Downstream Leistungsrücknahme (DPBO) Zentraleseitiges Kabel

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 Präsentation transkript:

Downstream Leistungsrücknahme (DPBO) Zentraleseitiges Kabel Die Problemen: Datenrateverminderung bei Datenübertragung über gemeinsames Kabel, wenn Teilnehmer teilweise direkt von der Vermittlungsstelle und teilweise von einem lokalen DSLAM versorgt sind. Hohe Nebensprechstörungen erscheinen in den Aderpaaren die direkt von der Vermittlungsstelle versorgt sind, wenn das lokale DSLAM mit dem nominalen Ausgangspegel die benachbarten Aderpaare ansteuert, weil an der Stelle wo das DSLAM an dem Kabel angeschlossen ist, wird in den zwei Aderpaargruppen der Unterschied von dem Signalpegel sehr hoch. Kleine Pegel Serviceverlust Vermittlungsstelle Zentraleseitiges Kabel Lokales Kabel Kabinett FEXT Hoche Pegel Treffpunkt Die Lösung ist: Leistungsrücknahme in dem lokalen DSLAM-Anlage Die allgemein angewendete Methode ist die Spektrum-Formung oder mit anderem Wort DPBO (Downstream Power Back Off) ELEKTR NIKA

Exchange Side Electric Length (ESEL) Die zu einstellende DPBO Wert hängt von der Kabeldämpfung zwischen Vermittlungsstelle und lokalen DSLAM ab. Diese Dämpfung wird als Elektrische Länge: ESEL (Exchange Side Electrical Length) bezeichnet. Der ESEL Wert ist gleich mit der Kabeldämpfung gemessen bei 1 MHz. Die Bilder zeigen die Leistungsrücknahme abhängig von Frequenz bei verschiedenen ESEL Werten. Über eine gewisse Frequenz wird keine Leistungsverminderung angewendet. Warum? Bei langen Kabel, über die maximal anwendbare Frequenz -- Maximal Usable Frequency (MUF) – wird die Kabeldämpfung zu hoch und der Signalpegel wird kleiner als der nutzbare, das heißt kleiner als der -- Minimum Usable Signal (MUS). In Falle von Teilnehmern die von der Vermittlungsstelle über langen Kabel versorgt sind, in dem Frequenzbereich über MUF kann schon keine Information übertragen werden. Deswegen es ist auch keine Leistungsrücknahme nötig. ELEKTR NIKA

Programmierung von dem lokalen DSLAM Zu Programmierung des DSLAM’s man muss die frequenzabhängige Kabeldämpfung zwischen Vermittlungsstelle und DSLAM kennen. Diese kann mit Hilfe des ITU-Kabelmodells berechnet werden. Das ITU Kabelmodell hat das folgende Format: ■ ESEL (Exchange Side Electric Length) ■ A, B und C Konstaten Das folgende Bild zeigt die spektrale Leistungsdichte (PSD) Mask für DPBO ELEKTR NIKA

Effect of DPBO on the Local Connections Remote Side Electric Length (RSEL) Effect of DPBO on the Local Connections Der RSEL-Wert ist gleich mit der gemessenen Dämpfung von dem lokalen Kabel bei 1 MHz Die maximale elektrische Länge des lokalen Kabels hängt von zwei Parameter: ■ ESEL (weil die PSD Maske des lokalen DSLAM’s ist vom ESEL-Wert abhängig) ■ DATENRATE erwartet Das folgende Bild zeigt die maximale elektrische Länge von dem lokalen Kabel als eine Funktion von: ■ ESEL (in dB an der horizontalen Achse) und ■ ADSL 2+ DATENRATE (in kbit/s zeigt mit Farbe) ELEKTR NIKA

ELQ 2+ ein erstklassiger Werkzeug für DPBO Für Qualifizierung von lokalen Aderpaaren wenn DPBO ist angewendet. Die maximal erreichbare Datenrate an einer lokalen ADSL 2+ Leitung ist abhängig von: ■ ESEL (weil die PSD Maske des lokalen DSLAM’s ist vom ESEL-Wert abhängig) ■ Die Kabeldämpfung von dem lokalen Kabel. ELQ 2+ anbietet ESEL-, MUS- und Datenrate-abhängigen Templates gemäß ITU-T Empfehlungen für ADSL 2 Systemen. ESEL Messungen für Programmierung von DSLAM’s Gemäß den ITU-T Empfehlungen das ELQ 2+ kann bis 120 dB den ESEL-Wert messen. Wegen Geräusch die konventionellen Messmethode ermöglichen die Messung nur bis 80 dB. ELQ 2+ anwendet deswegen eine ganz spezielle Messmethode für genaue ESEL-Wert Messung bis 120 dB ELEKTR NIKA

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !