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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-slam ) es un dispositivo de red, a menudo ubicado en centrales telefónicas , que conecta múltiples interfaces de línea de abonado digital (DSL) de clientes a un canal de comunicaciones digitales de alta velocidad utilizando técnicas de multiplexación . [1] Su contraparte de Internet por cable ( DOCSIS ) es el sistema de terminación de módem de cable .

Ruta que siguen los datos hasta llegar al 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 LAN.
  2. Bucle local : los cables de la compañía telefónica van desde un cliente a la central telefónica o a una interfaz de área de servicio , a menudo denominada " última milla " (LM).
  3. Central telefónica :

Función del DSLAM

Diagrama de conectividad xDSL

El equipo DSLAM recopila los datos de sus numerosos puertos de módem y agrega su tráfico de voz y datos en una "señal" compuesta compleja mediante multiplexación . Según la arquitectura y configuración de su dispositivo, un DSLAM agrega las líneas DSL a través de su red de modo de transferencia asíncrona (ATM), Frame Relay y/o protocolo de Internet , es decir, un IP-DSLAM que utiliza una 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 empresa 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 varias redes IP, sino solo entre dispositivos ISP y puntos de conexión de 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 de las instalaciones del cliente que interactúan bien con el DSLAM al que están conectados pueden aprovechar las funciones mejoradas de señalización de línea de voz y datos telefónicos y las capacidades de compensación y monitoreo de ancho de banda que admite.

Un DSLAM puede o no estar ubicado en la central telefónica, y también puede brindar 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, albergues, vecindarios residenciales y otras empresas que operan su propia central telefónica privada .

Además de ser un conmutador de datos y un multiplexor, un DSLAM es también una gran colección de módems. Cada módem de la tarjeta de agregación se comunica con el módem DSL de un único suscriptor . Esta funcionalidad del módem está integrada en el propio DSLAM en lugar de realizarse a través de dispositivos externos individuales como los módems de banda de voz del siglo XX que se utilizaban para Internet por acceso telefónico.

Al igual que los módems de banda de voz tradicionales, los módems DSL integrados de un DSLAM generalmente pueden sondear la línea y ajustarse para compensar electrónica o digitalmente los ecos directos y otros factores limitantes del ancho de banda para mover datos a la máxima velocidad de conexión posible.

Esta capacidad de compensación también aprovecha el mejor rendimiento de las conexiones DSL de " línea balanceada ", lo que proporciona capacidades para segmentos LAN más largos que las conexiones Ethernet de par trenzado sin blindaje (UTP) físicamente similares , ya que generalmente se requiere el tipo de línea balanceada para que su hardware funcione correctamente. Esto se debe a que la impedancia de línea nominal (medida en ohmios pero que comprende tanto la resistencia como la inductancia ) de las líneas balanceadas es algo menor que la de UTP, lo que admite señales "más débiles" (sin embargo, la electrónica de estado sólido necesaria para construir tales interfaces digitales es más costosa). Muchos de los primeros DSLAM requerían un bastidor 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 tiene una mayor atenuación a frecuencias más altas. Por lo tanto, cuanto más largo sea el cable entre el DSLAM y el abonado, más lenta 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 frecuencia/velocidad de datos general). La siguiente es 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 más allá de los 2 km, por lo que a menudo es necesario un DSLAM más cercano para brindar anchos de banda aceptables:

Detalles del hardware

Los clientes se conectan al DSLAM a través de módems ADSL o enrutadores DSL , que están conectados a la red PSTN a través de líneas telefónicas de par trenzado sin blindaje típicas . Cada DSLAM tiene 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 sola tarjeta de agregación DSLAM tiene 24 puertos, pero este número puede variar según el fabricante.

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

En el lado del enlace troncal ascendente (ISP), muchos de los primeros DSLAM usaban ATM (este enfoque fue estandarizado por el DSL Forum) , y el soporte de Gigabit Ethernet apareció algún tiempo después. [11] Hoy, los enlaces ascendentes más comunes en estos DSLAM usan Gigabit Ethernet o enlaces de fibra óptica multigigabit . [ cita requerida ]

IP-DSLAM

IP -DSLAM significa Multiplexor de acceso a línea de abonado digital de protocolo de Internet . El tráfico de usuarios se basa principalmente en IP.

Los DSLAM tradicionales del siglo XX utilizaban la tecnología de modo de transferencia asíncrono (ATM) para conectarse a los enrutadores/conmutadores ATM ascendentes. El DSLAM simplemente extraía las señales ATM de la señal DSL y pasaba la señal ATM a los enrutadores ATM, que luego extraían el tráfico IP y lo pasaban a un enrutador IP en una red IP. Se pensaba que esta división del trabajo era sensata porque el propio DSL se basa en ATM y, en teoría, podría transportar datos distintos de IP en ese flujo ATM. Por el contrario, un IP-DSLAM extrae el tráfico IP en el propio DSLAM y lo pasa a un enrutador IP. Las ventajas del IP-DSLAM sobre un DSLAM ATM tradicional son que el equipo fusionado es menos costoso de fabricar y operar y puede ofrecer un conjunto más rico de funciones.

Véase también

Referencias

  1. ^ "Multiplexor de acceso a línea de abonado digital (DSLAM)". iec.org. Archivado desde el 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. ^ DSL Advances. 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. ^ Banda ancha de última milla: 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 de triple play . Pearson Education. pág. 12. ISBN 978-0-13-270451-9.

Enlaces externos