Technologie v metalických přístupových sítích

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

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line)

Technologie xdsl a Frame Relay sítě

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Název Kapitoly: Přístupové sítě

IT_420 Komunikační technologie a služby

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

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

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

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

ZÁKAZNICKÝ ROZBOČOVAČ XDSL

xdsl (vlastnosti a aplikace) Robert Bešák

APKT měření NGA sítí a EuroDOCSIS 3.0

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

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

Fiber Deep skelnatění koaxiálních sítí pokračuje

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Lekce 9: xdsl, FTTx, PON

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

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

2000MHz? 1600MHz? Cat 8.2? Cat 8.1? Cat 8? Měření metalické kabeláže. Název prezentace Měření metalické kabeláže. Měření metalické kabeláže

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov

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

Zákaznický rozbočovač xdsl

PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Technická specifikace

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

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

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Přístupové sítě. Druhy optických a hybridních sítí. Uspořádání metalických přípojek. Rozdělení optických přístupových sítí. FTTEx

Rozvoj FTTx v ČR. FTTx Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Zdroj: ČTÚ 2011/09. Jan Brouček,

CATV a Internet. v rámci předmětu X36MTI. vypracoval Vít Mach-Žižka - 1 -

Standard IEEE

íta ové sít baseband narrowband broadband

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy

DEFINICE A SEZNAM ZKRATKOVÝCH SLOV

Popis výukového materiálu

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

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

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TSPE 2072A 1

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

PŘÍLOHA 16 SPRÁVA SPEKTRA

METODICKÝ NÁVOD. Analýza přenosových parametrů metalických vedení. Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ

Administrativní kontrola kvalitativních parametrů sítě elektronických komunikací. (Metodický postup)

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TSPE 2072A 1

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

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš

Návodné pokyny pro vyplnění geografické přílohy

EXTRAKT z mezinárodní normy

Současné a budoucí možnosti řešení přístupové sítěpro IPTV

Měření kvality služeb - QoS

RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma

XL-DM130V(A) Uživatelský manuál

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘÍSTUP K INTERNETU IVAN PRAVDA

Všechno přes IP, IP přes všechno. Propustnost včetně agregace (kolik je agregace?) Nabízená rychlost vs garantovaná rychlost. VoIP

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

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

PŘÍLOHA 2 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Definice a seznam zkratkových slov

CCNA The Internet and Its Users. CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Lekce 8: POTS, ISDN a xdsl

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

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

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

PROBLEMATIKA ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSOVÝCH RYCHLOSTÍ U TKR

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

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

Počítačové sítě, v. 3.4

Simulace odolnosti ADSL proti radiovému rušení

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních PLC technologie

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

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

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

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky. prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc v Brně

Širokopásmová komunikace

Migrace sítě CATV na HFC Název prezentace 2015

RF video jako překryvná služba FTTH

INTER: předpona ve významu mezi, tedy komunikace mezi propojenými sítěmi, nebo také ve významu international, tedy mezinárodní, celosvětový.

Širokopásmová komunikace

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček Michal Janošek

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

Základní komunikační řetězec

Transkript:

Technologie v metalických přístupových sítích Ing. Libor Michalek, Ph.D. 29.4.2014 Tato přednáška je podporována projektem č. CZ.1.07/2.2.00/28.0062 Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT

Definice přístupové sítě: Přístupová síť je část telekomunikační sítě, která bezprostředně propojuje uživatele s poskytovatelem služby, např. Internetu. Rozdělení: dle přenosového média 1. metalické (dvoudrátové vedení, koax. kabel,...) 2. optické vlákno 3. bezdrátové vedení dle technologie 1. xdsl, DOCSIS,... 2. PON, FTTx,... 3. WLAN, WIMAX,...

xdsl nazývána jako rodina DSL (Digital Subscriber Line) protokolů písmeno malé x definuje typ DSL Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) ISDN (like) Digital Subscriber Digital Line (IDSL) Consumer Digital Subscriber LIne (CDSL) Single High Speed DSL (SHDSL) Rate-adaptive Subscriber Digital Line (RADSL) Very High-bit Rate Digital Subscriber Line (VDSL) Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL) Gigabit DSL (GDSL) nejvíce používané je ADSL, VDSL

označení standard ITU-T downlink [Mbit/s] uplink [Mbit/s] linkový kód / modulace Tab.: Vlastnosti nejběžnějších xdsl standardů metoda duplex. přenosu dosah [km] DSL (IDSL) není 0,128 0,128 2B1Q EC cca 6 HDSL G.991.1 2 2 CAP 2B1Q EC 2 (1 pár) 3 (2 páry) 5 (3 páry) SDSL není do 2,3 do 2,3 2B1Q EC 2 až 5 SHDSL 2 (bis) G.991.2 až 5,69 až 5,69 16-PAM 32- PAM EC 3 až 6 cca 2 ADSL Lite G.992.2 do 1,5 do 0,5 DMT FDD, EC cca 7 ADSL G.992.1 až 8 do 1 DMT FDD, EC cca 8 ADSL2 G.992.3 až 16 do 1 DMT FDD, EC cca 8 ADSL2+ G.992.5 až 25 do 1 DMT FDD, EC cca 3 VDSL G.993.1 až 52 až 6,4 QAM DMT FDD 0,3 až 1,5 VDSL2 G.993.2 až 100 až 100 DMT FDD 0,3 až 5

Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL Plná verze (Full) dle ITU-T G.992.1 (g.dmt) Odlehčená verze (Lite) G.992.2 (g.lite) používá existující dvoudrátové vedení pro vysokorychlostní přenos dat se zachováním služby POTS přenosové rychlosti až do 6 Mbps přenos je full duplex, používá se: FDD (Frequency Division Duplex) upstream 25,875 khz - 138 khz downstream 138 khz 1104 khz nebo EC (Echo Cancellation) na nižších kmitočtech je výhodné umožnit překrývání spekter obou směrů (upstream, downstream) k oddělení dochází na vidlici kompenzátor ozvěn odstraní nežádoucí signály pronikající (především vlivem nevyvážení vidlice) z výstupu přes vidlici na vstup

Obr. ADSL spektrum pásmo DSL a POTS jsou odděleny pásmovým filtrem, tzv. splitter

Obr. Architektura systému ADSL

hlavní komponenty sítě DSLAM (DSL Access Multiplexer) obsahuje modem ATU-C (ADSL Transceiver Unit Central) v rámci (lokace) ústředny poskytovatele slučuje hlasový provoz a DSL provoz na jednu telefonní linku (dvoudrát) pracuje na L2 vrstvě jako switch, funkce tzv. přístupového koncentrátoru k jednomu DLSAMu lze připojit až několik tisíc uživatelů, záleží na počtu portů dané karty ADSL modem modem pro přípojku jako ATU-R (ADSL Transceiver Unit Remote) k PC se připojuje přes Ethernet, popř. USB

ADSL (G.DMT) DMT je diskrétní multitónová modulace (DMT), pomocí které lze efektivněji řešit negativní vlivy nedokonalé přenosové cesty a také rušící vliv okolí na užitečný signál při přenosu symetrickým párem v metalické přístupové síti používá se frekvenční pásmo 26 khz 1,1 MHz, které se rozděluje do 256 nosných (tzv. BINS), se šířkou pásma jedné nosné 4,3125 khz každý dílčí nosná je modulována pomocí nqam, kde n je počet stavů modulace abychom nemuseli používat série filtrů a modulátorů (pro každý sub-kanál), tak se v DMT přenášený signál tvoří ve frekvenční oblasti vzájemná nezávislost jednotlivých subkanálů dovoluje, podle aktuálního poměru signálu a šumu (SNR), používat pro každý subkanál rozdílný počet stavů modulace QAM pokud je v nějakém frekvenčním pásmu výrazný zdroj rušení, může dojít k vynechání určitého sub-kanálu flexibilní využívání spektra SNR musí být dostatečně velký, aby umožnil přenos s garantovanou hodnotou BER, jenž je stanovena na hodnotu 10-7 při maximálním počtu bitů =15 na kanál může mít uspořádání 2 15 = 32768 stavů (v praxi se používá maximálně 12 bitů) = 4096QAM

Obr.: Ukázka upořádání jednotlivých bitů na jednotlivých subnosných

ITU-T G.992.3, G.992.4 zvyšování rychlosti a dosahu ADSL2 zavedení flexibilní struktury rámce bez pevné délky = snížení režie adaptivní přizpůsobování přenosové rychlosti podle šumových poměrů zkrácená inicializace spojení adaptivní změny vysílacího výkonu až 12 Mb/s obsazovat se může celé pásmo již od 1. subkanálu = upstream až 2Mb/s (Annex J) v G.992.3 Annex L se používá zúžení upstream pásma kvůli eliminaci přeslechu NEXT na kmitočtovém přesahu na rozhraní pásem, zároveň je zúženo i pásmo downstream, protože na velké vzdálenosti se nevyužije kmitočtů blízkých 1 MHz

dle ITU-T G.992.5 ADSL2+ rozšíření kmitočtového pásma do 2,208 MHz problém s útlumem kabelu na vysokých frekvencích omezení délky přípojného vedení až 511 subnosných 24 Mb/s downstream proměnná přenosová rychlost bez rozpadu spojení (SRA Seamless Rate Adaption) aktuální stav: v ČR podpora přes 90% POTS přípojek 47 % účastníků do 1 km

Obr. ADSL2+ spektrum

ADSL2++ horní kmitočet pásma až do 3,75 MHz až 811 nosných bylo v návrhu pro standard ITU-T, ale nyní se s ním nepočítá

VDSL Very-High-Data-Rate Digital Subscriber Line ITU-T G.993.1 využití pásma až do 12 MHz velké omezení vzdálenosti účastníka od poskytovatele na metalickém vedení datový tok je z ústředny přiveden optickým kabelem do rozvaděče odkud se distribuuje k jednotlivým účastníkům po metalickém vedení asymetricky až 52 Mb/s downstream, 6,2 Mb/s upstream při maximální délce vedení 300 m použitelnost do 1500 m přípojného vedení použití: HDTV, vysokorychlostní připojení k Internetu

Obr.: Zařízení DSLAM (možné řešení) podporuje: ADSL2+, VDSL2, SHDSL (dle typ karet), POTS, FE, P2P, ISDN, GPON, GE

VDSL2 rozšíření kmitočtového pásma až do 30 MHz použitá modulace DMT dvojnásobná rozteč kanálů = 8,625 khz maximální počet subnosných je 4096 pro krátké přípojky až 100 Mbit/s (teoreticky až 200 Mbit/s) Typ přípojky ADSL2 ADSL2+ VDSL2 VDSL2 VDSL2 Rozteč subkanálů [Hz] 4312,5 4312,5 4312,5 4312,5 8625 Počet subkanálů 256 512 1972 4096 3479 Šířka pásma [MHz] 1,1 2,2 8,5 17,7 30 Obr. Přehled systémů ADSL a VDSL

další vývojová varianta xdsl GDSL koordinované vysílaní systémů VDSL2 po několika účastnických vedeních současně sdružení několika účastnických vedení (bonding), po kterých jsou realizování přípojky VDSL2 do jednoho skupinového systému koordinované vysílání toků uplink i downlink velmi efektivní potlačení rušení přeslechem v případě 50 párového kabelu s délkou 500 m od ústředny by bylo k dispozici cca 6 Gb/s symetricky

G.fast Proces standardizace zahájen v roce 2011, dokončení standardu ITU-T G.9701 je avizováno na duben 2014, řazen jako nástupce VDSL2, architektura systému se shoduje s architekturou systémů rodiny xdsl šířka pásma do 106 MHz, v budoucnu až do 212 MHz, 1,1 Gb/s na 70 m přípojného vedení, 800 Mb/s na 100 m přípojného vedení, předpoklad je provozovat G.fast na přípojkách s délkou vedení do 250 m a s průřezem vodiče do 0,5 mm, velké omezení představuje vliv přeslechů FEXT (Far-End Crosstalk), pro omezení těchto přeslechů se používá metoda Vectoring

Pro downstream směr se kompenzace FEXT provádí pomocí Pre-coder a to před samotnou modulací, zesílením a následným vysláním toku dat na přenosové médium, CPE zasílá k Pre-coderu informace o naměřené hodnotě FEXT a Pre-coder na základě této hodnoty FEXT kompenzuje Pro upstream směr je FEXT odstraněn pomocí FEXT Decoderu.

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) DOCSIS je nejpoužívanější protokol pro přenos dat po kabelovém (koaxiálním) vedení (CATV) nebo prostřednictvím novějších rozvodů HFC (Hybrid Fiber Coax) v Evropě EuroDOCSIS protokol vyvinut společnostmi CableLabs, Broadcom, Cisco a Motorola princip: rozvody kabelové televize jsou použity jako přístupová síť kabelové rozvody (CATV) byly původně koncipovány pro jednosměrnou distribuci TV signálu pro obousměrný provoz nutná výměna aktivních prvků (zesilovačů) v síti pro přenos v obou směrech

V rámci vývoje byly vyvinuty 3 verze standardů (1.0/2.0/3.0), které byly postupně standardizovány jako ITU-T standard J.112, J.122 a J.222. DOCSIS 1.x, 2.0 pro upstream QPSK nebo 16-QAM, až 10,24 Mb/s ve směru downstream nejčastěji 64-QAM nebo 256-QAM, až 50 Mb/s DOCSIS 2.0 ve směru upstream 128-QAM, až 30,72 Mb/s ve směru downstream 256-QAM, 50Mb/s DOCSIS 3.0 spojování kanálů (channel bonding) např. pro 24x8 downstream až 1200 Mb/s, upstream až 216 Mb/s DOCSIS 3.1 není zatím ITU ratifikován, nicméně v říjnu 2013 vydala společnost CableLabs oficiální specifikaci pro fyzickou vrstvu a v březnu 2014 oficiální specifikaci pro MAC vrstvu

Obr. Architektura systému DOCSIS CM (Cable Modem) je připojen skrz síť, která je tvořena původním koaxiálním vedením s impedancí 75 Ω k CMTS (Cable Modem Termination System) HFC (Hybrid Fiber Coax) je tzv. hybridní přístupová síť CPE (Customer Premises Equipment) je vlastní zařízení, nejčastěji PC

CMTS (Cable Modem Termination System) je jádro celé technologie DOCSIS a je většinou umístěn v centrálním uzlu či odbavovacím centru poskytovale, CMTS zajišťuje: vešekeré procedury spojené s přerozdělováním přenosové kapacity, řízením a dohledem datového provozu, vytvoření OFDM toku a následnou modulaci signálu na koaxiální kabel NMS (Network Management System) - systém pro konfiguraci CMTS a CM (např. pomocí protokolu SNMP) Provisioning System - DHHCP, NTP apod.

Higher layers Transport Network Applications TCP / UDP IP NMS Provisioning System Data Link IEEE 802.2 DOCSIS MAC Physical upstream TDMA, OFDMA QPSK, nqam downstream TDM, OFDM nqam coaxial cable / HFC Obr.: Referenční model DOCSIS

Fyzická vrstva 5-85 MHz (podpora až do 204 MHz) pro upstream, 254-1218 MHz (podpora až do 1794 MHz) pro downstream, šířka pásma až 192 MHz, minimálně 24 MHz, použit ochranný kód QC-LDPC (Quasi-Cyclic Low-Density Parity-Check), použito nově OFDM/OFDMA s módem 4K (3840 nosných) a 8K (7680 nosných), šířka jedné nosné 25 khz nebo 50 khz, každý subnosný kanál je modulován pomocí QPSK, 16-QAM, 64-QAM,... 4096-QAM, může podporovat až 16384-QAM, což vede ke zvýšení spektrální účinnosti až na 9b/s/Hz. Linková vrstva (MAC vrstva): definuje strukturu rámce, zajišťuje přesnou časovou synchronizaci mezi CMTS a CM (CM Synchronization) zajišťuje přiřazení kapacity CMTS-CM pomocí Allocation MAP,

Budoucí trendy v přístupových sítích Budoucí rozvoj přístupových sítí lze jednoduše shrnout do několika bodů: snižování počtu telefonních (POTS) a ISDN přípojek, přechod na xdsl (VDSL2, G.fast?) rozvoj mobilních sítí 4G, rozvoj WLAN (IEEE 802.11n, MIMO), přibližování k teoretické informační propustnosti (modulace, korekce, kódování, zabezpečení, prokládání), stálý pokles významu ATM, rozvoj Ethernetu (10 Gb/s, 40Gb/s, 100 Gb/s), rozvoj multimédií (kombinace audio/data/video Triple Play), velký rozvoj metropolitních optických sítí, rozvoj optických přístupových sítí (přípojky FTTx).

Děkuji za pozornost