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lunes, 4 de agosto de 2008

Beneficios de VDSL2


En la actualidad varios operadores a nivel mundial están realizando despliegues de VDSL2, tanto en los DSLAM y MSAN como en nodos GPON con arquitectura FTTB/C/N. VDSL2 es la segunda versión del estándar VDSL (Very High-Speed Digital Subscriber Line) de la ITU-T (G.993.2 de Mayo de 2005) que permite alcanzar velocidades de hasta 100 Mbps simétricas sobre pequeños tramos de par de cobre tradicional. Para ofrecer velocidades que realmente supongan una diferenciación respecto a ADSL2+ es necesario que el DSLAM esté muy cerca del abonado (tramos inferiores a 1.500 metros), siendo también necesario que el tendido de cable cumpla unos requisitos mínimos de calidad. No obstante, el ancho de banda no es una de sus únicas mejoras respecto al resto de tecnologías xDSL:
  • Reduce los problemas de interoperabilidad de VDSL, donde los retrasos en la estandarización dieron lugar a varias implementaciones propietarias. El Broadband Forum es el orgnanismo encargado de asegurar la interoperabilidad entre dispositivos VDSL2.
  • Aumenta la flexibilidad en la configuración de velocidades upstream/downstream. El espectro de VDSL2 ha sido extendido, permitiendo trabajar de 25 kHz-30 MHz, frente a los 135 kHz- 12 MHz de VDSL1. El mecanismo de modulación que emplea es DMT (Discrete MultiTone). Mientras ADSL es un sistema de dos bandas, donde una parte del espectro es asignada al tráfico downstream y la otra al upstream, VDSL2 emplea múltiples bandas, incrementando la flexibilidad para establecer diferentes configuraciones de ancho de banda e incluso soportando anchos de banda simétricos. Del mismo modo que en ADSL, la parte baja del espectro se emplea para el transporte de las frecuencias RTB o RDSI, aunque también se contempla un modo completamente digital, donde todo el espectro es empleado para tráfico VDSL2.
  • Emplea Ethernet como tecnología de multiplexación en la primera milla. En concreto, utiliza encapsulación PTM (Packet Transfer Mode) 64/65. Aunque existen los DSLAM IP desde hace tiempo, desde el DSLAM hasta el módem del abonado las tecnologías xDSL sólo soportaban ATM como medio de transporte. Con VDSL2 se consigue de este modo una red Ethernet extremo a extremo, con la reducción de complejidad y overhead que esto supone.
  • Es compatible espectralmente con ADSL2/ADSL2+ y soporta ATM, permitiendo así la compatibilidad hacia atrás con dispositivos ADSL2/ADSL2+. De este modo, el proceso de migración a VDSL2 es mucho más sencillo: se puede actualizar el DLSAM y posteriormente actualizar el módem ADSL2/ADSL2+ del abonado.
  • Tiene un mecanismo de diagnóstico de fallos similar al definido para ADSL2/2+, pudiendo medir el ruido de la línea, atenuación, relación señal a ruido, etc., incluso en las peores condiciones de conexión. Esto facilita la prevención y subsanación de fallos.

viernes, 1 de agosto de 2008

VDSL2 en FTTB/FTTC/FTTN


VDSL2 (Very High-Speed Digital Subscriber Line 2) es una tecnología idónea para ofrecer FTTB/C/N, pues permite reutilizar el par de cobre para ofrecer velocidades de hasta 100 Mbps por usuario en tramos de menos de 500 metros o de hasta 50 Mbps en tramos de 1 km. La MDU (Multi-Drewling Unit) sería en este caso un mini-DSLAM con un puerto GPON hacia la central del operador y puertos VDSL2 (el número de puertos VDSL2 suele ser de 12-24 y en ocasiones también ofrecen puertos RF, E1/T1 o FE/GbE) hacia los usuarios.
En EEUU varios operadores como AT&T han comenzado a desplegar exitosamente estas soluciones para ofrecer nuevos servicios de banda ancha, teniendo como especial "market driver" la HDTV. La soluciones FTTB/C/N permiten realizar una instalación más rápida y más barata que las FTTH, si bien los costes operativos durante el tiempo de vida de la solución son mayores. AT&T calcula un coste medio por usuario de 250 $ en su despliegue de FTTC, frente a los 850 $ de Verizon en su despliegue de FTTH. Verizon además emplea en muchos tendidos -alrededor del 80%. fibra aérea en vez de subterránea, lo cual reduce sensiblemente el coste del despliegue, si bien no es permitido en todos los países.
En Europa y Sudamérica, donde la mayoría de las ciudades constan de edificios de varias viviendas, la ubicación idónea de la MDU es en el interior del edificio (FTTB), donde se reducen los problemas de protección ante daños físicos, la gestión de la alimentación y acondicionamiento climático (la temperatura típica será de unos -5 ºC a +45 ºC). Sin embargo, en EEUU donde la mayoría de las viviendas son unifamiliares las MDU se ubican en el exterior de los edificios (FTTC/N), por lo cual los requisitos de instalación son más estrictos y complejos: se necesitan cabinas protectoras, se necesita acondicionamiento climático especial para el frío y el calor (de -40 a +65 ºC), y es necesario alimentar la MDU desde la red eléctrica externa (de -190 Vdc en EEUU) en vez de emplear las típicas baterias de -48 Vdc conectadas a la red de baja tensión internas al edificio (de 115 Vac a 60 Hz en el caso de EEUU).
Generalmente, entre el módem/remote gateway VDSL2 en casa del abonado y la MDU la voz se suele transportar por conmutación de circuitos empleando splitters. La voz llegaría por lo tanto a través del cobre a la RTB/RDSI, mientras que los datos (Internet, IPTV, etc.) se cursarían a través de la fibra mediante tecnologías como GPON. Otras opciones es convertir la voz analógica a VoIP en el módem/remote gateway VDSL2 o bien en la MDU. En este caso, la red del operador debe estar preparada para ofrecer VoIP.

La explosión del tráfico Diameter en las redes LTE

Oracle Communications ha publicado recientemente su cuarta edición del " Oracle Communications LTE Diameter Signaling Index ". En ...