680 kbit/s b) Hướng lên 272 kbit/s Kỹ thuật truyền song công : ADSL sử dụng hai kỹ thuật EC và FDM. Mỗi loại có u nhợc điểm riêng và đợc sử dụng tuỳ theo môi trờng truyền dẫn. FDM sử dụng băng tần thu phát riêng nên chiếm dải tần lớn hơn hệ thống EC. Nhng nó có u điểm hạn chế đợc NEXT và đợc sử dụng trong các modem CAP. Trong modem DMT có khả năng chống nhiễu tốt nh xét ở trên thì sử dụng kỹ thuật EC cho phép mỗi hớng phát tín hiệu trên cả dải tần của mỗi kênh con. Hình 3.4 Phương thức FDM và EC trong công nghệ ADSL 0 4 30 138 160 1140 xuống lên P O S T f kHz 0 4 30 138 160 1104 Truyền xuống lên f kHz Dải tần bảo vệ P O S T Hình 3.3 Tơng thích phổ ADSL DMT với các hệ thống DSL khác Hình 3.4 Phơng thức FDM và EC trong công nghệ ADSL [...]... triển công nghệ Do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ viễn thông đã thúc đẩy việc phát huy hết hiệu quả của mạng lới, đặc biệt là với các mạng truy nhập cáp đồng thông qua sử dụng kỹ thuật xDSL Ngay trong triển lãm Telecom 99 (tổ chức tại Geneva, Thuỵ Sỹ) xu hớng chính của công nghệ truy nhập đợc các nhà sản xuất đa ra là các công nghệ về chuyển mạch gói, hớng vào đa dịch vụ và băng rộng với công nghệ. .. thêm các thiết bị để hỗ trợ Voice over ATM Kết luận: Trong chơng 3 ta đã trình bày một cách khái quát nhất về công nghệ ADSL, về các chế độ hoạt động của ADSL cùng với các khả năng sử dụng ADSL Một số loại hình dịch vụ ứng dụng kỹ thuật ADSL cũng đợc giới thiệu trong chơng này Vậy có thể sử dụng ADSL cho mạng truy nhập Việt Nam đợc hay không, các loại hình dịch vụ nào là phù hợp trong điều kiện hiện nay... đặt máy modem G.lite sẽ chuyển về tốc độ cao hơn nh ban đầu Dịch vụ G.lite là phần bổ sung cho dịch vụ ADSL Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này trớc đến khi có yêu cầu một dịch vụ có tốc độ bit cao hơn hoặc đảm bảo hơn thì có thể nâng cấp lên dịch vụ ADSL 3.6 Ưu nhợc điểm của công nghệ ADSL Khái niệm ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - đờng thuê bao số không đối xứng là một kỹ thuật làm thay... cao hơn và giá thành thấp hơn - ADSL sẽ trở thành kỹ thuật của những thập kỷ tới do mạng xây dựng trên nền ADSL rất phù hợp cho việc tải lu lợng ATM - ADSL là cầu nối thông tin tới thế kỷ sau mà không cần thay cơ sở hạ tầng mới, không cần thêm các chi phí ngoài luồng và không phải tái đầu t Tuy vậy, cho tới nay, ADSL vẫn chỉ chiếm một tỷ trọng không lớn so với các công nghệ cung cấp dịch vụ băng rộng... các nhà cạnh tranh cung cấp dịch vụ thoại một nhà cung cấp dịch vụ có thể thuê riêng một đờng điện thoại của công ty viễn thông độc quyền sau đó áp dụng công nghệ ADSL để ghép nhiều đờng điện thoại cùng truyền trên một đờng mạch vòng ADSL Kỹ thuật đợc dùng ở đây thờng là thoại trên ATM trên ADSL Các cuộc gọi sẽ đợc lấy mẫu, sắp xếp vào các tế bào ATM qua các lớp thích ứng ATM (AAL1, AAL2, AAL5) sau... lắp đặt ban đầu Kỹ thuật ADSL G.Lite đơn giản hoá bằng cách bỏ bộ chia ở phía khách hàng nhng vẫn giữ lại bộ lọc băng thông cao ở modem ADSL Nh vậy ở phía modem ADSL chỉ nhận đợc tín hiệu tần số cao dành cho ADSL còn ở phía thoại có thể nhận đợc cả 2 loại tín hiệu thoại và ADSL nhng chỉ có tín hiệu thoại đợc chuyển sang tín hiệu âm thanh Tuy nhiên vẫn có thể một phần tín hiệu ADSL đợc chuyển sang tín... nhập mạng Internet Hộp phân bố cáp mạch vòng thuê bao Cáp trong nhà Bộ chia phía tổng đài Vi lọc ADSL không sử dụng bộ chia Hình 3.2 So sánh cấu trúc mạngthông thờng và ADSL G.Lite Hình 3.5 Cấu trúc của ADSL của ADSLADSL lite Để tránh nhiễu từ modem G.lite tới các thiết bị POTS, nó cắt bớt một phần công suất khi phát hiện thấy thiết bị POST hoạt động Điều này yêu cầu G.Lite phải thực hiện một thủ... rất lớn cho nhà khai thác và cả khu vực thuê bao dân c lẫn thuê bao công sở Kỹ thuật ADSL có những u điểm sau: - ADSL cho phép tận dụng các đôi cáp đồng thuê bao cho truy nhập Internet từ xa với tốc độ cao qua mạng kết hợp và dịch vụ Về cơ bản, ADSL là giải pháp trung gian cung cấp các dịch vụ băng rộng trên mạng viễn thông hiện nay - ADSL có khả năng đáp ứng cho các ứng dụng mới đòi hỏi thời gian thực,... với ADSL thông thờng là phải có các đờng dây dẫn riêng cho ADSL và dịch vụ điện thoại sau khi tín hiệu qua bộ chia (thông thờng là một đoạn dây dẫn mới tới modem ADSL) Chúng ta có thể so sánh giữa 2 loại ADSL qua hình vẽ Tổng đài Truy nhập mạng thoại Truy nhập mạng Internet Hộp phân bố cáp Tổng đài mạch vòng thuê bao Bộ chia phía tổng đài Bộ chia phía thuê bao Cáp trong nhà Đường kết nối riêng ADSL. .. ngời sử dụng phức tạp vì công việc lắp đặt thiết bị ADSL ở phía nhà thuê bao bao gồm một số công việc chính yêu cầu phải có kỹ thuật viên có trình độ cao - Chính sách giá cả còn cha phù hợp 3.7 Các dịch vụ ứng dụng kỹ thuật ADSL Mạng truy nhập ASDL có thể đợc hỗ trợ cho chuyển tải lu lợng dữ liệu cho các ứng dụng giữa ngời sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ Các ứng dụng cụ thể của ADSL bao gồm: Internet . Công nghệ ADSL 3.1 Sự ra đời và chuẩn hoá của ADSL ADSL hiện đang là công nghệ đợc chú ý nhất trong họ công nghệ xDSL. Hai đặc điểm. và EC trong công nghệ ADSL 3.5 Kỹ thuật ADSL không dùng bộ chia Kỹ thuật ADSL không sử dụng bộ chia là một ứng dụng đặc biệt của kỹ thuật ADSL. Kỹ thuật

Ngày đăng: 23/10/2013, 12:20

Xem thêm

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 3.1 Sơ đồ mạng ADSL - Công nghệ ADSL
Hình 3.1 Sơ đồ mạng ADSL (Trang 3)
3.3 Môhình tham chiếu của hệ thống ADSL - Công nghệ ADSL
3.3 Môhình tham chiếu của hệ thống ADSL (Trang 4)
Bảng 3.1 Các phơng án lựa chọn kênh mang cho các cấp chuyển vận - Công nghệ ADSL
Bảng 3.1 Các phơng án lựa chọn kênh mang cho các cấp chuyển vận (Trang 6)
Hình3.5 Tương thích phổ ADSL DMT với các hệ thống DSL khác - Công nghệ ADSL
Hình 3.5 Tương thích phổ ADSL DMT với các hệ thống DSL khác (Trang 10)
Hình 3.4 Phương thức FDM và EC trong công nghệ ADSL - Công nghệ ADSL
Hình 3.4 Phương thức FDM và EC trong công nghệ ADSL (Trang 10)
Chúng ta có thể so sánh giữa 2 loại ADSL qua hình vẽ - Công nghệ ADSL
h úng ta có thể so sánh giữa 2 loại ADSL qua hình vẽ (Trang 11)
Hình 4.1: Nhu cầu lu lợng các dịch thoại và phi thoại của Việt Nam trong tơng lai - Công nghệ ADSL
Hình 4.1 Nhu cầu lu lợng các dịch thoại và phi thoại của Việt Nam trong tơng lai (Trang 19)
Hình 4.2 Minh hoạ chuyển đổi từ modem analog sang modem ADSL     Giải pháp thứ nhất: lắp modem ADSL cho PC - Công nghệ ADSL
Hình 4.2 Minh hoạ chuyển đổi từ modem analog sang modem ADSL Giải pháp thứ nhất: lắp modem ADSL cho PC (Trang 28)
Hình 4.4 Minh hoạ chuyển đổi từ kết nối ISDN cơ sở sang modem ADSL   Giải pháp thứ nhất: Cung cấp các giao diện ISDN và ADSL cho khách hàng - Công nghệ ADSL
Hình 4.4 Minh hoạ chuyển đổi từ kết nối ISDN cơ sở sang modem ADSL Giải pháp thứ nhất: Cung cấp các giao diện ISDN và ADSL cho khách hàng (Trang 29)
Hình 4.3 Minh hoạ giải pháp dùng bộ định tuyến - Công nghệ ADSL
Hình 4.3 Minh hoạ giải pháp dùng bộ định tuyến (Trang 29)
Hình 4.5 Cung cấp các giao diện IDSN và POTS qua ADSL Giải pháp thứ hai: Sử dụng không đồng thời ISDN và POTS qua ADSL - Công nghệ ADSL
Hình 4.5 Cung cấp các giao diện IDSN và POTS qua ADSL Giải pháp thứ hai: Sử dụng không đồng thời ISDN và POTS qua ADSL (Trang 30)
Hình 4.6: Sử dụng không đồng thời ISDN và POTS qua ADSL      Giải pháp thứ ba: ISDN qua ADSL  - Công nghệ ADSL
Hình 4.6 Sử dụng không đồng thời ISDN và POTS qua ADSL Giải pháp thứ ba: ISDN qua ADSL (Trang 30)
Hình 4.7 Cung cấp IDSN trên ADSL - Công nghệ ADSL
Hình 4.7 Cung cấp IDSN trên ADSL (Trang 31)
Hình 4.10 Kết nối các tổng đài PABX và tải dữ liệu trên cùng một đờng truyền - Công nghệ ADSL
Hình 4.10 Kết nối các tổng đài PABX và tải dữ liệu trên cùng một đờng truyền (Trang 33)
Hình 4.9: Kết nối trực tiếp giữa các mạng LAN - Công nghệ ADSL
Hình 4.9 Kết nối trực tiếp giữa các mạng LAN (Trang 33)
Hình 4.12 Cửa sổ khởi động chơng trình - Công nghệ ADSL
Hình 4.12 Cửa sổ khởi động chơng trình (Trang 36)
Hình 4.13 Bảng kết quả tính toán - Công nghệ ADSL
Hình 4.13 Bảng kết quả tính toán (Trang 37)
Hình 4.14 Cửa sổ tạo mới - Công nghệ ADSL
Hình 4.14 Cửa sổ tạo mới (Trang 38)
Hình 4.15 Màn hình hiển thị chính của chơng trình - Công nghệ ADSL
Hình 4.15 Màn hình hiển thị chính của chơng trình (Trang 39)
Hình 4.16 Thay đổi tham số - Công nghệ ADSL
Hình 4.16 Thay đổi tham số (Trang 40)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w