1. Tecnologías de acceso basadas en par trenzado o de cobre.

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1 1. Tecnologías de acceso basadas en par trenzado o de cobre. Indice 1.1. Introducción a al tecnología xdsl Tecnología ADSL Introducción Estándares y normalización de las tecnologías xdsl HDSL SHDSL ADSL VDSL Otros estándares xdsl Comparativa Sistema, Panorama y viabilidad del servicio xdsl/adsl Arquitectura, estructura y elementos de red Arquitecturas de Red Sistemas ADSL Estructura de red Elementos de la red Modulaciones B1Q CAP DMT Planificación de red Escalabilidad Prestaciones Servicios soportados Estado de la tecnología ADSL en Navarra ADSL en Navarra Empresas operativas Telefónica & Terra Uni2/Wanadoo Ya.com Jazztel Tiscali Tarifas Conclusiones Ventajas e inconvenientes de xdsl/adsl Ámbitos y aplicaciones de la tecnología ADSL Bibliografía y Referencias 66 7

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3 1.1. Introducción a la tecnología xdsl y ADSL En la actualidad, el mercado de las telecomunicaciones de Internet han supuesto un cambio en la concepción del modelo antiguo de red de telecomunicaciones. Como consecuencia de la aparición de los servicios multimedia (VoD, juegos online, servicios demóticos, etc.) se ha hecho necesaria la aparición de nuevas tecnologías de acceso de mayor velocidad que puedan cubrir a las exigencias de estos servicios. El acceso telefónico RTC, era insuficiente para dar soporte a las nuevas aplicaciones, que empezaban a surgir en los años 80 y 90. Se intento mejorar el acceso conmutado RTC, mediante un enlace asimétrico (dotar de mayor velocidad el enlace descendente redusuario, que el ascendente usuario-red) pero la opción seguía sin satisfacer las necesidades de los usuarios y de los nuevos servicios. Pese a los aumentos de velocidad sobre los módems de 56 Kbps, como RDSI que llegaban a velocidades de 64 Kbps y 128 Kbps (acceso básico 2B+D), estas seguían siendo soluciones intermedias que ofrecían la posibilidad de transmisión de datos y voz, pero impedían aún la transmisión de video de buena calidad, o aplicaciones que requieran de un mayor ancho de banda. Sin embargo la solución de emplear módems asimétricos, combinando velocidades de datos diferentes en cada sentido de comunicación, se iba a convertir en una de las opciones de acceso de mayor expansión. Bajo el amparo de la tecnología xdsl, que surgió en el año 1987 de la mano de Bellcore (Bell Communications Research), nació la tecnología ADSL (any Digital Susbscriber Line, Línea de Abonado Digital Asimétrica) en 1989 [1]. Esta denominación proviene de dotar de velocidades de transmisión y recepción diferentes, consiguiendo de esta manera comunicaciones bidireccionales asimétricas sobre el par trenzado. Pese a que dicha tecnología fue concebida en 1989, no fue hasta 1999 cuando comenzó a tener éxito. Fue por entonces cuando las compañías telefónicas, que disponían de un cableado de par trenzado hasta cada hogar, se percataron de la posición en la que se encontraban para explotar una tecnología que podía llegar a ofrecer velocidades en el canal descendente de hasta 6 Mbps. Son dos los principales eventos que hicieron que las tecnologías xdsl y en especial ADSL se convirtieran en el eje central de los operadores de telecomunicaciones: las nuevas aplicaciones multimedia y el acceso alta velocidad a Internet. Las nuevas aplicaciones multimedia, generaron la necesidad de velocidades de banda ancha por encima de los clásicos de 2 Mbps (E1 en Europa, limite del RDSI de banda ancha). Así podemos convertir el bucle de abonado convencional de cada usuario, en un potente sistema de acceso que de cobertura a los nuevos servicios multimedia o a las redes WAN de banda ancha. De esta forma ADSL se ha convertido en el sistema mas desplegado en la actualidad en todo el mundo, con más 64 millones de abonados en Actualmente en España se estima que existen dos millones de líneas de alta velocidad ADSL (42,8% de las conexiones a Internet), alcanzando según estimaciones los 7 millones de líneas para el año Este éxito radica de manera fundamental en la amplia comercialización en el mercado residencial. Además los últimos movimientos de Telefónica se han dirigido a revitalizar el mercado mediante la duplicación de la velocidad de los usuarios a coste cero, 9

4 a fin de acercar la velocidad a la oferta ceuropea. Ello supone un mayor incentivo en el acceso de los usuarios residenciales y empresariales a la banda ancha mediante la tecnología de par trenzado, además de un golpe maestro a las tecnologías rivales (LMDS, Satélite y HFC). El proyecto presentado en junio de 2004 está aún es fase de estudio por parte de la CMT, hasta septiembre, en espera de la confirmación de cumplimiento de todas las leyes de defensa de la competencia y antimonopolio. Figura 1.- Porcentaje de usuarios de Internet con Banda Ancha en España Fuente:[2] El mercado residencial es el motor de esta tecnología triplicando el numero de líneas contratadas, respecto a las líneas del entorno empresarial. El número de líneas ADSL en España estaba en torno de 1,65 millones de conexiones, a finales de Según los últimos datos publicados el número de líneas ADSL en Mayo de 2004 era de De esta manera la penetración de la tecnología ADSL ha superado el 20% del total de conexiones a Internet en España ago-02 oct-02 dic-02 feb-03 abr-03 jun-03 ago-03 oct-03 dic-03 feb-04 abr-04 jun Tecnología xdsl/adsl Introducción Figura 2.- Penetración del ADSL España. Fuente:[3] ADSL, es sin duda la tecnología más extendida como método de acceso de banda ancha en España. ADSL pertenece a un conjunto de tecnologías que se agrupan bajo la denominación genérica de xdsl (any Digital Susbscriber Line). Este conjunto de tecnologías gracias al uso de un tipo de códigos de línea adecuados permiten la transferencia de regímenes binarios de alta velocidad sobre el par trenzado telefónico. La tecnología xdsl, suministra el ancho de banda suficiente para numerosas aplicaciones, incluyendo además un rápido acceso a Internet utilizando las líneas telefónicas; acceso 10

5 remoto a las diferentes Redes de área local (LAN), videoconferencia, y Sistemas de Redes Privadas Virtuales (VPN). xdsl esta formado por un conjunto de tecnologías que proveen un gran ancho de banda sobre circuitos locales de cable de cobre, sin amplificadores ni repetidores de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión del cliente y el primer nodo de la red (central). Son unas tecnologías de acceso punto a punto a través de la red telefónica, que permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de alta velocidad sobre el bucle de abonado. De esta manera las tecnologías xdsl convierten las líneas analógicas convencionales, en líneas digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda ancha, similares a los de las redes de cable o las inalámbricas, aprovechando los pares de cobre existentes, siempre que estos reúnan un mínimo de requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia. A pesar de los aumentos de velocidad sobre los módem actuales que ofrecen tanto los módem de 56 Kbps, como RDSI, que trabajan a velocidades de 64 y 128 Kbps, éstos son vistos como soluciones intermedias, ya que no poseen el ancho de banda necesario como para las aplicaciones actuales. Se calcula que, para un vídeo comprimido en MPEG-2, utilizado por los discos DVD y por la televisión digital son necesarios entre 2-6 Mbps de ancho de banda. Es en este rango de velocidades donde se está librando la batalla tecnológica del futuro por la conquista de millones de usuarios residenciales. Muchas aplicaciones previstas para ADSL suponen vídeo digital comprimido. Como señal en tiempo real, el vídeo digital no puede utilizar los procedimientos de control de errores de nivel de red ó de enlace comúnmente encontrados en los Sistemas de Comunicaciones de Datos. Los módem ADSL por tanto incorporan mecanismos FEC (Forward Error Correction) de corrección de errores sin retransmisión (codificación Reed Soloman) que reducen de forma importante los errores causados por el ruido impulsivo. La corrección de errores símbolo a símbolo también reduce los errores causados por el ruido continuo acoplado en una línea. El factor común de todas las tecnologías xdsl es que funcionan sobre par trenzado y usan modulaciones eficientes para alcanzar elevadas velocidades de transmisión, aunque cada una de ellas con sus propias características de distancia operativa y configuración. A pesar que entre ellas pueden existir solapamientos funcionales, todo parece indicar que su coexistencia está asegurada, lo cual obligará a los proveedores de estos servicios a decantarse por una u otra según el tipo de aplicación que se decidan a ofrecer. Las diferentes tecnologías se caracterizan por la relación entre la distancia alcanzada entre módems, velocidad y simetrías entre el tráfico de y el ascendente. Como consecuencia de estas características, cada tipo de módem xdsl se adapta preferentemente a un tipo de aplicaciones. Las velocidades de datos de entrada dependen de diversos factores como por ejemplo la longitud de la línea de Cobre, el calibre/diámetro del hilo (especificación AWG/mms), la presencia de derivaciones puenteadas, la interferencia de acoplamientos cruzados, efectos de atenuación de la línea al aumentar la frecuencia y disminución de longitud de la línea cuando se incrementa el diámetro del hilo. 11

6 Uno de los principales atractivos de las tecnologías xdsl, es que pueden desarrollarse en diferentes circunstancias. Podemos ver como estas son capaces de generar redes de acceso en tecnologías que utilizan o utilizarán nuevas infraestructuras o en tecnologías que usan las infraestructuras ya existentes. Así tenemos los siguientes ejemplos: Red telefónica de cobre + ADSL (Linea de abonado Digital Asimétrica): Dos módems ADSL a cada lado de la línea telefónica (central, abonado), utilizando la banda completa de línea de cobre, restringida a la voz por medio de un método de codificación digital específico. Red híbrida: fibra óptica + ADSL/VDSL: Fibra desde el nodo de conexión hasta la acera o el edificio, y acceso final al hogar proporcionado por línea telefónica de cobre junto con módem ADSL o VDSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica o de muy alta velocidad) Esto es un simple ejemplo de la capacidad de las tecnologías xdsl, de adaptarse a las diferentes situaciones existentes en el mercado, ya sea como herramienta a desarrollar sobre infraestructuras instaladas de baja capacidad (línea telefónica) o como elemento para desarrollo de alta capacidad en los servicios de acceso, para las nuevas redes basadas en fibra óptica Estándares y normalización de las tecnologías xdsl High Speed Digital Subscriber Line (HDSL) La tecnología HDSL es una tecnología xdsl simétrica y bidireccional, por lo que la velocidad desde la central al usuario y viceversa es la misma. Se implementa principalmente en las PBX. Esta es la tecnología más avanzada de todas, ya que se encuentra implementada en grandes fábricas donde existen grandes redes de datos y es necesario transportar información a muy alta velocidad de un punto a otro [4]. La velocidad alcanzada proporciona enlaces primarios full duplex, E1 a 2 Mbps o T1 a 1,544 Mbps (T1 en países que siguen la normativa ANSI, como USA). Alcanza velocidades de 1,544 Mbps utilizando dos pares de cobre y 2,048 Mbps sobre tres pares, aunque la distancia de metros que necesita es algo menor a la de ADSL. Código de línea 128 CAP código Trellis 64 CAP código Trellis HDSL ETSI 4 PAM, 2B1Q no codificado ANSI Nº de pares Velocidad de Aplicación 1 x 2,320 kbps 2 x 1,168 kbps 1 x 2,320 kbps 2 x 1,168 kbps 3 x 784 kbps 2 x 784 kbps Frecuencia de Nyquist 420 khz 255 khz 485 khz 292 khz 196 khz 196 khz Máx. Alcance a máx. velocidad 2.1 km 2.8 km 2 km 2.4 km 2.8 km 2.8 km Aplicación principal Sustitución Sustitución Sustitución Sustitución Sustitución Sustitución E1 E1 E1 E1 E1 T1 Tabla 1.- Características de las diferentes implementaciones de HDSL. Fuente:[5] 12

7 Hay dos opciones diferentes para la línea de código recomendadas; la modulación por amplitud de pulso 2B1Q y modulación Carrierless Amplitude/Phase (CAP). CAP es aplicable para Mbps, mientras que para 2B1Q están definidas dos tramas diferentes de transmisión. Las compañías telefónicas están encontrando en esta modalidad una sustitución a las líneas T1/E1 o líneas portadoras (líneas de alta velocidad) sobre otro tipo de medio fibra óptica, utilizadas en Norteamérica y en Europa. La Tabla 1 se muestra distintas variantes de códigos de línea, velocidades de transmisión, distancias máximas alcanzables, así como el número de pares requeridos, en función del estándar definido por la ETSI o la ANSI. El sistema HDSL, está normalizado a nivel europeo por el ETSI en la ETR 152: Transmission and Multiplexing (TM); High bit rate Digital Subscriber Line (HDSL) transmission system on metallic local lines; HDSL core specification and applications for kbps based access digital sections. A nivel internacional en la recomendación G del ITU-T :High bit rate Digital Subscriber Lines transceivers. El HDSL se verá sustituido a relativo corto plazo por sistemas HDSL-2 en regiones ANSI y SHDSL en regiones que siguen normativa ETSI, que es un sistema sobre 1 par, que tiene mayor alcance que los sistemas HDSL sobre un par. La principal ventaja de este es su compatibilidad espectral con otros sistemas xdsl, particularmente ADSL, que comparten el mismo mazo de pares. Además existe una normativa sobre su implementación, con lo que los equipos de abonado y central podrán ser de distintos suministradores. Los precios de una línea HDSL, incluyendo equipo lado central y equipo lado usuario pueden variar entre 550 y Tecnología HDSL es muy madura, con 12,6 millones de líneas 1 en 2002, y prácticamente usada en su totalidad por operadores principales, o por otros operadores para las necesidades de su red, o como acceso a redes de circuitos alquilados (redes de acceso a estaciones base) y no como servicio a usuario [5] Symetric High speed Digital Subscriber Line SHDSL El sistema SHDSL o la variante de ANSI HDSL-2, es un sistema considerado como una mejora de HDSL, y orientado a reemplazarlo. Se estima que en año 2005 que el mercado de HDSL será sustituido por SHDSL, o HDSL 2. SHDSL fue especificado en el estándar ETSI, TS (Transmission and Multiplexing; Access transmission system on metallic access cables; Symmetrical single pair high bitrate Digital Subscriber Line,SDSL). A nivel internacional, sin embargo rije la normativa de ITU-T G (Single pair High high speed Digital Subscriber Lines transceivers). En la tabla podeos ver algunas características de estos estándares. SHDSL destaca por el empleo de un único par, y de mayor alcance que los sistemas HDSL análogos. Es compatible con los sistemas xdsl en especial ADSL, pudiendo coexistir ambos en la misma línea de pares trenzados. SHDSL es un sistema simétrico full-duplex, con velocidades de datos iguales en ambos sentidos de la comunicación. Los regímenes de datos que se adaptan a las características del canal y que van desde 192kbps a 2.3Mbps o 1 Access Systems: Western Europe, y Asia Pacific , Market Statistics, estimaciones del Gartner Group 13

8 desde 384kbps a 4.6 Mbps sobre dos pares. La codificación de línea es TC-PAM (Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation) utilizando 16 niveles en línea, representado también como 4B1H. Además la señal se conforma en frecuencia para mejorar la compatibilidad espectral respecto a otros sistemas que compartan la línea, como ADSL. ITU G.SHDSL G Organismo ANSI ANSI ETSI Anexo A Anexo B Un par HDSL2 Multirate HDSL2 ETSI-SDSL TS Código de línea 16 PAM, 4B1H, 3 bits de información, 1 bit redundante para código Trellis Velocidad de Aplicación 1,552 kbps fijo 144-1,552 kbps 192-2,320 kbps Frecuencia de Nyquist 260 khz khz khz Máx. Alcance a máx. velocidad 2.8 km 2.8 km 2.4 km Aplicación principal Sustitución T1 SOHO SOHO Tabla 2.- Características de las diferentes implementaciones de HDSL. Fuente: [5] Mientras las aplicaciones de HDSL transportan servicios basados en Multiplexación por División en el Tiempo (TDM), SHDSL está siendo utilizado para transportar tráfico tanto TDM como ATM [5]. Es tecnología de muy reciente introducción, y su normativa fue aprobada en 2001, y empezó a desplegarse en el Se estima que el volumen de mercado para el 2004 de esta tecnología será superior a los 1000 Millones de, una fuerte implantación Asymetric Digital Subscriber Line. ADSL La tecnología ADSL, es la más popular y comercial de las variantes xdsl existentes en la actualidad. Es un sistema asimétrico, bidireccional, compatible con el servicio telefónico y de transmisión digital, basado en una capa de enlace ATM. Cuando fue creado a finales de los 80 fechas los operadores establecidos de telefonía apuntaban a ADSL como herramienta de introducción de servicios de vídeo a través del par trenzado. Todo esto llevó a que sobre los códigos de línea ADSL, la tendencia predominante fuera utilizar un transporte ATM como forma de establecer prioridades para los tráficos de tiempo real: vídeo, audio y voz; frente a los tráficos de datos, y además determinó los objetivos iniciales de capacidad (8 Mbps hacia el abonado y 640 Kbps en sentido inverso), que hacían posible la transmisión de más de un canal de TV comprimido hacia el abonado. El escaso éxito de esta aplicación llevo a la industria ADSL 2 al observar el éxito creciente de Internet, a impulsar estos servicios en ADSL basándose en ATM. Una de las ventajas más notables de la tecnología ADSL es su grado de normalización y su interoperabilidad. El ITU-T recoge esta normalización en su recomendación G para ADSL DMT, y G para el denominado ADSL-lite, variante de menos caudal, pero con la ventaja de no utilizar splitter en casa del abonado (sistema microfiltros). En mayo de 2002 se aprobó una evolución de estas normas, conocidas de forma genérica como 2 En Octubre de 1996 el Joint Procurement Consortium, formado por las operadoras Ameritech, BellSouth, Pacific Bell y SBC Communications, decidió optar por una solución ADSL basada en transporte ATM y marcó la tendencia definitiva. 14

9 ADSL2: G y G que introducen mejoras en las normas anteriores. Las mejoras se realizaron en las pruebas de interoperabilidad, señales y mensajes de iniciación de comunicación, en prestaciones de alcance/velocidad, en obtención de bajos consumos, posibilidad de usar todo el espectro para el transporte de la señal digital, desde 0 Hz (All digital mode, en aquellas aplicaciones en que no se requiera servicio telefónico simultáneo), posibilidad de usar varios pares simultáneamente: 32 Mbps sobre 4 pares, 24 Mbps sobre 3 pares, 16 Mbps sobre 2 pares (Inverse Multiplex bonding) y una capa de convergencia para transportar directamente Ethernet sobre ADSL [5]. Además existen otras líneas de evolución previstas: ADSL+, que consiste en ampliar la banda utilizable hasta 2,2 MHz (el doble de la actual) y ADSL++ hasta 3 ó 3,75 MHz; en ambos casos con alcances menores. Otra línea de evolución, en sentido contrario al anterior la constituye la propuesta del DSL Forum 3 : el Low Frequency DSL, que emplea la banda por debajo de la banda de usuario utilizada por el ADSL normal; la banda se usa en los dos sentidos de forma solapada. Esto permitiría alcances de hasta 12 km con pares de calibre 0,5 y a velocidades de unos 180 kbps. Una característica importante de esta técnica es que comparte del espectro con la telefonía o la transmisión RDSI sobre el mismo par, permitiendo el empleo simultáneo del par de cobre para la conversación telefónica y la transmisión de datos colocando un splitter (filtro separador de bandas) o un microfiltro en la residencia del cliente. Esta capacidad es uno de los factores, además de la velocidad por supuesto, que hace esta técnica tan atractiva, ya que permite tener un acceso permanente a Internet, esto último favorecido además por el esquema de tarifa plana, sin necesidad de contratar una línea adicional, o tener que cambiar los aparatos telefónicos, y es un factor diferencial con las técnicas HDSL y SHDSL que hemos visto anteriormente [5]. ADSL como su nombre indica es un sistema asimétrico, de mayor velocidad en la dirección red usuario, que en la dirección usuario red. Para conseguir las velocidades especificadas, y tener la capacidad simétrica, es necesario el empleo de modulaciones o códigos de línea (Ver Modulaciones) de alta capacidad y eficiencia. ADSL emplea dos tipos de estándares de codificación los de portadora simple CAP y los de portadora múltiple DMT. Este último es superior al CAP, al alcanzar mayores tasas de velocidad con mayor eficiencia espectral, que se traduce en más alcance para la misma velocidad, o más velocidad para el mismo alcance. Pero añaden el coste de una mayor complejidad tecnológica y de equipos. Todo eso hizo que los sistemas CAP se impusieran en el mercado, aunque en la actualidad los sistemas DMT se están desplegando en mayores volúmenes para ADSL. Ambas soluciones están recogidas en los estándares y esta tendencia se mantiene en la estandarización de VDSL, donde en la actualidad prevalece la solución CAP multibanda. Pese a las bondades de ADSL, como estándar principal de xdsl, también es un sistema altamente limitado, por el medio en el que se implementa. Posee una gran limitación en el alcance y tipos de bucle. El objetivo de los sistemas ADSL es llegar a la mayor parte de los 3 En la actualidad, el DSL/ADSL Forum, es la asociación que agrupa a los distintos fabricantes de ADSL y se encarga de la estandarización de esta nueva tecnología. El ADSL Forum se formó a finales de Sus actividades son de orden técnico y comercial 15

10 abonados dentro del Área de Servicio. La práctica totalidad de los abonados en Europa están a una distancia menor de 6 km con pares de 0.5 mm, o de 4.5 km con pares de 0.4 mm. En España a fecha de Febrero de 2004 la disponibilidad de ADSL esta operativa para el 93 % de la población, según datos de Telefónica. Los efectos de desarrollar tecnologías sobre un medio pensado inicialmente para voz, desencadena gran número de problemas, como a nivel físico, con empalmes de pares con distinto calibre, derivaciones sin terminar, o cables dañados producen reflexiones y reducción de la SNR de las señales. Existen además gran número de fenómenos de ruido asociados como el ruido de fondo, ruido impulsivo, interferencias EM de otras fuentes, diafonía entre pares y entre las señales bidireccionales, etc. Además la presencia de bobinas de carga en el bucle elimina la posibilidad de cualquier aplicación xdsl. Todo ello obliga a los estándares ADSL a tener que buscar todo tipo de herramientas con el fin de evitar esta problemática de transmisión Very high speed Digital Subscriber Line. VDSL Con VDSL es posible conseguir aumentar el mayor ancho de banda sobre el par de cobre, hasta llegar a los 11 MHz, con la consiguiente mejora en la tasa de transferencia. Sin embargo, estos anchos de banda sólo pueden ser operativos en alcances más reducidos de los que hemos visto en ADSL y HDSL. Las distancias cubiertas por VDSL son mucho menores, nunca superiores al 1,5 km. Esto hace que la tecnología VDSL se implemente conjuntamente con un amplio despliegue de fibra en la planta, hasta nodos que cubran la última distancia hasta el abonado con tiradas muy cortas de cobre. VDSL va ligado al transporte hasta la cercanía de los usuarios de gran ancho de banda, esto supone despliegue profundo de fibra en la red, situación que está lejos de ser habitual. VDSL está destinado a ser utilizado en conjunción con FTTC (Fiber To The Curb) o FTTB (Fiber To The Basement). ANSI ETSI Tipo de servicio Alcance (Km) Descendente(Mbps) Ascendente(Mbps) Corto ó Asimétrico Medio Largo ó 0.8 Simétrico Asimétrico Simétrico Corto 0.3 Medio Largo A3 A2 A1 S4 S3 S2 S Tabla 3.- Características de los formatos de VDSL. Fuente:[5],[6] En VDSL es posible implementarse en las dos técnicas de modulación de línea CAP y DMT. La técnica de modulación mas empleado es el CAP, pero en una versión 16

11 multicarrier, es decir, en vez de tener una banda de bajada y otra de subida, ambas se subdividen en al menos dos sub-bandas, de forma que el ancho de banda se pueda configurar en función de las características de alcance y ruido de las líneas. El VDSL es, como el ADSL, compatible con el servicio telefónico simultáneo. El VDSL tiene versiones simétricas, con lo cual, por ejemplo, puede dar accesos de alta velocidad a empresas. VDSL, es actualmente una tecnología no madura, sin despliegue real (Anexo III: Telefónica cable) y muy dependiente del despliegue de fibra hasta la vecindad del abonado. Hasta hace poco estuvo en fase de normalización, lo cual dificulta aún más su implantación. Existen dos variantes, la propuesta por la ETSI y la propuesta por el ANSI. Ambas se muestran en la tabla Otras Tecnologías xdsl SDSL (Single line Digital Subscriber Line) Es prácticamente la misma tecnología que HDSL pero utiliza únicamente un par, por lo que se sitúa estratégicamente en el segmento de los usuarios residenciales que sólo disponen de una línea telefónica. Tiene su alcance máximo en los 3 km, al menos en sus especificaciones de diseño. No obstante, las velocidades son las mismas que en HDSL. IDSL (ISDN Digital Subscriber Line). Esta técnica toma el acceso básico de RDSI. Está compuesto por los canales 2B+D, operando a 144 Kbps (dos canales B a 64 Kbps cada uno y un canal D a 16 Kbps), y lo desvía del conmutador de voz de la RTC para dirigirlo a los equipos xdsl. IDSL también funciona sobre un par de hilos y alcanza 5,5 kilómetros. RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line): Normalmente, cuando se instala un equipo se asume que se cumplen algunos criterios mínimos para operar a una velocidad dada. Esto ha sido así con tecnologías anteriores, tales como la portadora-t o la RDSI. Si las condiciones de la línea varía o las velocidades a las que operan los equipos hacen que éstos sean sensibles a los cambios atmosféricos es necesario adaptarse a esos cambios. RADSL, al utilizar la modulación DMT (característica también de ADSL) puede adaptarse a cambios en las condiciones de la línea y ajustar las velocidades por separado para maximizar el rendimiento de cada línea individual Comparativa Son mucha y diversas las versiones existentes actualmente como: ISDL, SHDSL, VDSL, ADSL G.LITE,HDSL, SDSL,,MDSL, SDSL, RADSL, SHDSL. En la tabla 4 y en la figura 3 podemos una comparativa de las prestaciones, modulaciones, los anchos de bada de cada modulación ya plicaciones pudiendo de esta manera atisbar las limitaciones y virtudes de cada una de ellas. 17

12 Tecnología Descripción Ancho de Banda (Mbps); Modulación Distancia; Modo Aplicaciones IDSL/ RDSI- BA Línea de Abonado Digital ISDN (RDSI) 128/128 Kbps; 2B1Q(Código 2Binario/1Cuaternario) 5.5 Km; Simétrico Similar a RDSI básico, pero solo para datos (Voz en la misma línea) G.SHDSL G.SHDSL ; 2B1Q 2 Km. Máx. velocidad; Simétrico LAN, WAN y acceso a servidores. VDSL Línea de Abonado Digital de muy alta velocidad 26-52; No disponible 300 m. a máx. velocidad ; Simétrico o Asimétrico Como ADSL, además de HDTV ADSL G.Lite Servicio DSL sin microfiltro De , depende servicio contratado; DMT(Discrete MultiTone) 5.5 Km; Asimétrico Acceso Internet; Sacrifica velocidad por no instalar microfiltros. HDSL Línea de Abonado Digital de alta velocidad duplex (T1); duplex (E1); 1-3 pares; 2B1Q/CAP (Carrier-less Amplitude and Phase) Km; Simétrico Acceso al servicio T1/E1. Agregación tráfico Frame Relay, extensión de LAN s SDSL Línea de Abonado Digital Simétrica (T1) full duplex; (E1) full duplex; utiliza un par; TC-PAM (4B1H) Trellis Coded-Pulse Amplitude Modulation. 2-5 Km; Simétrico Similares a HDSL, servicios interactivos y acceso a servidores ADSL Línea de Abonado Digital Asimétrica bajada; Kbps subida; DMT a 5 Km a 4.5 Km; a 3.5 Km; a 2 Km; Asimétrico Acceso Internet, video bajo demanda, acceso a LAN, multimedia interactivo y servicios telefónicos clásicos. RASDL Línea de Abonado Digital de Tasa Adaptable De 1.5-6/8 bajada; Kbps subida; CAP Se ajusta de forma dinámica a las condiciones de la línea y a la longitud dela misma Tabla 4.- Principales tecnologías DSL. Fuentes: [1],[5],[6] Espectralmente Compatible con la voz y otras tecnologías DSL sin el bucle local. Video bajo demanda, acceso a Internet y video simplex. Podemos ver a continuación una comparativa espectral de cada tecnología DSL, pudiendo observar con claridad la correspondencia entre velocidad y ancho de banda empleado en el par trenzado. 18

13 Figura 3.- Ancho de banda y tasas máx. de las tecnologías xdsl. Fuente :[5] Sistema, Panorama y viabilidad del servicio xdsl/adsl La tecnología xdsl, y especialmente ADSL, es en la actualidad la tecnología predominante en el mercado de acceso a Internet de banda ancha, llegando a constituir 75% de las conexiones de banda ancha en España. Esta posición dominante en el mercado español, viene como consecuencia del impulso de los operadores nacionales, la liberación del bucle de abonado y el apoyo ADSL Cable y otros gubernamental en la implantación de esta tecnología. El número de líneas ADSL instaladas en España y rebasó la cifra de millones conexiones al finalizar en el mes de mayo de Esto supone un aumento respecto a 2003 de un 72% con respecto a mayo de Además según los últimos datos el número de líneas ADSL puede rozar a 5 millones en a finales Figura 4.- Evolución banda ancha en España. Fuente:[8] ago-02 oct-02 dic-02 feb-03 abr-03 jun-03 ago-03 oct-03 dic-03 feb-04 En cuanto a la disponibilidad del servicio, España se encuentra en la cabeza de Europa en cobertura de ADSL, con un porcentaje que alcanza la práctica totalidad de las líneas, en torno al 91% y es accesible para cerca del 93% de la población. Estas cifras, permiten a esta tecnología estar disponible para la mayoría de los usuarios potenciales de la banda ancha. Sin embargo, aun existen algunos puntos negros en la geografía española que carecen de este tipo de disponibilidad, al no poder disponer de accesos telefónicos a través del par trenzado como el caso de la telefonía rural TRAC 4. abr-04 4 Ver Anexo A: Sistema TRAC 19

14 La expansión del ADSL se ha debido en buena parte a la decidida apuesta de los operadores nacionales e internacionales operativos en España. Telefónica ha invertido hasta ahora y desde el año 2000 alrededor de millones de euros, e invertirá 700 millones más en la creación de infraestructuras, servicios y contenidos de banda ancha para el mercado de ADSL. Así también son muchas las empresas nacionales como Jazztel, Auna o Uni2 que han enfocado muchos de sus esfuerzos en llevar la banda ancha a través del ADSL u otras tecnologías xdsl. Además son muchas las ISP s operativas que ofrecen servicios xdsl a través de las operadoras principales. Ejemplos de esto son Terra, Wanadoo, Ya.com, Arrakis, Tiscali, etc. De esta manera parece evidente que el mercado del ADSL esta en una situación privilegiada para dominar el mercado de la banda ancha Arquitectura, estructura y elementos de red Como hemos podido ver en el aparatado 2.2, son muchas las tecnologías de acceso xdsl disponibles en la actualidad. Pero por encima de todas ellas destaca la tecnología ADSL, por ser esta la de mayor éxito en el mercado actual. Por ello detallaremos en el siguiente apartado sus características principales. A partir de estas desarrollaremos algunos detalles referentes al resto de tecnologías xdsl, mostradas anteriormente Arquitecturas de Red El común denominador de todas las tecnologías xdsl, entre ellas el ADSL, es que funcionan sobre bucle de abonado local. Como consecuencia de ello las redes de acceso xdsl se han visto impulsadas por las operadoras clásicas de telefonía, como tecnología que permitiera el acceso al servicio de banda ancha sobre los pares de cobre, que daban servicio a la telefonía. Esta tecnología se basa fundamentalmente en la utilización por parte de las compañías proveedoras del par trenzado que llega hasta cada teléfono (en caso de particulares) o centralitas (empresas u otros). Gracias a esto la tecnología no requiere de la implantación de ninguna red, o coste alguno, exceptuando los equipos que se encargan de transmitir y adaptar la información que va a ser envía desde el origen. El par trenzado usado consiste dos pares de cobre aislados, trenzados entre sí para protegerlos de radiaciones y envueltos en una protección de plástico. Además este medio de transmisión tiene la ventaja de ser un medio muy flexible y de coste relativamente bajo para la transmisión de voz y datos. Sin embargo, presente el inconveniente de que ofrece un ancho de banda bastante limitado [9]. De esta forma, las diferentes tecnologías xdsl se caracterizan por la relación entre las distancias alcanzadas entre módems, velocidad, y simetrías entre el tráfico ascendente y descendente. De esta forma cada módem xdsl se adapta un tipo diferente de aplicación. La arquitectura fundamental de las tecnologías xdsl, y en particular de ADSL, se basa en la existencia de una pareja de módems situados a ambos extremos del par de cobre. Las diversas modulaciones empleadas no pueden transportarse a gran distancia ni sobre cualquier categoría de cable ni tampoco la señal proveniente del enlace ascendente puede atravesar los equipos de conmutación de circuitos de la RTB, por lo tanto estos enlaces de datos solo pueden establecerse entre el usuario y la central [10]. 20

15 Figura 5.- Arquitectura completa operador ADSL. Fuente: [3] Las arquitecturas de las redes xdsl, y ADSL, son configuraciones de enlace punto a punto, desde el cliente del servicio y la central de conmutación más cercana. Esto hace que los enlaces desde y hasta los usuarios sean dedicados y no compartidos por más de un usuario. Esta es sin duda una de las características mas destacadas, ya que el resto de las tecnologías (HFC, LMDS, WLAN, Satélite) son medios netamente compartidos por los usuarios del servicio. A partir de la central, generalmente la arquitectura de los sistemas ADSL se basa en redes de transmisión y multiplexación ATM, y en redes de datos basadas en IP. De esta manera, la trasmisión es transparente para los usuarios, ya que desde la central es función del operador como se da salida a los datos. Las centrales que soportan que soportan esas tecnologías deben disponer de los equipos de agregación de la parte reservada a la red (bucles de abonado), para combinar el tráfico de datos de cada uno de los usuarios, y que este se pueda redirigir hacia la red troncal (backbone 5 desde el que se da servicio). Los equipos destinados a este fin se denominan DSLAM (DSL Access Multiplexer) y terminan el enlace físico que soporta las modulaciones de ADSL. Así los flujos bidireccionales de datos correspondientes a cada par de cobre, se inyectan hacia el troncal, en norma general, sobre una jerarquía de conmutación de paquetes ATM Sistemas ADSL (ATM) En la actualidad la práctica totalidad de las instalaciones ADSL se basan en el empleo de DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). La primera consideración a tener en cuenta es que el equipo de central incorpora una función de multiplexación ATM, ello y las características del tráfico del principal servicio ofrecido en la actualidad, acceso a Internet de Alta Velocidad, permite obtener ganancia estadística mediante sobre suscripción, es 5 Backbone : Se denomina así al troncal de la red de transporte del operador por el cual se distribuye el trafico generado y dirigido hacia los usuarios, redirigiéndose a las redes IP o encaminándose hacia la central que da servicio al bucle de abonada de dada cliente. 21

16 decir, la suma de los tráficos medios ofrecidos a los abonados es superior al tráfico que se suele ofrecer hacia la red 6. [5] Figura 6.- Sistemas de acceso ADSL. Fuente:[7] En la Figura 6 se muestra una lista de las interfaz hacia la red más comunes. Generalmente estos son ATM sobre SDH y las velocidades más comunes son un E3 o VC3 a 34Mbps ó STM-1 a 155 Mbps. La necesidad impuesta por el deseo de ofrecer servicios de vídeo, hace que se empiecen a ofrecer velocidades superiores: 622 Mbps y 1 Gigabit Ethernet. Cuando los sistemas son muy pequeños se opta por un transporte plesiócrono IMA (Inverse Multiplex ATM) de n x 2Mbps, siendo el máximo de n de 8. La orientación hacia el mundo de los datos hace que estos sistemas hayan optado por un protocolo de gestión SNMP (Simple Network Management Protocol) que normalmente es transportado por ATM, aunque a veces está disponible sobre una conexión Ethernet separada. Típicamente, se usa ATM en el bucle de abonado para el tráfico de paquetes, ya que permite mediante los circuitos virtuales, convertir la RTB en una red de datos conmutada en el troncal del operador. Los equipos de los usuarios no poseen una interfaz ATM, por lo que la tendencia es usar IP sobre ATM. El troncal de comunicaciones tiene por objeto permitir el acceso del equipo de cada cliente a los distintos servidores, siendo IP el protocolo del troncal de la red. Sin embargo los equipos DSLAM, actualmente sólo poseen interfaces ATM en la parte de red. De esta forma los paquetes IP se trasportan a 6 Este hecho está en contradicción con la ventaja a veces citada del ADSL frente al cable módem. Se dice que mientras el cable módem tiene que compartir el ancho de banda con los otros abonados servidos por el mismo cable, en ADSL el abonado dispone de todo el ancho de banda por tener el par de cobre todo para él; es evidente que el ADSL también es un medio compartido, en este caso en la conexión que va hacia la red. En ambos casos, el comportamiento del sistema dependerá del grado de sobre suscripción. 22

17 través de la red ATM hasta el CPE, encargado de extraer las capas IP de ATM así como determinar la capa física y ATM. Figura 7.-Arquitectura clásica de acceso a Internet por ADSL. Fuente:[10] Para que la red pueda dar servicios a los usuarios, es necesario encapsular IP sobre ATM. En el backbone IP será necesaria la existencia de equipos que hagan la encapsulacion IP- ATM. Así la conexión ATM se propaga a través del DSLAM y termina en la CPE. En la actualidad se tiende a incluir en las funcionalidades IP en los DSLAM. Una vez salvado el tramo de acceso (central local y DSLAM), el tráfico de Internet es desviado a la red de datos, a diferencia de lo que sucede con los módems convencionales o con la RDSI, como se muestra en la figura Estructura de red Elementos de la red Los elementos de la red ADSL de acceso, que intervienen en la comunicación son los siguientes: Módem ADSL o ATU-C (ADSL Terminal Unit Central). Módem ADSL, que reside en el nodo de acceso y cuya función principal es la de modular la información digital para así, adaptarla bucle de abonado. Microfiltros o Splitters. Ambos se encargan de separar la voz de los datos transmitidos, de manera que la voz vaya desde el teléfono de abonado hasta la PSTN (Red Telefónica Conmutada Pública) y los datos desde el equipo terminal hasta la red de acceso al servicio. Bucle. Por el que se envían las señales de voz y datos. La modulación evita que interfieran las bandas de ambos. ATU-R (ADSL Terminal Unit Remote). Módem ADSL que reside en las dependencias del abonado. Convierte la información digital de la red de usuario en celdas ATM y la modula para que pueda enviarse por el bucle de abonado. En algunos casos, también puede hacer funciones de encaminamiento de red de usuario. Los 23

18 DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) se ubican en la central remota y son un banco de módems encargados de recibir la información proveniente de las ATU-C, decodificarla y multiplexarla digitalmente, para poder a continuación transportarla al destino deseado. multiplexor digital DSL, conocido como DSLAM: Modulaciones Figura 8.- Arquitectura ADSL. Fuente:[3] Una de las claves que permiten el acceso de banda ancha en el par de cobre esta sin duda en las modulaciones empleadas en ADSL. El objetivo de los sistemas ADSL es llegar a la mayor parte de los usuarios dentro del Área de servicio 7, que no es más que la zona geográfica en la que la central de conmutación puede dar servicio a los usuarios. Existen grandes limitaciones que no permiten la implantación de las tecnologías ADSL en algunos lugares. Sin duda si la distancia a la central de conmutación supera la distancia máxima, el servicio es inviable. Además el estado de los pares es fundamental para determinar la calidad y la distancia máxima donde el servicio es operativo. En cuanto a la velocidad que se puede alcanzar en función del tipo de par trenzado ADSL verifica (de forma teórica): 1. Velocidades de datos de 1,5 ó 2 Mbps; par 0,5 mm, distancia 5,5 km 2. Velocidades de datos de 1,5 ó 2Mbps; par 0,4 mm, distancia 4,6 km 3. Velocidad de datos de 6,1 Mbps; par 0,5 mm, distancia 3,7 km 4. Velocidad de datos de 6,1 Mbps; par 0,4 mm, distancia 2,7 km. Vemos como en un par de cobre la atenuación por unidad de longitud aumenta a medida que se incrementa la frecuencia de las señales transmitidas y disminuye cuando se incrementa el diámetro del hilo. Y cuanto mayor es la longitud del bucle, tanto mayor es la atenuación total que sufren las señales transmitidas. Ambas cosas explican que la tasa máxima que se puede conseguir mediante los módems ADSL varíe en función de la longitud del bucle de abonado. En la figura 9 se representa la tasa máxima en Kbps que se puede conseguir sobre un bucle de abonado con un calibre de 0,4 mm. sin derivaciones, tanto en sentido ascendente como descendente. En la figura se representan las curvas con y sin ruido. La presencia de ruido externo provoca la reducción de la relación Señal/Ruido con la que trabaja cada una de las 7 El área servida por una central, determinada principalmente por la regla de alcance óhmico, se llama Área de Servicio de la Central. Ante cualquier duda consultar en la siguiente dirección de Telefónica: o 24

19 subportadoras, y esa disminución, se traduce en una reducción de la tasa de datos que modula a cada subportadora, lo que a su vez implica una reducción de la tasa total que se puede transmitir a través del enlace entre el ATU-R y el ATU-C. Figura 9.- Tasa binaria ADSL en función de distancia bucle local. Fuente:[4] Hasta una distancia de 2,6 Km de la central, en presencia de ruido, se obtiene un caudal de 2 Mbps en sentido descendente y 0,9 Mbps en sentido ascendente. Esto supone que en la práctica, teniendo en cuenta la longitud media del bucle de abonado en las zonas urbanas, la mayor parte de los usuarios están en condiciones de recibir por medio del ADSL un caudal superior a los 2 Mbps. Solo zonas rurales o con malas infraestructuras no puedan poseer el servicio. Son tres las modulaciones empleadas en los sistemas xdsl: DMT (Multitono Discreto), CAP (Carrier-less Amplitude and Phase) y la modulación 2B1Q B1Q Una secuencia de dos bits se transmite como un pulso de señal de cuatro niveles. 2B1Q es un tipo de codificación de línea, en la cual, pares de bits binarios son codificados de 1 a 4 niveles para la transmisión (del tipo 2 binarios/1 cuaternario). Puede emplearse en SDSL y HDSL CAP La modulación Carrierless amplitude and phase, es el primer sistema empleado en xdsl, sencillo y de bajo coste en principio, pero de menor rendimiento que DMT. Mientras el 25

20 nombre especifica que la modulación es "carrierless" una portadora actual es impuesta por la banda trasmisora formando un filtro a través del cual los símbolos fuera de los límites son filtrados. Por eso CAP es algorítmicamente idéntico a QAM. La Modulación CAP está basada en la Modulación QAM. El receptor de QAM necesita una señal de entrada que tenga la misma relación entre espectro y fase que la señal transmitida. Las líneas telefónicas instaladas no garantizan esta calidad en la recepción, así pues, una implementación QAM para el uso de xdsl tiene que incluir ecualizadores adaptativos 8 que puedan medir las características de la línea y compensar la distorsión introducida por el par trenzado. CAP divide la señal modulada en segmentos que después almacena en memoria. La señal portadora se suprime, puesto que no aporta ninguna información. La onda transmitida es la generada al pasar cada uno de estos segmentos por dos filtros digitales transversales con igual amplitud, pero con una diferencia de fase de 90º. En recepción se reensamblan los segmentos y la portadora, volviendo a obtener la señal modulada. De este modo, obtenemos la misma forma de espectro que con QAM, siendo CAP más eficiente que QAM en implementaciones digitales. CAP Rango frecuencias Aprox. (khz) Caudal (Ksímbolos/s) Enlace ascendente Enlace descendente Tabla 5.- Velocidad y ancho de banda de CAP. Fuente: [7] La ventaja del principio de CAP está en la base de instalación de los módems. Estos están siendo desarrollados en varios mercados y disponibles por varios fabricantes. Presenta el gran inconveniente de no estar estandarizado por ningún organismo oficial (ni europeo, ETSI, ni americano ANSI, IEEE) DMT La modulación DMT (Discrete MultiTone, MutliTono Discreto), es un código de línea que divide el ancho de banda disponible en unidades más pequeñas. Estas bandas individuales son probadas para determinar si pueden ser utilizadas para transmitir información. DMT divide las frecuencias disponibles en 256 subcanales, dado que las señales de alta frecuencia atravesando las líneas de cobre sufren mayores pérdidas en presencia de ruido. Antes de comenzar a transmitir, realiza una comprobación al comienzo de la transmisión para determinar la capacidad de la señal portadora de cada subcanal. A continuación, los datos entrantes se fragmentan en diversos números de bits y se distribuyen entre una determinada combinación de los 256 subcanales creados, en función de su capacidad para efectuar la transmisión. Para eliminar el problema del ruido, se transportan más datos en las frecuencias inferiores y menos datos en las superiores. Existe una variante de DTM, denominada DWMT (Discrete Wavelet Multi-Tone) que es algo más compleja pero ofrece aún mayor rendimiento al crear mayor aislamiento entre los 8 Al ser muy ancho el canal descendente la atenuación varía mucho en el rango de frecuencias (las frecuencias altas se atenúan mas). Para compensarlo se utiliza una ecualización adaptativa muy compleja. 26

21 256 subcanales, mediante el uso de transformadas Wavelet (algoritmo para descomponer una señal en elementos más simples). La transformada Wavelet produce armónicos de energía más bajo, lo cual hace de esto una tarea más simple para detectar la señal decodificada en la recepción. Esta variante podría ser el protocolo estándar para transmisiones ADSL a larga distancia y donde existan entornos con un alto nivel de interferencias. Figura 10.- Asignación de la tasa transmisión en función de SNR. Fuente:[7] Cada portadoras de DMT (denominadas subportadoras) es modulada en cuadratura (modulación QAM) por una parte del flujo total de datos que se van a transmitir. Estas subportadoras están separadas entre sí 4,3125 KHz, y el ancho de banda que ocupa cada subportadora modulada es de 4 KHz. El reparto del flujo de datos entre subportadoras se hace en función de la estimación de la relación Señal/Ruido en la banda asignada a cada una de ellas. Cuanto mayor es esta relación, tanto mayor es el caudal que puede transmitir por una subportadora. Esta estimación de la SNR se hace al comienzo, cuando se establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una secuencia de datos predefinida. Figura 11.- Esquema modulación DMT basado en FDM. Fuente:[4] La técnica de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el ATU-C. La única diferencia estriba en que el ATU-C dispone de hasta 256 subportadoras, mientras que el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 32. La modulación es compleja, pero el algoritmo de modulación se traduce en una IFFT (transformada rápida de Fourier inversa) en el modulador, y en una FFT (transformada rápida de Fourier) en el demodulador situado 27

22 al otro lado del bucle. Estas operaciones se pueden efectuar fácilmente si el núcleo del módem se desarrolla sobre un DSP 9. El modulador del ATU-C, hace una IFFT de 512 muestras sobre el flujo de datos que se ha de enviar en sentido descendente. El modulador del ATU-R, hace una IFFT de 64 muestras sobre el flujo de datos que se ha de enviar en sentido ascendente. El demodulador del ATU-C, hace una FFT de 64 muestras tomadas de la señal ascendente que recibe. El demodulador del ATU-R, hace una FFT, sobre 512 muestras de la señal descendente recibida Figura 12.- Esquema de la modulación DMT 10. Fuente:[4] Existen dos modalidades dentro del ADSL con modulación DMT: FDM y cancelación de ecos. En la primera, los espectros de las señales ascendente y descendente no se solapan, lo que simplifica el diseño de los módems, aunque reduce la capacidad de transmisión en sentido descendente, no tanto por el menor número de subportadoras disponibles como por el cobre es menor, no están disponibles. La segunda modalidad, basada en un cancelador de ecos para la separación de las señales correspondientes a los dos sentidos de transmisión, permite mayores caudales a costa de una mayor complejidad en el diseño, mediante el solapamiento espectral de ambos canales. 9 DSP :Digital Signal Processor, Procesador Digital de Señal. Es un circuito integrado diseñado específicamente para efectuar operaciones matemáticas (sumas y productos) a gran velocidad, lo que lo convierte en una herramienta básica de cualquier sistema de comunicaciones que implique un procesado de señal complejo, tales como la FFT y la IFFT. 10 En las figuras se muestran los espectros de las señales transmitidas por los módems ADSL tanto en sentido ascendente como descendente. Los espectros nunca se solapan con la banda reservada para el servicio telefónico básico (POTS o Plain Old Telephone Service), y en cambio sí que se solapan con los correspondientes al acceso básico RDSI. Por ello el ADSL y el acceso básico RDSI son incompatibles. 28

23 Planificación de red La red ADSL, como consecuencia de estar desplegada sobre el cableado de cobre existente para el servicio telefónico, es un sistema de distribución punto a punto hasta el nodo final. Esto determina la manera en la que los operadores deben desplegar los elementos de la red para poder satisfacer la demanda de los usuarios. Así es necesario mecanismos que permitan la rápida gestión y crecimiento, sin que esto ocasione problemas asociados al escalado y reestructuración de la red. Por ello es necesario un esquema de escalado dinámico y muy eficiente con el fin de evitar problemas de dimensionamiento, espacio y coste Escalabilidad En el acceso ADSL el elemento que determina la escalabilidad es el DSLAM. El primer mercado objetivo de los DSLAM ha sido los modelos para ser colocados en las centrales locales de los operadores establecidos, obteniendo la mejor eficiencia en coste para estas configuraciones. Y además el único servicio ofrecido en la práctica es acceso Internet a alta velocidad (tráfico a ráfagas y asimétrico), con el se puede obtener una razonable ganancia estadística y hacer sobre suscripción de ancho de banda ( Ver apartado ). Partiendo de esa base, se realizan configuraciones lo más grandes posible en cuanto al número de abonados, de forma que minimiza la repercusión en coste de las partes comunes, tanto en lo relativo a control y transmisión, como a la infraestructura mecánica, de alimentación y refrigeración. El DSLAM debe controlar el establecimiento, monitorización y prioridades del multiplexor ATM, integrar en ocasiones la terminación de línea de la transmisión óptica, y proporcionar una interfaz de gestión. Esto determina un movimiento hacia una mayor integración del equipo, con un mayor número de líneas por tarjeta de línea (favorecido por desarrollo de nuevas generaciones de Circuitos Integrados ADSL) y sistemas multiarmazón. Pese a ello aun existen limitaciones en lo relativo a la capacidad de conexión hacia la red, la interconexión entre armazones y armarios y la elevada disipación de energía de los equipos al ser ADSL un sistema que está, en principio siempre activo. Figura 13.-Modulo DSLAM. Fuente:[5] 29

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