Articulo de referencia

DSLAM

Siemens DSLAM SURPASS hiX 5625 DSLAM Huawei para exteriores alimentado por líneas GPON Un multiplexor de acceso de línea de abonado digital ( DSLAM , a menudo pronunciado DEE-sl...

Siemens DSLAM SURPASS hiX 5625
DSLAM Huawei para exteriores alimentado por líneas GPON

Un multiplexor de acceso de línea de abonado digital ( DSLAM , a menudo pronunciado DEE-slam ) es un conmutador de red que suele estar ubicado en centrales telefónicas y que multiplexa múltiples enlaces descendentes desde las interfaces de los clientes de línea de abonado digital (DSL) a una interfaz ascendente . [ 1 ] Su equivalente en internet por cable ( DOCSIS ) es el sistema de terminación de módem de cable .

Ruta seguida por los datos hacia el DSLAM

  1. Instalaciones del cliente: módem DSL que termina el circuito ADSL , SHDSL o VDSL y proporciona una LAN o interfaz a un solo ordenador o segmento de LAN.
  2. Bucle local : el cableado de la compañía telefónica desde un cliente hasta la central telefónica o hasta una interfaz de área de servicio , a menudo llamado " última milla " (LM).
  3. Central telefónica :
    • El cuadro de distribución principal (MDF) es un bastidor de cableado que conecta las líneas de abonados externas con las internas. Se utiliza para conectar las líneas públicas o privadas que llegan al edificio con las redes internas. En la compañía telefónica, el MDF suele estar cerca de la cámara de cables y no muy lejos de la centralita telefónica.
    • Filtros xDSL : Los filtros DSL se utilizan en la central telefónica para separar las señales de voz de las de datos. La señal de voz se puede dirigir a un proveedor de telefonía fija (POTS), a una central telefónica digital o dejar sin usar, mientras que la señal de datos se dirige al DSLAM del proveedor de servicios de Internet (ISP) a través del HDF (véase la siguiente entrada).
    • Trama de distribución de transferencia (HDF): una trama de distribución que conecta al proveedor de última milla con el DSLAM del proveedor de servicios.
    • DSLAM: un dispositivo para el servicio DSL. El puerto DSLAM, donde se conecta el bucle local del abonado , convierte las señales eléctricas analógicas en tráfico de datos ( tráfico ascendente para la carga de datos) y el tráfico de datos en señales eléctricas analógicas (tráfico descendente para la descarga de datos).

Role

Diagrama de conectividad xDSL

El equipo DSLAM recopila los datos de sus múltiples puertos de módem y agrega su tráfico de voz y datos en una "señal" compuesta compleja mediante multiplexación . Dependiendo de su arquitectura y configuración, un DSLAM agrega las líneas DSL a través de su red de Modo de Transferencia Asíncrona (ATM), Frame Relay o Protocolo de Internet , es decir, un IP-DSLAM que utiliza la pila de protocolos de Modo de Transferencia de Paquetes - Convergencia de Transmisión (PTM-TC).

El tráfico agregado se dirige luego al conmutador troncal de una compañía de telecomunicaciones , a través de una red de acceso (AN), también llamada proveedor de servicios de red (NSP), a velocidades de datos de hasta 10 Gbit/s .

El DSLAM actúa como un conmutador de red, ya que su funcionalidad se encuentra en la capa de enlace . Por lo tanto, no puede redirigir el tráfico entre múltiples redes IP, sino únicamente entre los dispositivos del ISP y los puntos de conexión del usuario final. El tráfico del DSLAM se conmuta a un servidor de acceso remoto de banda ancha, donde el tráfico del usuario final se enruta a través de la red del ISP hacia Internet. Los equipos del cliente que se integran correctamente con el DSLAM al que están conectados pueden aprovechar las funciones mejoradas de señalización de voz y datos telefónicos, así como las capacidades de monitorización y compensación de ancho de banda que admite.

Un DSLAM puede estar ubicado o no en la central telefónica, y también puede dar servicio a múltiples clientes de datos y voz dentro de una interfaz de área de servicio vecinal , a veces en conjunto con un operador de bucle digital . Los DSLAM también son utilizados por hoteles, hostales, vecindarios residenciales y otros negocios que operan su propia central telefónica privada .

Además de funcionar como conmutador y multiplexor de datos, un DSLAM es también un conjunto de módems. Cada módem de la tarjeta de agregación se comunica con el módem DSL de un único abonado . Esta funcionalidad de módem está integrada en el propio DSLAM, en lugar de realizarse mediante dispositivos externos individuales, como ocurría con los módems de banda de voz del siglo XX utilizados para el acceso telefónico a internet.

Al igual que los módems de banda de voz tradicionales, los módems DSL integrados de un DSLAM suelen ser capaces de sondear la línea y ajustarse electrónicamente o digitalmente para compensar los ecos directos y otros factores que limitan el ancho de banda, con el fin de transmitir datos a la máxima velocidad de conexión posible.

Esta capacidad de compensación también aprovecha el mejor rendimiento de las conexiones DSL de " línea balanceada ", proporcionando capacidades para segmentos LAN más largos que las conexiones Ethernet de par trenzado sin blindaje (UTP) físicamente similares , ya que el tipo de línea balanceada generalmente es necesario para que su hardware funcione correctamente. Esto se debe a que la impedancia de línea nominal (medida en ohmios, pero que comprende tanto resistencia como inductancia ) de las líneas balanceadas es algo menor que la de UTP, lo que permite señales "más débiles" (sin embargo, la electrónica de estado sólido necesaria para construir dichas interfaces digitales es más costosa). Muchos DSLAM antiguos requerían un rack divisor separado para separar el servicio POTS del servicio ADSL, [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] pero los DSLAM más nuevos se pueden conectar directamente a las líneas telefónicas ya que tienen divisores incorporados. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

Ancho de banda versus distancia

El cable de par balanceado presenta mayor atenuación a frecuencias más altas. Por lo tanto, cuanto más largo sea el cable entre el DSLAM y el abonado, menor será la velocidad máxima de datos posible debido a que se utilizan frecuencias más bajas para limitar la atenuación total (o debido a la mayor cantidad de errores a frecuencias más altas, lo que reduce efectivamente la velocidad de datos/frecuencia general). A continuación, se presenta una guía aproximada de la relación entre la distancia del cable (basada en  cobre de 0,40 mm y tecnología ADSL2+ ) y la velocidad máxima de datos. Las condiciones locales pueden variar, especialmente a partir de los 2  km, lo que a menudo requiere un DSLAM más cercano para obtener anchos de banda aceptables:

  • 25  Mbit/s a 1000 pies (~300 m)
  • 24  Mbit/s a 2000 pies (~600 m)
  • 23  Mbit/s a 3000 pies (~900 m)
  • 22  Mbit/s a 4000 pies (~1,2  km)
  • 21  Mbit/s a 5000 pies (~1,5  km)
  • 19  Mbit/s a 6000 pies (~1,8  km)
  • 16  Mbit/s a 7000 pies (~2,1  km)
  • 8  Mbit/s a 10.000 pies (~3  km)
  • 3  Mbit/s a 15.000 pies (4,5  km)
  • 1,5  Mbit/s a 17.000 pies (~5,2  km)

Detalles del hardware

Los clientes se conectan al DSLAM mediante módems ADSL o routers DSL , que a su vez se conectan a la red telefónica pública conmutada (PSTN) a través de líneas telefónicas de par trenzado sin blindaje . Cada DSLAM cuenta con varias tarjetas de agregación, y cada una de ellas puede tener varios puertos a los que se conectan las líneas de los clientes. Normalmente, una tarjeta de agregación DSLAM tiene 24 puertos, aunque este número puede variar según el fabricante.

Los DSLAM más comunes se alojan en chasis de grado telecomunicaciones , que se alimentan con 48 voltios CC (nominales) . Por lo tanto, una configuración típica de DSLAM puede incluir convertidores de potencia, chasis DSLAM, tarjetas de agregación, cableado y enlaces ascendentes.

En el lado del enlace ascendente (ISP), muchos de los primeros DSLAM utilizaban ATM —y este enfoque fue estandarizado por el DSL Forum— , y la compatibilidad con Gigabit Ethernet apareció algún tiempo después. [ 11 ] Hoy en día, los enlaces ascendentes más comunes en estos DSLAM utilizan Gigabit Ethernet o enlaces de fibra óptica multigigabit .

DSLAM IP

IP -DSLAM significa Multiplexor de Acceso a Línea de Abonado Digital por Protocolo de Internet . El tráfico de usuario se basa principalmente en IP.

Los DSLAM tradicionales del siglo XX utilizaban la tecnología de Modo de Transferencia Asíncrona (ATM) para conectarse a los enrutadores/conmutadores ATM ascendentes. El DSLAM simplemente extraía las señales ATM de la señal DSL y las enviaba a los enrutadores ATM, que a su vez extraían el tráfico IP y lo enviaban a un enrutador IP en una red IP. Esta división del trabajo se consideraba lógica, ya que el propio DSL se basa en ATM y, teóricamente, podía transportar datos distintos de IP en ese flujo ATM. En cambio, un IP-DSLAM extrae el tráfico IP en el propio DSLAM y lo envía a un enrutador IP. Las ventajas de un IP-DSLAM sobre un DSLAM ATM tradicional son que el equipo combinado es menos costoso de fabricar y operar, y puede ofrecer un conjunto de funciones más completo.

Véase también

Referencias

  1. "Multiplexor de acceso a línea de abonado digital (DSLAM)" . iec.org. Archivado del original el 24 de enero de 2008. Consultado el 16 de febrero de 2008 .
  2. Implementación de ADSL . Addison-Wesley Professional. 2 de marzo de 1999. ISBN 978-0-201-65760-9.
  3. Implementación y aplicaciones de la tecnología DSL . CRC Press. 26 de octubre de 2007. ISBN 978-1-4200-1307-8.
  4. Arquitecturas DSL de extremo a extremo . Cisco Press. 2 de marzo de 2024. ISBN 978-1-58705-087-9.
  5. "InfoWorld" . 6 de julio de 1998.
  6. Implementación de ADSL . Addison-Wesley Professional. 2 de marzo de 1999. ISBN 978-0-201-65760-9.
  7. Productos de telecomunicaciones de Asian Sources . Asiamag Limited. 2 de marzo de 2024.
  8. Avances en DSL . Prentice Hall Professional. 2 de marzo de 2024. ISBN 978-0-13-093810-7.
  9. Implementación y aplicaciones de la tecnología DSL . CRC Press. 26 de octubre de 2007. ISBN 978-1-4200-1307-8.
  10. Última milla de banda ancha: Tecnologías de acceso para comunicaciones multimedia . CRC Press. 3 de octubre de 2018. ISBN 978-1-351-83668-5.
  11. Chris Hellberg; Truman Boyes; Dylan Greene (2007). Arquitecturas de redes de banda ancha: Diseño e implementación de servicios triple play . Pearson Education. pág. 12. ISBN  978-0-13-270451-9.