GESTION DE UNA RED XDSL

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TECNOLOGIA XDSL. GESTION DE UNA RED XDSL. TECNOLOGIA XDSL. Resulta conveniente recordar algunas cuestiones inherentes a la Capa Fisica real en la red de acceso (el par de cobre). Como se vio con anterioridad las caracteristicas primarias de un par de cobre son las siguientes:. TECNOLOGIA XDSL. - PowerPoint PPT Presentation

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GESTION DE UNA RED XDSL

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Resulta conveniente recordar algunas cuestiones inherentes a la Capa Fisica real en la red de acceso (el par de cobre).Como se vio con anterioridad las caracteristicas primarias de un par de cobre son las siguientes:

4 240)( farfR cc ecfccfC

0)(

b

m

b

m

f

f

f

fll

fL

1

)(0

egfgfG 0)(

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• Parámetros secundarios

CjG

LjRfZ

)(0

CjGLjRf )(

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eexfxf

ffVxfV l

0,

ffZ

ffZl z

zL

L

0

0

El rol de la Constante de Propagacion y del Coeficiente de Reflexion:

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ATU-C ATU-R

26 AWG DW 10 1,3 km 30 m24 AWG 200 m

Sección 1 Sección 2 Sección 3

• Bucle de abonado

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• Caracterización de los bucles a partir de los parámetro

Es la relación entre la potencia recibida por la carga en el extremo del bucle sobre la potencia que recibiría la misma si el bucle no estuviera, es decir, si el transmisor y el receptor estuvieran unidos.

2

2

LG

LGLinserción

ZZ

DCZZBAZP

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• Análisis de un bucle de abonado mediante parámetros ABCD

I1 I2A B

C D

V1 V2

2

2

1

1

I

V

DC

BA

I

V221 BIAVV

221 DICVI

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• Parámetros de transmisión ABCD

)(

)(

)0(

)0(

lxI

lxV

DC

BA

xI

xV

)cosh( lA

)sinh(1

0

lZ

C

)sinh(0 lZB

)cosh( lD

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• Análisis completo del bucle

ATU-C ATU-R

26 AWG DW 10 1,3 km 30 m24 AWG 200 m

Sección 1 Sección 2 Sección 3

321

DC

BA

DC

BA

DC

BA

DC

BA

Bucle

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• Puentes de derivación o empalmes dobles

OficinaCentral

Puente de derivación

Circuito abierto

Par de cobre Sitio del usuario

I1 I2

V1 V2

N

Z

IZ

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• Puentes de derivación o empalmes dobles

Esta matriz no describe los efectos a lo largo de la derivación sino que describe los efectos que ella produce sobre el bucle principal. Se trata a esta derivación desde el punto de vista de una impedancia en paralelo conectada en algún punto del bucle.

1

coth

101

,0 derivderivderiv lZDC

BA

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• Análisis del bucle con puente de derivación

ATU-C ATU-R

26 AWG DW 10 1,3 km 30 m24 AWG 200 m

26 AWG 400 m

Sección 1 Sección 3 Sección 4

Sección 2

4321''

''

DC

BA

DC

BA

DC

BA

DC

BA

DC

BA

Bucle

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• ResultadosATU-C ATU-R

26 AWG DW 10

1,5 km 30 m

INTERFERENTES TASA DE TX

ADSL ADSL2+ SHDSLSUBIDA

[Mbps]BAJADA

[Mbps]

0 0 0 1,681 23,641

0 0 1 1,681 17,901

0 1 0 1,681 21,023

1 0 0 1,681 21,308

5 5 5 1,526 13,411

10 14 0 1,578 14,973

0 24 0 1,552 14,045

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• Distribución Espectral

512 portadoras(4,3125KHz x 512 = 2,208 MHz)

F

Potencia

2.208Mhz25 Khz0.3Khz 4Khz

Máx: 15 bits por tono 15 x 4,3125 = 64Kbps/tono

VOZ

138 Khz

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• Densidades Espectrales de Potencia

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• Densidades Espectrales de Potencia

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Los componentes de esta configuración son los siguientes:PSTN: Red Pública Telefónica Conmutada.ATU-R: (ADSL- Terminal Unit-Remote) es el módem digital que seubica en el domicilio del cliente, sobre la línea telefónica y conectadoa una PC en un puerto Ethernet o un puerto USB. Los datosson modulados mediante el uso de modulación DTM (DiscreteMulti-Tone) sobre una banda de frecuencia superior a la del serviciode telefonía básica.Los módem o equipos que se encuentran disponibles en elmercado en la actualidad entre otros pueden ser Cisco 677,Tainet y Amigo, Aztech, Huawei, etc. Si bien los fabricantes noson los mismos, las técnicas de modulación empleadas por estos son las mismas y están regidas por una norma. Las variantesposibles pueden ser la forma de conexión al computador,alimentación del equipo, etc.

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ATU-C: es el módem digital que está ubicado en la central. Este usa el mismo tipo de modulación del equipo conectado en el domiciliodel cliente.Generalmente es una tarjeta insertable que formará parte delequipo que concentra y multiplexa el tráfico de datos o DSLAM(Digital subscriber line access multiplexer).Divisor o Splitter: es un elemento que asegura y permite la divisiónentre la información de voz y la de datos cuando esta ubicadoen el lado central; y la que evita las interferencias provocadassobre la transmisión de datos cuando se cuelga o se levanta el teléfonoen el lado del cliente.

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Este divisor es básicamente un filtro pasabajos con una banda de paso de 0 a 4khz, y un pasa alto con una banda de paso mayor a 4Khz.El filtro pasabajos separa el canal de voz en el lado central y elimina las interferencias provocadas por el teléfono sobre las transmisiones de datos en el lado cliente. En forma análoga, el filtro pasa alto separa los datos en la central y no permite que las transmisiones de datos afecten las de voz.En lugar del splitter (lado cliente) se está utilizando un microfiltro que cumple la misma función

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Multiplexor ADSL (DSLAM): es el componente que conecta ymultiplexa el tráfico de los canales de datos que lo atraviesan.

Antes del DSLAM está el cableado proveniente del splitterque separa la información de voz y de datos provenientes delos clientes. Del otro lado del DSLAM se encuentra la red dedatos propiamente dicha (red ATM) que provee el camino parallegar a los diferentes proveedores de servicios de valor agregado(Internet Service Provider -ISP), como por ejemplo, Arnet,

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Para poder transmitir grandes cantidades de datos es necesario distribuir el ancho de banda disponible mediante el empleo de múltiples portadoras, que es lo que se hace en los módems de banda vocal.Cada una de estas portadoras (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.

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El Sistema ADSL para decidir cuanta informacion (bits/s) se ha de transmitir por el enlace hace una medicion de la Relacion Señal-Ruido (S/N) por cada uno de los subcanales o sub portadoras.

Cuanto mayor es esta relación, tanto mayor es el caudal que puede transmitir por una subportadora.

Esta estimación de la relación Señal/Ruido se hace al comienzo, cuando se establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C por medio de una secuencia de entrenamiento predefinida.Entonces si analizamos el espectro de frecuencias tenemos dos bandas bien definidas:La primera, de baja frecuencia, que corresponden a la transmisiónde voz, es decir el canal telefónico.La segunda está formada por 256/512 portadoras, que correspondena las modulaciones para transmitir las señales ADSL.

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Para un mejor aprovechamiento del espectro de frecuencias, se desarrolló un sistemallamado FDM (Multiplexación por División de Frecuencia) en el que se multiplexaban varios canales en un mismo medio físico asignándoles a cada uno de ellos una porción del espectro de frecuencias.Eso se lograba centrando cada canal sobre una portadora determinada, donde cada portadora tenía un valor diferente. Así lograba ubicarse un canal a continuación de otro en el mencionado espectro.

Podemos ver esto en el siguiente gráfico:

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Existen algunos factores que pueden disminuir la velocidad de transmisión de los módems ADSL, entre ellos:

a) Atenuación de línea (ATT)b) Dispersion del pulsoc) Reflexion por desadaptación de impedanciasd) Ruidos e interferencias

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Atenuación de línea (ATT):Las propiedades de transmisión de una línea dependen básicamente de la atenuación de la línea, ya que ésta reduce la potencia de la señal transmitida.En un par de cobre la atenuación por unidad de longitud aumenta a medida que se incrementa la frecuencia de las señales transmitidas.

Cuanto mayor es la longitud del bucle, tanto mayor es la atenuación total que sufren las señales transmitidas.

Veremos ahora ejemplos que permiten entender este concepto utilizando una herramienta de simulacion para la Tecnologia ADSL2+ y como referencia valida las mediciones realizadas durante el año 2001 en distintas Centrales del Area Multiple Cordoba

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Tomas en Puente (Dobles) Dado que la constitución del bucle del abonado suele hacerse antes de conocer las necesidades y requerimientos del mismo, los cables de distribución normalmente están pensados para dar servicio en todos los lugares donde pudiera haber clientes potenciales. Resulta una práctica común conectar un par trenzado desde un cable de alimentación a otro para aumentar la probabilidad de dar servicio a los clientes. Los cables de distribución no utilizados son conocidos como “tomas en puente” o dobles. La siguiente figura muestra que las tomas en puente crean pulsos de eco y afectan la respuesta a la frecuencia del cable y originan la distorsión de los pulsos.

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Dispersión de pulso Otro problema que se presenta es que, aunque los sistemas que compensan la atenuación estén implementados, los pulsos llegan al extremo remoto con una forma distinta de la que salieron.

En la siguiente figura se ve qué le sucede a un pulso de 2 µs después de atravesar sucesivas longitudes de cable, incluso con compensación de la atenuación: el pulso se va ensanchando más y más conforme recorre mayor distancia, por un efecto llamado dispersión:

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El efecto de dispersión (motivado por la dependencia de la frecuencia de la función de transferencia del canal) conduce a lo que es conocido como “ISI” (Inter Symbol Interference / Interferencia entre símbolos). Los pulsos se dispersan y esto hace que interfieran con otros pulsos y causen errores en el proceso de detección. Este efecto es más grave si el pulso es más corto y se convierte en un factor limitante en sistemas de alta velocidad de transmisión.

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Reflexión Las reflexiones en los cables están motivadas por: a) Un transceptor desacoplado. b) Cambios en el diámetro del cable. c) Tomas en puente o pares multiplicados. d) Cables que no son totalmente homogéneos.

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Desacople del Transceptor Las mayores reflexiones se originan en aquellos puntos en los que los transceptores conectados al cable son también la terminación de línea. Cuando la impedancia coincide exactamente, el receptor queda aislado del transmisor. Sin embargo, el aislamiento perfecto implica que el acoplamiento de impedancias debe conseguirse en todas las frecuencias, algo virtualmente imposible cuando la señal tiene un gran ancho de banda. Las variaciones en la impedancia del cable son más intensas en las frecuencias bajas, por lo que el transformador híbrido presenta una pobre atenuación de eco en ese rango. Nuevamente, el módem ha de ser capaz de trabajar adecuadamente en los diferentes tipos de línea, las cuales requieren distintas impedancias de acoplamiento. Cada tipo de línea, cada longitud, le presenta al módem una impedancia diferente.

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Cambios de diámetro Un bucle de abonado puede estar construido con cables de diferente tamaño: uno más delgado cerca de la central y otro más grueso cerca de la instalación del abonado. Esta disparidad origina reflexión y afecta el desempeño de los módem.

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Ruido e interferencias Las fuentes más importantes de ruidos e interferencias que afectan a las redes de acceso mediante par de cobre son:

a) Ruido Blanco. b) Diafonía. c) Interferencias de radio frecuencia (RFI). d) Ruido Impulsivo.

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Ruido Blanco El ruido blanco es un ruido de naturaleza aleatoria, de nivel cuasi constante y está compuesto por todas las frecuencias, lo cual mantiene el PSD constante. Se produce por muchas y diversas causas y su eliminación es prácticamente imposible. Aún si pudiéramos eliminar todas las fuentes de ruido e interferencias, seguiría habiendo un ruido de fondo que limitaría el rendimiento del sistema.

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Influencia del Ruido en la colocacion de bits/Hz en cada sub canal

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AWGN - 105 dBm

AWGN – 115 dBM

AWGN – 125 dBm

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DiafoníaLa diafonía es una de las limitaciones más importantes en los bucles digitales de abonado.Principalmente, se origina por el acoplamiento capacitivo de la señal en un cable con otro del mismo grupo o uno adyacente.Se distinguen dos tipos de diafonía:Paradiafonía (NEXT)Es el efecto de diafonía que ocurre entre los pares de transmisión y recepción de canalesadyacentes medidos del mismo lado.Telediafonía (FEXT)Es el efecto de diafonía que ocurre en un receptor causado por los transmisores de los canales adyacentes del lado remoto.

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Esquemas del desacople Capacitivo en un par de cobre:

Conductor de CobreAislación del par

Capacitancia mutua

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Esquema del desacople Inductivo en un par de cobre:

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• Tipos de Diafonía

Paradiafonía

TX RX

RX TXDesbalance en las

líneas

Telediafonía

TX RX

RXTXDesbalance en las

líneas

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• Mediciones y modelos estadísticos– Medición N-1 par a par

Par en medicion

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Diafonía

• Mediciones y modelos estadísticos– Medición N-1 par a par

23

Par Medido

Cable Multipar

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• Función de transferencia de la Paradiafonía:

• Función de transferencia de la Telediafonía:

2/3)( fKfH NEXTNEXT

LHfKfH canalFEXTFEXT

22)(

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• Mediciones y modelos estadísticos

1% caso más desfavorable NEXT

1% caso más desfavorable FEXT

5,16,06-2108,536),( fNfNHNEXT

plfNfNHFEXT 26,06-2107,74),(

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El efecto FEXT sufre la misma pérdida en el canal que la señal verdadera, lo cual no sucede en NEXT.

Por ello, en aquellas situaciones en las que las señales viajan en ambas direcciones a lo largo del mismo cable, será mucho más notorio el efecto NEXT que el FEXT.

Si las señales utilizan la misma banda de frecuencias, como es el caso de la cancelación de eco,el efecto NEXT será el que más contribuya a la diafonía y será mucho mayor cuando los módem estén muy próximos el uno del otro.

Por lo tanto, el efecto NEXT tiene más importancia en el lado de la central que en el del abonado.

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M

i iii

ii

NQH

GSMrgnGcodBWR

12max

)/(1log

Cálculo de capacidad total de transmisión :

BW ANCHO DE BANDA DEL CANALi NUMERO DE SUBPORTADORAM “ “ SUBPORTADORASSi POTENCIA DE SUBPORTADORA i EN TRANSMISORGi ATENUACION DE SUBPORTADORA i Gcod GANANCIA DE CODIGICACIONMrgn MARGEN DE RUIDOQi POTENCIA EN EL TRANSMISOR PERTURBADORHi FUNCION DE TRANSFERENCIANi NIVEL DE POTENCIA RUIDO AWGN (Average White Gausian Noise)

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Capacidad total de Transmision del bucle sin interferentes

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Capacidad total de Transmision del bucle 20 % de interferentes

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Capacidad total de Transmision del bucle con 44 % de interferentes

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Capacidad total de Transmision del bucle con 64 % de interferentes

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Capacidad total de Transmision del bucle con 88 % de interferentes

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Capacidad total de Transmision del bucle con 88 % de interferentes incluyendo ahora un HDSL

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Interferencias de radio frecuencia (RFI)Las redes de acceso están expuestas a un amplio abanico:a)Interferencias de Radio Frecuencia (RFI).b)Transmisiones en onda larga (LW), en onda media (MW) y amplitud modulada (AM).

Si bien los pares de las redes de acceso suelen estar bien balanceados y presentar buena inmunidad a la RFI, los problemas se presentan en los tendidos aéreos y líneas rurales expuestas a la RFI.

Hay que tener en cuenta que la legislación de Compatibilidad Electro Magnética (EMC) obliga a los sistemas de transmisión de la red (ADSL) a no interferir en los de radio y limita también el nivel de la señal que puede enviarse por la línea.

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Ruido ImpulsivoEl ruido impulsivo se caracteriza por grandes amplitudes por sobre el nivel medio de señal yuna separación importante entre impulsos en comparación con la duración del mismo.Estas son algunas de las fuentes más comunes de ruido impulsivo:a) Ráfagas aleatorias de gran amplitud, causadas principalmente por transitorios en la central de conmutación.b) Pulsos de marcado.c) Corriente de llamada de POTS.d) Caída de rayos.e) Cercanía a motores a inducción, fuertes campos lectromagnéticos, etc.

Debido a lo brusco de su rampa, el espectro del ruido impulsivo es comparativamente plano con respecto al ancho de banda de las señales ADSL (estas están limitadas a una frecuencia máxima que gira alrededor de 1 MHz).¡¡

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A continuación, veremos de qué manera ADSL soluciona las limitantes que se han exuesto:

a) Multiplexación por División de Frecuencia (FDM)b) Cancelación de eco (EC)

Multiplexación por División de Frecuencia (FDM)El canal ascendente de baja velocidad ocupa el rango de frecuencias inmediatamente superior al ocupado por el canal vocal de telefonía, mientras que el canal descendente de alta velocidad ocupa las superiores.

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Cancelación de eco ( EC )En la Cancelación de eco (EC), el canal descendente se superpone al ascendente para aprovechar el hecho de que, cuanto más baja es la frecuencia, hay menos pérdidas en el cable.El mecanismo incluye un cancelador asimétrico de eco.

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A raíz de la presencia del ruido impulsivo de origen aleatorio en los cables de par trenzado, es necesario implementar los medios que confieran al transceptor ADSL la robustez necesaria para soportar esa interferencia y mantener una tasa de errores de bit (BER) aceptable y una buena calidad del servicio. Los códigos de corrección de errores en el envío (Forward ErrorCorrection) cumplen este requisito.ANSI ha declarado obligatorio el uso del FEC Reed-Solomon (RS) en todos los transceptores ADSL.La capacidad de corregir errores del FEC-RS viene determinada por la adición de códigos de redundancia. Intercalando las palabras de código RS se potencia la capacidad de corrección (en un factor igual al del nivel del intercalado), a costa de un retardo extra.

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Además permite, con el simple agregado de 16 bytes al mensaje original y la implementación de paridad, obtener funcionalidades de detección y corrección de hasta 8 bytes errados.Dicho esquema supone, con un desperdicio de tan sólo 6,25%, obtener una importante corrección de errores. Debido a esto, el ANSI (American National Standard Institute) obliga atodo los fabricantes de ADSL a implementar RS en sus circuitos.

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Bit SwappingEn castellano podríamos hablar de reparto de bits. Dicho aditamento mejora la estabilidad del enlace ante pequeñas variaciones que se presentan en algunos de los canales.Una vez establecido el enlace y cuanto más tiempo haya pasado desde dicho establecimiento,mayor es la posibilidad de que la relación Señal / Ruido cambie, ya sea por la aparición de mayor ruido sobre una de las frecuencias o aumento en la atenuación de una portadora en particular.Ambas condiciones hacen que la relación S/N baje y, por ende, las velocidades preestablecidas pueden no se las correctas, lo cual derivaría en un marcado aumento de la tasa de error. Aldetectarse variaciones en la señal, el bit swap se pone en marcha y consiste en trasladar parte de los bits que eran asignados a una portadora en particular para que estos sean transportados por las portadoras adyacentes. De esta manera, se logra reducir la carga en bits de la portadora en cuestión manteniendo intacta la velocidad del enlace y subsanando de esta manera la disminución, temporal o no, en el S/N de un determinado canal.

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ESQUEMAS DE CONEXIÓN DE LA TECNOLOGIA ADSL

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Conexionado en lado Central de Conmutacion:

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Conexionado en lado Cliente

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El diagrama está dividido horizontalmente según el sector que interviene, (indicado en los recuadros de la columna izquierda), empezando en la parte superior por el reclamo del cliente, pasando a su proveedor ISP, que luego llama al 114, quien a su vez, según el caso, lo pasa al MN3/*164 según esté centralizada o descentralizada. Los recuadros en celeste indican la acción principal en cada sector. El circuito es el siguiente:Ante un inconveniente con el servicio de ADSL el cliente se comunicacon el ISP, quien, de no poder resolverlo por ser falla en elámbito de Telecom, le informa al Servicio 114, vía mail o telefónicamente.El Servicio 114 realiza un diagnóstico del cliente, determinando en un primermomento si se trata efectivamente de una falla en Telecom, casocontrario se devuelve al ISP.

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Si el problema está en Telecom, analiza si se trata de baja capacidaddel par o bien de algún otro inconveniente. Según cuál sea la falla (enlace caído, pérdida de sincronismo, conexión, performance),el operador deriva el reclamo al sector que corresponde para su intervención.En el caso de que el cliente aún no este conforme con el servicioADSL, el ISP enviará un técnico particular para intentar solucionarel problema.Si el técnico del ISP no pudiese dar solución al problema, llamarádesde el mismo domicilio del cliente a Mesa Nivel 3 o *164 según laregión, para que se genere un segundo reclamo sobre la línea. De esta manera se despacha el reclamo al servicio DSL de Telecom.Según la falla detectada, el revisador puede cerrar el reclamo, ore despacharlo a Seguimiento y Análisis (ASD), a Análisis de Velocidad(AVE) o al grupo de empalmadores (PM).

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En el redespacho, el revisador DSL deberá indicar:En qué parte de la red está el problema (primaria, secundaria,o rígido).Los valores obtenidos de relación señal/ruido y de capacidad del par en el momento del redespacho.Luego de la intervención del empalmador, según sea el resultado,el reclamo puede volver a RG, a revisadores, o luego de probartodo OK, darlo por cerrado y comunicar al ISP.Diariamente se realiza una devolución informando al ISP sobre el estado de los clientes tratados.

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Intervención del RevisadorPara poder evaluar alguna falla o disfunción el revisador deberá realizar verificaciones:a) En el Armariob) En el Terminalc) En la Red de Dispersiónd) En las conexiones Cliente

A continuación se explican los pasos a seguir en cada caso:

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Al realizar intervenciones en el Armario se deberá:Verificar que las cruzadas desde block primario hasta el block secundarioestén correctamente instaladas, asegurando una buena conexión eléctrica.Verificar presencia de sulfato en los módulos primario y secundario.Desde el módulo primario, prenderse con microteléfono y confiabilizarcontra el *169.Realizar prueba con Actor en par primario, aislando par secundariousando pinza tetrapolar. El resultado debe ser código 41.Realizar prueba de velocidad:1. Conectar entrada de línea del módem a la pinza tetrapolar ladoprimario.2. Verificar en el módem que el led correspondiente a WAN LINKquede encendido en forma permanente (de 10 a 40 segundos).3. Si el paso 2 no se cumple, realizar prueba en RG 4. Si linkea, llamar al IVR opcion 7 para ejecutar el Test ADSL (GATU-X) o realizar la prueba con TTC. De ser necesario, llamar al *164 para realizar la prueba de GATU-X con la asistencia de un asesor.

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5. Si el resultado de la prueba nos devuelve valores acordes a lacapacidad esperada (teniendo en cuenta distancia, precalificacion,etc), se debe continuar con las pruebas en los siguientespuntos de la red : TER, CAINT, CLIENTE).6. Si el resultado de la prueba nos da distinto a la capacidad esperada,se debe realizar prueba de velocidad en el RG.7. Si se comprueba que en el RG levanta a la capacidad esperada(aislado el primario), se tendrá que probar pares primariosvacantes hasta encontrar uno que cumpla con la capacidad esperada.8. En el caso que no se encuentren pares vacantes para lograr lacapacidad esperada, se llamara al *164 para hacer un tratamientoen conjunto con un asesor y allí el despacho determinará los pasos a seguir.

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Al realizar intervenciones en el Terminal se deberá:Verificar que la bajada en el módulo del terminal esté correctamente instalada, asegurando una buena conexión eléctrica.Verificar presencia de sulfatacion en los módulos terminal.Desde el módulo de terminal, conectarse con microteléfono y confiabilizarcontra el *169.Realizar prueba con Actor hasta el terminal, desprendiendo la bajadadel cliente. El resultado debe ser código 41.Realizar prueba de velocidad:1. Conectar entrada de línea del módem al módulo de terminal.2. Verificar en el módem que el led correspondiente a WAN LINKquede encendido en forma permanente (de 10 a 40 segundos).

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3. Si linkea, llamar al IVR opcion 7 para ejecutar el TestADSL(GATU-X) o realizar la prueba con TTC.De ser necesariollamar al *164 para realizarla con la asistencia de un asesor laprueba de GATU-X.4. Si el resultado de la prueba nos devuelve valores acordes a lacapacidad esperada (teniendo en cuenta distancia, precalificacion,etc), se debe continuar con las pruebas en los siguientes puntos de la red : ( CAINT, CLIENTE).5. Si el resultado de la prueba nos da distinto a la capacidad esperada,se debe realizar prueba de velocidad en el Armario.6. Si se comprueba que en el Armario levanta a la capacidad esperada,se tendrá que probar pares secundarios vacantes hastaencontrar uno con la capacidad esperada.

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Intervenciones en la red de dispersiónAl realizar intervenciones en la Red de Dispersión se deberá:Realizar en la CAINT o primer BT (de ser necesario), las mismaspruebas que las realizadas en el terminal.Verificar que el cable de bajada no tenga empalmes.Verificar que el cable de bajada tenga el menor recorrido posible.Tener en cuenta que en caso de tener capacidad de conexión óptimaen el Terminal y no así en la casa del cliente se debe probarcon la bajada para ADSL catálogo 203.017-N o 203.016-N. Estabajada mejora el rendimiento.

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Al realizar intervenciones en el domicilio del cliente se deberá controlar los siguientespuntos:ExtensionesAparatos particularesRevisar aparatos sin microfiltrosVer protectores gaseososAlarmas (conectadas a la línea)Centrales telefónicasLlaves electrónicas de pasoBT sin capacitor

HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO PARA LINEAS

CON TECNOLOGIA ADSL

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El Tester SmartClass permite realizar mediciones sobre el par de cobre y por lo tanto la solución de problemas básicos del bucle local de cobre.

Las pruebas posibles son las siguientes:- AC Voltios (Corriente Alterna)- DC Voltios (Corriente Continua)- Resistencia- Distancia a corto- Abierto (distancia) y Capacitancia- Corriente Continua- Balance

Cada una de estas pruebas se describe en las secciones siguientes:

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Corriente AlternaMide la tensión de AC - Detecta la presencia de voltaje peligroso.- Mide las tensiones parásitas.- Timbre( medida el nivel de tensión).Resultados de voltaje de AC entre los hilos del par debe ser 0.0 voltios. Los voltajes entre ambos hilos y la tierra debne ser iguales entre sí. Cualquier otro valor indica la interferencia de la señal de AC y / o una línea no balanceada.

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Corriente ContinuaMide la tensión de CC (voltios de corriente continua)- Detecta y mide la Tension de la Bateria de CO - Detecta los pares cruzados.

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Las medidas de corriente continua permiten verificar si hay corriente suficiente para la operación del equipo, incluyendo el teléfono y los posibles dispositivos auxiliares.La corriente continua entre el Tip(A) y el Ring (B) debe ser ≥ 23 mAen el dispositivo de interfaz de red (NID). Los valores menores implican un mal comportamiento frente a las variacionesde temperatura, por lo que el equipo telefónico no operará adecuadamente en caso de temperaturas extremas.Ejemplo En enero hemos medido 21 mA desde un cable aéreo en elNID y no hay problemas. En julio, tras una queja del cliente,repetimos la medida obteniendo una lectura de 17 mA. El calor ha aumentado la resistencia y la corriente ha disminuido.Aplicación El umbral de 23 mA cubre la mayoría de temperaturasextremas.

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BalanceEstas medidas permiten:a) averiguar la calidad del par: esta medida indica si el terminal Tip es eléctricamente idéntico al terminal Ring.Cuanto más idénticos sean ambos terminales (capacidad,inductancia, impedancia), mejor resistirá el par frente al ruido inducido. Si no cancelan por igual el ruido inducido,la diferencia se traduce en una corriente no deseada, oruido metálico o mutuo. Si el desequilibrio es demasiado grande, el cliente puede oír el ruido.b) detectar derivaciones, cruces y otros fallos que puedan hacer a uno de los conductores diferente del otro. La lectura de balance debe ser >60 dB. Si es menor,indica que existen diferencias eléctricas entre el Tip y el Ring, que pueden provocar ruido y otros problemas.

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Para ejecutar un chequeo por cable1.- Conecte las puntas (A) y (B) a cada una de los hilos del par y la punta de (tierra) de la linea bajo prueba.

2.- En el menú principal, seleccione (CooperTest).3.- Pulse la tecla 1. La prueba comienza a correr.

4.- Para ver los detalles, utilice las teclas de flecha para desplazarse por los valores del resultado.

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ResistenciaMide la resistencia para probar la continuidad de la línea, y para detectar corrosión,cortocircuitos, interrupciones y faltas.El probador de ADSL SmartClass es capaz de medir la resistencia en la presencia de ruido y la tensión exterior, pero la precisión puede reducirse, en función del nivel de ruido.La resistencia debe ser medida con la línea desconectada, de modo que la Tension de la Batería de la CO (Central Office) no afecten a la medición.La Resistencia normal debe ser de al menos 5 MΩ; valores más bajos indican la presencia de las fallas.

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CortocircuitoEste resultado permite medir la distancia a cortocircuito. Una medición de la resistencia de 4 kΩ o menos, por lo general indica un cortocircuito. Para valores superiores a 4 k Ω, esta función está desactivada.

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Circuitos Abiertos (OPEN)La función Abiertos permite:– medir la longitud eléctrica total del bucle, incluyendo las ramas múltiples (bridged taps).– detectar secciones húmedas, ramas múltiples y circuitos abiertos.Una diferencia < 3% entre los valores del Tip(A) y el Ring(B) indicaque el bucle está correctamente balanceado.Cualquier valor mayor indica que la línea no está bien balanceada o queexiste un circuito abierto en algún punto, lo que inhibe las señales digitales.Comparando la lectura obtenida mediante la función Abiertos con la lectura obtenida en la medida de distancia resistiva, podemos determinar la presencia de ramas múltiples (bridged tap) observando simplemente la diferencia entreambas distancias.

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Para ejecutar una prueba DSL Quick Test 1.- Pulse la tecla de encendido.2.- Conecte un cable de la línea ADSL a la toma en el lado derecho del Tester.3.- Seleccione DSL Quick Test.4.- Para especificar la configuración de prueba, haga lo siguiente: a) Seleccione una configuración de la WAN b) Seleccione SETUP PING c) Seleccione el tiempo 5.- Para comenzar la prueba, seleccione DSL Quic Test otra vez.El módem comienza a sincronizar.Después de que los módems han logrado la sincronización, los resultados son mostrados en la pantalla.

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Para especificar la configuración de la WAN proceder de la siguiente manera: 1.- Prueba de módem Seleccionar en el menú principal. 2.- Seleccione Configurar. 3.- Seleccione Configuración WAN. 4.- Seleccione si desea activar o desactivar la interfaz. El valor predeterminado es Activado. 5.- Seleccione la modulación. Las modulaciones disponibles son las siguientes: - ADSL2 + - ADSL2 + DELT (Prueba de lazo doble punta) - ADSL2 - ADSL2 DELT - G.DMT - G.Lite.

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6.- Seleccione el modo WAN. - IPoE es IP sobre Ethernet - PAI es IP sobre ATM - PPPoA es PPP sobre ATM - PPPoE es de PPP sobre Ethernet - Tester ADSL actúa como una capa de dos dispositivos de puente entre de la WAN y LAN (sin ruta). 7.- Introduzca el VPI y VCI. 8.- Seleccione la ENCAP (encapsulación) método.

9.- Seleccione si la configuración IP de la WAN es estático o dinámico DHCP).10.- Si está utilizando una configuración estática, introduzca la dirección IP de la WAN 11.- Introduzca la dirección IP del gateway.

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Cuando se ejecuta una prueba de ping, el Tester ADSL envía un paquete de petición de ping alModem ATU-C (objetivo) y esteresponde enviando un paquete de respuesta. Este procedimiento implica los siguientes pasos principales: a) Si el Tester ADSL no está encendido, pulse la tecla de encendido. b) Conecte el cable de la línea ADSL a la toma en el lado derecho del Tester ADSLc) Espere a que los módems se sincronicen., d) Especifique los ajustes en el menú de configuración PING.

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El siguiente procedimiento describe cómo especificar la configuración de ping.

1) Prueba de módem Seleccionar en el menú principal.2) Seleccione Configurar.3 )Seleccione SETUP PING.4 Introduzca la dirección IP PING.Esta es la dirección de destino (donde se va a enviar los pings). Usted puedeentrar en la dirección como una dirección IP o el nombre DNS (por ejemplo,www.yahoo.com).5 Introduzca los pings TX.Este es el número de mensajes de ping para enviar.Para especificar ping continuo, escriba cero (0).6 Tamaño de paquete. Seleccione e introduzca un valor entre 64 y 65K bytes.7 Seleccione TIMEOUT (s) y elega el tiempo de espera, en segundos.

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Para comenzar la prueba, seleccione DSL Quick Test otra vez.El módem termina de arrancar y comienza a sincronizarDespués de que los módems han logrado la sincronización, los resultados aparecen en la pantalla y las estadísticas se recopilan.El módem se desconectará automáticamente después de 2 minutos, pero los resultados permaneceran a la vista hasta que salga de la prueba.Tambien se pueden guardar los resultados de las pruebas dentro de DSL Quick Test.Los gráficos de proporcionar una representación gráfica de los bits por tono (BPT), señala ruido (SNR), y el ruido por tonelada. Sólo dos gráficos están disponibles en unaHora: BPT y, o bien SNR o ruido (dependiendo de su selección para el gráficoen el menú de configuración WAN).SNR indica la calidad de línea. El gráfico BPT indica la tasa de bits total y es una herramienta útil para encontrar perturbadores.

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