xdsl megoldások Szomolányi Tiborné 2007 november PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com



Hasonló dokumentumok
Szomolányi Tiborné november. PDF created with pdffactory Pro trial version

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, május.

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Híradástechnika I. 7.ea

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version

Szélessávú kényszerpálya. Budapest,

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat)

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

IP alapú távközlési hálózatok

MERRE TART A HFC. Koós Attila Gábor, Veres Zoltán , Balatonalmádi

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

Reichle & De-Massari kft. Getta Tamás Magyar Telekom, Sopron

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései

Egy országos IP hálózat telepítésének tapasztalatai Szolgáltató születik

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

ADSL VDSL (XDSL szabványok)

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

Vezetékes gyorsjelentés, június

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

1. Az internet használata

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Műholdas - VSAT. Vez. nélküli, pl. 26GHz többpontos hozzáférés - LMDS. xdsl helyi hurkon. Szélessávú kábel - KTV

Műholdas - VSAT. Vez. nélküli helyi hurok, Vez. nélküli, pl. 26GHz többpontos hozzáférés - LMDS. xdsl helyi hurkon. Szélessávú kábel - KTV

A Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételei IP Complex Plusz szolgáltatásra...1

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés

Vezetékes gyorsjelentés, április

Vezetékes gyorsjelentés június

Vezetékes gyorsjelentés július

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 6.ea

Vezetékes gyorsjelentés január

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

Hálózati technológiák és alkalmazások. Vida Rolland

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

jövő internet a magyar telekomnál Dr. Tremmel jános

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai hozzáférési hálózatok

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

FTTx megoldások válasz a digitális magyarország kihívásra. Sobják Vilmos - MT Vágó István - MT. Budapest,

Hálózati jövőkép. PKI Tudományos Napok 2004 Sipos Attila Czinkóczky András Gyürke Attila Horváth A. Róbert Nagy Gyula

A Magyar Telekom FTTx (GPON) fejlesztése

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

Kinek milyen szélessáv jut? Valóban a sávszélesség a lényeg? Új generációs hozzáférési technológiák. Balogh Tamás Magyar Telekom

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Intenzív tervező képzés VDSL2

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

A HBONE évi fejlesztési eredményei

Kommunikációs hálózatok 2

Előfizetői hálózatok jövője, Avagy merre tovább GPON?

Az elsı hazai WiMAX rendszer

Távközlı hálózatok és szolgáltatások

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF szeptember 1.

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Az INVITEL Zrt. Nagykereskedelmi szélessávú országos bitfolyam. hozzáférés szolgáltatása. Általános Szerződési Feltételei. 2. sz.

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

UMTS RENDSZER ÉS INTERFÉSZEK. UMTS KÓDOSZTÁS ALAPJAI. W-H KÓDOK, KÓDFA. KÓDOSZTÁS, SPEKTRUMSZÓRÁS

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

VIHIMA07 Mobil és vezeték nélküli hálózatok A mobil backhaul vezetékes technológiái 1. Mobil backhaul követelmények

Számítógépes hálózatok

Újdonságok Nexus Platformon

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz

POF (Plastic (Polimer) Optical Fiber) jellemzően a mag anyaga: Polymethil Metacrilate (PMMA) - héj: flourral kezelt PMMA - n= 1,412

Hálózati Technológiák és Alkalmazások. Vida Rolland, BME TMIT szeptember 3. HSNLab SINCE 1992

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

Szolgáltatások leírása - lakossági

Hálózati alapismeretek

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

IV. Újralekötés akciós díjak

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0


Átírás:

xdsl megoldások Szomolányi Tiborné 2007 november

ADSL rendszer Def: Az ADSL (Aszimmetrikus Digitális Elõfizetõi Vonal) az xdsl technológiák egy típusa.az ADSL aszimmetrikus módon digitális vonali kódolást alkalmazva a meglévõ rézvezetõs elõfizetõi hálózatot felhasználva a hagyományos analóg adatátvitelhez képest több százszoros adatátviteli képességet és telefon vagy ISDN szolgálatot is biztosít, egyetlen elõfizetõi érpáron. A rendszer minden esetben egy elõfizetõi és egy központ oldali modem párral van kiépítve.

ADSL rendszer elve Hálózat oldali interfészek 10BaseT, FastEthernet 25.6/155/622Mbit/s ATM Előfizető oldali interfészek 10BaseT, 25.6 Mbit/s ATM ADSL modem rack ADSL hozzáférés Internet Szűrő Előfizetői Szűrő ADSL modem 1.5-6 Mbit/s 16-640 kbit/s Központ telefon Előfizető

Az ADSL hálózat elvi felépítése

A modemhez az elõfizetõ csatlakoztathatja, a számítógépét egy hagyományos soros, Ethernet, vagy ATM porton keresztül, ezentúl egy analóg vagy ISDN csatlakozást is biztosít. Az alapsávi szolgálatok egyidejû biztosításához az xdsl rendszerű kapcsolat mindkét végén jelen kell lenni az alapsávi jelet (telefon vagy ISDN BRA) leválasztó szûrõnek. Innét az alapsávi jelek az MDFre kerülnek, míg az elõfizetõk felõl jövõ adatcsatornák jelét multiplexálva egy hordozó hálózaton keresztül az Internet szolgáltatóig el kell juttatni. Ennek az az elõnye, hogy a felhasználó folyamatosan bérelt vonal jelleggel kapcsolódik az Internethez.

ADSL rendszer felépítés a hálózati oldalon és az előfizetői oldalon CENTRAL OFFICE POTS/ISDN SPLITTERS COSTUMER PREMISSES SDH Transport STM-4 STM-1 STM-1 DSLAM Concentrator ATU-C ATU-C ATU-C ADSL ( splitter : PC ATU-R Service Module DSL Modem Ethernet or ATMF

Splitter és helyi központ kapcsolódás A POTS kapcsolat fenntartásához feltétlenül szükséges a splitterek alkalmazása. Vizsgálni kell az alkalmazandó splitterek elektromos követelményeit, és az elhelyezésének technológiai feltételeit. Az előfizetői vonalak az MDF-en végződnek. Problémásak lehetnek, a régi rendezők kontaktusai. A kapacitiv csatolások miatt az ADSL kevésbé érzékeny a mikro megszakadásokra, de kérdéses lehet azért a rendezők alkalmassága az ADSL átvitelre.

Fizikai kapcsolat Az ADSL rendszertechnikai kialakításának megfelelően ismerni kell a fizikai átviteli réteg egyes elemeinek funkcionális és minőségi követelményeit. Előfizetői rézkábel hálózat:többségében Qv kábelek, ezek nagyfrekvenciás viselkedése az ISDN- BRA és HDSL átviteli rendszereken keresztül többékevésbé ismert. Az (ADSL2+ és VDSL) miatt azonban élõ hálózatbeli nagyfrekvenciás vizsgálatokat kell végezni. További probléma, ha nem áll rendelkezésre a valós előfizetői kábelhossz.

Követelmények a vonallal szemben Az ADSL átvivő rendszer a hozzáférési hálózat egy eleme, csak rézvezetőn alkalmazható. Az ADSL vonalán, nem lehetnek pupin csévék, mert módosítják a vonal nagyfrekvenciás karakterisztikáját, teljesülniük kell az alapvető POTS feltételeknek: A vonal nem tartalmazhat rövidzárat, légvezetéket, nem lehet földelt, és a vonalszakasznak meg kell felelnie az ellenálláson alapuló tervezési irányelveknek. Az ADSL rendszerek max.1300 ohm vonali ellenállás és 5 Mohm-nál nagyobb szigetelési ellenállás esetén működnek. A kiépíthető távolság meghatározásánál az előfizetői vonal hőmérséklettől függő ellenállására is figyelemmel kell lenni.

ADSL funkciók vizsgálata Kapacitás [Mbps] 25 20 15 10 Shannon A teljesítményt korlátozó tényezők: a kábel paraméterei csillapítás impulzus diszperzió reflexiók zajok és interferenciák fehérzaj áthallások (FEXT, NEXT) rádiófrekvenciás interferenciák impulzus zajok 5 ADSL 6 Mbps 2,4 km 4 Mbps 4,2 km 0 2 Mbps 5,2 km 1 2 3 4 5 6 Kábel hossz [km]

Hozzáférési hálózat Leágazó szakasz (drop) Szerviz nódok és gerinc szakaszok DATA Radio Network DATA Kábel Network DATA Rézvezet Network ő DATA Felhordó Network szakasz (Backhaul) PSTN-Hálózat DATA Network ATM Hálózat DATA Network IP Hálózat DATA Network NT-k/ IAD-k DATA optika Network Aggregácios nódok Szerviz Nód Interfész Mag (core)hálózati Interfész Szélessávú hozzáférési célhálózatelvi felépítése

ADSL-ek szélessávúhálózati illeszthetősége CPE Leágazó szegmens Felhordó szegmens Gerinchál. Tartalom Eth, USB, ATM xeth, ATM ATM xeth, ATM xeth, ATM xeth, ATM IP/Optical Tartalom CPE (IP alapú) xdsl NT (IAD) DSLAM (Hozzáf. csp.) MPLS/ Ethernet xeth Szolgáltatás azonosítás

Az ADSL átviteli rendszer a hasznos információt: 1. ATM cellákban viszi át, Az előfizetői oldalon biztosított Ethernet interfészről érkező jeleket bridging technikát használva ATM cellákba ágyazzák A folyamatos adatkapcsolathoz felhordó és gerinchálózat szinten routerekbõl felépülõ ATM hálózatot használ. Itt a 155 Mbit/s natív ATM vagy STM1 konténerbe ágyazott ATM jelfolyam jelenik meg. A jelfolyamba statisztikusan multiplexált ATM cellákat, menedzsment rendszer segítségével a megfelelő kiszolgálóhoz továbbítják előre meghatározott PVC-k vagy SVC-en keresztül.

DSLAM - SDH hálózati kapcsolat A DSLAM-ok elhelyezése ott lehetséges, ahol SDH szintû vagy más tiszta fényvezetõs kapcsolat biztosítható. Ez jelenleg a szekunder és primer központokban, valamint minden budapesti fõközpontban biztosítható. Budapesten, és a nagyvárosokban problémát okozhat, hogy jelentõs számú RSU terület van, ahol az SDH elérés nem biztosított. (azaz n x 2Mbps os kiépítések vannak) Problémát jelentenek még a HYTAS területek, ha nincs szabad fényvezető szál az ONU-k és a Host között.

2. Etherneten csomagokban viszik át. Megkezdődött a jelenlegi xdsl feletti ATM átalakítása xdsl feletti Ethernetre (mindkét esetben az ügyfél egy Ethernet interfésszel rendelkezik). Mivel a hálózati architektúra rövidtávon nem tud túlságosan megváltozni, a DSLAM-ok ATM uplink interfészei kicserélhetőek Fast-Ethernet vagy GEthernet kártyákra. Viszont ezeket a berendezéseket szolgáltatói környezetbe integrálni, csak a felhordó szakasz aggregációs funkciókat végző hálózata képességeinek átalakításával lehet, mivel a két technológia nem csereszabatos egymással. Az ábrán látható módon, a DSLAM és az IAD/ NT között ATM a kapcsolat, viszont, a DSLAMuplink-je Ethernet interfésszelcsatlakozhat, a felhordó hálózatonethernet-kapcsolóhoz illetve a B-RAS-hoz.

A forgalom elkülönítést, illetve a felhasználók elkülönítésének követelménye, csak L3 szinten a B-RAS-onkeresztül valósulhatna meg, viszont jelen esetben, a DSLAM L2 szintű forgalom szűrésével, vagy az Ethetnet kapcsolóban a VLAN-ok alkalmazásával történhet Az Ethernet uplink-kel rendelkező DSLAM-oknak rendelkezni kell konfigurálható L2 szintű szűrőkkel, hogy a kiszolgált felhasználók ne láthassák egymást. A megoldás hátránya, hogy csak azonos DSLAM-on belüli felhasználókra alkalmas.

ADSL2 (ITU-T G.992.3) Az ADSL2: a hagyományos ADSL technológiát bővíti ki. -adatátviteli sebesség 8-12 Mbit/s-ra nő, -atávolság 300 méterrel növelhető. a javulás a hosszú vezetékeken tapasztalható interferenciák kiszűrésének tudható be. Az ADSL2 energiatakarékos: -különbséget tesz az adatátviteli és az ideiglenes átvitelmentes időszakok kezelése között. -az ADSL2 rendszerek átmenetileg átválthatnak teljes digitális módba, átadván így a hangátvitelre elkülönített csatornákat az adatátvitel számára, -támogatja, a VoADSL működést

ADSL2 + (ITU-T G.992.5): Az ADSL2 plusz, a használható frekvenciatartomány bővítésével, tovább növelia sávszélességet. Aletöltési csatorna maximális frekvenciája 1,1 MHz-ről 2,2 MHzre bővül, annak ellenére, hogy mindkét technológia azonos frekvenciákat használ a hangátvitelhez, illetve az adatfeltöltéshez. Ebben a tartományban csak hang használata 1.1MHz alatti downstream frekvencia takarással valósul meg. A maximális adatletöltési sávszélesség 8-12Mbit/s-ról 16-24 Mbit/s-ra nő, (megduplázódik) 1,5 km-es távolságon belül.

Összegezve: Az ADS2+ hidat jelent az ADSL és a VDSL technika között. Az ADSL2+ az előfizető irányába (downstream) 0.4 mm átmérőjű rézérpáron, 16-26Mbps sebességre képes 1.2 1.8 km-en. Tehát az előfizető irányban megduplázza az ADSL sávszélességét a maximum 1.8 km. távolságig 04mm-es kábelhurokban. Másik előnye, hogy jobbá teszi a spektrális kompatibilitást.

ADSL2 és az ADSL2+ dowstream sávszélessége

500 m 1 km 2,3 km 3,5 km ADSL2+ nál jelentős adatsebesség növekedés a rövid vonalakon

Áthallás csökkentés ADSL2+ adottsága, lehet külön használni csak az 1.1 és 2.2 MHz között, ez akkor hasznos, amikor az ADSL szolgáltatást, azonos kábelér kötegben nyújtanak a központtól (CO) és a kihelyezett egységtől (RT) is. Az áthallás az ADSL szolgáltatástól, az RT-től a vonalra, illetve a CO-tól, biztosan rongálni tudja a vonalakon az adat sebességet. Az ADSL2+ úgy korigája ezt a problémát, hogy a Co és az RT között használja az 1,1MHz alatti tartományt, míg az RT -től a felhasználói eszközökhöz az 1,1 és 2,2MHz közötti tartományt. Ezzel kiküszöbölhető az áthallás a szolgáltatás és a védett adatsebesség között a CO-tól a vonalon.

ADSL2+áthallás csökkentési megoldása

ADSL technológiák átviteli sebessége

ADSL2 kibővített elérhetősége 4,26 km 4,9 km 5,2 km 5,8 km A RE-ADSL2 768kbps sebességgel tesztelve, látható, hogy az áthallási jellemzők közel 1km és 6 km között változatlanok.

ADSL és RE-ADSL2 tápterületek elvi összehasonlítása 768 Kbps szolgáltatás mellett.

Az ADSL szabványok szerinti sebesség és távolság teljesítmények összehasonlítása az mutatja, hogy javul (nő) a sebesség és az elérhető távolság a különböző típusú ADSL eszközökkel 2,3 km 3 km 4,26 km

VDSL Technika (ITU-T G.993.1) A VDSL ( very-high-data-rate digital subscriber line) technológia a legújabb DSL változat, és lényegesen nagyobb, 52 Mbit/s sebességű adatátvitelt képes biztosítani kis távolságokon. Lehet: -aszimmetrikus -szimmetrikus A VDSL technika nagysávszélességen kis hatótávolságra építhető ki, e miatt az optikai hozzáférési hálózatok házon belüli leágaztatására alkalmazzák. A VDSL technológia nagy (52 Mbit/s) a sávszélessége, amely egyszerre több jó minőségű videojel átvitelét is lehetővé teszi. Megjelent a VDSL2, már szabványosított, denálunk még tesztelik.

Különböző xdsl technikák sávszélesség és hossz paraméterei

VDSL rendszer elvi felépítése

VDSL alkalmazott kódolása: DMT kódolású, ami perspektivikusabb a CAP/QAM rendszerektől Számos előnye van: Közel optimális teljesítőképesség minden csatornán (megfelelően a környezeti viszonyoknak, zajoknak). Rugalmasság, ellenálló képesség a rádió frekvenciás behatásokkal, impulzus zajokkal szemben. Adaptivitás a viszonyok változása esetén. Támogatja az ANSI és ETSI által definiált sebességeket. Spektrum kompatibilitás az ADSL és más DSL rendszerekkel.

Az upstream/downstream irányok elválasztása: -FDD (frekvenciában szeparált) technikával, kettő vagy több csatornát definiálnak, de irányonként legalább egyet. Ezek a csatornák frekvenciában fognak elkülönülni. Adownstream/upstream irányok frekvenciában fordított helyzetet is elfoglalhatnak A tényleges kiosztás függ az alkalmazástól, a nyújtani kívánt szolgáltatástól, valamint az aszimmetria mértékétől. -TDD technikával (időben elkülönített) a két irány közösen használja a rendelkezésre álló sávot, az elkülönítés a keretszervezésben történik.

VDSL spektrumai FDD elkülönítéssel power spectral density (PSD) PSD DOWN UP PSD UP DOWN

VDSL spektrumai TDD elkülönítéssel PSD UP/DOWN A TDD rendszereknél a két irány számára nincs elkülönített frekvenciasáv, azt közösen használják. Az irányok elkülönítése, illetve az aszimmetria aránya un. superframe-kben időosztásos technikával valósul meg.

VDSL2 G.993.2 VDSL2 (Very high speed Digital Subscriber Line Transceivers 2) Aszimmetrikus és szimmetrikus átvitel, Kétirányú hálózatnál az adat sebesség 200Mbps ig, rézérpáron a használ sávszélesség 30 MHz-ig. 04 mm rézérpáron 2500 méter az elérhető távolság VDSL2 technológia biztosítja, már korszerűen Ethernet uplinkkel épül ki. A VDSL2-vel az Ethernet halad csomag technológiával végig az úton a végfelhasználóhoz.

Rugalmasan kialakíthatódslam konfigurációk

A változatú DSL eszközök

Hálózat kiépítési változatokxdslalkalmazásra A változatok 2 különböző DSLAM ra alapoznak, a lényeges különbség közöttük a belső bus hálózat kialakításban, és a szolgáltatási funkciókban van. Az A/ változatú eszköz által nyújtható előfizetői vonalak: ADSL, ADSL2, ADSL2+, SHDSL vagy VDSL, keverten egy DSLAM-on belül. Abban az esetben, amikor ADSL/ADSL2/ ADSL2+ és VDSL a szolgáltatás, az átviteli technológia azonos ISDN/POTS előfizetői vonalon nyújtható, szűrő segítségével leválasztva az alap sávot a magasabb frekvenciákat használó adatok átviteléhez. SHDSL átvitel esetén, VoATM mint egy sávon belüli alkalmazás van kifejlesztve, amelyhez nem szükséges passzív osztó. Ebben a változatban a felhasználónál egy olyan integrált hozzáférési eszközre (IAD) van szükség, amely beszéd és adat interfészekkel rendelkezik. Ugyan ebben az esetbe szükséges üzemeltetni a felhordó hálózat élén egy Voice Gateway t, hogy konvertálja a beszéd csomagokat a szabványos V5 protokollhoz.

NGN DSL eszközök

ADSLAM up linkekhez ATM vagy Ethernet interfészekkel rendelkezik, kettős vezérléssel (dual homing), így egy ATM valamint egy Ethernet interfész egy időben áll rendelkezésre. Az uplink átviteli technológiák lehetnek PDH, SDH, azaz n xe1, n x SHDSL, E3, STM-1/OC-3 és akár STM-4/OC-12, valamint Fast Ethernet, vagy GbEthernet. Ez a DSLAM együttműködést nyújt az ATM Ethernet között, és fenntartja az összes ATM képességet a felhasználói oldalhoz, a hálózati oldalon pedig ellátja az Ethernet Bridging funkciót és az Ethernet Layer2 meghosszabbítást.

Ethernet alkalmazás Ethernet interfészek a DSL uplinkek megoldásaiban, és a hozzájuk csatlakozó Ethernet konverterek, (ábra). Az Ethernet DSL hozzáférési eszközök kétféle módon képesek a telefon szolgáltatás nyújtására, úgymint, tradíciónális POTS ot alapsávon, és az IP feletti telefon sávon belül. Mindkét alkalmazás egyidejűleg is létezhet egy rendszerben. A rendszer hálózati kialakításához Ethernet kapcsolók is szükségesek. (ábra.) Az Ethernet kapcsoló is különböző kapacitással üzemelhet, lényeges jellemzői agbe uplinkek ( 1 vagy 2GbE ) és afaste down linkek (n x 100BaseT portok ) A rendszerben az IP DSLAM lehet, 8 vagy 10 portos, 8 vagy 10 ADSL vonal továbbítására 100Mbps Ethernet az Ethernet kapcsolóhoz. Szolgáltatásai, tradíciónális POTS a telefonközponthoz, vagy RSU-hoz csatlakoztatva, vagy IP telefon, adat szolgáltatás fix vagy változó sávszélességen, videó szolgáltatás akár közvetlenül bekötött vagy rézkábelen bekötött felhasználók számára Multicast technológiával.

B r o a d b a n d DSL hálózat kialakítástriple Play szolgáltatásokhoz Ethernet uplinkkel és IPalkalmazásokka Video Ethernet POTS IAD ADSL Public Ethernet Manager Ethernet Switch Router/ BRAS Voice Gateway V5.2 Local Exchange Network PSTN/ISDN Network Video CPE IP DSLAM Edge Node

EthernetKonverterek a DSL hálózatban CPE Remote Site Central Site FE FE SDH FE Ethernet Switch IP DSLAM -48 V PoEbox FE-E1 (1-4) x E1 FE-E1 Switched Ethernet Fast Ethernet konverter a 100BaseT Ethernetet konvertálja 4 x E1-re Cat 5 kábelen 4x 120 Ohmosporttala rendezőre

AN fejlesztés xdsl technológián keresztül A legtöbb jelenlegi DSL vonal un. központ alapú berendezéstől van kiszolgálva, így a rézérpáros infrastruktúra átalakítása sokkal lényegesebb a hálózat szolgáltató átalakítási programjában. Számos vezetékes hozzáférés átalakítási alternatíva közül a következő megoldásokat célszerű számba venni: 1. A régi típusú központ alapon működő hozzáférési platformokat helyettesíteni a legfrissebb központ alapú DSL technológiákkal, a meglévő rézérpárok felhasználásával, 2. Hibrid megoldást alkalmazni FTTN kiépítéssel, amely az előző megoldás legjobb aspektusait támogatja. 3. A rézvezetékes infrastruktúra helyettesítése optikai kábellel, teljes egészében.

Alkalmazható konfigurációk Hozzáférési módok:fttex esetben a VDSL2 a szolgáltató központban van, FFTTCa esetben az optika táplálja az itt elhelyezett DSLAM-VDSL2-t, és FTTB esetben a VDSL2 az épületben van elhelyezve

(ATM) ADSL alapú IP VPN hozzáférés elvi rendszertechnikája SNI_1 SNI_2 AAA CPE UNI ANT (CE) ADSL hozzáférési rendszer SP D S L A M ATM/IP gerinc hálózat WEB AAA IP VPN VPN_1 PE C E C E VPN_1 AAA VPN_2 Telephone ISDN NT (CE)* ATM node SSG (PE) VPN_2 VPN_3 PE AAA pppoe pppoa fix/dhcp IP VPN C E VPN_3

Bitfolyam hozzáférés DSLAM-nál DSLAM-nál való forgalom megosztásra alapvetően kétféle megoldás lehetséges: 1. Szolgáltatónkénti dedikált DSLAM, 2. Kapcsolóeszközzel megosztott DSLAM Azinkumbensszolgáltató minden jogosult szolgáltatószámára egy dedikált, jellemzően alacsony portszámúdslam-ottelepít. Ez biztosítja a szolgáltatók számára a dedikált fizikai interfészt. Különálló DSLAM miatt lehetőség van önálló felhasználói profilok kialakítására.a megoldás hátránya a többszörös helyigény, és a fajlagos ár. Adedik DSLAM telepítésének költsége a kihasználtság és a kapacitás miatt fajlagosan magasabb. Egy-egy DSLAM tápterületen néhány előfizető migrálásavárhatóa jogosult szolgáltatóhoz. Ez teheti indokolttá kis kapacitású DSLAM-ok alkalmazását. Inkumbens szolgáltató Jogosult szolgáltató 1. Jogosult szolgáltató 2. Jogosult szolgáltató n.

Kapcsolóeszközzel megosztott DSLAM a másik lehetőség. A DSLAM-ot olyan kapcsolóeszközre kötjük, amely rendelkezik több fizikai interfésszel, és ez által alkalmas lehet bitfolyam átadására. Abitfolyam hozzáférés biztosítása annál a kapcsolónál (parent switch) történik, amelyhez a DSLAM közvetlenül csatlakozik Csak egyetlen kapcsoló eszköz telepítése szükséges, az n számú jogosulthoz. Jellemzően, azokban a csomópontokban, ahol kapcsoló eszköz telepítése lehetséges, a már működő DSLAM-okhoz ki vannak építve. Inkumbens szolgáltató Ezek nagyobb kapacitású ATM kapcsolók, melyekhez a helyben, ill. távolban telepített DSLAM-ok csatlakoznak. A bitfolyam megosztáshoz ezen kapcsolók kapacitásait lehet felhasználni. Egyetlen fizikai interfész N db fizikai interfész Jogosult szolgáltató 1. Jogosult szolgáltató 2. Jogosult szolgáltató n. Számos olyan rendszertechnikai megoldásnál (kihelyezett fokozatok, kabinetek), a bitfolyam átadásra nincs lehetőség. Ezekben az esetekben a bitfolyam hozzáférés távoli kapcsolón biztosítható.

Bitfolyam hozzáférés ATM szinten A jogosult szolgáltatóa forgalmat átveheti az ATM kapcsolókimenetén (parent switch), amelyre a DSLAM-ok közvetlenül kapcsolódnak. Az ATM kapcsolókimenetén a bitfolyamok összerendezetten ATM interfészen átadhatók.abitfolyamok továbbítása a jogosult szolgáltatási csomópontjához (kapcsolójához) valamilyen átviteli megoldással lehetséges. A bitfolyamok átadásához elegendő helynek, és kapcsolódókiszolgálóeszköznek kell rendelkezésre állni, a jogosult szolgáltató átviteli eszközei számára (betelepülés), az inkumbens szolgáltatótelephelyén Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az átadásához távoli (distant switch) kapcsoló igénybevétele szükséges, amely még mindig az inkumbens tulajdonában lévő hálózati csomópontban van. DSLAM Parent ATM sw ATM-POP átviteli eszköz BRAS Inkumbens szolgáltató ATM PVP/PVC: Inkumbens szolgáltató Átviteli eszköz + út Jogolsult szolgáltató Jogosult szolgáltató BRAS

Menedzselt IP szintű hozzáférés Bitfolyam átadás IP szinten történik, az inkumbens szolgáltatómenedzselt IP hálózata révén. DSLAM ATM BRAS Menedzselt IP IP-POP Inkumbens szolgáltató A menedzselt IP hálózat előnye, hogy jól méretezhető, skálázható, és IP szintű minőségi garanciák (IP CoS) konfigurálhatók a hálózatban. IP tunnel Jogosult szolgáltató

Nem menedzselt IP szintű hozzáférés Ebben az opcióban az inkumbens szolgáltató biztosítja a DSL linket a felhordó hálózaton, a gerinchálózati képességeket, valamint a nyilvános Internethez valókapcsolódást is. Előnye, hogy az új belépő számára ez rendkívül költségkímélő. Minimális infrastruktúrára van szükség. Lényegében az inkumbens szolgáltató által biztosított hozzáférést értékesíti tovább. Hátránya viszont ezen opciónem nyújt lehetőséget a jogosult szolgáltató számára, hogy az inkumbens szolgáltatóétól eltérő szolgáltatást nyújtson a végfelhasználók számára. Ezáltal ez az opció nem számít effektív bitfolyam hozzáférésnek, egyszerű továbbértékesítésnek minősül. Inkumbens szolgáltató DSLAM ATM BRAS IP Jogosult szolgáltató AAA Internet