ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Dependência da operação ADSL em vários parâmetros. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / informática O artigo discute em detalhes a influência de vários parâmetros na velocidade e outras características da operação de equipamentos ADSL. Abreviatura ADSL (Linha de Assinante Digital Assimétrica) significa "Linha de Inscrição Digital Assimétrica", que enfatiza a diferença nas taxas de câmbio nas direções para o assinante e volta, que foi originalmente incorporada nesta tecnologia. assimetria ADSL, em sua essência, implica a transferência de grandes quantidades de informações para o assinante (vídeo, matrizes de dados, programas) e pequenas quantidades do assinante (principalmente comandos e solicitações). Оборудование ADSLlocalizado no PBX, e assinante Modem ADSL, conectados a ambas as extremidades da linha telefônica, formam três canais:
O valor da taxa de transferência de dados neste caso depende do comprimento e da qualidade da linha telefônica. A natureza assimétrica da taxa de transferência de dados é introduzida propositalmente, uma vez que um usuário remoto da Internet geralmente baixa dados da rede para seu computador, e comandos ou um fluxo de dados de velocidade significativamente menor vão na direção oposta. Para obter assimetria de taxa, a largura de banda de terminação do assinante também é dividida assimetricamente entre os canais. No lado do PBX, um chamado multiplexador de acesso deve estar localizado na linha do usuário ADSL-DSLAM. Este multiplexador aloca subcanais do canal comum e envia o subcanal de voz para o PBX e direciona os canais de dados de alta velocidade para o roteador conectado ao DSLAM. Uma das principais vantagens da tecnologia ADSL comparado a modems e protocolos analógicos ISDN и HDS - o fato de que o suporte de voz não afeta a transmissão paralela de dados em dois canais rápidos. A razão para este efeito é que ADSL baseia-se nos princípios de divisão de frequência, devido aos quais o canal de voz é separado de forma confiável dos outros dois canais de transmissão de dados. Influência dos parâmetros do cabo na operação de equipamentos ADSL Parâmetros da linha primária: (real)
nota: em um cabo danificado, é impossível medir a resistência de isolamento e a capacitância com um multímetro digital! esse é o primeiro sinal do cabo ficando molhado, quebrado, assimétrico... Parâmetros da linha secundária: (a Principal) Atenuação de sinal. de 5dB a 20dB - a linha é excelente. de 20dB a 30dB - a linha é boa. de 30dB a 40dB - a linha está ruim. de 50dB e acima da linha é uma merda. (na atenuação Upstream e Downstream é diferente) Nível de ruído: RMS Noise Energy [dBm] de -65dBm a -50dBm - a linha é excelente. de -50dBm a -35dBm - a linha está boa. de -35dBm a -20dBm - a linha está ruim. (alta probabilidade de danos na linha) a partir de -20dBm e acima, a operação do equipamento é impossível. Resposta de frequência de linha. (exemplos abaixo) Nota: Com níveis de ruído de linha entre -65dBm e -55dBm, equipamentos normais podem operar a distâncias exorbitantes. (até 6 km ou mais com um diâmetro de núcleo de 0.5 mm) apesar da alta atenuação do sinal (até 50dB), mesmo nos parâmetros mínimos. Equipamento de medição: Refletômetro "CableSHARK" da "Consultronics". Refletômetro "990DSL CopperPro" da "FLUKE Networks". Multímetros APPA 101 e UNI-T UT70D Primeiro, vamos ver como fica do ponto de vista ADSL linha ideal do modem. par trançado. 5Cat. 720m. (Montado em torções de peças) Resistência de loop 160 Ohm. (24AWG) Nível médio de ruído na faixa de 4kHz-2000kHz: Ruído RMS -65 dBm (ou menos) Capacitância de loop 0,040uF
Na Fig. 2 mostra os resultados do teste da linha recebida. Azul resposta de frequência marcada. Verde - nível de ruído na linha. vermelho marcado DMT. nota: DMT (Discrete Multi-Tone), o fluxo de informações é dividido em vários canais, cada um dos quais é transmitido em sua própria frequência portadora usando QAM. Normalmente, o DMT divide a banda de 4 kHz a 1,1 MHz em 256 canais, cada um com 4 kHz de largura. Esse método, por definição, resolve o problema de dividir a largura de banda entre voz e dados (simplesmente não usa a parte de voz), mas é mais difícil de implementar do que o CAP. DMT é aprovado em ANSI T1.413 e também é recomendado como base para a especificação ADSL universal.
Nota: Quanto maior a distância, maior a impedância da linha, pior a resposta de frequência e maior a atenuação do sinal. Isso afeta principalmente o Downstream (meio e final do gráfico), ou seja, velocidade de conexão Modem ADSL em direção ao assinante. Linha verdadeira: Resistência de loop 420 Ohm Distância de aproximadamente 2,5 km. A capacitância de trabalho da linha é 0,12 uF. Nível médio de ruído na faixa de 4kHz-2000kHz: Ruído RMS -38dBm Modem DSLAM e SIEMENS. Velocidade teórica: 7Mbps a jusante 800kbps upstream Velocidade de conexão real: 1Mbps a jusante 512kbps upstream A conexão é estável. Há alguns danos na linha: cabo emperrado, um dos condutores está em curto com o terra. Como resultado - ruído de baixa frequência na linha quando o equipamento ADSL. mais quando ligado equipamento ADSL, devido à assimetria dos parâmetros da linha, aparece um ruído de RF audível. a substituição do divisor é inútil. Com a ajuda de um refletômetro, você pode ver "danos. (Molhado está presumivelmente a uma distância de 42,9 m.) Um pouco mais perto, a ejeção para cima é provavelmente uma torção oxidada.
fio reto: (par de cobre sem telefonia, eles gostam de chamar de linha dedicada. :) Resistência de loop 1067 Ohm A capacitância de trabalho da linha é 0,18 uF. Nível médio de ruído na faixa de 4kHz-2000kHz: Ruído RMS -55,71dBm Modem DSLAM e SIEMENS. Velocidade de conexão real: 64 Kbps a jusante 32kbps upstream (às vezes perda de sincronia) Cruz de fábrica, macarrão, torções ... uma distância muito longa para o ATS. A operação estável do equipamento ADSL em tal linha é impossível.
Fatores externos que afetam a operação do equipamento ADSL Todos os tipos de linhas AVU, selos HF, sinalização UVO, outros DSL, passando no mesmo cabo, em pares adjacentes, interferem muito no trabalho. Especialmente se houver todos os tipos de defeitos no cabo, vaporização / quebra, umidade do cabo, dobras. Todos esses dispositivos criam ruído forte na faixa de frequência de 0 Hz a 100-200 kHz. (Principalmente) Isso resulta em uma diminuição no sinal do fluxo de saída ADSL (upstream) até a sua total ausência e, consequentemente, a perda Modem ADSL sincronização. Quando os selos DSL e RF trabalham juntos no mesmo cabo em pares diferentes, pode ocorrer diafonia que interfere na operação da telefonia analógica. (ruído na faixa de 1kHz e acima) Nas áreas fabris e industriais, todos os tipos de equipamentos de energia são muito afetados. Proximidade direta com a ferrovia.
Como você pode ver no gráfico, quase todo o ruído principal cai na faixa Upstream. (início do gráfico) não depende da hora do dia. O alarme geralmente é ligado das 19:00 às 09:00 e nos finais de semana XNUMX horas. Assim, neste momento ADSL funciona intermitentemente ou não funciona.
Muito ruim resposta de frequência do cabo. Alto nível de ruído, obstruindo quase todo o sinal. parte da estação. DSLAM Danos no cabo multipar de conexão do DSLAM para os rodapés: Danos ao cabo, rodapés, "terminação do cabo" de baixa qualidade. Em cruzamentos antigos: solda a frio ou embalagem não soldada. O resultado é o salto de contato. O resultado é uma perda não sistemática de sincronização pelo modem. "Pares quebrados" - só podem ser rastreados por um gerador de tom + um tubo de ensaio com entrada de alta impedância. Corte/instalação incorreta do cabo. Má qualidade/solda incorreta dos conectores. (As falhas mais difíceis de rastrear. Geralmente são resolvidas na fase de edição) Violação da tecnologia de instalação cabo cruzado. Por exemplo: quando outro par de fios é passado por uma orelha de cross-over, na qual já existem muitos outros cross-overs. E fazem isso com tanto esforço que o par arrastado arranca / queima o isolamento nas travessias adjacentes. Como resultado: o curto-circuito dos condutores de vários pares entre si ou com o solo. Conexão incorreta do cartão divisor/modem no DSLAM. Conexão incorreta da porta do divisor à linha/estação. Conexão de linha de assinante com outra porta DSLAM. Às vezes eles simplesmente esquecem de fazer crossovers. :) Superaquecimento do equipamento. Bug de software/firmware, falha de operação DSLAM com algum tipo de equipamento de assinante com alguns parâmetros de linha. Descobertas Resistência de linha diretamente dependente da distância. Portanto, conhecendo a resistência, é possível calcular com precisão a distância entre o assinante e o PABX. Conhecendo os dados de referência Modem ADSL, você pode estimar a que velocidade o modem se conectará. Infelizmente, isso é tudo. equipamentos caros complexos são necessários para descobrir os parâmetros secundários da linha. Também é possível visualizar a atenuação média do sinal nos fluxos Upstream e Downstream em alguns Modems ADSL: ZyXEL 650, série Cisco 800, Modems USB ADSL e outros. Por exemplo: na seção transversal do cabo 0,5 mm0,085 (XNUMX Ohm/m) e resistência de loop de linha Comprimento da linha de 1000 ohms L = (1000/0,085)/2 = 5882 m para o modem ZyXEL 0,4R, a velocidade teórica é de 0,133 kbps outro exemplo: Distância 5,5 km Diâmetro do núcleo do cabo principal do PBX: 0.7 mm [para o ramal de dez pares mais próximo do cabo principal que vai para o prédio do assinante] I.e. a maior parte do cabo do PBX para o assinante tem um diâmetro de núcleo de cobre de 0.7 mm Resistência de loop: 570 Ohm !!! Capacitância de loop: 0,3uF Velocidade máxima possível: 5M/640Kbps Velocidade de operação real: 640Kbps / 360Kbps (se definido mais - falha de sincronização) Equipamento: Série Cisco 800. existem duas linhas VoIP e acesso à Internet. em resistência de loop de linha 800 - 1000 ohms a chance de falhas/instabilidades é muito alta. (Em qualquer caso, é impossível garantir 100% de confiabilidade) Neste ponto, que sorte você tem com o cabo principal. Há casos em que o ZyXEL 645R funciona com pequenas falhas em uma linha com resistência de 1200 - 1400 ohms. Você pode facilmente arruinar o link, mesmo que a resistência seja muito menor que 800 ohms. Como regra, isso é tão amado por todos os noodles para cravos "do lado do assinante. A frequência máxima de operação é de 180 kHz e, se desejado, o 10BaseT pode ser agitado com alvejante (dois pares) ... mas a que distância? Soquetes de telefone soviéticos velhos. Uma espécie de escudo com um capacitor de 1uF x 160V dentro. Os novos, aliás, também não brilham com qualidade. O plugue RJ11 fabricado na China simplesmente cai dos soquetes "Zrobleno na Bielorrússia". Eu não vi plugues RJ11 fabricados na Bielorrússia, então esses soquetes vão imediatamente para o lixo. Em apartamentos e escritórios com alta umidade (fundo antigo), a resistência dos contatos oxidados pode chegar a várias centenas de ohms. Às vezes, as operadoras de telefonia próximas "podem fazer uma entrada de telefone para o escritório / apartamento através de uma entrada de rádio esquecida. A caixa de junção saiu do ponto de rádio. (Resistência de 300 Ohm é soldada em cada fio) Você também pode procurar por bloqueadores de diodo no patamar do shield (se a linha estiver pareada há muito tempo) Temos um efeito engraçado: o modem ADSL só funciona quando o telefone está fora do gancho. Ou um filtro de alta frequência esquecido de um alarme de segurança privada. Se a linha passar pelo cruzamento da antiga planta / empresa, você receberá bônus adicionais na forma de:
Casos Clínicos Especiais: Danos no isolamento do cabo principal :( Acoplamentos encharcados, quebrados, etc. Um par quebrado é quando os fios da linha são retirados de diferentes pares do cabo. Bem, o mais simples: Conexão incorreta do divisor ou microfiltros. No verão... Superaquecimento do modem. Ou depois de outra tempestade - um modem queimado. :) em resistência de loop de linha mais de 1000 Ohm, a operação de um modem ADSL é quase impossível. Parâmetros de linha DC para conectar equipamentos ADSL
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