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Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El artículo analiza en detalle la influencia de varios parámetros en la velocidad y otras características del funcionamiento de los equipos ADSL.

Abreviatura ADSL (Línea de Suscriptor Digital Asimétrica) significa "Línea de Abonado Digital Asimétrica", que enfatiza la diferencia de tipos de cambio en las direcciones al suscriptor y viceversa, que originalmente se incorporó en esta tecnología.

asimetría ADSL, en su esencia, implica la transferencia de grandes cantidades de información al suscriptor (video, conjuntos de datos, programas) y pequeñas cantidades del suscriptor (principalmente comandos y solicitudes).

Equipo ADSLubicado en el PBX, y el suscriptor Módem ADSL, conectados a ambos extremos de la línea telefónica, forman tres canales:

  • canal de transmisión de datos de alta velocidad desde la red a la computadora (velocidad - de 32Kbit/s a 8Mb/s);
  • un canal de transferencia de datos de alta velocidad desde una computadora a una red (velocidad: de 32 Kbps a 1,5 Mbps);
  • un canal de comunicación telefónica simple a través del cual se transmiten conversaciones telefónicas ordinarias.

El valor de la tasa de transferencia de datos en este caso depende de la longitud y calidad de la línea telefónica. La naturaleza asimétrica de la tasa de transferencia de datos se introduce a propósito, ya que un usuario remoto de Internet generalmente descarga datos de la red a su computadora, y los comandos o el flujo de datos a una velocidad significativamente menor van en la dirección opuesta. Para obtener asimetría de velocidad, el ancho de banda de terminación del suscriptor también se divide asimétricamente entre canales.

Desde el lado de la PBX en la línea del usuario, debe ubicarse un llamado multiplexor de acceso ADSL - DSLAM. Este multiplexor asigna subcanales del canal común y envía el subcanal de voz a la PBX, y dirige los canales de datos de alta velocidad al enrutador conectado a DSLAM.

Una de las principales ventajas de la tecnología. ADSL en comparación con módems y protocolos analógicos ISDN и HDSL - el hecho de que el soporte de voz no afecta la transmisión de datos en paralelo a través de dos canales rápidos. La razón de este efecto es que ADSL se basa en los principios de la división de frecuencias, por lo que el canal de voz se separa de forma fiable de los otros dos canales de transmisión de datos.

Influencia de los parámetros del cable en el funcionamiento de los equipos ADSL

Parámetros de la línea principal: (real)
Resistencia de bucle (par), R [ohmios] Del 10 1200 a
resistencia de aislamiento, R [mΩ] más 40
inductancia de bucle, L [mH] normalmente no se mide.
capacidad de bucle, C [nF] Del 10 300 a
asimetría capacitiva, C [nF] 0 a 10, relativo a tierra.

nota: ¡en un cable dañado, es imposible medir la resistencia de aislamiento y la capacitancia con un multímetro digital! esta es la primera señal de que el cable se está mojando, roto, asimétrico...

Parámetros de la línea secundaria: (principal)

Atenuación de la señal. de 5dB a 20dB - la línea es excelente.

de 20dB a 30dB - la línea es buena.

de 30dB a 40dB - la línea es mala.

de 50dB y por encima de la línea apesta.

(en aguas arriba y aguas abajo la atenuación es diferente)

Nivel de ruido: RMS Noise Energy [dBm] de -65dBm a -50dBm - la línea es excelente.

de -50dBm a -35dBm - la línea es buena.

de -35dBm a -20dBm - la línea es mala. (alta probabilidad de daños en la línea)

a partir de -20dBm y superiores, el funcionamiento del equipo es imposible.

Respuesta de frecuencia de línea. (ejemplos a continuación)

Nota: Con niveles de ruido de línea entre -65dBm y -55dBm, el equipo normal puede funcionar a distancias exorbitantes. (hasta 6 km o más con un diámetro de núcleo de 0.5 mm) a pesar de la alta atenuación de la señal (hasta 50dB), incluso en los parámetros mínimos.

Equipo de medida: Reflectómetro "CableSHARK" de "Consultronics". Reflectómetro "990DSL CopperPro" de "FLUKE Networks". Multímetros APPA 101 y UNI-T UT70D
Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros. Reflectómetro CableSHARK de Consultronics Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros. Reflectómetro FLUKE Networks 990DSL CopperPro Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros. Multímetros APPA101 y UNI-T UT70D

Primero, veamos cómo se ve desde el punto de vista ADSL Línea ideal de módem.

par trenzado. 5Cat. 720 m. (Montado sobre giros a partir de piezas) Resistencia de lazo 160 Ohm. (24 AWG)

Nivel de ruido promedio en el rango 4kHz-2000kHz:

Ruido RMS -65 dBm (o menos)

Capacitancia de bucle 0,040uF

Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros. Comprobación de distancia
Arroz. 1. Control de distancia

en la fig. 2 muestra los resultados de probar la línea recibida.

Azul marcada respuesta de frecuencia.

Verde - nivel de ruido en la línea.

rojo marcado DMT.

nota: DMT (multitono discreto), el flujo de información se divide en varios canales, cada uno de los cuales se transmite en su propia frecuencia portadora utilizando QAM. Por lo general, DMT divide la banda de 4 kHz a 1,1 MHz en 256 canales, cada uno de 4 kHz de ancho. Este método, por definición, resuelve el problema de dividir el ancho de banda entre voz y datos (simplemente no usa la parte de voz), pero es más difícil de implementar que CAP. DMT está aprobado en ANSI T1.413 y también se recomienda como base para la especificación ADSL universal.

Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros. Resultados de la prueba de línea
Arroz. 2. Resultados de la prueba de línea

Nota: Cuanto mayor sea la distancia, mayor será la impedancia de la línea, peor será la respuesta de frecuencia y mayor será la atenuación de la señal. Esto afecta principalmente al Downstream (medio y final del gráfico), es decir, velocidad de conexión módem ADSL hacia el suscriptor.

línea real:

Resistencia de bucle 420 ohmios

Distancia aproximada 2,5 km.

La capacidad de trabajo de la línea es de 0,12 uF.

Nivel de ruido promedio en el rango 4kHz-2000kHz: Ruido RMS -38dBm

Módem DSLAM y SIEMENS.

Velocidad teórica:

7 Mbps de bajada

800 kbps de subida

Velocidad de conexión real:

1 Mbps de bajada

512 kbps de subida

La conexión es estable.

Hay algunos daños en la línea:

atasco de cables, uno de los conductores tiene un corto a tierra. Como resultado, ruido de baja frecuencia en la línea cuando el equipo ADSL. más cuando está encendido equipo ADSL, debido a la asimetría de los parámetros de línea, aparece un ruido de RF audible. el reemplazo del divisor es inútil.

Con la ayuda de un reflectómetro, puede ver el "daño". (Se supone que mojado está a una distancia de 42,9 m). Un poco más cerca, lo más probable es que la eyección hacia arriba sea un giro oxidado.

Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros. Línea con daño
Arroz. 3. Línea con daño

Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros. ruido de línea
Arroz. 4. Ruido en la línea, principalmente de la estación de radio Mayak (549kHz), etc.

Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros. ruido de línea
Arroz. 5. Ruido en la línea, (Fig. 4 detalles)

alambre recto:

(par de cobre sin telefonía, les gusta llamarlo línea dedicada. :)

Resistencia de bucle 1067 ohmios

La capacidad de trabajo de la línea es de 0,18 uF.

Nivel de ruido promedio en el rango 4kHz-2000kHz: Ruido RMS -55,71dBm

Módem DSLAM y SIEMENS.

Velocidad de conexión real:

64 Kbps de bajada

32 kbps de subida

(a veces pérdida de sincronización)

Fábrica de cruces, noodles, twists... un trecho muy largo hasta el ATS.

El funcionamiento estable del equipo ADSL en dicha línea es imposible.

Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros
La figura. 6.

Factores externos que afectan al funcionamiento de los equipos ADSL

Todo tipo de líneas AVU, sellos HF, señalización UVO, otros DSL, que pasan en el mismo cable, en pares adyacentes, interfieren en gran medida con el trabajo. Especialmente si hay todo tipo de defectos en el cable, vaporización/rotura, humedecimiento del cable, dobleces. Todos estos dispositivos crean un fuerte ruido en el rango de frecuencia de 0 Hz a 100-200 kHz. (En su mayoría) Esto da como resultado una disminución en la señal del flujo saliente ADSL (aguas arriba) hasta su total ausencia y, en consecuencia, la pérdida módem ADSL sincronización.

Cuando los sellos DSL y RF funcionan juntos en el mismo cable en diferentes pares, puede ocurrir una diafonía que interfiere con el funcionamiento de la telefonía analógica. (ruido en el rango de 1kHz y superior)

En fábricas y áreas industriales, todo tipo de equipos eléctricos se ven muy afectados. Proximidad directa al ferrocarril.

Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros. Interferencia de líneas AVU, sellos Peterstar HF, alarmas UVO
Arroz. 7. Interferencia de líneas AVU, sellos Peterstar HF, alarmas UVO

Como puede ver en el gráfico, casi todo el ruido principal cae en el rango Upstream (comienzo del gráfico). no depende de la hora del día. La alarma suele estar activada de 19:00 a 09:00 y los fines de semana las XNUMX horas. En consecuencia, en este momento ADSL funciona intermitentemente o no funciona en absoluto.

Dependencia del funcionamiento de ADSL en varios parámetros. Operación de equipos eléctricos de potencia.
Arroz. 8. Operación de equipos eléctricos de potencia

Muy mal respuesta de frecuencia de cables. Alto nivel de ruido, obstruyendo casi toda la señal. parte de la estación. DSLAM

Daños en el cable multipar de conexión de DSLAM a zócalos cruzados:

Daños en el cable, zócalos, "terminación de cable" de mala calidad. Sobre cruces antiguas: soldadura en frío o envoltura sin soldar. El resultado es rebote de contacto. El resultado es una pérdida no sistemática de sincronización por parte del módem.

"Pares rotos": solo se puede rastrear mediante un generador de tonos + un tubo de ensayo con una entrada de alta impedancia. Corte/instalación incorrecta del cable. Mala calidad/soldadura incorrecta de los conectores. (Los fallos más difíciles de rastrear. Por lo general, se resuelven en la etapa de edición)

Violación de la tecnología de instalación. cable cruzado.

Por ejemplo: cuando se pasa otro par de hilos por una oreja cruzada, en la que ya hay muchos otros cruces. Y lo hacen con tal esfuerzo que la pareja arrastrada arranca/quema el aislamiento de los cruces adyacentes. Como resultado: el cortocircuito de los conductores de varios pares entre ellos o con el suelo.

Conexión incorrecta de la tarjeta splitter/módem en DSLAM. Conexión incorrecta del puerto divisor a la línea/estación. Conexión de línea de suscriptor a otro puerto DSLAM. A veces simplemente se olvidan de hacer cruces. :) Sobrecalentamiento del equipo.

Error de software/firmware, falla de DSLAM con algún tipo de equipo de suscriptor bajo algunos parámetros de línea.

Hallazgos

Resistencia de línea depende directamente de la distancia. Por lo tanto, conociendo la resistencia, es posible calcular con precisión la distancia entre el suscriptor y la centralita. Conocer los datos de referencia módem ADSL, puede estimar a qué velocidad se conectará el módem. Desafortunadamente, eso es todo. Se requiere un equipo complejo y costoso para averiguar los parámetros secundarios de la línea. También es posible ver la atenuación de la señal promedio en los flujos Upstream y Downstream en algunos módems ADSL: ZyXEL 650, serie Cisco 800, Módems USB ADSL y otros.

Por ejemplo: en la sección transversal del cable 0,5 mm0,085 (XNUMX ohmios/m) y resistencia de bucle de línea Longitud de línea de 1000 ohmios L = (1000/0,085)/2 = 5882 m para el módem ZyXEL 0,4R, la velocidad teórica es de 0,133 kbps

otro ejemplo: Distancia 5,5 km

Diámetro del núcleo del cable principal de PBX: 0.7 mm

[a la rama de diez pares más cercana desde el cable principal que va al edificio del suscriptor] Es decir la mayor parte del cable de la PBX al suscriptor tiene un diámetro de núcleo de cobre de 0.7 mm

Resistencia de bucle: 570 Ohm !!!

Capacitancia de bucle: 0,3uF

Velocidad máxima posible: 5M/640Kbps

Velocidad operativa real: 640 Kbps / 360 Kbps (si se establece más, falla de sincronización)

Equipo: Cisco serie 800. hay dos líneas VoIP y acceso a Internet.

en resistencia de bucle de línea 800 - 1000 ohmios la posibilidad de fallas/inestabilidades es muy alta. (En cualquier caso, es imposible garantizar el 100% de fiabilidad) A estas alturas, que suerte tienes con el cable principal. Hay casos en que el ZyXEL 645R funciona con fallas menores en una línea con una resistencia de 1200 a 1400 ohmios.

Puede arruinar fácilmente el enlace incluso si la resistencia es mucho menor a 800 ohmios. Como regla, esto es tan querido por todos los fideos por clavo "del lado del suscriptor. La frecuencia operativa máxima es de 180 kHz y, si lo desea, 10BaseT se puede remover con lejía (dos pares) ... pero ¿a qué distancia?

Tomas de teléfono soviéticas viejas. Una especie de escudo con un condensador de 1uF x 160V en su interior. Los nuevos, por cierto, tampoco brillan con calidad. El enchufe RJ11 fabricado en China simplemente se cae de los enchufes "Zrobleno en Bielorrusia". No he visto enchufes RJ11 fabricados en Bielorrusia, por lo que tales enchufes van inmediatamente a la basura.

En apartamentos y oficinas con mucha humedad (fondo antiguo), la resistencia de los contactos oxidados puede llegar a varios cientos de ohmios.

A veces, los operadores telefónicos cercanos "pueden hacer una entrada telefónica a la oficina / apartamento a través de una entrada de radio olvidada. La caja de conexiones que queda del punto de radio. (La resistencia de 300 ohmios está soldada a cada cable)

También puede buscar bloqueadores de diodos en el aterrizaje en el escudo (si alguna vez la línea estuvo emparejada) Obtenemos un efecto divertido: el módem ADSL solo funciona cuando el teléfono está descolgado. O un filtro de alta frecuencia olvidado de una alarma de seguridad privada.

Si la línea pasa por la cruz de la antigua planta / empresa, obtendrá bonificaciones adicionales en forma de:

  1. Cuatro "térmicos" por línea. Cada uno tiene una resistencia de 25-50 Ohm + inductancia.
  2. Ramales paralelos de la línea a otros talleres, cruces intermedios, enganches, etc.
  3. Sistemagranit", contra la escucha. A través de él, el trabajo de los equipos Dial-UP es difícil, y puedes olvidarte del ADSL por completo.

Casos clínicos especiales:

Daños en el aislamiento del cable principal :(

Acoplamientos empapados, rotos, etc.

Un par roto es cuando los hilos de la línea se toman de diferentes pares del cable.

Pues lo más sencillo:

Conexión incorrecta del divisor o microfiltros.

En verano... Sobrecalentamiento del módem.

O después de otra tormenta eléctrica: un módem quemado. :)

en resistencia de bucle de línea más de 1000 ohmios, el funcionamiento de un módem ADSL es casi imposible.

Parámetros de línea DC para conectar equipos ADSL

Parámetros para telefonía Para instalar ADSL Para configurar VoIP
Resistencia de bucle, (aproximadamente) 1200 Ohm Hasta 1000 ohmios Hasta 600 ohmios
Capacitancia entre conductores No definido No más de 0,25uF No más de 0,15uF
Resistencia de aislamiento, (A-Z,B-Z) No menos de 1000 MOhm/km No menos de 1000 MOhm/km No menos de 1000 MOhm/km
Resistencia de aislamiento entre conductores No menos de 1000 MOhm/km No menos de 1000 MOhm/km No menos de 1000 MOhm/km
Asimetría capacitiva respecto a tierra, (A-Z, B-Z) No definido No más de 5% No más de 5%

Publicación: biblioteca.espec.ws

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Se dio un paso histórico hacia la sostenibilidad energética cuando Dinamarca y el Reino Unido conectaron sus sistemas energéticos mediante el cable Viking Link de casi 800 kilómetros, el más largo del mundo.

El cable Viking Link fue la primera fuente de energía que unió Gran Bretaña con el continente, proporcionando a la isla electricidad más asequible. Esta energía es producida por parques eólicos daneses y satisface las necesidades de 2,5 millones de hogares. La capacidad del cable Viking Link es de 800 MW en funcionamiento normal y puede aumentarse a 1400 MW si es necesario.

"El cable es capaz de transmitir electricidad en ambas direcciones, dependiendo de la dirección del viento. Cuando el viento sopla del oeste, la energía se envía a Inglaterra, donde el viento es más débil, a Dinamarca", dice el comunicado oficial.

El proyecto Viking Link comienza en la comuna danesa de Vaen, en el sur de Jutlandia, y llega a la costa británica, 170 kilómetros al norte de Londres. La mayor parte del cable discurre bajo el Mar del Norte.

Se espera que estos cables permitan al Reino Unido reducir las emisiones de carbono en 100 millones de toneladas y, para 2030, el 90% de la energía importada a través de estos cables provendrá de fuentes sin carbono.

El proyecto Viking Link es un ejemplo de cooperación energética exitosa entre Dinamarca y el Reino Unido, que beneficia a ambos países y contribuye a una reducción de la huella de carbono y a un futuro energético sostenible.

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