Слайд 1Технологии xDSL для передачи данных по “последней миле”
Слайд 2Более высокоскоростной альтернативой аналоговым модемам служит ISDN
Слайд 3ISDN (Integrated Service Digital Network)
Интегральная цифровая сеть связи.
Обеспечивает передачу
данных по медным проводам со скоростью до 144 Кбит/с.
Цифровые
линии, разработанные для передачи данных, разделены на три логических канала: два канала В для передачи информации (голоса, данных и видео) и один канал D для передачи сигналов управления
Слайд 4PAM (Pulse amplitude modulation)
Амплитудно-импульсная модуляция, прямая, немодулированная передача)
В ISDN используется
4-уровневый линейный код PAM, известный как 2B1Q.
ETSI (Европейский институт
телекоммуникационных стандартов) адаптировал этот код для Европы и также в качестве альтернативы разработал линейный код 4B3T (MMS43), в основном используемый в Германии.
Слайд 5PAM (Pulse amplitude modulation)
Амплитудно-импульсная модуляция, прямая, немодулированная передача
Слайд 6DSL (Digital Subscriber Line)
Цифровая абонентская линия
Коммуникационная технология, позволяющая
передавать данные по медным линиям, представляющим собой абонентские шлейфы телефонной
сети общего пользования
Сокращение изначально использовалось по отношению к ISDN-BA (доступ базового уровня к цифровой сети связи с интеграцией услуг).
Слайд 7xDSL (Digital Subscriber Line)
"х" заменяет собой обозначение типа технологии. Технологии
xDSL позволяют использовать медные абонентские линии не только для обычной
телефонной связи, но и для одновременной высокоскоростной передачи данных между оборудованием, установленным на телефонной станции, и оборудованием, установленным у пользователя.
Слайд 8Технологии xDSL
позволяют значительно увеличить скорость передачи данных по медным парам
телефонных проводов, при этом не требуя глобальной модернизации абонентской кабельной
сети
Слайд 9модемы ISDN-BA
В большинстве своем используют технологию компенсации эхо-сигналов, которая позволяет
организовать полностью дуплексную передачу на скорости 160 Кбит/с по одной
ненагруженной паре телефонных проводов
Слайд 10Трансиверы ISDN-BA
в которых используется технология эхоподавления, позволяют использовать полосу частот
приблизительно от 10 кГц до 100 кГц
Слайд 11Передача данных по линии DSL
обычно осуществляется
по двум каналам "В"
(каналам передачи информации) со скоростью 64 Кбит/с по каждому,
по
каналу "D" (служебному каналу), по которому со скоростью 16 Кбит/с передаются сигналы управления и служебная информация, иногда он может использоваться для пакетной передачи данных
Слайд 12DSL обеспечивает пользователю:
возможность доступа со скоростью 128 Кбит/с + передача
служебной информации = 144 Кбит/с.
дополнительный служебный канал в 16
Кбит/с предоставляется для EOC (встроенного эксплуатационного канала), который предназначен для обмена информацией (например, статистики работы линии передачи данных) между LT (линейным окончанием) и NT (сетевым окончанием)
Слайд 13Концепция ISDN-BA базового уровня (DSL)
Слайд 14TP (Twisted Pair)
Скрученная пара. Скрученная пара медных проводов, используемая для
соединения телефонного абонента с телефонной станцией. Провода скручены между собой
для минимизации взаимного влияния пар проводов, входящих в один и тот же пучок кабеля.
Слайд 15UTP (Unshielded Twisted Pair)
Неэкранированная скрученная пара. Кабели с пластиковой оболочкой,
имеющие одну или более скрученных пар медных проводов. Используются для
передачи голоса и данных между телефонными аппаратами и устройствами передачи данных.
Слайд 16 Технология IDSL
Термин IDSL аналогичен термину IDSN-BA.
Технология DSL которая
использует 4-уровневый линейный код PAM, известный как 2B1Q.
Этот код
используется в интерфейсе ISDN "U".
Слайд 18Технологии xDSL
позволяют пользователю (с учетом определенных ограничений, связанных с длиной
и качеством абонентской линии) выбрать подходящую именно ему скорость передачи
данных - от 32 Кбит/с до более чем 50 Мбит/с.
Слайд 19Технология HDSL
(High data rate Digital Subscribe Line)
Слайд 20HDSL (High data rate Digital Subscribe Line)
Технология высокоскоростной передачи данных
по скрученным медным парам телефонных кабелей. HDSL является симметричной системой
передачи данных со скоростью до 1,5 Мбит/с в обоих направлениях. Из-за необходимости обеспечения симметричной передачи данных максимальная скорость передачи поддерживается только на расстоянии не более 4,5 километров при использовании одной или двух скрученных пар кабеля.
Слайд 21HDSL
представляет собой систему двухсторонней симметричной передачи данных
позволяет передавать данные
со скоростью 1,544 Мбит/с или 2,048 Мбит/с по нескольким парам
проводов сети доступа.
Рекомендованы два линейных кода: амплитудно-импульсная модуляция 2B1Q и амплитудно-фазовая модуляция без несущей (CAP).
Слайд 22CAP (Carrierless amplitude/phase modulation)
Модуляция амплитуды/фазы без несущей. Модуляция амплитуды/фазы без
несущей базируется на модуляции QAM (квадратурная амплитудная модуляция). Технология заключается
в цифровой обработке передаваемого и принимаемого сигналов сигнальным процессором. Несущая частота модулируется по амплитуде и фазе, при этом перед передачей в линию сама несущая, не содержащая в себе полезной информации, вырезается из сигнала, а затем восстанавливается в приемнике.
Слайд 23Концепция высокоскоростной цифровой абонентской линии (HDSL).
Слайд 24CAP vs 2B1Q (1)
Модуляция CAP используется для передачи со скоростью
2,048 Мбит/с
Стандарт 2B1Q для 2,048 Мбит/с обеспечивает как двустороннюю
передачу по одной паре проводов, так и параллельную передачу по двум или трем парам проводов.
Слайд 25CAP vs 2B1Q (2)
Стандарт CAP позволяет передавать данные только по
одной или двум парам проводов
Cтандарт 2B1Q для скорости 1,544 Мбит/с
предназначен только для двух линий.
Слайд 26Спектр сигналов HDB3, 2B1Q и CAP
Слайд 27Технология ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Слайд 28ADSL
Асимметричная цифровая абонентская линия -
позволяет осуществлять передачу данных по асимметричной
схеме. Это означает, что полосы частот, используемые для передачи в
разных направлениях, различаются.
Слайд 29Особенности ADSL
скорость передачи данных по направлению к пользователю может быть
до 8 Мбит/с
по направлению от пользователя до 768 Кбит/с.
Одновременно
с использованием ADSL может использоваться и обычная телефонная связь, потому что для передачи аналоговых сигналов не требуется такая широкая полоса частот, как для передачи данных, и данные передаются в диапазоне более высоких частот
Слайд 30Технология ADSL
была разработана в Северной Америке в середине 1990-х годов.
цель - предоставления услуг, которые требуют асимметричной передачи данных, например,
видео по запросу
Слайд 31ADSL vs ISDN-BA/HDSL
использует технологию упреждающей коррекции ошибок
обеспечивает крайне
асимметричную передачу данных
позволяет использовать ту же самую пару проводов для
традиционной телефонной связи. Для этого используются специальные устройства разделения сигналов (сплиттеры)
Слайд 32Концепция асимметричной цифровой абонентской линии (ADSL)
Слайд 33ADSL использует технологию FDD
(частотное разделение для обеспечения дуплексной связи), которая
позволяет выделить одну полосу частот для восходящего потока данных (направление
от пользователя в сторону станции), а другую полосу частот - для нисходящего потока данных (от станции в сторону пользователя). Это позволяет расширить используемую полосу частот приблизительно до 1 МГц.
Слайд 34Потоки данных в ADSL
Downstream
Передача данных по направлению от сети по
направлению к пользователю (нисходящий поток).
Upstream
В технологии xDSL - поток данных,
передаваемых от пользователя в телекоммуникационную сеть (восходящий поток).
Слайд 35Reverse ADSL
Обратная ADSL. Термин, обозначающий линию ADSL, имеющую небольшую скорость
передачи данных в сторону пользователя и большую скорость передачи данных
от пользователя.
Слайд 36В некоторых вариантах ADSL
используется технология подавления эхо-сигналов, что позволяет еще
лучше использовать доступный спектр частот, перекрывая часть диапазона, занятого нисходящим
потоком данных, передачей данных в восходящем направлении.
Слайд 37Пример ADSL с частотным уплотнением и сплиттером
Слайд 38Splitter
Фильтр, отделяющий сигналы ADSL от сигналов обычной телефонной связи и
предотвращающий их взаимное влияние.
Слайд 39POTS Splitter
Устройство, которое с помощью специальных фильтров разделяет поток данных
xDSL, передаваемый по телефонной линии, на сигнал обычной телефонной связи
(голос) и собственно передаваемые данные.
Слайд 40POTS
[plain old telephone service] обычная телефонная сеть; простая старая телефонная
система
[point of termination station] телефонная станция.
Слайд 41Влияние помех
Скорости нисходящего и восходящего потоков данных изменяются и
зависят от длины абонентской телефонной линии и уровня шумов.
на
ADSL оказывают влияние помехи на дальнем конце линии (FEXT)
ISDN-BA и HDSL обычно имеют ограничения из-за помех на ближнем конце линии (NEXT).
Слайд 42Современные ADSL модемы
используют помехоустойчивую DMT модуляцию (Discrete Multi-Tone).
Слайд 43DMT - дискретная многотональная модуляция
Схема модуляции, при которой полоса частот
дискретно разделяется на множество подканалов, что позволяет избежать потери высокочастотного
сигнала из-за шумов в медных кабелях.
Слайд 46Группа 15 ITU-T, стандартизирующая DSL, присвоила всем стандартам направления ADSL
индекс "G".
Наиболее распространен полноскоростной ADSL по ITU G.992.1 (G.dmt), со
скоростью к абоненту до 8Мбит/с и исходящим потоком от абонента до 1 Мбит/с.
Слайд 47Технология G.lite
Тип асимметричной технологии DSL, базирующийся на технологии DMT, который
обеспечивает скорость передачи данных по направлению к пользователю до 1,5
Мбит/с, а по направлению от пользователя до 384 Кбит/с.
"G.lite" используется для обозначения стандарта, официально известного как
"ITU-T Recommendation G.992.2
Слайд 48Технология ADSL
существует в двух вариантах:
непосредственно ADSL
"потребительская" версия G.Lite.
Технология G.Lite является компромиссным вариантом, когда скорость соединения приносится в
жертву облегчению установки системы.
Слайд 49Сплиттеры
Применяются в ADSL для разделения частотных диапазонов, используемых для
передачи голоса и данных, позволяют одновременно передавать голос и данные
по одной и той же телефонной линии.
Полоса частот до 4 кГц используется только для традиционной телефонной связи.
Высокочастотные сигналы подаются на модемы ADSL
Слайд 51Технология G.Lite
позволяет предложить пользователям постоянно установленное высокоскоростное соединение с Интернет
или доступ к корпоративной ЛВС по существующей кабельной инфраструктуре
Отсутствие
сплиттера в инфраструктуре системы позволяет отказаться от выезда технических специалистов домой к пользователю для установки оборудования, что снижает затраты и экономит время
Слайд 53Плюсы G.Lite
обеспечивает скорость передачи данных почти в 30 раз большую,
чем у самого быстрого аналогового модема
соответствует промышленным стандартам
отсутствует необходимость
использовать сплиттер
не требует модернизации проводки внутри помещения
модемы сопоставимы по стоимости с традиционными аналоговыми модемами
Слайд 54Минус G.Lite
нежелательное взаимное влияние телефонных сигналов и сигналов передачи данных
– ухудшает качество телефонной связи
Слайд 55Борьба с минусом
снижения мощности передачи модема G.Lite во время телефонного
разговора
быстрая перенастройка ("fast retrain") модемов ADSL , что позволяет восстанавливать
скорость "восходящего" потока данных, когда пользователь поднимает трубку телефонного аппарата.
применение микрофильтров
Слайд 56G.Lite vs ADSL (1)
Использование технологии G.Lite исключает необходимость использования сплиттера
для разделения голоса и данных, а также прокладывания отдельной линии
в помещении пользователя от сплиттера до модема DSL.
Технология G.Lite позволяет в некоторых случаях даже исключить необходимость в микрофильтрах, ограничивая их установку только в те телефонные розетки, качество телефонной связи по которым ухудшается при высокоскоростной передаче данных.
Слайд 57G.Lite vs ADSL (2)
Технология G..Lite позволяет использовать любую розетку в
доме для подключения модема DSL, а не только одну определенную
розетку, к которой идет отдельная линия от сплиттера.
Технология G..Lite поддерживает устойчивость работы телефонной сети внутри помещения пользователя, даже если после завершения инсталляции системы к этой сети подключаются новые устройства, например, телефонные аппараты или автоответчики.
Слайд 58HDSL II (High data rate Digital Subscribe Line II)
Вариант технологии
HDSL, который обеспечивает те же самые технические характеристики при использовании
одной телефонной линии.
Слайд 59Изначально в качестве основы
для реализации HDSL2 рассматривались:
симметричная передача с
эхоподавлением (SEC) и
частотное мультиплексирование (FDM)
но обе были отклонены
из-за присущих им недостатков
Слайд 60В качестве основы HDSL II
была принята система передачи с
перекрывающимся, но несимметричным распределением спектральной плотности сигнала, передаваемого в различных
направлениях, использующая 16-уровневую модуляцию PAM (Pulse Amplitude Modulation).
Слайд 61TC-PAM (Trellis coded PAM)
16-уровневая амплитудно-импульсная модуляция, в символе находятся три
бит полезной информации и дополнительный бит (кодирование для защиты от
ошибок). Используются решетчатые (Trellis) коды, которые за счет введения избыточности передаваемых данных позволили снизить вероятность ошибок, что дало выигрыш в соотношении сигнал шум в 5 dB.
Слайд 62OPTIS
(Overlapped PAM Transmission with Interlocking Spectra)
Слайд 63Пара аббревиатур:
NTU (Network Termination Unit)
Сетевое окончание. Абонентское оборудование
LTU (Line Termination
Unit)
Линейное окончание. Оборудование на узле связи
Слайд 64Спектральная плотность сигнала G.shdsl
Слайд 65В первой области
диапазона частот (0-200 кГц), где переходное влияние
минимально, спектральные плотности сигналов, передаваемых в обе стороны одинаковы
Слайд 66Во втором диапазоне
частот (200-250 кГц) спектральная плотность сигнала от
LTU к NTU уменьшена, чтобы снизить его влияние на сигнал
в обратном направлении в этой области частот.
Слайд 67В третьем диапазоне частот
спектральная плотность сигнала от LTU к
NTU максимальна, поскольку сигнал в обратном направлении в этой области
почти отсутствует, и отношение сигнал/шум для сигнала на входе NTU оказывается высоким
Слайд 68В одном кабеле
могут работать не только системы HDSL2, но и
системы ADSL
Слайд 69Помехи от системы HDSL2
в нисходящем тракте системы ADSL (от LTU
к NTU):
меньше помех от системы HDSL, работающей по двум парам,
и
существенно меньше помех от системы HDSL, использующей код 2B1Q и работающей по одной паре на полной скорости.
Слайд 70G.shdsl
Технология передачи данных по одной симметричной витой паре, выполненная
в соответствии со стандартом G.991.2. G.shdsl использует способы линейного кодирования
и технологию модуляции, похожие на HDSL2.
Утвержден в феврале 2001.
Слайд 71В основе G.shdsl
основные идеи HDSL2, получившие дальнейшее развитие.
Была
поставлена задача, используя способы линейного кодирования и технологию модуляции HDSL2,
снизить взаимное влияние на соседние линии ADSL при скоростях передачи выше 784 Кбит/с.
Слайд 72Преимущества:
использует более эффективный линейный код по сравнению с 2B1Q -
при любой скорости сигнал G.shdsl занимает более узкую полосу частот,
чем соответствующий той же скорости сигнал 2B1Q
помехи от систем G.shdsl на другие системы xDSL имеют меньшую мощность по сравнению с помехами, создаваемыми HDSL типа 2B1Q
спектральная плотность сигнала G.shdsl имеет такую форму, которая обеспечивает его почти идеальную спектральную совместимость с сигналами ADSL.
Слайд 73Необходимые протоколы
E1,
ATM,
TCP/IP,
PCM,
ISDN.
Слайд 74El
Используемая в Европе цифровая сеть передачи данных (эквивалент американской сети
Т1), обеспечивающая скорость передачи данных 2,048 Мбит/с и поддерживающая 30
каналов передачи голоса или данных с полосой 64 Кбит/с и 1 канал 64 Кбит/с для передачи сигналов управления.
Слайд 75E3
Используемая в Европе цифровая сеть передачи данных (эквивалент американской сети
Т3), обеспечивающая скорость передачи данных 34 Мбит/с и поддерживающая 16
каналов Е1 и 1 канал передачи сигналов управления.
Слайд 76PCM (Pulse Code Modulation)
Импульсно-кодовая модуляция, ИКМ. Метод кодирования аналогового сигнала
(например, речи) для передачи его в цифровой форме (в телефонии
используется скорость передачи данных 64 Кбит/с).
Слайд 77TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Протокол управления передачей/протокол Интернет.
Метод передачи
данных с коммутацией пакетов, который используется в сети Интернет. Протоколом
определяется разделение сигнала на пакеты, а также добавление к каждому пакету адресной информации, необходимой для того, чтобы пакет достиг адресата и было восстановлено оригинальное сообщение.
Слайд 78Packet
Пакет
В сети передачи данных представляет собой блок данных, имеющий
определенную структуру, которая зависит от используемого протокола. Обычно включает в
себя управляющую информацию (адрес получателя и и т.п.), передаваемые данные, биты контроля и исправления ошибок.
Слайд 79Packet Switching
Коммутация пакетов.
Коммутационная система, физическое соединение в которой устанавливается
только на время передачи данных. Сообщение на передающей стороне коммуникационного
тракта разбивается на пакеты и собирается в исходном виде на приемной стороне. Пакеты по сети могут передаваться по различным коммуникационным линиям. Данный принцип передачи данных противоположен передачи данных по сети с коммутацией линий, когда все данные передаются целиком и по одному коммуникационному тракту, установленному на весь сеанс передачи данных.
Слайд 80Packet Switched Network
Сеть с коммутацией пакетов. Коммуникационная сеть, использующая технологию
коммутации пакетов.
Слайд 81ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Асинхронный режим передачи. Представляет собой технологию, разработанную
для обеспечения высокоскоростной передачи голоса, видеоизображения и данных по телефонной
сети общего пользования. Метод заключается в передаче пакетов данных фиксированной длины и предназначается, в основном, для высокоскоростной передачи данных различного типа при значительной протяженности линий связи. Режим ATM является асинхронным потому, что пакеты данных отдельных пользователей передаются апериодически.
Слайд 82G.shdsl как нельзя лучше подходит для организации последней мили
при максимальной
скорости она обеспечивает передачу 36 стандартных голосовых каналов.
ADSL позволяет
организовать лишь 9 голосовых каналов, не оставляя места для передачи данных.
Слайд 83Работа с приложениями реального времени
ограничена максимальная задержка данных в канале
передачи (не более 500 мс).
Наиболее используемыми приложениями этого вида
для G.shdsl являются передача голоса VoDSL во всех ее разновидностях (PCM - обычный цифровой канал телефонии, VoIP - голос через IP и VoATM- голос через ATM) и видеоконференцсвязь
Слайд 84Примеры использования оборудования G.shdsl
Слайд 85Router
Маршрутизатор.
Центральное коммутационное устройство в компьютерной сети с коммутацией пакетов,
которое направляет потоки данных по сети и контролирует их передачу.
Для выполнения данной функции используются протоколы маршрутизации, содержащие информацию о сети и алгоритмы выбора наилучшего пути на основе определенных критериев.
Слайд 86G.shdsl vs 2B1Q HDSL
G.shdsl, по сравнению с однопарным вариантом 2B1Q
HDSL, позволяет:
увеличить на 35-45% скорость передачи при той же
дальности
или
увеличить дальность на 15-20% при той же скорости
Слайд 87SDSL (Symmetrical Digital Subscriber Line)
Симметричная цифровая абонентская линия.
Является вариантом
HDSL, использующим только одну витую пару телефонных проводов и обеспечивающим
одинаковую скорость передачи данных как в сторону пользователя, так и от него.
Чаще всего под SDSL подразумевают технологию G.shdsl.
Слайд 88Симметричная или двухпроводная линия DSL
(SDSL) является самой новой технологией семейства
DSL и, с точки зрения требований, является следующей ступенью развития
данных технологий. Данная технология является симметричной и базируется на более ранней технологии HDSL, но имеет целый ряд усовершенствований, которые позволяют более гибко организовать передачу данных по одной паре проводов.
Слайд 90VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line)
Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия.
Технология xDSL, обеспечивающая самую высокую скорость передачи данных по одной
витой паре телефонных проводов. VDSL поддерживает скорость передачи данных до 52 Мбит/с по направлению к пользователю и до 2,3 Мбит по направлению от пользователя при небольшом расстоянии передачи (от 300 до 1300 метров). Данная технология идеально подходит для передачи видеосигнала, но также поддерживает все услуги ADSL
Слайд 92Смысл
Технология VDSL может рассматриваться как экономически эффективная альтернатива прокладыванию волоконно-оптического
кабеля до конечного пользователя. Однако, максимальное расстояние передачи данных для
этой технологии составляет от 300 метров до 1300 метров
Слайд 93Тип модуляции VDSL
Технология VDSL использует квадратурною амплитудную модуляцию QAM, количество
точек на символ от 4 до 256.
Слайд 94Технология VDSL-DMT
Технология VDSL-DMT совместима с существующей ADSL и может поддерживать
современные DSL-модемы там, где невозможны более высокие скорости VDSL
Слайд 95Необходимые интерфейсы
Модемы VDSL должны иметь порты как ATM (телекоммуникационный протокол
передачи голоса и данных), так и Ethernet порты, особенно в
приложениях уровня центрального офиса
Слайд 96Ethernet
Стандарт организации ЛВС, используемых для соединения со скоростью передачи данных
до 10 Мбит/с устройств, находящихся на небольшом удалении друг от
друга. Относится к первому уровню (физический) и второму уровню (канальный - канал передачи данных). Базируется на методе доступа CSMA/CD (Carrier sense multiple access/collision detection - множественный доступ к среде с обнаружением конфликтов и детектированием несущей)
Слайд 97Fast Ethernet
Стандарт организации ЛВС, используемых для соединения со скоростью передачи
данных до 100 Мбит/с устройств, находящихся на небольшом удалении друг
от друга. Относится к первому уровню (физический) и второму уровню (канальный - канал передачи данных). Как и Ethernet, базируется на методе доступа CSMA/CD (Carrier sense multiple access/collision detection - множественный доступ к среде с обнаружением конфликтов и детектированием несущей).
Слайд 98Сравнение различных технологий передачи данных
Слайд 99xDSL с разделением по средствам и направлению передачи
xDSL
Средство передачи
Wireless DSL
WDSL
AirDSL
Радиопередача
skyDSL
PDSL
FDSL
Оптоволокно
Медные
линии
ЛЭП
симплекс
полудуплекс
Etherloop
переменная
ISDN TCM
VDSL (TDD)
постоянная
дуплекс
SDSL
ADSL
симметричный
асимметричный
Слайд 100Мультиплексирование с частотным разделением каналов
Слайд 102HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance)
Технология для организации простой, высокоскоростной и
относительно недорогой домашней сети, используя для этого существующую телефонную линию
любого пользователя.
Слайд 103Изначально
главной целью HomePNA было создание доступной технологии домашней сети, работающей
на скорости передачи данных 1 Мбит/с
Слайд 104Причины актуальности HomePNA
Совместное использование выхода в сеть Интернет.
Совместное использование периферийного
оборудования.
Совместное использование файлов и прикладных программ.
Возможность использования существующей проводки.
карты
сетевого интерфейса HomePNA имеют невысокую стоимость.
Слайд 105Сеть поддерживает высокую скорость передачи данных на расстояниях:
между узлами не
менее 150 м (для HomePNA 1.0). Обычно это соответствует телефонной
проводке дома площадью до 1000 м2.
версия стандарта (HomePNA 2.0) - не менее 350 м.
Слайд 106В одной паре телефонных проводов организуется три частотно разделенных канала,
используемых для одновременной передачи голоса, работы xDSL устройств и передачи
трафика домашней сети
Слайд 107Основные особенности технологии организации домашних сетей
Возможность использования совершенно случайных и
нестандартных топологий проводки
Работа в условиях сильного затухания сигнала и
его отражений, которые характерны для разветвленных топологий проводки
Высокий уровень защиты от шумов изменяющегося уровня
Невосприимчивость к динамическому изменению характеристик линии передачи
Слайд 109В HomePNA 1.0 используется методика IEEE 802.3 CSMA/CD
другими словами,
технология
обеспечивает создание локальной сети Ethernet со скоростью передачи данных 1
Мбит/с на базе абонентской телефонной линии. Данная конструктивная особенность позволяет сети HomePNA взаимодействовать с огромным количеством совместимого с Ethernet программного обеспечения и оборудования.
Слайд 110Большинство существующих
абонентских телефонных линий позволяет достичь скорости передачи данных до
100 Мбит/с, при использовании для этого частотного диапазона 2 -
30 МГц.
Слайд 111компания Epigram
создала технологию HomePNA 2.0 следующего поколения, которая обеспечивает скорость
передачи данных 10 Мбит/с с возможностью увеличения в будущем этой
скорости до 100 Мбит/с.