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T E C N O L O G I A S


     X   D   S   L
*          ¿QUE ES xDSL?


DSL, significa “línea digital de suscriptor”, la letra x es el comodín que engloba
cualquier tipo de conexión a la red (como ADSL, RDSI, étc). Así mismo podemos
decir que el ADSL, es un subgrupo que pertenecería dentro del ADSL.


xDSL está 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. Son unas tecnologías de acceso punto a punto a través de la red pública,
que permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de alta
velocidad.

Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en digitales
de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda ancha en el
domicilio de los clientes, 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.
*
*   XDSL es de acceso punto a punto a través de la red telefónica pública (circuitos locales de cable
    de cobre) sin amplificadores ni repetidores de señal a lo largo de la ruta del cableado, que
    soportan un gran ancho de banda entre la conexión del cliente y el primer nodo de la red, que
    permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de alta velocidad sobre el
    bucle de abonado.

*   XDSL es una tecnología en la que se necesita un dispositivo módem xDSL terminal en cada
    extremo del circuito de cobre, que acepte flujo de datos en formato digital y lo superponga a
    una señal analógica de alta velocidad. El factor común de todas las tecnologías xDSL es que
    funcionan sobre líneas de cobre simples, y aunque cada una tiene sus propias características,
    todas utilizan la modulación para alcanzar elevadas velocidades de transmisión.

*   Estas tecnologías ofrecen servicios de banda ancha sobre conexiones que en promedio no superen
    los 6 Km. de distancia entre la central telefónica y el lugar de conexión del abonado;
    dependiendo de:
*   - Velocidad alcanzada
*   - Calidad de las líneas
*   - Distancia
*   - Calibre del cable
*   - Esquema de modulación utilizado.
*   La ventaja de las técnicas consiste en soportar varios canales sobre un único par de cables.
    Basándonos en esto, los operadores telefónicos proporcionan habitualmente tres canales: dos
    para datos (bajada y subida) y uno para voz.
*
*   Las ventajas para el operador del uso de esta tecnología son varias:

    Por una parte se descongestionan las centrales y la red conmutada, ya que el flujo de datos se
    separa del telefónico en el origen y se reencamina por una red de datos.

    Por otra, se puede ofrecer el servicio de manera individual sólo para aquellos clientes que lo
    requieran, sin necesidad de reacondicionar todas las centrales locales.


    En general, en los servicios xDSL, el envío y recepción de datos se establece a través de un
    módem xDSL (que dependerá de la clase de xDSL utilizado: ADSL, VDSL, etc). Estos datos pasan
    por un dispositivo, llamado "splitter", que permite la utilización simultánea del servicio telefónico
    básico y del servicio xDSL. El splitter se coloca delante de los módems del usuario y de la central;
    está formado por dos filtros, uno paso bajo y otro paso alto. La finalidad de estos dos filtros es la
    de separar las señales transmitidas por el canal en señales de alta frecuencia (datos) y señales de
    baja frecuencia (Telefonía).

    La tecnología xDSL soporta formatos y tasas de transmisión especificados por los estándares,
    como lo son T1 (1.544 Mbps) y El (2.048 Mbps), y es lo suficientemente flexible como para
    soportar tasas y formatos adicionales, como por ejemplo, 6 Mbps asimétricos para la transmisión
    de alta velocidad de datos y video.
*
* Funcionamiento
* El acceso xDSL se basa en la conversión del par de cobre de la
 red telefónica básica en una línea digital de alta velocidad capaz
 de soportar servicios de banda ancha además del envío
 simultáneo de voz. Para lograr esto se emplean tres canales
 independientes:
* Dos canales de alta velocidad (uno de recepción de datos y otro
 de envío de datos).
* Otro canal para la transmisión de voz

* Cada uno de ellos ocupa una banda de frecuencia diferente, de
 manera que no interfieran entre sí. El canal de voz queda
 ubicado entre los 200Hz y los 3,4KHz se transmite en banda base,
 como el servicio telefónico tradicional, mientras que los canales
 de datos quedan aproximadamente entre los 24KHz y los 1,1MHz,
 distribuyéndose de forma variable entre el canal de subida y el
 de bajada según el tipo de tecnología xDSL empleada. Se
 transmiten mediante múltiples portadoras.
*
* La tecnología xDSL soporta formatos y tasas de
 transmisión especificados por los estándares,
 como lo son T1 (1.544 Mbps) y El (2.048 Mbps),
 y es lo suficientemente flexible como para
 soportar tasas y formatos adicionales, como
 por ejemplo, 6 Mbps asimétricos para la
 transmisión de alta velocidad de datos y video.
*
*Por su parte, los equipos de red del operador
 (típicamente, la central telefónica local) deben
 disponer de los denominados DSLAM (“Digital
 Subscriber Line Access Multiplexer”), que contienen
 un conjunto de tarjetas con varios módems de
 central de un número de usuarios, de manera que
 se concentre y se enrute el tráfico de los enlaces
 xDSL hacia una red de área extensa.
* Tipos de xDSL
* Existe una variedad de tecnologías xDSL que se
 caracterizan por su simetría/asimetría en los
 canales de subida y bajada de datos, por las
 tasas de transmisión alcanzadas y, lo que
 guarda una relación inversa con esto último, la
 longitud máxima del bucle de abonado.
*   High-data-rate Digital Suscriber Line (HDSL).- Es un tipo de tecnología xDSL simétrica, es decir, provee el mismo
    ancho de banda en los dos sentidos. Debido a su velocidad (1.544Mbps sobre dos pares de cobre y 2.048Mbps sobre
    tres pares), las compañías telefónicas emplean HDSL como una alternativa para las líneas T1/E1 (las líneas T1,
    usadas en América del Norte y Japón, tienen una velocidad de 1.544Mbps; las líneas E1, usadas en Europa, tienen
    una velocidad de 2.048Mbps), disminuyendo el costo de dichas líneas y el tiempo que requiere su instalación. HDSL
    puede operar hasta una distancia máxima de 3'6 km. Aunque esta distancia es menor que la de ADSL (como veremos
    más adelante), existen repetidores que las compañías telefónicas pueden instalar para aumentar dicho alcance, sin
    elevar excesivamente el costo.
    La característica principal de HDSL es su capacidad para mantener o reestablecer la señal íntegra a pesar de las
    imperfecciones del cobre.
    Las ventajas de HDSL son:
*   - Disminuye el costo y el tiempo necesarios para la instalación de las líneas T1 /E1.
    - Permite ampliar el alcance cambiando el tipo de cable (podemos pasar de 3'6 Km. con un cable de cobre de 0'5
    mm, a distancias mayores de 7 Km. con cables de mayor diámetro).
    - La instalación de HDSL no requiere nuevas infraestructuras ni reacondicionar las ya existentes (HDSL se puede
    implantar en el 99% de las líneas de par trenzado ya instaladas).
*   HDSL está enfocado principalmente hacia usos empresariales (interconexión de nodos proveedores de Internet,
    redes privadas de datos, enlaces entre centralitas, etc) más que hacia el usuario (cuyas necesidades se verán mejor
    cubiertas por las tecnologías ADSL y SDSL).
    HDSL2 fue propuesto como la segunda generación de HDSL por ANSI y ETSI: tiene las mismas características que
    HDSL, pero sobre un cable simple.
* Symetric Digital Suscriber Line(SDSL).- Igual que HDSL, SDSL
 también contribuye a las transmisiones T1/E1 simétricas,
 pero SDSL difiere de HDSL en dos factores muy importantes:
 Por un lado, emplea un único par de cobre (en lugar de dos o
 tres como ocurría con HDSL)
 Por otro, tiene una distancia máxima de operación de 3Km.
 (menor que la de HDSL).
 Con estas limitaciones de distancia, SDSL es muy apropiada
 en aplicaciones, que requieren la misma velocidad tanto en
 sentido red-usuario como en sentido usuario-red, como
 pueden ser la videoconferencia o la compartición de recursos
 entre diferentes ordenadores. SDSL es un precursor de
 HDSL2.
*
*   ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): esta nueva tecnología va suplantando a las
    anteriores, ofreciendo velocidades de acceso mayores y una configuración de canales que se
    adapta mejor a los requerimientos de las aplicaciones dirigidas a los usuarios privados como vídeo
    simplex (o TV en modo distribución), vídeo bajo demanda o acceso a Internet. Son estas las típicas
    aplicaciones donde se necesitan unos anchos de banda elevados para recibir la información
    multimedia y solo unos pocos kilobits por segundo para seleccionarla. SDSL utiliza sólo un par de
    hilos, pero la necesidad de soportar velocidades simétricas, limita la distancia. ADSL aprovecha la
    naturaleza asimétrica de muchos servicios de banda ancha y a la vez amplia la distancia a la que
    puede operar hasta los 5,5 kilómetros. El ADSL utiliza frecuencias que no utiliza el teléfono normal,
    por lo que es posible conectar con Internet y hablar por teléfono a la vez. Esto se consigue
    mediante la instalación de un splitter o filtro separador que, por otra parte, es fundamental para el
    funcionaminto del ADSL. ADSL establece tres canales de conexión:


*   El de envio de datos (que puede llegar a 1Mb/s)
*   El de recepción de datos (hasta 8Mb/s)
*   El de servicio telefónico normal


*   POSIBLES DESVENTAJAS DEL ADSL
    1) No todas las lineas pueden ofrecer este servicio (por ejemplo las que se encuentren en muy mal
    estado o a mucha distancia de la central)

    2) En el caso del "ADSL" la (mala) calidad del cableado en el domicilio del usuario puede afectar
    negativamente el funcionamiento del sistema.
*
* Rate adaptative Digital Suscriber Line (RDSL). R-ADSL opera con las
 mismas velocidades de transmisión que ADSL, pero se adapta
 dinámicamente a las variaciones en la longitud y otros parámetros de
 las líneas de pares trenzados. Con R-ADSL es posible conectar
 diferentes líneas que vayan a distintas velocidades. La velocidad de la
 conexión se puede seleccionar cuando se inicia, durante la conexión, o
 bien cuando la señal llega a la oficina central.

        Distancias y velocidades entre usuario y red
*
* CDSL (Consumer Digital Subscriber Line): Aunque está
 relacionada de manera cercana con ADSL y RADSL, CDSL
 mantiene algunas diferencias. CDSL es generalmente más
 modesto en términos de velocidad y distancia comparado con
 ADSL y RADSL, pero tiene una clara ventaja: con CDSL no hay
 que preocuparse por los dispositivos conocidos como splitters
 (filtros). La función de estos filtros en la casa del usuario es
 la de permitir la utilización de teléfonos y faxes de la misma
 manera que se utiliza bancon anterioridad. La ventaja de
 CDSL es que no necesita este filtro y su cableado asociado.
*
* IDSL (ISDN Digital Subscriber Line de RDSI). Esta técnica
 toma el acceso básico (BRI) de la RDSI, compuesto por los
 canales 2B+D, que opera 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.
*
* Digital suscriber line(IDSL ).- Es una tecnología xDSL desarrollada por Ascend
 Communications, que permite el uso de las tecnologías de tarjetas RDSl para el uso
 exclusivo de datos. IDSL transmite la información, de manera simétrica (en ambos
 sentidos), a 128 Kbps por un cable telefónico (cable de cobre de par trenzado) desde
 el usuario hasta el destino usando transmisión digital, pasando por la central
 telefónica, que trabaja con señales analógicas.

 Diferencias entre IDSL y RDSl

 DSL es un servicio digital, mientras que RDSl es analógico.

 RDSI se costea por tiempo de uso, mientras que IDSL ofrece tarifa plana (costo único
 independientemente del tiempo de conexión).

 DSL permite estar siempre conectado mientras el ordenador está encendido, mientras
 que para RDSl es necesario establecer conexión telefónica mediante marcación.

 DSL es un servicio dedicado para cada usuario, al contrario que RDSI.
* Very high-data-rate Digital Suscriber Line (VDSL).- También
  llamado BDSL o VADSL, la tecnología VDSL es la más rápida de
  todas las tecnologías xDSL, con velocidades en sentido red-
  usuario dentro del rango 13-52Mbps y en sentido usuario-red
  15-2'3Mbps, sobre un único par de cobre.
* VDSL se considera como una buena alternativa a la fibra en el
  hogar. Sin embargo, la distancia máxima para esta tecnología
  asimétrica es, tan sólo 1.5 Km. VDSL, además de soportar las
  mismas aplicaciones que ADSL, tiene un mayor ancho de
  banda que ésta, lo que facilita a los proveedores de servicio
  de red ofrecer televisión de alta definición (HDTV), video
  bajo demanda y video digital conmutado, así como servicios
  en redes LAN.
*
* VDSL   tiene proyectado transportar celdas ATM (Asvnchronous
  Transfer Mode- Modo de Transferencia Asíncrono), no como una
  opción, pero sí como una recomendación. Esta tecnología, coincide
  básicamente con ADSL y permite velocidades de hasta 52 Mbit/s
  aunque sobre distancias menores.
* La diferencia básica es la velocidad. Actualmente, el ADSL "sólo"
  llega a los 8 Mb/s de bajada y el VDSL puede llegar a los 52 Mb/s de
  bajada.
* Proporcionalmente, el VDSL tendrá menor cantidad de velocidad de
  subida que el ADSL. (Menor proporción, pero mayor cantidad).
* Otra diferencia es que habrá dos versiones: simétrica y asimétrica.
  Simétrica quiere decir que la velocidad de subida y bajada es igual
  (por lo tanto es mas cara) y asimétrica, que es más lento subir que
  bajar. A más distancia de la central, menos velocidad se puede
  alcanzar. De hecho, esto pasa también con el ASDL, pero de una
  forma menor. Para conseguir el máximo rendimiento, no se puede
  estar a más de 300 metros de la central.
*
*
*   La tecnología VDSL, también llamada al principio VADSL permite velocidades más altas
    que ninguna otra técnica pero sobre distancias muy cortas, estando todavía en fase de
    definición.

*   En cierta medida VDSL es más simple que ADSL ya que las limitaciones impuestas a la
    transmisión se reducen mucho dadas las pequeñas distancias sobre la que se ha de
    transportar la señal; además, admite terminaciones pasivas de red y permite conectar
    más de un módem a la misma línea en casa del usuario.

*   En resumen, las técnicas xDSL aumentan la capacidad de transmisión en el bucle de
    abonado empleando técnicas de modulación avanzadas y modems.

*   Las velocidades de transmisión dependen de la distancia que haya que salvar, así como
    de la sección de los conductores, de la técnica de transmisión utilizada y de otros
    factores externos.




                                    *
* De igual modo, xDSL puede utilizarse para usuarios
 residenciales, pequeñas y medianas empresas, y grandes
 corporaciones. La tecnología xDSL puede ser diferente (por
 ejemplo, HDSL), pero el servicio debería ser esencialmente
 el mismo, con la posible excepción de los servicios de vídeo.

* xDSL ofrece, incluso, la infraestructura necesaria para el
 transporte de celdas ATM (especialmente la DSL de muy alta
 velocidad, aunque también la tiene la DSL asimétrica). Esto
 es importante ya que ATM, a su vez, forma la base para el
 estándar internacional de servicios de banda ancha, conocido
 como RDSI de Banda Ancha (B-RDSI). Es difícil pensar en otras
 tecnologías que se adapten mejor a ATM de lo que lo hace
 xDSL, especialmente ADSL / RADSL y VDSL.




                         *

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Presentacion xdsl

  • 1. T E C N O L O G I A S X D S L
  • 2. * ¿QUE ES xDSL? DSL, significa “línea digital de suscriptor”, la letra x es el comodín que engloba cualquier tipo de conexión a la red (como ADSL, RDSI, étc). Así mismo podemos decir que el ADSL, es un subgrupo que pertenecería dentro del ADSL. xDSL está 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. Son unas tecnologías de acceso punto a punto a través de la red pública, que permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de alta velocidad. Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda ancha en el domicilio de los clientes, 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.
  • 3. * * XDSL es de acceso punto a punto a través de la red telefónica pública (circuitos locales de cable de cobre) sin amplificadores ni repetidores de señal a lo largo de la ruta del cableado, que soportan un gran ancho de banda entre la conexión del cliente y el primer nodo de la red, que permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de alta velocidad sobre el bucle de abonado. * XDSL es una tecnología en la que se necesita un dispositivo módem xDSL terminal en cada extremo del circuito de cobre, que acepte flujo de datos en formato digital y lo superponga a una señal analógica de alta velocidad. El factor común de todas las tecnologías xDSL es que funcionan sobre líneas de cobre simples, y aunque cada una tiene sus propias características, todas utilizan la modulación para alcanzar elevadas velocidades de transmisión. * Estas tecnologías ofrecen servicios de banda ancha sobre conexiones que en promedio no superen los 6 Km. de distancia entre la central telefónica y el lugar de conexión del abonado; dependiendo de: * - Velocidad alcanzada * - Calidad de las líneas * - Distancia * - Calibre del cable * - Esquema de modulación utilizado. * La ventaja de las técnicas consiste en soportar varios canales sobre un único par de cables. Basándonos en esto, los operadores telefónicos proporcionan habitualmente tres canales: dos para datos (bajada y subida) y uno para voz.
  • 4. * * Las ventajas para el operador del uso de esta tecnología son varias: Por una parte se descongestionan las centrales y la red conmutada, ya que el flujo de datos se separa del telefónico en el origen y se reencamina por una red de datos. Por otra, se puede ofrecer el servicio de manera individual sólo para aquellos clientes que lo requieran, sin necesidad de reacondicionar todas las centrales locales. En general, en los servicios xDSL, el envío y recepción de datos se establece a través de un módem xDSL (que dependerá de la clase de xDSL utilizado: ADSL, VDSL, etc). Estos datos pasan por un dispositivo, llamado "splitter", que permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico y del servicio xDSL. El splitter se coloca delante de los módems del usuario y de la central; está formado por dos filtros, uno paso bajo y otro paso alto. La finalidad de estos dos filtros es la de separar las señales transmitidas por el canal en señales de alta frecuencia (datos) y señales de baja frecuencia (Telefonía). La tecnología xDSL soporta formatos y tasas de transmisión especificados por los estándares, como lo son T1 (1.544 Mbps) y El (2.048 Mbps), y es lo suficientemente flexible como para soportar tasas y formatos adicionales, como por ejemplo, 6 Mbps asimétricos para la transmisión de alta velocidad de datos y video.
  • 5. * * Funcionamiento * El acceso xDSL se basa en la conversión del par de cobre de la red telefónica básica en una línea digital de alta velocidad capaz de soportar servicios de banda ancha además del envío simultáneo de voz. Para lograr esto se emplean tres canales independientes: * Dos canales de alta velocidad (uno de recepción de datos y otro de envío de datos). * Otro canal para la transmisión de voz * Cada uno de ellos ocupa una banda de frecuencia diferente, de manera que no interfieran entre sí. El canal de voz queda ubicado entre los 200Hz y los 3,4KHz se transmite en banda base, como el servicio telefónico tradicional, mientras que los canales de datos quedan aproximadamente entre los 24KHz y los 1,1MHz, distribuyéndose de forma variable entre el canal de subida y el de bajada según el tipo de tecnología xDSL empleada. Se transmiten mediante múltiples portadoras.
  • 6. * * La tecnología xDSL soporta formatos y tasas de transmisión especificados por los estándares, como lo son T1 (1.544 Mbps) y El (2.048 Mbps), y es lo suficientemente flexible como para soportar tasas y formatos adicionales, como por ejemplo, 6 Mbps asimétricos para la transmisión de alta velocidad de datos y video.
  • 7. * *Por su parte, los equipos de red del operador (típicamente, la central telefónica local) deben disponer de los denominados DSLAM (“Digital Subscriber Line Access Multiplexer”), que contienen un conjunto de tarjetas con varios módems de central de un número de usuarios, de manera que se concentre y se enrute el tráfico de los enlaces xDSL hacia una red de área extensa.
  • 8. * Tipos de xDSL * Existe una variedad de tecnologías xDSL que se caracterizan por su simetría/asimetría en los canales de subida y bajada de datos, por las tasas de transmisión alcanzadas y, lo que guarda una relación inversa con esto último, la longitud máxima del bucle de abonado.
  • 9. * High-data-rate Digital Suscriber Line (HDSL).- Es un tipo de tecnología xDSL simétrica, es decir, provee el mismo ancho de banda en los dos sentidos. Debido a su velocidad (1.544Mbps sobre dos pares de cobre y 2.048Mbps sobre tres pares), las compañías telefónicas emplean HDSL como una alternativa para las líneas T1/E1 (las líneas T1, usadas en América del Norte y Japón, tienen una velocidad de 1.544Mbps; las líneas E1, usadas en Europa, tienen una velocidad de 2.048Mbps), disminuyendo el costo de dichas líneas y el tiempo que requiere su instalación. HDSL puede operar hasta una distancia máxima de 3'6 km. Aunque esta distancia es menor que la de ADSL (como veremos más adelante), existen repetidores que las compañías telefónicas pueden instalar para aumentar dicho alcance, sin elevar excesivamente el costo. La característica principal de HDSL es su capacidad para mantener o reestablecer la señal íntegra a pesar de las imperfecciones del cobre. Las ventajas de HDSL son: * - Disminuye el costo y el tiempo necesarios para la instalación de las líneas T1 /E1. - Permite ampliar el alcance cambiando el tipo de cable (podemos pasar de 3'6 Km. con un cable de cobre de 0'5 mm, a distancias mayores de 7 Km. con cables de mayor diámetro). - La instalación de HDSL no requiere nuevas infraestructuras ni reacondicionar las ya existentes (HDSL se puede implantar en el 99% de las líneas de par trenzado ya instaladas). * HDSL está enfocado principalmente hacia usos empresariales (interconexión de nodos proveedores de Internet, redes privadas de datos, enlaces entre centralitas, etc) más que hacia el usuario (cuyas necesidades se verán mejor cubiertas por las tecnologías ADSL y SDSL). HDSL2 fue propuesto como la segunda generación de HDSL por ANSI y ETSI: tiene las mismas características que HDSL, pero sobre un cable simple.
  • 10. * Symetric Digital Suscriber Line(SDSL).- Igual que HDSL, SDSL también contribuye a las transmisiones T1/E1 simétricas, pero SDSL difiere de HDSL en dos factores muy importantes: Por un lado, emplea un único par de cobre (en lugar de dos o tres como ocurría con HDSL) Por otro, tiene una distancia máxima de operación de 3Km. (menor que la de HDSL). Con estas limitaciones de distancia, SDSL es muy apropiada en aplicaciones, que requieren la misma velocidad tanto en sentido red-usuario como en sentido usuario-red, como pueden ser la videoconferencia o la compartición de recursos entre diferentes ordenadores. SDSL es un precursor de HDSL2.
  • 11. * * ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): esta nueva tecnología va suplantando a las anteriores, ofreciendo velocidades de acceso mayores y una configuración de canales que se adapta mejor a los requerimientos de las aplicaciones dirigidas a los usuarios privados como vídeo simplex (o TV en modo distribución), vídeo bajo demanda o acceso a Internet. Son estas las típicas aplicaciones donde se necesitan unos anchos de banda elevados para recibir la información multimedia y solo unos pocos kilobits por segundo para seleccionarla. SDSL utiliza sólo un par de hilos, pero la necesidad de soportar velocidades simétricas, limita la distancia. ADSL aprovecha la naturaleza asimétrica de muchos servicios de banda ancha y a la vez amplia la distancia a la que puede operar hasta los 5,5 kilómetros. El ADSL utiliza frecuencias que no utiliza el teléfono normal, por lo que es posible conectar con Internet y hablar por teléfono a la vez. Esto se consigue mediante la instalación de un splitter o filtro separador que, por otra parte, es fundamental para el funcionaminto del ADSL. ADSL establece tres canales de conexión: * El de envio de datos (que puede llegar a 1Mb/s) * El de recepción de datos (hasta 8Mb/s) * El de servicio telefónico normal * POSIBLES DESVENTAJAS DEL ADSL 1) No todas las lineas pueden ofrecer este servicio (por ejemplo las que se encuentren en muy mal estado o a mucha distancia de la central) 2) En el caso del "ADSL" la (mala) calidad del cableado en el domicilio del usuario puede afectar negativamente el funcionamiento del sistema.
  • 12. * * Rate adaptative Digital Suscriber Line (RDSL). R-ADSL opera con las mismas velocidades de transmisión que ADSL, pero se adapta dinámicamente a las variaciones en la longitud y otros parámetros de las líneas de pares trenzados. Con R-ADSL es posible conectar diferentes líneas que vayan a distintas velocidades. La velocidad de la conexión se puede seleccionar cuando se inicia, durante la conexión, o bien cuando la señal llega a la oficina central. Distancias y velocidades entre usuario y red
  • 13. * * CDSL (Consumer Digital Subscriber Line): Aunque está relacionada de manera cercana con ADSL y RADSL, CDSL mantiene algunas diferencias. CDSL es generalmente más modesto en términos de velocidad y distancia comparado con ADSL y RADSL, pero tiene una clara ventaja: con CDSL no hay que preocuparse por los dispositivos conocidos como splitters (filtros). La función de estos filtros en la casa del usuario es la de permitir la utilización de teléfonos y faxes de la misma manera que se utiliza bancon anterioridad. La ventaja de CDSL es que no necesita este filtro y su cableado asociado.
  • 14. * * IDSL (ISDN Digital Subscriber Line de RDSI). Esta técnica toma el acceso básico (BRI) de la RDSI, compuesto por los canales 2B+D, que opera 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.
  • 15. * * Digital suscriber line(IDSL ).- Es una tecnología xDSL desarrollada por Ascend Communications, que permite el uso de las tecnologías de tarjetas RDSl para el uso exclusivo de datos. IDSL transmite la información, de manera simétrica (en ambos sentidos), a 128 Kbps por un cable telefónico (cable de cobre de par trenzado) desde el usuario hasta el destino usando transmisión digital, pasando por la central telefónica, que trabaja con señales analógicas. Diferencias entre IDSL y RDSl DSL es un servicio digital, mientras que RDSl es analógico. RDSI se costea por tiempo de uso, mientras que IDSL ofrece tarifa plana (costo único independientemente del tiempo de conexión). DSL permite estar siempre conectado mientras el ordenador está encendido, mientras que para RDSl es necesario establecer conexión telefónica mediante marcación. DSL es un servicio dedicado para cada usuario, al contrario que RDSI.
  • 16. * Very high-data-rate Digital Suscriber Line (VDSL).- También llamado BDSL o VADSL, la tecnología VDSL es la más rápida de todas las tecnologías xDSL, con velocidades en sentido red- usuario dentro del rango 13-52Mbps y en sentido usuario-red 15-2'3Mbps, sobre un único par de cobre. * VDSL se considera como una buena alternativa a la fibra en el hogar. Sin embargo, la distancia máxima para esta tecnología asimétrica es, tan sólo 1.5 Km. VDSL, además de soportar las mismas aplicaciones que ADSL, tiene un mayor ancho de banda que ésta, lo que facilita a los proveedores de servicio de red ofrecer televisión de alta definición (HDTV), video bajo demanda y video digital conmutado, así como servicios en redes LAN.
  • 17. * * VDSL tiene proyectado transportar celdas ATM (Asvnchronous Transfer Mode- Modo de Transferencia Asíncrono), no como una opción, pero sí como una recomendación. Esta tecnología, coincide básicamente con ADSL y permite velocidades de hasta 52 Mbit/s aunque sobre distancias menores. * La diferencia básica es la velocidad. Actualmente, el ADSL "sólo" llega a los 8 Mb/s de bajada y el VDSL puede llegar a los 52 Mb/s de bajada. * Proporcionalmente, el VDSL tendrá menor cantidad de velocidad de subida que el ADSL. (Menor proporción, pero mayor cantidad). * Otra diferencia es que habrá dos versiones: simétrica y asimétrica. Simétrica quiere decir que la velocidad de subida y bajada es igual (por lo tanto es mas cara) y asimétrica, que es más lento subir que bajar. A más distancia de la central, menos velocidad se puede alcanzar. De hecho, esto pasa también con el ASDL, pero de una forma menor. Para conseguir el máximo rendimiento, no se puede estar a más de 300 metros de la central.
  • 18. *
  • 19. *
  • 20.
  • 21.
  • 22. * La tecnología VDSL, también llamada al principio VADSL permite velocidades más altas que ninguna otra técnica pero sobre distancias muy cortas, estando todavía en fase de definición. * En cierta medida VDSL es más simple que ADSL ya que las limitaciones impuestas a la transmisión se reducen mucho dadas las pequeñas distancias sobre la que se ha de transportar la señal; además, admite terminaciones pasivas de red y permite conectar más de un módem a la misma línea en casa del usuario. * En resumen, las técnicas xDSL aumentan la capacidad de transmisión en el bucle de abonado empleando técnicas de modulación avanzadas y modems. * Las velocidades de transmisión dependen de la distancia que haya que salvar, así como de la sección de los conductores, de la técnica de transmisión utilizada y de otros factores externos. *
  • 23. * De igual modo, xDSL puede utilizarse para usuarios residenciales, pequeñas y medianas empresas, y grandes corporaciones. La tecnología xDSL puede ser diferente (por ejemplo, HDSL), pero el servicio debería ser esencialmente el mismo, con la posible excepción de los servicios de vídeo. * xDSL ofrece, incluso, la infraestructura necesaria para el transporte de celdas ATM (especialmente la DSL de muy alta velocidad, aunque también la tiene la DSL asimétrica). Esto es importante ya que ATM, a su vez, forma la base para el estándar internacional de servicios de banda ancha, conocido como RDSI de Banda Ancha (B-RDSI). Es difícil pensar en otras tecnologías que se adapten mejor a ATM de lo que lo hace xDSL, especialmente ADSL / RADSL y VDSL. *