VDSL
Línea de abonado digital de muy alta velocidad (VDSL) y Línea de abonado digital de muy alta velocidad 2 (VDSL2) son tecnologías de línea de abonado digital (DSL) que proporcionan una transmisión de datos más rápida que los estándares anteriores de línea de abonado digital asimétrica (ADSL) G.992.1, G.992.3 (ADSL2) y G.992.5 (ADSL2+).
VDSL ofrece velocidades de hasta 52 Mbit/s de descarga y 16 Mbit/s de carga, a través de un solo par trenzado de cables de cobre que utilizan la banda de frecuencia de 25 kHz a 12 MHz. Estas tarifas significan que VDSL es capaz de soportar aplicaciones tales como televisión de alta definición, así como servicios telefónicos (voz sobre IP) y acceso general a Internet, a través de una sola conexión. VDSL se implementa sobre el cableado existente utilizado para el servicio telefónico analógico y las conexiones DSL de baja velocidad. Este estándar fue aprobado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en noviembre de 2001.
Los sistemas de segunda generación (VDSL2; ITU-T G.993.2 aprobado en febrero de 2006) utilizan frecuencias de hasta 30 MHz para proporcionar velocidades de datos superiores a 100 Mbit/s simultáneamente tanto en el flujo ascendente como en el direcciones aguas abajo. La tasa de bits máxima disponible se logra en un rango de aproximadamente 300 metros (980 pies); el rendimiento se degrada a medida que aumenta la atenuación del bucle local.
Desarrollo conceptual
El concepto de VDSL se publicó por primera vez en 1991 a través de un estudio de investigación conjunto de Bellcore-Stanford. El estudio buscó posibles sucesores del entonces predominante HDSL y del relativamente nuevo ADSL, que eran ambos de 1,5 Mbit/s. En concreto, exploró la viabilidad de velocidades de datos simétricas y asimétricas superiores a 10 Mbit/s en líneas telefónicas cortas.
El estándar VDSL2 es una mejora de ITU T G.993.1 que admite la transmisión asimétrica y simétrica a una velocidad de datos neta bidireccional de hasta 400 Mbit/s en pares trenzados con un ancho de banda de hasta 35 MHz.
Estándares VDSL
Una conexión VDSL utiliza hasta siete bandas de frecuencia, por lo que se puede asignar la tasa de datos entre el flujo ascendente y descendente de manera diferente según la oferta de servicios y las regulaciones del espectro. El estándar VDSL de primera generación especificaba tanto la modulación de amplitud en cuadratura (QAM) como la modulación multitono discreta (DMT). En 2006, ITU-T estandarizó VDSL en la recomendación G.993.2 que especificaba solo la modulación DMT para VDSL2.
Versión | Nombre estándar | Nombre común | Tasa de subida | Tasa de aplicación | Aprobados |
---|---|---|---|---|---|
VDSL | UIT G.993.1 | VDSL | 55 Mbit/s | 3 Mbit/s | 2001-11-29 |
VDSL2 | UIT G.993.2 | VDSL2 | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 2006-02-17 |
VDSL2-Vplus | UIT G.993.2 Enmienda 1 (11/15) | VDSL2 Anexo Q VPlus/35b | 300 Mbit/s | 100 Mbit/s | 2015-11-06 |
VDSL2
VDSL2 es una mejora de VDSL diseñada para admitir la amplia implementación de servicios triple play, como voz, video, datos y televisión de alta definición (HDTV) actualizar de manera eficiente la infraestructura xDSL existente.
El protocolo está estandarizado en el sector de telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T) como Recomendación G.993.2. Se anunció como finalizado el 27 de mayo de 2005 y se publicó por primera vez el 17 de febrero de 2006. Se publicaron varias correcciones y enmiendas entre 2007 y 2011.
VDSL2 permite la transmisión de velocidades de datos agregadas asimétricas y simétricas de hasta más de 300 Mbit/s en sentido descendente y ascendente en pares trenzados con un ancho de banda de hasta 35 MHz en su última versión. Se deteriora rápidamente desde un máximo teórico de 350 Mbit/s en la fuente a 100 Mbit/s a 500 m (1640,42 ft) y 50 Mbit/s a 1000 m (3280,84 ft), pero se degrada a un ritmo mucho más lento a partir de ahí, y supera a VDSL. A partir de 1.600 m (1 mi) su rendimiento es igual al de ADSL2+.
El rendimiento de largo alcance similar al de ADSL es una de las principales ventajas de VDSL2. Los sistemas habilitados para LR-VDSL2 son capaces de admitir velocidades de alrededor de 1 a 4 Mbit/s (descendente) en distancias de 4 a 5 km (2,5 a 3 millas), aumentando gradualmente la tasa de bits hasta 100 Mbit/s simétricos como bucle. la longitud se acorta. Esto significa que los sistemas basados en VDSL2, a diferencia de los sistemas VDSL, no se limitan únicamente a bucles locales cortos o MTU/MDU, sino que también se pueden utilizar para aplicaciones de rango medio.
La vinculación (ITU-T G.998.x) se puede utilizar para combinar varios pares de cables para aumentar la capacidad disponible o extender el alcance de la red de cobre. Redes de acceso híbrido se puede utilizar para combinar xDSL con redes inalámbricas. Esto permite a los operadores de red proporcionar servicios de acceso a Internet más rápidos en líneas largas.
Vplus/35b
Vplus es una tecnología para lograr velocidades más altas sobre las redes VDSL2 existentes. Fue desarrollado por Alcatel-Lucent y estandarizado en noviembre de 2015 en ITU G.993.2 Enmienda 1 como perfil VDSL2 35b. Promete ofrecer velocidades de hasta 300 Mbit/s de bajada y 100 Mbit/s de subida en bucles de menos de 250 m. En bucles más largos, Vplus recurre al rendimiento de vectorización VDSL2 17a. Vplus utiliza el mismo espaciado de tonos que VDSL2 17a para permitir la vectorización a través de líneas Vplus (35b) y 17a y, por lo tanto, implementaciones mixtas y una introducción fluida de Vplus.
Perfiles
El estándar VDSL1 tiene tres planes de banda: Anexo A (Plan de banda asimétrico), Anexo B (Plan de banda simétrico) y Anexo C (Plan de banda Fx). El Anexo A y el Anexo B se denominaban anteriormente Plan 998 y Plan 997 respectivamente. El Anexo C de VDSL1 está diseñado para usarse solo en Suecia y utiliza una frecuencia de separación variable entre la segunda banda descendente y la segunda banda ascendente. Todos los planes de banda VDSL1 tienen espectro de hasta 12 MHz, por lo que la longitud de los bucles de cobre debe ser más corta que la de ADSL.
El estándar VDSL2 define una amplia gama de perfiles que se pueden usar en diferentes arquitecturas de implementación de VDSL; en la oficina central, en el gabinete o en el edificio por ejemplo.
Perfil | Ancho de banda (MHz) | Número de total transportistas | Carrier ancho de banda (kHz) | Monto máximo downstream transmit potencia (dBm) | Max. por medio del (Mbit/s) | Max. por medio del (Mbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
8a | 8.832 | 2048 | 4.3125 | +17.5 | 50 | 16 |
8b | 8.832 | 2048 | 4.3125 | +20.5 | 50 | 16 |
8c | 8.500 | 1972 | 4.3125 | +11.5 | 50 | 16 |
8d | 8.832 | 2048 | 4.3125 | +14.5 | 50 | 16 |
12a | 12 | 2783 | 4.3125 | +14.5 | 68 | 22 |
12b | 12 | 2783 | 4.3125 | +14.5 | 68 | 22 |
17a | 17.664 | 4096 | 4.3125 | +14.5 | 150 | 50 |
30a | 30.000 | 3479 | 8.625 | +14.5 | 230 | 100 |
35b | 35.328 | 8192 | 4.3125 | +17.0 | 300 | 100 |
Vectorización VDSL2
La vectorización es un método de transmisión que emplea la coordinación de señales de línea para reducir los niveles de diafonía y mejorar el rendimiento. Se basa en el concepto de cancelación de ruido, al igual que los auriculares con cancelación de ruido. El estándar ITU-T G.993.5, "Cancelación Self-FEXT (vectorización) para uso con transceptores VDSL2" (2010), también conocido como G.vector, describe la vectorización para VDSL2. El alcance de la Recomendación UIT-T G.993.5 se limita específicamente a la cancelación de auto-FEXT (diafonía en el extremo lejano) en sentido descendente y ascendente. Se cancela la diafonía de extremo lejano (FEXT) generada por un grupo de transceptores de extremo cercano y que interfiere con los transceptores de extremo lejano de ese mismo grupo. Esta cancelación se produce entre transceptores VDSL2, no necesariamente del mismo perfil. La tecnología es análoga a G.INP y Seamless Rate Adaptation (SRA).
Aunque es técnicamente factible, a partir de 2022, la vectorización es incompatible con la desagregación del bucle local, pero las futuras enmiendas al estándar podrían brindar una solución.
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