6-Acceso_xDSL

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REDES DE ACCESO xDSL REDES DE ACCESO xDSL Ing. Eduardo Ap Iwan [email protected]

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REDES DE ACCESO xDSL

REDES DE ACCESO xDSL

Ing. Eduardo Ap Iwan

[email protected]

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DSL - Digital Subscriber Line, (Línea de Abonados Digitales)

Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda ancha en el domicilio de los abonados, similares a los de las redes de cable o las inalámbricas, aprovechando los pares de cobre existentes, siempre que estos reúnan un mínimo de requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia, sin amplificadores ni repetidores de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión del cliente y el primer nodo de la red.

Son unas tecnologías de acceso punto a punto a través de la red pública, que permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de alta velocidad sobre el bucle de abonado, para numerosas aplicaciones, incluyendo además un rápido acceso a Internet utilizando las líneas telefónicas; acceso remoto a las diferentes Redes de área local (LAN), videoconferencia, y Sistemas de Redes Privadas Virtuales (VPN).

XDSL

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1987 – Bell Communications Research (Bellcore) - primera especificación de xDSL, (Bell compañía que inventó ISDN) diseñado para suministrar vídeo bajo demanda y aplicaciones de TV interactiva sobre el par de cobre.

Para transmitir un vídeo comprimido en MPEG-2, el estándar de transmisión de vídeo digital del momento y que es utilizado por los discos DVD y por la televisión digital son necesarios entre 2 y 6 Mbps de ancho de banda. Es en este rango de velocidades donde se está librando la batalla tecnológica del futuro por la conquista de millones de usuarios hogareños ávidos de información y entretenimiento.

1989 – Se desarrollo la tecnología conocida como ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Línea de Abonado Digital Asimétrica).

1999 - Comenzó a tener éxito, ya que las compañías telefónicas estaban en una posición ideal para ofrecer los servicios DSL.

xDSL (HISTORIA)

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El factor común de todas las tecnologías DSL (Digital Subscriber Line) es que funcionan sobre par trenzado y usan la modulación para alcanzar elevadas velocidades de transmisión, aunque cada una de ellas con sus propias características de distancia operativa y configuración.

A pesar que entre ellas pueden existir solapamientos funcionales, todo parece indicar que su coexistencia está asegurada, lo cual obligará a los proveedores de estos servicios a decantarse por una u otra según el tipo de aplicación que se decidan a ofrecer. Las diferentes tecnologías se caracterizan por la relación entre la distancia alcanzada entre módems, velocidad y simetrías entre el tráfico de descendente y el ascendente. Como consecuencia de estas características, cada tipo de módem DSL se adapta preferentemente a un tipo de aplicaciones.

Red telefónica de cobre + ADSL (Linea de abonado Digital Asimétrica) : Dos módems ADSL a cada lado de la línea telefónica (nodo de conexión, abonado), utilizando la banda completa de línea de cobre, restringida a la voz por medio de un método de codificación digital específico.

Red híbrida: fibra óptica + ADSL/VDSL : Fibra desde el nodo de conexión hasta una manzana o un edificio, y acceso final al hogar por línea telefónica de cobre junto con módem ADSL o VDSL.

xDSL (MEDIOS FÍSICOS)

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Las velocidades dependen de diversos factores como por ejemplo:

Longitud de la línea de Cobre. El calibre/diámetro del hilo (especificación AWG/mms). La presencia de derivaciones. La interferencia de acoplamientos cruzados.

La atenuación de la línea aumenta con la frecuencia y la longitud de la línea y disminuye cuando se incrementa el diámetro del hilo.

Por ejemplo, despreciando las derivaciones (puentes), ADSL verifica: Velocidades de datos de 1,5 ó 2 Mbps; calibre del hilo 24 AWG (American Wire Gauge, especificación de diámetro de hilos; a menor número de AWG le corresponde un mayor diámetro del hilo) (es decir, 0,5 mm), distancia 5,5 Km•Velocidades de datos de 1,5 ó 2Mbps; calibre del hilo 26 AWG (es decir, 0,4 mm), distancia 4,6 Km. •Velocidad de datos de 6,1 Mbps; calibre del hilo 24 AWG (es decir, 0,5 mm), distancia 3,7 Km. •Velocidad de datos de 6,1 Mbps; calibre del hilo 26 AWG (es decir, 0,4 mm), distancia 2,7 Km., etc.

Muchas aplicaciones previstas para ADSL suponen vídeo digital comprimido.La señal en tiempo real del vídeo digital no puede utilizar los procedimientos de control de errores de nivel de red ó de enlace comúnmente encontrados en los Sistemas de Comunicaciones de Datos. Los módem ADSL por tanto incorporan mecanismos FEC (Forward Error Correction) de corrección de errores sin retransmisión (codificación Reed Soloman) que reducen de forma importante los errores causados por el ruido impulsivo. La corrección de errores símbolo a símbolo también reduce los errores causados por el ruido continuo acoplado en una línea.

xDSL (VELOCIDADES)

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Para trabajar con DSL, el modem digital o router debe estar accesible a la oficina central (CO) de telefonía local, donde la compañía telefónica tiene instalada un DSLAM que traduce las señales DSL. La señal es transmitida desde la línea telefónica de cobre por la red de backbone, y directamente al router del servidor DSL, donde se verifica el acceso a la red y da servicio para la conexión a Internet.

xDSL utiliza mas ancho de banda sobre las líneas de cobre utilizando frecuencias superiores a la de banda telefónico (300Hz to 3,200Hz). Esto quiere decir que las limitaciones del ancho de banda de estos aparatos debe ser suprimida o evitadas.

xDSL - Principio de Funcionamiento

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Un "splitter" es un dispositivo que permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico y del servicio xDSL, se coloca delante del módems del usuario. El del lado de la central, está formado por dos filtros, uno paso bajo y otro paso alto (separan las señales de alta frecuencia –datos- y las señales de baja frecuencia –Telefonía-). Las transmisiones de voz utilizan la banda base (4 KHz e inferior), mientras que los canales de datos de salida y de entrada usan un espectro más alto (centenares de KHz). El resultado es que los proveedores de servicio pueden proporcionar velocidades de datos de múltiples (Kbps) mientras dejan intactos los servicios de voz, todo en una sola línea. La tecnología xDSL soporta formatos y

tasas de transmisión especificados por los estándares, como lo son T1 (1544 Mbps) y E1 (2.048 Mbps), y es lo suficientemente flexible para soportar tasas y formatos adicionales como sean especificados (ej. 6 Mbps asimétricos para transmisión de alta velocidad de datos y video).Como resultado, todos los tipos de servicios, incluyendo el de voz existente, video, multimedia y servicios de datos pueden ser transportados sin el desarrollo de nuevas estrategias de infraestructura.

xDSL es una tecnología muy parecida a la tecnología de los módem analógicos, donde es requerido un dispositivo xDSL terminal en cada extremo del circuito de cobre. Estos dispositivos aceptan flujo de datos, generalmente en formato digital, y lo sobrepone a una señal análoga de alta velocidad

xDSL - Principio de Funcionamiento

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Las tres técnicas de modulación usadas actualmente para xDSL son:

2B1Q (2 Bit, 1 Quaternary)Es un tipo de codificación de línea, en la cual, pares de bits binarios son codificados de 1 a 4 niveles para la transmisión (por tanto 2 binarios/1 cuaternario). Será utilizada, exclusivamente, en la tecnología IDSL.

CAP “Carrier-less Amplitude Phase modulation" Es un estandar de implementación propiedad de Globespan Semiconductor. CAP es algorítmicamente idéntico a QAM. El receptor de QAM necesita una señal de entrada que tenga la misma relación entre espectro y fase que la señal transmitida. Las líneas telefónicas instaladas no garantizan esta calidad en la recepción, por lo tanto para el uso de xDSL se tiene que incluir equalizadores adaptativos que puedan medir las características de la línea y compensar la distorsión introducida por el par trenzado. CAP divide la señal modulada en segmentos que después almacena en memoria. La señal portadora se suprime, puesto que no aporta ninguna información ("carrierless"). La onda transmitida es la generada al pasar cada uno de estos segmentos por dos filtros digitales transversales con igual amplitud, pero con una diferencia de fase de pi / 2 ("quadrature"). En recepción se reensamblan los segmentos y la portadora, volviendo a obtener la señal modulada. De este modo, obtenemos la misma forma del espectro que con QAM, siendo CAP más eficiente que QAM en implementaciones digitales. Una ventaja de CAP que afirma tener es unos picos de voltaje relativos por término medio más bajos que DTM. Esto quiere decir que los emisores y receptores pueden operar a más bajo voltaje que DMT porque no requieren tener la capacidad de la señal de pico que es requerida en un circuito DMT. La ventaja del principio de CAP está en la base de instalación de los modems. Estos están siendo desarrollados en varios mercados y disponibles por varios fabricantes.Presenta el gran inconveniente de no estar estandarizado por ningún organismo oficial (ni europeo ni americano).

xDSL - MODULACIÓN

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DMT “Discrete MultiTone modulation"

Es una técnica de código de línea que fue patentada (pero no implementada) por AT&T Bell Labs hace 20 años. Es un método por medio del cual el rango de frecuencias usadas es separado en 256 bandas de frecuencias (o canales) de 4.3125 KHz cada uno. Esto está relacionado con el algoritmo FFT (Fast Fourier Transform) el cual usa DMT como modulador y demodulador. FFT no es perfecto en la separación de frecuencias en bandas individuales, pero es suficiente, y esto genera un spectro suficientemente separable en el receptor. Dividiendo el espectro de frecuencias en múltiples canales DMT se considera que funciona mejor con la presencia de una fuente de interferencias tales como transmisores de radio AM. Con esto también es capaz de transmitir voltajes sobre las porciones de los espectros, lo que es aprovechado para enviar datos.

Los principales inconvenientes de esta modulación son:• El uso de la transformada de Fourier que, al introducir armónicos adicionales que no transportan información, consumen potencia y ancho de banda innecesarios• Costo elevado.• Gran complejidad.

Tiene como ventaja el estar estandarizada por ANSI, ETSI e ITU. Mientras DMT marcha lentamente a iniciarse en el mercado, se espera que domine por dos razones: es mejor por razones técnicas y hay un estandar ANSI detrás de ella (sin mencionar el soporte de Intel/Microsoft).

xDSL - MODULACIÓN

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Los organismos de estandarización (ANSI, ETSI e ITU) se han decidido por la solución DMT. Consiste en el empleo de múltiples portadoras. Cada una de estas portadoras (denominadas subportadoras) es modulada en cuadratura (modulación QAM). Estas subportadoras están separadas entre sí 4,3125 KHz, y el ancho de banda que ocupa cada subportadora modulada es de 4 KHz. El reparto del flujo de datos entre subportadoras se hace en función de la estimación de la relación Señal/Ruido en la banda asignada a cada una de ellas. Cuanto mayor es esta relación, mayor es el caudal que se puede transmitir por una subportadora. Esta estimación de la relación Señal/Ruido se hace al comienzo, cuando se establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una secuencia de entrenamiento predefinida. La técnica de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el ATU-C. La única diferencia es que en el ATU-C se dispone de hasta 256 subportadoras, mientras que el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 32.

Modulación ADSL (DMT con FDM)

ISDN

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En la modalidad basada en cancelador de ecos, se separan las señales correspondientes a los dos sentidos de transmisión, lo que permite mayores velocidades a costa de una mayor complejidad en el diseño. Los espectros nunca se solapan con la banda reservada para el servicio telefónico básico y en cambio sí se solapan con los correspondientes al acceso básico ISDN. Por esta razon el ADSL y el acceso básico ISDN son incompatibles.

Modulación ADSL (DMT con cancel. ecos )En la modalidad anterior, los espectros de las señales ascendente y descendente no se solapan, lo que simplifica el diseño de los módems, aunque reduce la capacidad de transmisión en sentido descendente, no tanto por el menor número de subportadoras disponibles sino porque en las frecuencia mas bajas la atenuación del par de cobre es menor.

ISDN

ISDN

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El ADSL necesita una pareja de módems por cada usuario: uno en el domicilio del usuario (ATU-R) y otro (ATU-C) en la central local a la que llega el bucle del usuario. Por lo tanto de lado de las centrales se instala el DSLAM ("Digital Subscriber Line Access Multiplexer"): un chasis que agrupa gran número de tarjetas, cada una de las cuales consta de varios módemes ATU-C, y que además concentra el tráfico de todos los enlaces ADSL hacia una red WAN.

En los estándares sobre el ADSL, desde el primer momento se ha contemplado la posibilidad de transmitir la información sobre el enlace ADSL mediante ATM. La información, ya sean tramas de vídeo MPEG2 o paquetes IP, se distribuye en celdas ATM. Si en un enlace ADSL se usa ATM como protocolo de enlace, se pueden definir varios circuitos virtuales permanentes (PVCs) ATM sobre el enlace ADSL entre el ATU-R y el ATU-C. De este modo, sobre un enlace físico se pueden definir múltiples conexiones lógicas, cada una de ellas dedicadas a un servicio diferente. Por esta razón ATM sobre un enlace ADSL aumenta la potencialidad de este tipo de acceso al ofrecer flexibilidad para múltiples servicios a un gran ancho de banda. Otra ventaja del uso de ATM sobre ADSL es el hecho de que en el ATM se contemplan diferentes capacidades de transferencia (CBR, VBR-rt, VBR-nrt, UBR y ABR), con distintos parámetros de calidad de servicio (caudal de pico, caudal medio, tamaño de ráfagas de celdas a velocidad de pico y retardo entre celdas consecutivas) para cada circuito. De este modo, además de definir múltiples circuitos sobre un enlace ADSL, se puede dar un tratamiento diferenciado a cada una de estas conexiones, lo que a su vez permite dedicar el circuito con los parámetros de calidad más adecuados a un determinado servicio (voz, vídeo o datos).

DSLAM

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En los módems ADSL se pueden definir dos canales, el canal "fast" y el "interleaved". El primero agrupa los PVCs ATM dedicados a aplicaciones que pueden ser sensibles al retardo, como puede ser la transmisión de voz. El canal "interleaved", llamado así porque en el se aplican técnicas de entrelazado para evitar pérdidas de información por interferencias, agrupa los PVCs ATM asignados a aplicaciones que no son sensibles a retardos, como puede ser la transmisión de datos.

A nivel de enlace, algunos proveedores de equipos de central para ADSL han planteado otras alternativas al ATM, como PPP sobre ADSL y frame-relay sobre ADSL, pero finalmente no han tenido mucha aceptación.

DSLAM

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Los modelos para ofrecer servicios, propuestos por el ADSL Fórum son los que se muestran en la siguiente figura:

Modelos propuestos por el ADSL para la prestación de servicos con acceso ADSL

La solución que se ha impuesto es el envío de celdas ATM sobre el enlace ADSL (entre el ATU- R y el ATU-C situado en el DSLAM). Por lo tanto, de los seis modelos que propone el ADSL Fórum sólo son válidos los dos últimos.

Modelos para ofrecer servicios

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Hay varias tecnologías xDSL, cada diseño especifica fines y necesidades de venta de mercado. Algunas formas de xDSL son propietarios, otras son modelos teóricos y otras son estándar.

ADSL - Linea de Abonados Digital AsimétricaTransforma las líneas telefónicas en líneas de alta velocidad permanentemente. Facilita el acceso a Internet de alta velocidad así como el acceso a redes corporativas para aplicaciones como el teletrabajo y aplicaciones multimedia como juegos on-line, vídeo on demand, videoconferencia, voz sobre IP, etc.

RADSL (ADSL de Tasa Adaptable)Funciona en los mismos márgenes de velocidad que ADSL, pero tiene la ventaja de ajustarse de forma dinámica a las condiciones de la línea y su longitud. La velocidad final puede seleccionarse cuando la línea se sincroniza, durante la conexión o como resultado de una señal procedente de la central telefónica.Esta variante, utiliza la modulación CAP. El sistema de FlexCap2 de Westell usa RADSL para entregar de 640 Kbps a 2.2 Mbps downstream y de 272 Kbps a 1.088 Mbps upstream.

ADSL G.LITE o UDSLG.Lite es también conocido como DSL Lite. En Junio de 1999, G.992.2 fue adoptado por la ITU como el estándar de esta tecnología. Desgraciadamente para los consumidores, G.Lite es más lento que ADSL. Ofrece velocidades de 1.3Mbps (downstream) y de 512Kbps (upstream). Los consumidores de G.lite pueden vivir a más de 5,5 Km de la oficina central, siendo disponible la tecnología a un mayor número de clientes.

VDSLLa modalidad VDSL es la más rápida de las tecnologías xDSL, ya que puede llegar a alcanzar una velocidad de entre 13 y 52 Mbps desde la central hasta el abonado y de 1,5 a 2,3 Mbps en sentido contrario, por lo que se trata de un tipo de conexión también asimétrica.La máxima distancia que puede haber entre los dos módems VDSL no puede superar los 1.3 Km. Es la tecnología ideal para suministrar señales de TV de alta definición.

TÉCNICAS XDSL

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HDSL (High bit-rate Digital Subscriber Line)Es simétrico y bidireccional. La velocidad que puede llegar a alcanzar es de 2,048 Mbps (full duplex) utilizando dos pares de cobre, aunque la distancia es algo menor a la de ADSL (4,5Km) , utilizando la modulación por amplitud de pulso 2B1Q.Las compañías telefónicas han encontrado en esta modalidad una sustitución a las líneas T1/E1 (líneas de alta velocidad) sobre otro tipo de medio - fibra óptica. Está enfocado principalmente hacia usos empresariales (interconexión de nodos proveedores de Internet, redes privadas de datos, enlaces entre centralitas, etc) más que hacia el usuario.Una de las principales aplicaciones de HDSL es el acceso de última milla a costo razonable a redes de transporte digital, redes satelitales y del tipo Frame Relay.

HDSL2 o SHDSL: está diseñada para transportar señales T1 a 1.544 Mb/s sobre un simple par de cobre. HDSL2 usa: overlapped phase Trellis-code interlocked spectrum (OPTIS), espectro de interbloqueo de codigo Trellis de fases solapadas.Ofrece los mismos 2.048 Mbps de ancho de banda como solución a los tradicionales 4 cables de HDSL, con la ventaja de requerir solamente un solo par de cobre. HDSL2 espera aplicarse en Norte América solamente, ya que algunos vendedores han optado por construir una especificación universal de G.shdsl.

SDSL - Linea de Abonados Digital SimétricaEs muy similar a la tecnología HDSL, ya que soporta transmisiones simétricas, utiliza un solo par de cobre y tiene un alcance máximo de 3 Km. Dentro de esta distancia será posible mantener una velocidad similar a HDSL. SDSL brinda velocidades de transmisión entre un rango de T1/E1. Este tipo de conexión es ideal para las empresas pequeñas y medianas que necesitan un medio eficaz para subir y bajar archivos a la Web.

MDSL - Línea de Abonados Digital Simétrica Multi Tasa.Multirate SDSL (M/SDSL) ha surgido como una tecnología valorada en los servicios TDM. La version CAP soporta ocho tasas distintas de 64 Kbps/128 Kbps y da servicios a una distancia de 8.9 Km sobre cables de 24 AWG (0.5 mm) y 4.5 Km, para una tasa de 2 Mbps.

TÉCNICAS XDSL

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IDSL o ISDN-BA - Línea de Abonados Digital ISDNEsta tecnología es simétrica, similar a la SDSL, pero opera a velocidades más bajas y a distancias más cortas. IDSL se implementa sobre una línea de ISDN. Permite velocidades de 128Kbps o 144Kbps.

(ISDN-BA) utilizo 2B1Q por los Laboratorios BT. ETSI adaptó esto para Europa y también desarrolló elcódigo 4B3T como un opción alternativa, para usarla en Alemania. Los modems ISDN-BA emplean técnicas de cancelación de eco (EC) capaces de transmitir fullduplex a 160 kbit/s sobre un simple par de cables telefónicos. Los transceivers ISDN-BA basados en cancelación de eco permiten utilizar anchos de banda de ~10 kHz hasta 100 kHz (la densidad espectral más alta de capacidad de los sistemas DSL basados en 2B1Q esta cerca de los 40 kHz con el primer espectro nulo a los 80 kHz). Los estandares internacionales sobre ISDN-BA especifican los aspectos físicos de transmisión en el ISDN ‘U’.La carga útil de DSL está integrada usualmente por 2 canales B o canales Bearer de 64 kbit/s cada uno mas un ‘D’ (delta) o canal de de señalización de 16 kbit/s, el cual puede a veces ser utilizado para transmitir datos. Esto da al usuario un acceso de 128 kbit/s mas la señalización (144kbit/s). Un canal extra de 16 kbit/s esta preparado para un Embedded Operations Channel (EOC), intentando intercambiar información entre el LT (Line Terminal) y el NT . Diferencias entre IDSL e ISDN: ISDN se tasaba antiguamente por tiempo de uso, mientras que IDSL ofrece tarifa plana.IDSL permite estar siempre conectado mientras la computadora está encendida, mientras que para ISDN es necesario establecer conexión telefónica mediante marcación.IDSL es un servicio dedicado para cada usuario, al contrario que ISDN.

G.shdslG.shdsl es un estándar de la ITU el cual ofrece un conjunto de características (por ejemplo, tasas adaptables) y ofrece mayores distancias que cualquier estándar actual.Este método ofrece anchos de bandas simétricos comprendidos entre 192 Kbps y 2.3 Mbps, con un 30% más de longitud del cable que SDSL y presenta cierta compatibilidad con otras variantes DSL. Se espera aplicarse en todo el mundo.G.shdsl también puede negociar el numero de tramas del protocolo incluyendo ATM, T1, E1, ISDN e IP. Esta solicitado para empezar a reemplazar las tecnologías T1, E1, HDSL, SDSL HDSL2, ISDN y IDSL.

TÉCNICAS XDSL

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• Mayor tasa de transferencia

- ADSL2:12/2 Mbps

- ADSL2+:24/2 Mbps

• Tiene una mejor eficiencia de modulación /codificación y una serie de algoritmos mejorados de tratamiento de la señal.

• El estándar contempla una serie de implementaciones que mejoran la supervisión de la conexión y QoS.

• La migración de ADSL a ADSL2 sólo requiere un terminal especial que permita el nuevo ancho de banda

• Supervisa la cantidad de distorsión /ruido en el medio.

ADSL2 y ADSL2+

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Disminuye el consumo de energía del proveedor:

Estado de reposo en función de la carga.

Modos de energía:

- L2 supone un tipo de mecanismo invisible al cliente. Regula la energía en función del tráfico.

-L3 un estado de reposo cuando la conexión no está siendo usada durante un largo período de tiempo. El proceso de reinicio es de 3 segundos.

Permite:

Usar más de una línea telefónica con un único terminal.

Dividir el ancho de banda en distintos canales CVoDSL

Hacer uso del ancho de banda reservado para telefonía 256Kbps mas en velocidad de subida.

ADSL2 y ADSL2+

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• La cantidad de espectro a usar es el doble

• A 3000 metros hay poca diferencia con ADSL

• ITU-T G.992.5:

- 24/1,2Mbps cerca de la central

- Compatibilidad con POTS

- Compatibilidad con ISDN

- Modo todo-digital

• Rango de frecuencias

- 4 KHz para el canal de voz

- 25 -500 KHz para el canal de subida de datos.

- 550 KHz – 2,2 MHz para el canal de bajada de datos.

ADSL2+

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Mbps

Rendimiento ADSL

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Los beneficios del xDSL pueden resumirse en:

Conexión Ininterrumpida y rápidaLos usuarios podrán bajar gráficos, video clips, y otros archivos, sin perder mucho tiempo esperando para que se complete la descarga.

FlexibilidadAntes del desarrollo de la tecnología DSL, aquellos quienes querían utilizar Internet sin ocupar su línea debían adherir otra más; lo que en realidad tenía un costo bastante elevado. Utilizando la tecnología DSL, los usuarios podrán utilizar la misma línea para recibir y hacer llamadas telefónicas mientras estén on-line.

Totalmente digitalDSL convierte las líneas telefónicas analógicas en digitales incorporando un dispositivo de interconexión de línea en la oficina central, y un módem del tipo DSL en la casa del abonado. Para esto, los clientes deberán suscribirse al servicio DSL desde sus proveedores de servicio telefónico. Como desventaja podemos decir que para utilizar DSL, se debe estar a menos de 5.500 mts ( aproximadamente) de la oficina central de la empresa telefónica, ya que a una distancia mayor no se puede disfrutar de la gran velocidad que provee el servicio. Después de los 2.400 mts la velocidad comienza a disminuir, pero aún así este tipo de tecnologías es más veloz que una conexión mediante un módem y una línea telefónica.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

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ISDN puede ser utilizado para transmitir voz y datos y su velocidad es suficiente para soportar también videoconferencia. A pesar de esto, ISDN es mas bien vista como un medio de acceso a Internet en los hogares, pero el incremento del uso de vídeo y audio en tiempo real sobre Internet necesita de velocidades superiores a las proporcionadas por ISDN. ADSL pretende ser el sustituto del módem que habitualmente se utiliza para conectarse a Internet . Más que nada porque no es necesario realizar ninguna modificación en la línea telefónica y se puede llegar a alcanzar velocidades de varios Mbps . HDSL se puede aplicar a : Red PBX, estaciones de antenas para celulares, servicios de internet y redes privadas de datos. VDSL es la tecnología idónea para suministrar en un futuro, señales de televisión de alta definición.

Podemos resumir los servicios que se pueden ofrecer con un sistema de comunicación xDSL en :Navegación Internet Intranet Video Conferencia Servicios Transparentes LAN para Clientes Corporativos Acceso Remoto LAN para Clientes Corporativos Educación a Distancia Video en Demanda / Televisión Interactiva (VoD)Juegos Interactivos

Dado que la tecnología xDSL ha madurado rápidamente y se ha establecido muy fuerte y segura penetración en la industria de las comunicaciones, y las aplicaciones que requieren gran ancho de banda pueden ser soportadas en una plataforma altamente competitiva y costo-efectiva.

A las puertas de un nuevo milenio, la tecnología de comunicaciones es mas vital para el progreso de los negocios que nunca. Gracias a la Tecnología xDSL, nuevos y excitantes servicios de telecomunicaciones están siendo implementados mundialmente, incrementando ganancias y mejorando la productividad.

CONCLUSIONES

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Básico

Full

BBIPINTERNET

ModemADSL

DNSWebMail

Autenrificacion

Proxy

ISP

BBATM

Par cobre

DSLAM

DSLAM

Ethernet FR/ATMIP

PPPoE

IP

ATMATMEth.

USB

LNS

Interconexión Usuario – ISP (Argentina)

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Perfil Aplicaciones Clientes ADSL

Download Prom.por Usuario por

Región(GB)

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ADSLADSL

Cliente

ISP

TelcoAbono($29-$120/mes)

* Abono interc. ATM(US$4,5-US$7,5/subs)Abono Puertos ADSLUS$8,5-US$21/subs

ADSL($35-$100/mes)

* En los abonos de interconexión, el ISP debe contratar adicionalmente conectividad a los NAPs Nacionales y/o Internacionales para prestar el servicio de accesos a Internet.

• La Telco factura al cliente el abono ADSL por la digitalización de línea.

• ISP factura al cliente el abono por acceso a Internet de acuerdo a las prestaciones, velocidad y región

• ISP abona a la Telco el costo de la interconexión ATM o puertos ADSL según corresponda.

ISP debe proveer el modem ADSL al cliente

Modelo de Commercialization de ADSL en Argentina

Las promociones actuales incluyen un paquete de minutos de telefonía básica local.

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Evolución Oferta ADSL Residencial(TELECOM Arg.)

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Evolución Acceso y Aplicaciones(TELECOM Arg.)

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Evolución del plantel exterior(TELECOM Arg.)

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Requerimiento de BW* del usuario ADSL(TELECOM Arg.)

Bandwidth(1) Moving Picture Experts Group (2) Windows Media 9

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SERVICIOS xDSL

Y NEXT GENERATION

NETWORK (NGN)

SERVICIOS xDSL

Y NEXT GENERATION

NETWORK (NGN)

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Servicios Tradicionales

Voz : Telefonía fija (local y LD), Telefonía móvil, radio comunicaciones.

Datos: Enlaces de datos dedicados, Internet (Dial-Up, Banda Ancha).

Video: TV libre, TV paga.

Redes Tradicionales:

Redes de Voz Fijas: PSTN : TDM, R2, SS7.

Redes de Voz Móviles: CDMA, GSM, iDEN.

Redes de Datos: HDLC, FR, ATM, Ethernet, IP, ADSL, CM, Wi-Fi, WiMax.

Redes de Video: RF, HFC.

Servicios

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Situación Actual de la Empresas Telefónicas

• TDM esta envejeciendo. • La penetración de BB está creciendo rápidamente.• El nro de líneas POTS está estancado.• Sustitución móvil limitada por los altos precios.• Presión cada vez mayor de otros players.

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Estrategia del Acceso Fijo

Crear mayor valor en los servicios Broadband

La telefonía móvil ha sustituido un 25 % de la fija y algunos jóvenes de 12 y 15 años todavía no la han utilizado nunca. Pese a estos datos, la nueva telefonía IP, y el crecimiento de tecnologías basadas en Internet, permitirán que se recupere parte del terreno perdido.

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• Surgimiento de la Telefonía IP como amenaza del negocio de telefonía tradicional (PTO).• El ingreso de las empresas de CATV en el negocio de la telefonía a bajo costo.• Las PTOs quieren capturar el ARPU de TV paga (US$ 15-US$ 30)• Los CLECs de FTTx también ingresan al segmento residencial alto (ARPU US$ 100).• Aumento en la demanda de ancho de banda residencial (de 1 Mbps a 100 Mbps) lo que permitirá nuevos servicios como IPTV.• Nuevas arquitecturas de red en las PTOs.

PTO: Public Telephone OperatorCLEC : Competitive Local Exchange CarrierILEC: Incumbent Local Exchange Carrier

Claves para el “Triple Play”

(Telefonía + TV + Internet)

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Nuevas arquitecturas para triple play

PTOs.• Backbone óptico FTTP/FTTN + VDSL ó ADSL2 (US$ 250 por línea para FTTN/US$ 1.350 para FTTP)• Headends de TV.• STB de IPTV.• Diferenciador: VoD

El acceso para IPTV

0.5 - 1 Mb/s

8 - 12 Mb/s

15 - 25 Mb/s

3 - 6 Mb/s

0 1 2 3 4 5 6 7

ADSL

Distancia desde el DSLAM [km]

ADSL

VDSL

PON

ADSL

ADSL2plus

READSL2

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Adding VDSLIdeal for high density areas with viable copper plant26 Mbps of bandwidth3 streams of digital videoUp to 2.5 Mbps of dataFull service DLC

Adding ADSL+/ADSL2+Ideal for low density areas with viable copper plant10-24 Mbps of bandwidth2-3 streams of digital videoUp to 1 Mbps of dataFull service DLCAbility to support longer reach

DLC : Digital Loop CarrierPON : Passive Optical Networking

Fiber to the Premises - FTTP• Up to 100 Mbps of bandwidth• Multiple streams of digital video• Large data capacity• PON with Ethernet in the home

Tecnologías de las PTO´s

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ATMSwitch

PSTN

ISPVDSL

ADSL

FTTP

Integrated Gateway

RemoteTerminal

Aggregation & Multicasting

FTTn, FTTc

BillingSystem

sNetwork

ManagementSystems

Content Data

High Rise MDU/MTU

FTTB

EntertainmentVideo Service

ProvidersHeadend

FTTN (fiber to the node): e/300 y 500 clientes.FTTP (fiber to the premises): 32 clientes.FTTH (fiber to the home): 1 cliente.

Inversión en mejorar la ultima milla

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Inversión en Infraestructura Inteligente

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Red multiservicio objetivo:FTTH Distribution Network

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Servicios ResidencialesServicios a Empresas

Reemplazo de Infraestructura PSTN

“Key Market Drivers”para la migración de una red

-CAPEX/OPEX- Fin de la vida de un-switch- Analógico a digital

- Nuevos ingresos- Incrementar el ARPU

con servicios BBexistentes

Market Drivers

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Evolución de una red PSTN: Escenario Actual

- Alta penetración con líneas POTS y switches de gran capacidad.- Mediana y baja penetración con líneas POTS con switches chicos y URAs.- Servicios de voz y fax.- Problemas de penetración en zonas remotas/rurales para soportar nuevas tecnologías.

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Evolución de una red PSTN:Optimizar la instalación base con tecnología NGN

-Incorporar nodos de acceso multiservicio en zonas de mediana y baja penetración.- Ofrecer servicios avanzados: xDSL, líneas dedicadas para datos, etc.- Conectividad con switches existentes mediante V5.2.- Utilizar tecnología NGN

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Evolución de una red Broadband IPAdicionando Servicios Broadband

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Reutilización de la inversión LDB para proveer Telefonía IP

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Desarrollo de una red VoIP LDI

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Access Node Access Gateway

Migración de Access Node a Access Gateway

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Migración de Access Node a Access Gateway

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Migración de DSLAM a DSLAM-V

DSLAM DSLAM-V

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Migración de Switches a DSLAM-V

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Aplicaciones Típicas que se podrían ofrecer con NGN

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• Internet segura de alta velocidad (20Mbps para clientes residenciales) en las principales ciudades del país.

• Acuerdos con operadores móviles para brindar acceso fijo-móvil.

• Contenido multimedia con video interactivo.

• Bundle de los servicios de voz, datos, video y juegos.

• Las Telcos pasarán a ofrecerán un amplio portfolio de servicios.

El futuro de los servicios

Las ofertas de servicios no podrá ser reproducida fácilmente por ISP independientes.

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• Para 2010 habría 72 millones de suscriptores de IPTV en el mundo, y un CAPEX acumulado de US$ 28.000 millones

Fuente: Alcatel

Inversiones de las PTOs en 2008

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Anexo ACCESO xDSL

Anexo ACCESO xDSL

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OFDM: principio de funcionamientoPara lograr la ortogonalidad de las señales, el espaciado entre ellas es un múltiplo de 1/T y las señales sean linealmente independientes.

Símbolos en el dominio del tiempo

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OFDM : principio de funcionamiento