Реферат: Пди часть 2 тема 6 Построение оконечных устройств
ПДИ
Часть 2
ТЕМА 6
Построение оконечных устройств
6.1. Структурные схемы передатчика и приемника. Алгоритм их работы
Оконечные приемно-передающие устройства документальной электросвязи представляют собой комплекс устройств, обеспечивающих ввод информации, преобразование его элементов в дискретный электрический сигнал и обратное преобразование. Это различного типа телеграфные аппараты, аппаратура передачи данных, электронные комплексы на основе ПЭВМ, автоматические датчики, плоттеры, принтеры.
Вне зависимости от их типа и конструкции оконечные устройства имеют общие принципы и алгоритм работы, характеристики помехоустойчивости и показатели надежности. Рассмотрим общий принцип построения приемопередатчиков и некоторые их характеристики.
Выполнение отдельных функций передающей и приемной частями любого оконечного устройства можно проследить на примере рассмотрения структурных схем передатчика и приемника при взаимодействии их через канал связи (рис. 6.1).
Передатчик служит для преобразования передаваемого символа (графического или функционального) в двоичные электрические сигналы в виде импульсов тока, сгруппированных в кодовые комбинации. В процессе преобразования выполняются следующие операции:
ввод информации с клавиатуры или автоматического считывающего устройства (трансмиттер, фотосчитыватель). Устройство ввода УВ вырабатывает на одном из своих М выходов сигнал, соответствующий тому или иному передаваемому символу, который поступает на вход кодирующего устройства. КДУ формирует k информационных элементов, которые одновременно (параллельно) поступают в накопитель передачи НПер;
хранение (накопление) кодовой комбинации в накопителе передачи до окончания полного цикла ее передачи в канал связи;
последовательное считывание элементов комбинации и включение в ее состав служебных элементов. Эту операцию выполняет распределитель передачи РПер, считывая информационные элементы из накопителя и в нужный момент управляя датчиком служебных элементов ДСЭ. Энергию для работы он получает от привода, а режим работы (непрерывный, синхронный или прерывистый, стартстопный) обеспечивается управляющим устройством УУ;
модуляция и передача электрических импульсов в канал связи. Модулятором М определяются вид переносчика и его изменяемый информационный параметр, а выходное устройство ВыхУ обеспечивает гальваническую развязку передатчика от линии и формирует нужную амплитуду сигнала.
Рис. 6.1
Схема алгоритма работы передатчика приведена на рис. 6.2.
Рис.6.2
Сигнал пуска распределителя от устройства ввода выдается лишь в передатчиках с прерывистым режимом работы распределителя (старт-стопные аппараты). В синхронных передатчиках распределитель работает непрерывно и независимо от наличия или отсутствия ввода информации. В любом случае ввод очередного символа должен блокироваться на время передачи кодовой комбинации. В передатчике происходит развертка кодовой комбинации во времени, т.е. преобразование параллельной работы в последовательную. Каждый элемент комбинации модулируется, формируется линейный сигнал, который отправляется в канал связи. Приемник выполняет функции, обратные функциям передатчика (см. рис. 6.1). Принятый электрический сигнал преобразуется в символ сообщения с последующим нанесением его на технический носитель. При этом выполняются следующие операции:
прием электрических сигналов и преобразование их в вид, удобный для последующей обработки. Входным устройством ВхУ обеспечивается гальваническая развязка линии и приемника и осуществляется выделение служебных элементов;
регистрация информационных элементов в РГУ, т.е. в определение значащей позиции каждого из них. Эта операция выполняется в строгой последовательности, определяемой распределителем приема РПр;
накопление элементов и сборка из них кодовых комбинаций в НПр;
декодирование полностью принятой кодовой комбинации. После фиксации всех k информационных элементов по команде от распределителя принятая комбинация параллельно сбрасывается на декодирующее устройство ДКУ (декодер), где и отождествляется с одним из М принимаемых символов. В приемнике происходит преобразование последовательной работы в параллельную;
нанесение символов на технический носитель. Устройство вывода информации УВыв обеспечивает отпечатывание символа на носителе (лента, рулон бумаги), нанесение его на магнитную ленту или в виде отверстий на перфоленту (перфокарту).
Схема алгоритма работы приемника приведены на рис. 6.3.
Рис.6.3
Правильные регистрация и нумерация элементов принятой комбинации возможны лишь при наличии определенных фазовых соотношений между работой распределителей передатчика и приемника. Установление таких соотношений и их поддержание во времени осуществляются коррекционным устройством КУ, выполняющим операции синхронизации и фазирования. Необходимую для этого информацию коррекционное устройство получает из принимаемой кодовой последовательности в служебных элементах, посылаемых ДСЭ передатчика.
Часть расшифрованных комбинаций является непечатаемой (регистровые, возврат каретки, перевод строки, запрос автоответчика) и служат для выполнения различных операций.
Наряду с рассмотренными узлами оконечного аппарата в его состав входят вспомогательные устройства, которые создают дополнительные сервисные услуги для оператора и улучшают качественные показатели аппарата.
^ 6.2. Исправляющая способность приемника
На вход регистрирующего устройства приемника поступают искаженные по длительности импульсы. И тем не менее их значащая позиция в большинстве случаев оценивается правильно, как это следует из рассмотрения методов регистрации. Появление искажений есть следствие помех в канале. Следовательно, приемник способен противостоять вредному действию помех. Для оценки его помехоустойчивости вводят понятие "исправляющая способность приемника" под которой понимают способность приемника правильно воспроизводить символы при наличии на его входе искаженных импульсов.
При значительных краевых искажениях, превышающих некоторый предел, возможно неверное определение значащей позиции, а следовательно, появление ошибочного символа.
Это предельное значение искажений и оценивает величину, т.е.
= доп = доп /t0.
Рис. 6.4
Численно исправляющая способность приемника – это предельно допустимая величина относительного краевого искажения, при котором значащая позиция восстановления импульса определяется еще правильно.
В зависимости от факторов, учитываемых при расчетах исправляющей способности, различают несколько ее разновидностей.
Теоретическая исправляющая способность – это потенциальная способность приемника противостоять вредному действию помех. Не учитывает реальных погрешностей, возникающих в условиях эксплуатации.
Рабочая исправляющая способность – это такое значение исправляющей способности, которым обладает приемник с учетом расхождения по фазе, обусловленного искажением коррекционных импульсов.
^ 6.3. Аналоговые модемы передачи данных
Для согласования поступающих с терминала сигналов с параметрами используемого аналогового или цифрового канала требуется выполнить их преобразование соответственно в аналоговый либо дискретный сигнал. Поэтому первые модемы назывались устройствами преобразования сигналов (УПС) и вместе с устройством защиты от ошибок (УЗО), а в некоторых случаях и автоматическим вызывным устройством (АВУ), входили в состав аппаратуры передачи данных (АПД).
Современные модемы, кроме преобразования сигналов и коррекции ошибок, выполняют целый ряд дополнительных функций, в том числе и интеллектуальных: автоматически устанавливают протоколы работы и максимально достижимую скорость передачи при требуемой верности и существующих качественных показателях линий связи; автоматически корректируют амплитудно- и фазочастотную характеристики каналов связи; автоматически тестируют состояния линий связи и модема с выводом результатов на печать или минидисплей; осуществляют сжатие-расширение информации; преобразовывают асинхронные сигналы оконечного оборудования в синхронные и др.
Основными являются три разновидности модемов:
простые (без "интеллекта"), при использовании которых соединение (набор номера на телефонном аппарате) в коммутируемой телефонной сети происходит ручным способом;
с упрощенным "интеллектом", что позволяет осуществлять программное управление набором номера;
интеллектуальные, у которых большинство функций взаимодействия абонентской системы с телефонной сетью осуществляется программным путем.
Интеллектуальные возможности модемов реализуются благодаря наличию схемы управления.
Особую группу модемов составляют так называемые факс-модемы. Они имеют в своем составе все составные элементы факсимильных аппаратов, за исключением сканирующего и воспроизводящего устройств. Они позволяют организовать связь с обыкновенным факсимильным аппаратом (факсом), но при этом принимаемая информация об изображении выдается на компьютер, где она преобразуется в один из графических форматов. В дальнейшем полученный таким образом Документ можно редактировать, вывести на печать (принтер) или передать другому пользователю, имеющему факсимильный аппарат или компьютер с факс-модемом.
Для работы по радиоканалам, в том числе сотовой и спутниковой связи, разработаны радиомодемы, а для волоконно-оптических линий связи – оптические модемы. Их особенность вытекает из используемых линий связи. В радиоканалах вследствие большого уровня внешних помех скорость передачи информации обычно составляет 1200-9600 бит/с. В волоконно-оптических линиях связи, где уровень помех очень низкий, а полоса пропускания очень большая, скорость передачи составляет мегабиты в секунду.
Высокая верность передачи модемной связи достигается применением решающей обратной связи с использованием помехоустойчивых кодов с обнаружением и исправлением ошибок, высокая скорость –синхронным способом передачи, сжатием информации, многопозиционной модуляцией. Базовыми элементами, реализующими модемы, являются микропроцессоры.
Для программного управления режимами работы модема (его схемы управления) со стороны компьютера используется набор специальных команд. Команды управления воспринимаются модемом только, если он находится в командном режиме. Каждый конкретный модем может воспринимать определенное множество команд, в общем случае не совпадающих с командами, поддерживаемыми другими модемами. Однако для удобства их применения и совместимости коммуникационных программ необходимо иметь стандартный набор таких команд. В роли стандартов для интеллектуальных модемов в настоящее время выступает набор команд модемов фирмы Hayes, называемый также AT-командами, и команды, определяемые рекомендацией V.25bis.
Современный модем (рис. 6.5) содержит адаптеры портов канального и DTE-DCE интерфейсов, универсального процессора PU, сигнального процессора DSP и модемного процессора, постоянного запоминающего устройства (ПЗУ, ROM), постоянно энергонезависимого перепрограммируемого (ППЗУ, EEPROM), оперативного запоминающего устройства (ОЗУ, RAM) и индикатора состояния модема.
Рис. 6.5
Порт интерфейса DTE-DCE обеспечивает взаимодействие модема с DTE, порт канального интерфейса – согласование электрических параметров с используемым каналом связи. Канал может быть аналоговым или цифровым, с двух- и четырехпроводным окончанием.
Универсальный процессор PU выполняет функции управления взаимодействием с DTE и индикатором состояния модема. Именно он реализует посылаемые DTE команды и управляет работой остальных устройств модема. Он также может производить операции сжатия/расширения данных.
Интеллектуальные возможности модема определяются в основном типом используемого универсального процессора PU и микропрограммой управления модема, хранящейся в ROM. Замена или перепрограммирование ROM позволяет существенно изменить его возможности, обеспечить поддержку новых протоколов или сервисных функций, например автоматическое определение номера (АОН) вызывающего абонента и др.
Энергонезависимая память EEPROM позволяет сохранить состояния устройств модема на время его выключения. Оперативное запоминающее устройство RAM используется для временного хранения данных и выполнения промежуточных вычислений как универсальным PU, так и цифровым сигнальным процессором DSP.
На сигнальный процессор DSP, как правило, возлагаются задачи по реализации основных функций (модуляции/демодуляции, кодирования/декодирования, скремблирования-скремблирования и др.). В некоторых случаях функции модуляции-демодуляции выполняются модемным процессором. Таким образом, основные функции, связанные с обработкой сигналов, реализуются цифровым сигнальным процессором, модемным процессором и собственно канальным интерфейсом.
^ 6.4. Протоколы передачи модемов
Модемы также можно классифицировать в соответствии с реализованными в них протоколами. Все протоколы, регламентирующие те или иные аспекты функционирования модемов, могут быть отнесены к двум большим группам: международным и фирменным.
Протоколы международного уровня разрабатываются под эгидой ITU-T и принимаются им в качестве рекомендаций (ранее ITU-T назывался Международным Консультативным Комитетом по Телефонии и Телеграфии – МККТТ, международная аббревиатура – CCITT). Все рекомендации ITU-T относительно модемов относятся к серии V. Фирменные протоколы разрабатываются отдельными компаниями – производителями модемов, с целью преуспеть в конкурентной борьбе. Часто фирменные протоколы становятся стандартными протоколами и принимаются частично, либо полностью в качестве рекомендаций ITU-T, как это случилось с рядом протоколов фирмы Microcom. Наиболее активно разработкой новых протоколов и стандартов занимаются такие известные фирмы, как AT&T, Motorolla, U.S. Robotics, ZyXEL и другие.
С функциональной точки зрения модемные протоколы могут быть разделены на следующие группы:
определяющие нормы взаимодействия модема с каналом связи (V.2, V.25);
регламентирующие соединение и алгоритмы взаимодействия модема и DTE (V.10, V.11.V.24, V.25, V.25bis);
определяющие основные характеристики модемов, предназначенных для коммутируемых и выделенных телефонных каналов. К ним относятся такие протоколы, как V.17, V.22, V.32, V.34, HST, ZyX и большое количество других;
коррекции ошибок (V.41, V.42, MNP1-MNP4);
сжатия передаваемых данных, такие как MNP5, MNP7, V.42bis;
определяющие процедуры диагностики модемов, испытания и измерения параметров каналов связи (V.51, V.52, V.53, V.54, V.56);
согласования параметров связи на этапе ее установления (Handshaking), например V.8.
Приставки «bis» и «ter» в названиях протоколов обозначают, соответственно, вторую и третью модификацию существующих протоколов или протокол, связанный с исходным протоколом. При этом исходный протокол, как правило, остается поддерживаемым.
Некоторую ясность в многообразие модемных протоколов может внести условная классификация, приведенная на рис. 6.6.
Классификация модемных протоколов
Рис. 6.6
^ 6.5. Устройство и работа модема
Передатчик и приемник модема.
Большинство современных модемов обеспечивают синхронную передачу данных по каналу связи. Поэтому остановимся на их функциональном устройстве и принципе работы.
В общем случае синхронный модем содержит передатчик, приемник, компенсатор электрического эха, устройство управления и источник питания (рис. 6.7). Устройство управления - универсальный микропроцессор обеспечивает интеллектуальный интерфейс с DTE и осуществляет управление работой передатчика, приемника и эхо-компенсатора. Эхо-компенсатор предназначен для ослабления мешающего влияния электрического эха (собственного отраженного сигнала в канале связи) на прием сигналов от удаленного модема.
Рис. 6.7
Рассмотрим работу передатчик синхронного модема (рис. 6.8). Поступающие из DTE сигналы данных подвергаются в скремблере операции, смысл которой состоит в получении последовательности, в которой статистика появления нулей и единиц приближается к случайной. Придание свойств случайности (рандомизации) передаваемой последовательности данных облегчает выделение тактовой частоты приемником удаленного модема и его синхронизацию с передатчиком. Затем происходит кодирование помехоустойчивым кодом, и сигнал поступает в аналоговый канал связи. В некоторых модемах перед поступлением сигнала в канал происходит его обработка (перекос уровней спектра линейного сигнала) с целью уменьшения влияния амплитудно- и фазочастотных характеристик канала на искажения сигналов.
Рис. 6.8
Схема синхронизации вырабатывает тактовые импульсы для синхронизации всех устройств модема. Источником их является или внутренний высокостабильный генератор опорной частоты, или непосредственно DTE. В последнем случае модем обязан поддерживать синхронный режим работы не только по каналу с удаленным модемом, но и по интерфейсу DTE-DCE.
Приемник синхронного модема (рис. 6.9) содержит адаптивный корректор с устройством управления, промежуточный модулятор с задающим генератором, демодулятор, декодер, дескремблер и устройство синхронизации.
Рис. 6.9
Адаптивный корректор приемника позволяет компенсировать межсимвольные искажения сигналов, вносимых каналом связи. Его адаптивность заключается в способности подстраиваться под изменяющиеся параметры канала в течение сеанса связи с целью минимизации межсимвольных искажений и повышения помехоустойчивости приема.
Промежуточный модулятор приемника совместно с задающим генератором предназначен для переноса спектра принимаемого сигнала (300-3400 Гц) в область более высоких частот с целью уменьшения искажений сигналов при его последующей демодуляции. Декодер и дескремблер выполняют операции, обратные осуществляемым в передатчике. Устройство синхронизации выделяет тактовую частоту из принимаемого сигнала и подает ее на другие узлы приемника.
Скремблирование
Двоичный сигнал на входе модема может иметь произвольную статистическую структуру, которая не всегда удовлетворяет требованиям, предъявляемым синхронным способом передачи. Среди этих требований основными являются следующие:
частота смены символов (1,0) должна обеспечивать надежное выделение тактовой частоты непосредственно из принимаемого сигнала;
спектральная плотность мощности передаваемого сигнала должна быть, по возможности, постоянной и сосредоточенной в заданной области частот с целью снижения взаимного влияния каналов.
Приведенные требования должны выполняться независимо от структуры передаваемого сообщения. Поэтому в модемах, реализующих синхронные способы передачи в канале, исходная последовательность двоичных посылок часто подвергается определенной обработке. Смысл такой обработки состоит в получении последовательности, в которой статистика появления нулей и единиц приближается к случайной, что позволяет удовлетворить два названные выше требования.
Одним из способов такой обработки является скремблирование (scramble – перемешивание). Скремблирование – это обратимое преобразование структуры цифрового потока без изменения скорости передачи с целью получения свойств случайной последовательности. Скремблирование производится на передающей стороне с помощью скремблера, реализующего логическую операцию суммирования по модулю 2 исходного и псевдослучайного двоичных сигналов. На приемной стороне осуществляется обратное преобразование – деск-ремблирование, выполняемое дескремблером. Дескремблер выделяет из принятой последовательности исходную информационную последовательность.
Коррекция ошибок. В основу коррекции ошибок положены системы с решающей обратной связью с ожиданием РОС-Ож (SAW), с блокировкой РОС-Бл (GBN) и адресным повторением РОС-АП (SR). Для обнаружения ошибок в передаваемой информации в общем случае могут применяться различные методы: посимвольный контроль четности, поблочный контроль четности, расчет контрольной суммы, контроль циклическим избыточным кодом (CRC).
Корректирующая способность первых трех методов низка. Поэтому основное применение находят циклические коды, обнаруживающие и исправляющие одиночные ошибки и пакеты ошибок, в основу которых положены операции умножения и деления на образующий многочлен g(x).
К рекомендованным МСЭ-Т (V.41) относятся циклический код с образующим многочленом g(x) = х16 + х12 + х5 + 1, который обозначают как МККТТ-16 (CCITT-16). Другим является код CRC-16 (V.42) с образующим многочленом g(x) = xl6+ x15 + х2 + 1, который получил широкое применение при синхронной передаче BSC (Binary Synchronous Communications). Находит применение также код CRC-12 с образующим многочленом g(x) = х12+ х11 + х3 + 1.
Увеличение числа проверочных разрядов (степени образующего многочлена) позволяет значительно повысить корректирующую способность кода. Поэтому на каналах связи низкого качества рекомендован (V.42) циклический код g(x) = х32 +х26 + х23 + х22 + х16 + х12 + х11 + х10 + х8 + х7 + х5 + х4 + х2 + х + 1, известный как CRC-32.
Совершенствование методов коррекции ошибок V.42 и сжатия данных V.42 bis отразилось на создании аппаратных протоколов микрокоманд MNP (Microcom Network Protocols), реализуемых многими современными модемами. К настоящему времени известны десять протоколов MNP.
Модуляция
Из известных методов модуляции в модемах применяются следующие: частотная, относительная фазовая и амплитудно-фазовая. При частотной модуляции ЧМ (FSK, Frequency Shift Keying) значениям сигнала 0 и 1 соответствуют верхняя и нижняя характеристические частоты модулированного сигнала при неизменной их амплитуде. Частотная модуляция помехоустойчива, поскольку искажению при помехах подвергается в основном амплитуда, а не частота сигнала. При этом достоверность демодуляции, а значит, помехоустойчивость тем выше, чем больше периодов модулированного сигнала попадает в единичный интервал t0 = 1/В. Но увеличение единичного интервала приводит к снижению скорости передачи информации. Отсюда следует область применения ЧМ: низко- и среднескоростные модемы (50, 100, 200, 300, 600, 1200 бит/с).
При относительной фазовой модуляции ОФМ (DPSK, Differential Phase Shift Keying), изменяемым в зависимости от значения сигнала О и 1, соответствует определенная фаза модулированного сигнала при неизменных амплитуде и частоте. При этом каждому значению сигнала ставится в соответствие не абсолютное значение фазы, а ее изменение относительно предыдущего значения. В модемах используются двукратная относительная фазовая модуляция (ДОФМ) с четырьмя позициями фазы модулированного сигнала 0, 90, 180, 270°, которым соответствуют дибиты символов 00, 01, 10 и 11 или трехкратная модуляция (ТОФМ) с восемью позициями фазы модулированного сигнала 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315°, которым соответствуют триби-ты символов 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 и 111. Большее число позиций при ОФМ обычно не используется, так как при этом значительно снижается помехоустойчивость модулированных сигналов. Поэтому ОФМ применяется в среднескоростных модемах (2400, 4800 бит/с).
Амплитудно-фазовую модуляцию называют еще квадратурной модуляцией КАМ (QAM – Qudrature Amplitude Modulation). Здесь при модуляции происходит изменение как амплитуды, так и фазы сигнала, что позволяет значительно увеличить число позиций модулированного сигнала. В настоящее время используется КАМ, в котором число позиций сигнала составляет от 8 до 256, т.е. каждая позиция содержит от 2 до 8 бит/символ. Поэтому КАМ применяется в высокоскоростных модемах (от 2400 до 28800 бит/с и больше).
Однако применение многопозиционной КАМ не снимает проблемы помехоустойчивости модуляции. Поэтому в современных высокоскоростных модемах используется разновидность этого вида модуляции – так называемая сигнально-кодовая конструкция (СКК) с решетчатым кодированием или треллис-кодированием (ТСМ – Trellis Ceded Modulation), которая позволяет повысить помехоустойчивость передачи информации (снизить требования к отношению сигнал/помеха в канале на значение от 3 до 6 дБ) и значительно увеличить скорость передачи.
Эхо-компенсатор
Модемы могут быть использованы на двухпроводных коммутируемых сетях связи или четырехпроводных некоммутируемых (выделенных) каналах. Более высокими качественными показателями обладают четырехпроводные некоммутируемые каналы, так как передатчик и приемник модема непосредственно соединены с каналом передачи и приема информации (рис. 6.10, а). В отличие от некоммутируемых четырехпроводных характерной особенностью коммутируемых двухпроводных (телефонных) каналов (рис. 6.10, б) является наличие в их составе специального устройства - дифференциальной системы ДС – для перехода с двухпроводной части каналов в четырехпроводную часть канала и модема. Дифференциальная система теоретически обеспечивает малое затухание в направлениях передачи и приема и большое переходное затухание в направлениях с передающей на приемную части канала и модема. Однако в реальных условиях передачи переходное затухание может изменяться в широких пределах вследствие несогласованности и несовершенства работы дифференциальной системы. В результате этого возможно появление в приемной части модема многих отраженных и переходных сигналов (сигналы 1, 2, 3, 4) от передаваемых сигналов, т.е. эхо-сигналов, эквивалентных помехам по своему действию на принимаемые сигналы.
Рис. 6.10
Для борьбы с электрическим эхом, вызванным несогласованностью и несовершенством настройки дифференциальных систем, возможно использовать следующие методы: частотное разделение полосы частот каналов связи на два подканала, т.е. фактически перейти на четырехпроводное соединение канала и модема без дифференциальной системы; применение автоматических (самобалансирующихся) дифференциальных систем; компенсация эхо-сигналов.
Частотное разделение каналов тональной частоты на два подканала реализовано в модемах с частотной модуляцией V.21 и V.22, что обеспечивает дуплексную связь в полосе частот канала тональной частоты не более 1200 бит/с.
Автоматически настраиваемые дифференциальные системы (адаптивные) пока не получили широкого применения вследствие сложности их технической реализации.
Компенсационный метод борьбы с эхо-сигналом получил наибольшее распространение. Суть метод борьбы с эхо-сигналом получил наибольшее распространение. Суть метода заключается в том, что модем, обладая информацией о своем собственном передаваемом сигнале, может использовать его для обработки суммы принимаемого и отраженного сигналов.
Применение эхо-компенсации позволяет использовать всю ширину полосы пропускания канала связи, что позволяет увеличить скорость передачи информации, но требует больших вычислительных ресурсов для обработки сигналов.
^ DSL
Причины создания DSL
Традиционная телефонная сеть общего пользования (ТФОП) позволяет передавать голос в и данные в пределах узкой полосы частот (300 -3400) Гц. Быстрый рост сети Интернет и самый распространённый доступ к ней с помощью стандартных аналоговых модемов вызывают перегрузку ТФОП, т.к. она не рассчитана на нагрузку Интернет. Вторая проблема состоит в том, что для комфортного доступа пользователей к услугам существующей сети скорости передачи, которые могут обеспечить аналоговые модемы, уже недостаточны.
Сложность достижения необходимой скорости соединения с сетью Интернет заключается в основополагающих принципах построения телефонных сетей, которые по природе своей не предназначены для высокоскоростной передачи данных. Традиционная телефонная связь осуществляется не только в очень узкой полосе частот, она еще и допускает значительно большее затухание сигнала, чем это возможно при передаче данных.
Магистральные линии передачи данных позволяют передавать гигабиты информации, но очень маленькое количество конечных пользователей имеет возможность передавать данные хотя бы со скоростью нескольких сотен килобит. Тянуть к каждому пользователю оптико-волоконную линию очень дорого. Коаксиальные кабели (кабельное телевидение) позволяют осуществлять высокоскоростную передачу, но в основном в одном направлении. Телефонные линии в том виде, в котором они используются в настоящий момент для телефонной связи, имеют низкую скорость передачи данных. Доступ с необходимой высокой скоростью могут обеспечить только широкополосные технологии, которые являются будущим телекоммуникационной индустрии.
^ Кабельные модемы
В середине 90-х операторы КТВ провели исследования возможности использования инфраструктуры сети КТВ для широкополосного доступа к услугам сети пользователей домашнего сектора. В результате появилось устройства, которые не совсем удачно были названы кабельными модемами. Кабельные модемы представляют собой устройства, обеспечивающие высокоскоростной доступ к сетям передачи данных через гибридную оптико-коаксиальную сеть HFC .
В отличие от традиционных модемов коммутируемой ТФОП кабельные модемы являются частью системы с топологией "точка - много точек" ("point - to - multipoint), в которой множество кабельных модемов разных пользователей подключены через гибридную оптико-коаксиальную среду к контроллеру головного узла оператора КТВ. Подобно модемам xDSL, кабельные модемы работают в режиме "always on", т.е., постоянно подключены к головному узлу.
Недостатки:
1)линии передачи данных являются линиями коллективного использования. Полоса частот, доступная каждому отдельному пользователю, подключенному к определенному узлу, может снижаться по мере увеличения количества пользователей, которые подключены к тому же узлу;
2) данная система является "открытой" (т.е. каждому отдельному пользователю не предоставляется свое жестко закрепленное соединение).
Кабельные модемы обеспечивают высокоскоростной доступ по линиям кабельного телевидения в основном для частных пользователей, потому что офисные здания и предприятия в большинстве случаев не подключены к сети кабельного телевидения.
^ Спутниковые системы
Спутниковые системы позволяют обойти "заторы" в наземных системах передачи данных. Зона охвата спутника такова, что он может обслуживать очень большое количество абонентов. Причем стоимость организации обслуживания совершенно не зависит от географического положения пользователя в пределах зоны охвата спутника. Спутниковый канал может приниматься в любой точке зоны охвата, независимо от условий местности.
Недостатки:
1) Спутниковые системы доступа имеют не самую высокую скорость передачи данных (порядка 400 Кбит/с по направлению к пользователю) и при этом не очень быстро работают, т.к. запрос информации делается по обычным каналам через телефонную сеть, а после ответа сигнал передается через спутник, проходя в общей сложности несколько десятков тысяч километров. Даже обладая скоростью света, такое средство доступа в Интернет остается достаточно медленным. Особенно это заметно при осуществлении двусторонней связи в режиме реального времени;
2) Вложения в системы спутниковой связи составляют многие миллиарды долларов, причем успех и получение прибыли совершенно не гарантированы;
3) безопасности трафика;
4) необходимость приобретения и настройки достаточно дорогостоящего оборудования.
^ Подключение абонентов с помощью оптоволокна
Аппаратура для подключения абонентов с использованием оптического кабеля получила широкое распространение в странах Европы и США. Преимущества такого решения: высокие надежность, качество передачи, а также пропускная способность, следовательно, практически нелимитированная скорость по интерфейсу пользователя; стоимость как самого оптического кабеля, так и оборудования системы передачи постоянно снижается.
Недостатки.
1) время, необходимое для прокладки кабеля и получения всех необходимых разрешений может быть довольно значительным, что снижает темпы окупаемости капиталовложений;
2) применение оптоволокна может быть экономически оправданно лишь при подключении большого числа сконцентрированных в одном месте, например в районах массовой застройки или в офисных зданиях, абонентов. В районах, где плотность абонентов невысока, ресурсы оптического кабеля используются лишь на 5-10%, поэтому экономически выгоднее уплотнить существующую кабельную сеть или использовать радио доступ.
В настоящее время оптоволокно широко применяется вместо многожильных телефонных кабелей на участке между АТС и удаленным концентратором, к которому подключаются, например, телефоны, установленные в квартирах многоэтажного дома или нескольких домов. Аппаратура, реализующая мультиплексирование/демультиплексирование линий индивидуального подключения абонентов, получила название Digital Loop Carrier (DLC), что можно перевести как “цифровая система концентрации телефонных линий”.
^ Технология DSL
Кроме использования оптоволокна можно использовать уже имеющиеся медные кабеля. В последние годы разработано несколько новых методов для организации цифровых трактов на обычном медном кабеле, которые позволяют добиться высокой пропускной способности, низкой себестоимости включения и высокого качества связи. Общее название технологии – цифровая абонентская линия (Digital Subscriber Line, DSL). Технология DSL нашла широкое применение в обычной (аналоговой) телефонии, в сетях с интеграцией услуг и передачи данных.
Термин “цифровая абонентская линия” впервые появился в документации по ISDN. Идеология построения сети ISDN сходна с принципами создания обычной коммутируемой телефонной сети, однако к абоненту подводится не аналоговый канал, как в обычной сети, а цифровой со скоростью от 64 до 144 Кбит/с. Далее абонент может использовать его для телефонной связи и/или подключения к сети компьютера. В ходе разработки технологии ISDN были созданы комплекты микросхем и методы кодирования, позволяющие транслировать потоки 64, 128 и 2048 Кбит/с по обычным медным парам, которые ранее использовались для аналоговой передачи телефонного трафика.
хDSL представляет собой семейство технологий высокоскоростного доступа к сетевым услугам по существующей медной абонентской телефонной линии. В аббревиатуре хDSL символ "х" используется для обозначения конкретного типа технологии цифровой абонентской линии DSL (Digital Subscriber Line). Любой абонент, пользующийся в настоящий момент телефонной связью, имеет возможность с помощью технологий хDSL значительно увеличить скорость своего соединения, в первую очередь с сетью Интернет. Благодаря многообразию технологий DSL пользователь может выбрать подходящую именно ему скорость передачи данных - от 32 Кбит/с до более чем 50 Мбит/с. При этом скорость передачи данных зависит только от параметров и протяженности этой линии.
Обычно считается, что абонентская телефонная линия имеет полосу пропускания в 4 кГц. Это совершенно неправильно. Абонентская линия имеет ограниченную полосу пропускания, потому что это предусмотрено ее конструкцией, а не из-за того, что витая пара не способно пропускать высокочастотные сигналы. С помощью соответствующих схем кодирования технологии хDSL позволяют достигать мегабитовой скорости передачи данных.
Технологии DSL имеют явные преимущества. Любой абонент, подключенный к телефонной сети общего пользования, имеет медную телефонную линию, которая может быть использована для развертывания линии передачи данных. То есть не требуется создавать новую инфраструктуру. По сравнению с другими технологиями доступа DSL требует значительно меньших инвестиций при учете достигаемой скорости передачи данных.
Одним из важнейших применений DSL-оборудования стало
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Сборник типовых учебных программ для высших учебных заведений по специальности -45 01 03 сети телекоммуникаций специальные дисциплины минск 2004
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Временные характеристики систем автоматического управления и их звеньев. 1
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Газопостачання" (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 092103). Укл
17 Сентября 2013
Реферат по разное
1 Інструкція про заходи пожежної безпеки у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних І кримінальних справ далі Інструкція
17 Сентября 2013