INDICE

1. INTRODUCCIÓN

    1.1 La Red Telefónica Básica

    1.2 El bucle de abonado (la evolución de la red de acceso)

2. ADSL

    2.1 La familia  xDSL

    2.2 La tecnología ADSL

    2.3 Ventajas de ADSL

3. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    3.1 Splitter

    3.2 ATU-R

    3.3 DSLAM

    3.4 Modulación

4. ADSL en ESPAÑA

    4.1 GigADSL

    4.2 MegaVia ADSL

 


1. INTRODUCCIÓN

1.1 La Red Telefónica Básica

La red telefónica básica, en adelante RTB, se creo para permitir comunicaciones de voz de larga distancia. En sus orígenes, puesto que la demanda no era grande su estructura se componía de enlaces punto a punto, en prinicipio de hierro y más adelante de par de cobre, entre los usuarios. Esta estructura daba como resultado una topología en forma de malla tal y como se muestra en la figura 1.1


Topología de malla

Figura 1.1 Topología de Red en malla


Según fue evolucionando el servicio telefónico también fue creciendo la demanda por parte de los usuarios, lo que hizo que la estructura de la RTB se fuese complicando hasta limites insostenibles (para dar acceso a N usuarios había que tener (N*(N-1) / 2) enlaces). Esto hizo que la RTB fuese evolucionando hacia un modelo en el que cada usuario se conectaba a una central situada en su localidad (central local) y a su vez esa central se conectaba con otra centra que tendría conectados a ella a sus usuarios correspondientes. Esto hacía que los usuarios se conectaban a la central formando una red en estrella y las centrales se unían entre sí de forma lineal.


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Figura 1.2 Topología de Red en estrella y conexión entre centrales lineal


En la actualidad es la estructura en estrella la que se sigue utilizando, con la salvedad de que la interconexión entre centrales se realiza de forma jerárquica y no lineal (ya que nos encontraríamos con un problema similar al de los inicios de la RTB debido al gran numero de centrales en la actualidad) dando lugar a la llamada red de enlaces o red de interconexión entre centrales.



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Figura 1.3 Estructura actual de la red telefónica


Por tanto podemos distinguir dentro de la estructura de la RTB la red de acceso mediante la cual los usuarios se conectan a su central local y la red de interconexión por la que las centrales locales se conectan entre siguiendo un orden jerárquico.


La red de acceso

La red de acceso es el medio físico por el cual el usuario accede a su correspondiente central local. este acceso se realiza mediante un par de hilos de cobre que salen desde el terminal de usuario (teléfono) y llegan a la central local.

En el caso de un usuario doméstico desde el teléfono sale un cable de teléfono que conecta con una roseta telefónica (generalmente atornillada a la pared cerca del teléfono). Desde esta roseta y mediante conducciones internas el cable llega al punto terminal de red (PTR), hacer notar que hasta aquí aún no se considera el llamado bucle de abonado del que luego hablaremos. El PTR estable la frontera entre la instalación del usuario y la instalación de la compañía operadora. Desde el PTR sale el par de cobre (considerado bucle de abonado) hasta una registro donde llegan todos los pares de los demás usuarios del edificio. Desde este registro sale un cable de aproximadamente 4 cm de diámetro en el que se engloban todos los pares de cobre de los usuarios del edificio y que han entrado en el registro. Este cable se une a otros cables similares y pertenecientes a otros edificios, de forma que agrupados un cables de mayor grosor llegan a la central mediante la galería de cables construida en el subsuelo.

La red de interconexión

Como se comento al inicio d este capítulo, la RTB se creó con  la idea de dar soporte a las comunicaciones de voz de los usuarios. Por ello la RTB, como tal, es una red de comunicaciones de banda estrecha debido a que no se necesita mucho caudal de información para transmitir la voz.

Sin embargo, la red de interconexión ha ido evolucionando en todos los aspecto que la integran: estructura, medios físicos, sistemas de transmisión y sistemas de conmutación.

En cuanto a la estructura vimos que se ha evolucionando desde una estructura de interconexión de centrales lineal a una interconexión jerárquica. Los medios físicos han evolucionado desde el par cobre inicial, pasando por los cables coaxiales, hasta los actuales anillo de fibra óptica capaces de transferir enormes caudales de información. Los medios de transmisión han pasado de ser analógicos para ser digitales, y los sistemas de conmutación también han acabado siendo digitales, llegando a conmutar decenas de miles de conexiones.

 

1.2 El bucle de abonado (la evolución de la red de acceso)

La red de acceso está formada por los distintos bucles de abonado que, partiendo desde el domicilio del cliente, llegan hasta la central local. Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que estos bucles de abonado (recordemos que se tratan de simples pares de cobre) solo se podía transmitir caudales de información de 64 Kbps y siempre en la banda de frecuencias de voz (entre 0 Khz y 4000 Khz). Es decir, por el bucle de abonado solo se podía transmitir voz o datos vía módem hasta un máximo de64 Kbps, además de forma excluyente.

Por tanto, vista la evolución que sufría la red de interconexión lo que retrasaba el lanzamiento de servicios telemáticos de banda ancha era era la red de acceso, el bucle de abonado. Por ello para que estos servicios pudiesen ser ofrecidos a los usuarios, las compañías debían desplegar nuevas redes de comunicación de cable coaxial o fibra óptica, y ha sido este hecho lo que retrasado la explotación de los servicios de banda ancha ya que el despliegue de estas redes era muy costoso.

Sin embargo entorno a la década de los 80, se llegó a la afirmación de que un par de cobre en un estado de conservación aceptable podía transmitir información con una capacidad 250 veces superior a la que hasta ese momento se venía utilizando. Esto, junto con el desarrollo de equipos adecuados que obtuviesen el máximo rendimiento de esa capacidad (módems ADSL) hizo posible le desarrollo de una nueva tecnología de comunicación: el ADSL.

Además debido a que por el bucle de abonado se pueden transmitir señales en una banda que puede superar el MHz es posible transferir información sin producir interferencias en la banda de transmisión de voz (0 KHz - 4000 KHz). Esto quiere decir que, en contra de lo que se pensaba en sus orígenes, sobre le bucle de abonado pueden coexistir los servicios de voz y de datos a alta velocidad. Los servicios telemáticos de banda ancha ya están más cerca de los usuarios, gracias a la evolución de la red de acceso.

 

2. ADSL

2.1 La familia xDSl

Se puede decir que la familía xDSL es un conjunto de tecnologías que permiten la transmisión de datos a alta velocidad sobre una linea de cobre. En la práctica, esta línea no es otra que la línea telefónica que une los distintos domicilios con la central telefónica. Además las tecnologías xDSL permiten el uso tradicional de la línea telefónica, simultaneándolo con la transmisión de datos.

Las siglas DSL significan Digital Suscriber Line (linea digital de abonado)  y representa n el uso digital que se hace de una infraestructura que en su día fue concebida para un uso analógico. Las disitintas tecnoogías que componen esta familia son: HDSL, ADSL, RADSL, VDSL. Cada una de ellas tiene distintas caracterísitcas en cuanto a sus prestaciones: velocidad de transimisión, modo de transimisión y distancia del usuario a la central (a mayor distancia perores prestaciones).

2.2 La tecnología ADSL

Se puede definir la tecnología ADSL (Asymethric Digital Suscriber Line o Línea Digital de Abonado Asimétrica) como una tecnología encuadrada dentro de la familia xDSL que permite la transmisión de datos de forma asimétrica a altas velocidades (2 Mbps sentido descendente - 300Kbps sentido ascendente) utilizando la línea telefónica de abonado y desde varios kilómetros de la central. El ADSL es la tecnología xDSL que más se adapta al uso doméstico.

Las características más importantes del ADSL son

2.3 Ventajas del ADSL

Las principales ventajas derivadas de la tecnología ADSL son:

 

3. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Como ya se ha comentado, la línea sobre la cual se soporta el ADSL es la línea de cobre que fue creada en su día pensando en servicios analógicos. Para que sobre esta línea "analógica" puedan prestarse servicios ADSL es necesario introducir unos cambios tanto en el domicilio del usuario como en la central telefónica. En los siguientes puntos trataremos los diferentes equipos y dispositivos que componen la estructura del ADSL desde el usuario hasta la central y comentaremos la red ATM sobre la que se realiza el transporte entre las centrales de los servicios de banda ancha que ofrece el ADSL.

3.1 El Splitter

La tecnología ADSL permite la simultaneidad, por el mismo medio, de los servicios tradicionales de voz y de los nuevos servicios de transmisión de datos a alta velocidad. Como sabemos, los servicios de voz operan en la banda baja de frecuencia que va desde los 0 KHz hasta los 4000 Khz. A partir de los 4000 KHz queda a disposición de la transmisión de datos. Nos encontrammos por tanto con dos bandas de frecuencia de transmisión claramente diferenciadas y no solapadas que se transimiten por el mismo medio físico: el hilo de cobre.

El Splitter es un pequeno aparato que se instala en el domicilio del cliente (generalmente cerca del PTR) y que discrimina entre un tipo de señal u otro, es decir identifica la señal de voz (0 - 4000 KHz) y la de datos, y las diferencia para su posterior tratamiento. Al splitterse conecta el hilo de cobre que sube al domicilio desde el registro de abonados del edificio y de él sale otro par de hilos de cobre que irán a una toma de telefono a la cual se conectara el modem ADS o ATU-R.

 

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Figura 3.1.1 Esquema de situación del Splitter

 

El splitter está compuesto básicamente por dos filtros: un filtro paso bajo que identifica las señales que no superen la frecuencia de los 4000 KHz y un filtro paso alto que realiza la misma función pero con señales que superan los 4000 KHz, es decir con las señales de datos. El splitter lo instala y es responsabilidad de la compañía operadora que explote el bucle de abonado.

 

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Figura 3.1.2 Funcionamiento del splitter

 

En la central nos encontramos también con un splitter que realiza las mismas funciones para realizar el filtro en la central y discriminar entre lo que es comunicación de voz y de datos, ya que no se les da el mismo tratamiento ni acceden a la misma red de transporte.

3.2 El ATU-R

El ATU-R es el equipo que se encarga de crealizar la conexión es casa dell cliente. También es conocido como módem ADSL y se conecta directamente al PC del usuario, y a él se conecta el cable que viene del splitter. Como culaquier modem, puede ser externo o interno aunque la mayoría de los que se comercialzan son externos.

En la central al igual que ocurría con el splitter hay un equipo similar llamado ATU-C. Todos los ATU-C de la central se concentran en un equipo llamado DSLAM del cual hablaremos a continuación.

 

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Figura 3.2.1 Instalación en el domicilio del usuario

 

Para mas información sobre este tipo de dipositivos visita http://www.telefonica-data.com/mvadsl/ask/index.htm

 

3.3 DSLAM

Como vimos en el punto anterior, en el domicilio del usuario es necesario instalar, a parte del splitter, el modem ADSL o ATU-R. Además, en la central por cada linea ADSL que le llegue es necsario un ATU-C cuyas funciones son similares (no identicas) a las del ATU-R. Resulta evidente pensar que sería complicado tener en una central telefónica tantos aparatos ATU-C del tamaños del los ATU-R como líneas ADSL hubiese ya que la infraestructura dedicada a ello resultaría excesiva y no sería práctico. Por ello enlas centrales están las llamadas DSLAM.

El DSLAM agrupa por tanto todas las tarjetas ATU-C de la central, optimizando su uso y gestión. Sin embargo la función del DSLAM no es solo esa. EL DSLAM se compone además de un comutador ATM, las interfaces para las lineas ADSL y la interfaz para para la conexión a la red de transporte ATM. Por tanto se deduce que la función principal del DSLAM, a parte de agrupar la ATU-C, es la de enrutar todo el trafico de esas tarjetas (tráfico que será exclisivamente de datos, ya que previamente el splietter de la central se habrá encargado de separar las señales) hacia la red de transporte.

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Figura 3.3 DSLAM

4. El ADSL en ESPAÑA

4.1 GigADSL

GigADSL es un servicio de Telefónica de España que permite (a empresas, operadoras o PSI que cumplan con los requisitos legislativos) el acceso de forma indirecta al bucle de abonado. De esta forma el operador que contrate este servicio podrá ofrecer sus servicios sobre bucle de abonado a los usuarios finales mediante la creación de un CVP ATM entre le propio usuario y el Punto de Acceso Indirecto (PAI) del bucle de abonado del operador que contrta GigADSL. Por tanto son los operadores que contraten el servicio GigaADSL los que ofreceran el servicio de ADSL a los usuarios finales (clientes).

Dentro del territorio nacional se han establecido 109 demarcaciones de forma que todo el territorio quede cubierto. Cuando un operador desea ofrecer un servicio de ADSL en una demarcación debe solicitar, mediante GigaADSL, un PAI en esa demarcación. Si quiere prestar el servicio en todas las demarcaciones del territorio deberá contrar el GigaADSL en todas las demarcaciones. En la figura 4.1.1 se pueden observar la estructura del servico GigaADSL.


Estructura de GigADSL

Figura 4.1.1 Estructura del servicio GigADSL

 

En la figura anterior puede observarse como un PAI no es más que un CVP ATM entre la red de la operadora que presta el servicio ADSL al usuario final y un comutador ATM situado en algún punto de la red de Telefónica. Dicho conmutador pertenece a una de las demarcaciones comentadas anteriormente y no a una central exclusivamente ya que una demarcación abarca varias localidades con sus correspondientes centrales telefónicas.

Cuando el operador recibe la petición por parte de un cliente (usuario final) de un servicio ADSL, el operador remite la petición correspondiente de PAI a Telefónica de España. Telefónica procederá a aprovisionar el servicio GigADSL, dando de alta el PAI entre el conmutador y la operadora. Además Telefonica de España se encarga de conectar el bucle de abonado con el ATU-C (DSLAM) correspondiente en la central e instala el splitter en el domicilio del usuario, por ello se dice que el acceso al bucle de abonado que permite GigaADSL es indirecto porque la operada que contrata GigaADSl no accede al bucle de abonado. La instalación del ATU-R y su gestión en el domicilio del cliente no está dentro del ámbito de GigaADSl, siendo la opadora contratante la responsable del mismo.