Technologie xdsl a Frame Relay sítě



Podobné dokumenty
Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Připojení k rozlehlých sítím

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

X.25 Frame Relay. Frame Relay

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

IT_420 Komunikační technologie a služby

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Technologie v metalických přístupových sítích

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line)

Telekomunikační sítě WAN sítě

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

Lekce 8: POTS, ISDN a xdsl

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Počítačové sítě Implementace RM OSI. Počítačové sítě - Vrstva datových spojů 1

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Definice a seznam zkratkových slov

PB169 Operační systémy a sítě

xdsl (vlastnosti a aplikace) Robert Bešák

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET

íta ové sít baseband narrowband broadband

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Systémy pro sběr a přenos dat

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Popis výukového materiálu

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKAZNICKÝ ROZBOČOVAČ XDSL

Základní komunikační řetězec

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

6. Transportní vrstva

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

Zákaznický rozbočovač xdsl

PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM PŘÍLOHA 1.2

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, Praha 1 - Malá Strana

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Datové přenosy GPRS, EDGE

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

Počítačové sítě, v. 3.2

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

Řízení toku v přístupových bodech

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Standard IEEE

Počítačové sítě I. 7. WAN, ATM Miroslav Spousta,

xdsl Přehled xdsl Přehled xdsl Propojení sítí LAN Porovnání ISDN - DSL Řešení přístupu k Internetu Přenosové systémy v přístupové síti přehled systémů

Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Distribuované systémy a počítačové sítě

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Základy spojovací techniky

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Modemy a síťové karty

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš

Počítačové sítě Datový spoj

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

11. Řízení spojovacích systémů a čislicových spojovacích polí

Fyzická vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Systémy pro sběr a přenos dat. Modemy PSTN, kabelové, GSM, PLC, xdsl, rádiové

Seriové ATA, principy, vlastnosti

Přístup Carrier IP DSL CA

WAN sítě WAN (Wide Area Network) označujeme rozsáhlé veřejné datové sítě spojující města nebo státy.

Konfigurace sítě SDH propojení a ochrany

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

EXTRAKT z mezinárodní normy

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Základy počítačových komunikací

Zabezpečení dat při přenosu

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

XL-DM130V(A) Uživatelský manuál

Ad) Komunikační kanály a cesty

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Technická specifikace

Lekce 9: xdsl, FTTx, PON

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

Transkript:

KIV/PD Technologie xdsl a Frame Relay sítě Přenos dat Martin Šimek

Digital Subscriber Line 2 další vývojový stupeň (po ISDN) využití stávající telefonní přípojky další zvyšování přenosové rychlosti není možné bez zásahu do telefonní sítě na oba konce původní telefonní přípojky dát speciální zařízení, které se snaží maximálně využít přenosové schopnosti existující přípojky lze dosáhnout až několika Mbps původní hlasový kanál může být snadno zachován (vyčleněním pásma) v rámci technologie DSL existuje celá řada různých variant, které jsou souhrnně označovány jako xdsl liší se přenosovými rychlostmi použitou modulací maximální vzdáleností účastníka od ústředny

Technologie xdsl 3 symetrické technologie pro download i upload poskytují stejnou přenosovou rychlost IDSL, SDSL, HDSL, HDSL-2 asymetrické technologie vyšší přenosová rychlost směrem k uživateli (download) a nižší směrem od uživatele (upload) založeny na skutečnosti, že uživatel obvykle větší množství informací přijímá a menší odesílá ADSL, ADSL-Lite, R-ADSL, VDSL

IDSL (ISDN DSL) 4 neumožňuje přenášet zároveň hlas i data (data jsou přenášena ve stejném frekvenčním pásmu jako hlas) max. přenosová rychlost je 144 kb/s (2B+D) je využíván jeden kanál s rozhraním ISDN BRI k oddělení směrů přenosu se používá metoda potlačení ozvěny snad jedinou její výhodou je skutečnost, že se nejedná o vytáčenou službu není v současnosti příliš rozšířena, protože jiné technologie z rodiny xdsl nabízejí podstatně lepší vlastnosti maximální délka připojení je 10,7 km

HDSL (High-Bitrate DSL) 5 používaná telekomunikačními firmami ke vzájemnému propojení jejich ústředen rozdělení přenosového pásma je symetrické přenos je realizován po dvou nebo třech symetrických párech maximální délky 4 km příchozí datový tok je seskupen do tzv. aplikačních rámců přenášený E1 nebo T1 datový tok se mapuje do tzv. Core Frame CT, jejichž délka je 144 bajtů a doba trvání je 500 μs při použití dvoupárové varianty je na každém páru realizován přenos rychlostí 1168 kb/s, při třípárové variantě je to 784 kb/s HDSL (High-Bitrate DSL-2) poskytuje stejné parametry jako HDSL, ale využívá pouze jednoho páru vodičů o maximální délce 3,5 km

SDSL (Symmetric DSL) 6 symetrická varianta ADSL pro přenos informací využívá jednoho páru vodičů s maximální délkou 6 km přenosové rychlosti pro download i upload jsou stejné a pohybují se v rozmezí 144 kb/s až 2320 kb/s další novou vlastností oproti HDSL je možnost pracovat i s nižší přenosovou rychlostí než je maximální výběr maximální přenosové rychlosti je možno provést automaticky při sestavování spojení v závislosti na parametrech přenosového vedení nebo je možno ji ručně nastavit dle konkrétních požadavků zákazníka

G.SHDSL (Symmetric High-Bitrate DSL) 7 tato technologie byla navržena s cílem skloubit výhody dvou předešlých technologií podporován je přenos po dvoupárovém i čtyřpárovém vedení symetrickou přenosovou rychlost lze nastavovat v rozmezí 192 kb/s až 2312 kb/s nepodporuje současnou koexistenci s analogovou či digitální telefonní přípojkou

VDSL (Very High-Bitrate DSL) 8 v současnosti není ve větším měřítku používaná, ale je považována za do budoucna perspektivní technologii založena na asymetrickém rozložení přenosové kapacity (podobně jako ADSL) přenosové rychlosti jsou download: 13 Mb/s 52 Mb/s upload: 1,5 Mb/s 2,3 Mb/s u symetrické varianty je uvažováno s rychlostí 34Mb/s přenosy lze realizovat pomocí jednoho páru vodičů vzdálenost od ústředny může být maximálně 1250 m

ADSL (Asymmetric DSL) 9 pracuje s nevyužitou šířkou pásma místní sítě nacházející se nad základním telefonním pásmem oba typy služeb jsou přenášeny po jednom páru vedení a k jejich oddělení dochází v místě příjmu v zařízení zvaném splitter šířka přenášeného pásma od ústředny k účastníkovi je až 8,448 Mb/s a v opačném směru od účastníka k ústředně je podstatně nižší (přibližně 800 kb/s) pro přenos je využito kmitočtů ležících nad stávajícím telefonním pásmem (od 25 khz v případě POTS, 138 khz v případě ISDN) zůstává standardní telefonní služba zachována a digitálním kanálem neovlivněna, dokonce ani v případě poruchy ADSL zařízení

ADSL technologie 10 pro vytvoření dvou nezávislých kanálů se v modemech ADSL používá jeden ze dvou způsobů frekvenční dělení FDM všem kanálům je přiděleno vlastní frekvenční pásmo (pro upstream pásmo 34,5 138 khz a pro downstream pásmo 142 1104 khz výhoda tohoto řešení spočívá v jednoduché implementaci do systému, naopak nevýhoda je v méně efektivním využití kmitočtového spektra metoda potlačení ozvěny EC (Echo Cancellation) pro využití výhod menšího útlumu kabelu na nižších kmitočtech je výhodné umožnit vzájemné překrývání se spekter obou kanálů k jejich následnému oddělení dochází na tzv. vidlici kompenzátor ozvěn odstraní nežádoucí signály pronikající (vlivem nevyvážení vidlice) vysílací částí přes vidlici do přijímacích obvodů tento způsob oddělení kanálů je poněkud složitější, ale na druhou stranu přináší rozšíření frekvenčního pásma zpětného kanálu

Varianty ADSL 11 ADSL G.Lite je odlehčená a rovněž pomalejší verze ADSL bez splitteru na straně účastníka podle doporučení ITU-T G.992.2 se používá poloviční horní frekvence pásma 552 khz a max. 128 nosných R-ADSL (Rate-Adaptive DSL) schopnost analyzovat stav komunikační linky a jejímu momentálnímu stavu také přizpůsobit přenosovou rychlost (kvalita přenosu záleží na délce a na kvalitě provedení telefonní linky vedoucí k ústředně). přitom přenosová rychlost na lince se mění buď podle jejího stavu při sestavování spojení, anebo během přenosu na základě signálu z ústředny

Technologie ADSL 12 přenosové pásmo se rozděluje na up- a downstream původní analogové nebo ISDN pásmo zůstává nedotčeno up- a downstream jsou odděleny nebo se mohou překrývat problém s přeslechy mezi více zařízeními

ADSL vs. ISDN 13

ADSL, modem, splitter, DSLAM 14 modem resp. modemy modulují datový tok na vhodný nosný signál (na analogový signál v šířce 1,1MHz) splitter slučuje hlasový přenos v tradičním pásmu 0 až 4000 Hz (resp. 300 až 3400 Hz) s modulovaným nosným signálem nesoucím datový tok (a následně pak obě složky zase korektně odděluje) DSLAM (DSL Access Multiplexor) splitter je nasazen ještě před vstupem místní smyčky do ústředny data vedou přes modem ADSL do multiplexoru ne přímo do datové sítě, protože je to neekonomické

DMT (Discrete MultiTone) modulace 15 frekvenční pásmo se rozdělí na 256 podpásem o šířce 4,3 khz do cca 2 Mbit/s pásmo do 552 khz, 128 podpásem dílčím kanálům je přiřazen určitý počet bitů n i v každém pásmu je na jednu nosnou frekvenci namodulován (pomocí QAM) datový signál o rychlosti 6,5 až 50 kb/s nosné jsou od sebe 4,3125 MHz parametrem dělení je SNR, garance bitové chybovosti BER 10-7 před vlastním připojením se tedy nějakou dobu osahává přenosový kanál a hledají se optimální parametry pro DMT modulaci na nižších kmitočtech je menší útlum metalického páru a větší odstup signálu od šumu tj. lze dosáhnout vyšší přenosovou rychlost na vyšších kmitočtech je rychlost nižší

Frame relay 16 vznik polovina 80. let rámcová komunikace až na koncové uzly sítě pokrývá pouze fyzickou a linkovou vrstvu funguje spojovaně (VC) a nespolehlivě VC jsou realizovány na linkové vrstvě (rozpor s RM OSI) má řízení toku dat ale pouze mezi koncovými uzly (end-to-end)

Vlastnosti Frame Relay 17 přenosová rychlost 64 kb/s až 2048 Mb/s (možná rychlost až 45 Mbit/s) proměnná délka rámců do 8189 oktetů multiprotokolová síť podporuje různé typy síťových protokolů (IP, IPX atd.) služba spojované (connection-oriented) po pevných nebo přepínaných virtuálních okruzích (jedno fyzické rozhraní podporuje více logických spojení) v síti jen detekce chyb (bez opravy)

Typy spojení 18 Permanent Virtual Circuit PVC Běžné řešení Manuální konfigurace Nastavení pro spojení bod-bod přes celou síť Switched Virtual Circuit SVC Využívá signalizační systém Automatické nastavení Vybudování spojení Dle doporučení Q.933 Dohoda o DLCI Vyjednávání dalších parametrů spojení

Adresování ve Frame Relay 19 Frame Relay používá jako adresy identifikátory datového spojení (Data Link Connection Identifier, DLCI) neadresují samotné zařízení, ale specifikují a rozlišují virtuální okruh mezi uživatelem a přístupovým bodem sítě řada je rezervovaných, např. pro management

Encapsulace ve Frame Relay 20 Dostane paket z třetí vrstvy, např. IP. Zabalí ho jako data, přidá adresové pole (s DLCI) a kontrolní součet. Přidá flag fields (pole indikátorů) na začátek a na konec. Pošle to dolů na drát, do vrstvy 1.

Řízení toku dat 21 indikátor možnosti vyřazení rámce (discard eligible, DE) indikátor nízké priority (vyhození) rámce při přetížení uzlu nastavitelný buď sítí, nebo uživatelem dopředné oznámení o přetížení (forward explicit congestion notification, FECN) oznámení sítě přijímajícímu uživateli, že rámec byl doručen po přetíženém spojení, proto má snížit rychlost příjmu rámců přijímající koncový bod musí zkontrolovat objem příchozího provozu, pokud se překročí CIR (committed information rate, sjednaná rychlost), má situaci oznámit vysílající stanici pomocí BECN, aby se redukoval provoz od příjemce zpětné oznámení o přetížení (backward explicit congestion notification, BECN) oznámení sítě odesílateli o přetížení sítě a o vyvolání opatření proti zahlcení zdrojové zařízení by mělo snížit objem vysílání k dané cílové stanici, pokud ještě nějaká data posílá použití FECN a BECN je volitelné a použitelné buď sítí, nebo uživatelem síť v žádném svém vnitřním přepínači nesmí žádný z indikátorů zrušit

Řídicí mechanismy Frame Relay 22 bity BECN a FECN generuje sama síť na základě detekování vnitřního zahlcení nemá možnost rámce po cestě ukládat do vyrovnávacích pamětí a pouze informuje koncové uzly jakmile vysílající koncové zařízení dostane rámec s indikací bitu FECN nebo BECN, mělo by zmenšit velikost vysílacího okna, aby se omezilo zahlcení v síti bit DE může nastavit buď sama síť, pokud objem uživatelských dat přesahuje hodnotu B C (committed burst), související přímo s hodnotou dohodnutou s provozovatelem sítě CIR) nebo uživatel, pokud se jedná o rámce s malou prioritou (pokud síť běžně dovoluje B E, excess burst)

Výhody a nevýhody Frame Relay sítí 23 pro nejrůznější typy provozu síťových protokolů, komunikace mezi mosty, protokolů WAN dobrá výkonnost (nízká režie) přenos dat ve shlucích vysokou rychlostí šířka pásma na vyžádání (Bandwidth on Demand, BoD) schopnost přizpůsobit ji až do přístupové rychlosti, a to asymetricky pružná topologie rozšíření, správa přenášení datových jednotek (rámců) proměnné délky implicitně nepodporuje transfer informací citlivých na zpoždění, což je pak třeba řešit nadstavbou (např. Voice over Frame Relay)