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La línea de abonado digital de muy alta velocidad ( VDSL ) [1] y la línea de abonado digital 2 de muy alta velocidad ( VDSL2 ) [2] son tecnologías de línea de abonado digital (DSL) que proporcionan una transmisión de datos más rápida que la línea de abonado digital asimétrica (ADSL).

VDSL ofrece velocidades de hasta 52  Mbit / s en sentido descendente y 16 Mbit / s en sentido ascendente , [3] sobre un solo par plano sin trenzar o trenzado de cables de cobre utilizando la banda de frecuencia de 25  kHz a 12 MHz. [4] Estas tarifas significan que VDSL es capaz de soportar aplicaciones 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 que se utiliza para el servicio telefónico analógico y las conexiones DSL de menor velocidad. Esta norma fue aprobada por laUnión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en noviembre de 2001.

Los sistemas de segunda generación ( VDSL2 ; ITU-T G.993.2 aprobado en febrero de 2006) [5] utilizan frecuencias de hasta 30 MHz para proporcionar velocidades de datos superiores a 100 Mbit / s simultáneamente en las direcciones ascendente y descendente. La velocidad de bits máxima disponible se alcanza en un rango de aproximadamente 300 metros (980 pies); el rendimiento se degrada a medida que aumenta la atenuación del bucle local .

Desarrollo conceptual [ editar ]

El concepto de VDSL se publicó por primera vez en 1991 a través de un estudio de investigación conjunto de Bellcore y Stanford . El estudio buscó posibles sucesores del entonces prevalente HDSL y ADSL relativamente nuevo , ambos de 1,5 Mbit / s. Específicamente, 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 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 [ editar ]

SoC DSL

Una conexión VDSL utiliza hasta siete bandas de frecuencia, por lo que se puede asignar la velocidad de datos entre upstream y downstream de manera diferente según la oferta de servicio y las regulaciones del espectro. El estándar VDSL de primera generación especificaba tanto modulación de amplitud en cuadratura (QAM) como modulación multitono discreta (DMT). En 2006, ITU-T estandarizó VDSL en la recomendación G.993.2 que especificaba solo modulación DMT para VDSL2.

VDSL2 [ editar ]

Un gabinete VDSL2 encima de un gabinete de cableado de cobre en Italia.

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). VDSL2 está destinado a permitir a los operadores y operadores actualizar de manera gradual, flexible y rentable los servicios existentes. Infraestructura xDSL.

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 [5] y se publicó por primera vez el 17 de febrero de 2006. Entre 2007 y 2011 se publicaron varias correcciones y enmiendas [2].

VDSL2 permite la transmisión de datos agregados asimétricos y simétricos de hasta 300+ Mbit / s en sentido descendente y ascendente en pares trenzados utilizando un ancho de banda de hasta 35 MHz. Se deteriora rápidamente desde un máximo teórico de 350 Mbit / s en la fuente a 100 Mbit / sa 500 m (1640,42 pies) y 50 Mbit / sa 1000 m (3280,84 pies), pero se degrada a una velocidad mucho más lenta a partir de ahí y supera a VDSL . A partir de 1.600 m (1 mi) su rendimiento es igual a ADSL2 + . [6]

Un gabinete VDSL2 DSLAM instalado por PCCW en Pat Heung , Hong Kong .

El rendimiento de largo alcance similar al de ADSL es una de las ventajas clave de VDSL2. Los sistemas habilitados para LR-VDSL2 son capaces de soportar velocidades de alrededor de 1 a 4 Mbit / s (en sentido descendente) en distancias de 4 a 5 km (2,5 a 3 millas), aumentando gradualmente la velocidad 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 a bucles locales cortos o solo MTU / MDU, [ aclaración necesaria ], sino que también se pueden utilizar para aplicaciones de rango medio.

La vinculación (UIT-T G.998.x) se puede utilizar para combinar varios pares de cables para aumentar la capacidad disponible o ampliar el alcance de la red de cobre. Las redes de acceso híbridas [7] se pueden utilizar para combinar xDSL con redes inalámbricas. Esto permite a los operadores de red proporcionar servicios de acceso a Internet más rápidos a través de largas líneas.

Vplus / 35b [ editar ]

Vplus es una tecnología para lograr velocidades más altas en las redes VDSL2 existentes. Fue desarrollado por Alcatel-Lucent y estandarizado en noviembre de 2015 en ITU G.993.2 Enmienda 1 como VDSL2 perfil 35b. [2] Promete ofrecer velocidades de hasta 300 Mbit / s en sentido descendente y 100 Mbit / s en sentido ascendente en bucles de menos de 250 m. En bucles más largos, Vplus recurre al rendimiento de vectorización VDSL2 17a. [8] Vplus usa el mismo espaciado de tonos que VDSL2 17a para permitir la vectorización a través de las líneas Vplus (35b) y 17a y, por lo tanto, implementaciones mixtas y una introducción suave de Vplus. [8]

Perfiles [ editar ]

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 llamaban anteriormente Plan 998 y Plan 997 respectivamente. El Anexo C de VDSL1 está diseñado para su uso únicamente en Suecia y utiliza una frecuencia de separación variable entre la segunda banda descendente y la segunda banda ascendente. Todos los planes de banda de 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. [9] [10]

El estándar VDSL2 define una amplia gama de perfiles que se pueden utilizar en diferentes arquitecturas de implementación de VDSL; en la oficina central, en el gabinete o en el edificio por ejemplo. [11]

Deutsche Telekom Outdoor-DSLAM

Vectorización VDSL2 [ editar ]

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 (vectorización) de Self-FEXT 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 automática FEXT ( diafonía en el extremo lejano ) en los sentidos descendente y ascendente. La diafonía del extremo lejano(FEXT) generado por un grupo de transceptores de extremo cercano y que interfiere con los transceptores de extremo lejano de ese mismo grupo se cancela. Esta cancelación se produce entre transceptores VDSL2, no necesariamente del mismo perfil. [12] [13] La tecnología es análoga a G.INP y Seamless Rate Adaptation (SRA). [14]

Aunque técnicamente factible, en este momento [ ¿cuándo? ] la vectorización es incompatible con la desagregación del bucle local , pero las futuras enmiendas estándar podrían aportar una solución. [ cita requerida ]

Ver también [ editar ]

  • FS-VDSL
  • Lista de velocidades de bits del dispositivo
  • Lista de implementaciones de VDSL y VDSL2

Referencias [ editar ]

  1. ^ "Recomendación UIT-T G.993.1: transceptores de línea de abonado digital de muy alta velocidad (VDSL)" . Consultado el 24 de julio de 2016 .
  2. ^ a b c "Recomendación UIT-T G.993.2: Transceptores de línea de abonado digital de muy alta velocidad 2 (VDSL2)" . Consultado el 24 de julio de 2016 .
  3. ^ "Velocidad VDSL" . HowStuffWorks .
  4. ^ "G.993.1 (04/06)" . ITU.
  5. ^ a b "El nuevo estándar de la UIT ofrece velocidades ADSL 10x: los proveedores aplauden el acuerdo histórico sobre VDSL2" . Comunicado de prensa . Unión Internacional de Telecomunicaciones. 27 de mayo de 2005 . Consultado el 22 de septiembre de 2011 .
  6. ^ "Tyrone Fabrication Ltd., Eircom VDSL" . Consultado el 8 de marzo de 2012 .
  7. Broadband Forum (1 de julio de 2016). "Arquitectura de red de banda ancha de acceso híbrido TR-348" (PDF) . Consultado el 1 de julio de 2018 .
  8. ^ a b Keith Russell; Paul Spruyt; Stefaan Vanhastel (16 de octubre de 2014). "Vplus saca más provecho de la vectorización VDSL2" . Alcatel-Lucent . Archivado desde el original el 25 de julio de 2015.
  9. ^ https://www.itu.int/ITU-T/worksem/asna/presentations/Session_6/asna_0604_s6_p4_palm.pdf
  10. ^ https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=s&id=T-REC-G.993.1-200406-I!!PDF-E&type=items
  11. ^ http://www.itu.int/rec/T-REC-G.993.2-201112-I/en
  12. tsbmail (14 de junio de 2013). "G.993.5: Cancelación (vectorización) de Self-FEXT para uso con transceptores VDSL2" . Itu.int . Consultado el 4 de julio de 2013 .
  13. ^ http://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/journal_conference_papers/broadband_and_transport/itu-ts_new_g_vector_standard_proliferates_100mbs_dsl.pdf
  14. ^ "¿Qué es VDSL Vectoring, SRA y G.INP?" . www.draytek.co.uk . Consultado el 25 de enero de 2021 .

Enlaces externos [ editar ]

  • Laboratorio de interoperabilidad: base de conocimientos
  • Laboratorio de interoperabilidad: equipos de servicios de prueba DSL
  • DSL en Curlie