DSLAM
DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) — мультиплексор доступа цифровой абонентской линии xDSL. Со стороны сети у него WAN-порты, а со стороны клиента — xDSL-полукомплекты (модемы), к которым подключается абонентская линия. На другом конце абонентской линии у клиента стоит абонентский полукомплект xDSL (модем) или IAD (Integrated Access Device — устройство интегрального доступа). Последнее используется в случаях, когда по xDSL линии реализуется одновременная передача данных и голоса в цифровом виде, то есть VoDSL (Voice over DSL).
Литература
- Степан Ильин aka Step FAQ (Q:Что такое DSLAM? Почему я не могу подключиться к ADSL, если на моей АТС он не установлен?) // Хакер. — 2005. — В. #075.
Ссылки
- Телекоммуникации
Wikimedia Foundation . 2010 .
Полезное
Смотреть что такое «DSLAM» в других словарях:
DSLAM — Saltar a navegación, búsqueda DSLAM son las siglas de Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Multiplexor digital de acceso a la línea digital de abonado). Siemens DSLAM SURPASS hiX 5625 Es un multiplexor localizado en la central telefónica… … Wikipedia Español
DSLAM — son las siglas de Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Multiplexor de acceso a la línea de abonado digital). Es un multiplexor localizado en la central telefónica que proporciona a los abonados acceso a los servicios DSL sobre cable de par … Enciclopedia Universal
DSLAM — Ein Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) (deutsch: DSL Vermittlungsstelle) ist ein Teil der für den Betrieb von DSL benötigten Infrastruktur. DSLAMs stehen an einem Ort, an dem Teilnehmeranschlussleitungen zusammenlaufen. Meist… … Deutsch Wikipedia
DSLAM — Digital subscriber line access multiplexer Siemens DSLAM SURPASS hiX 5625 DSLAM (prononcer /deslam/), est le sigle de l anglais « Digital Subscriber Line Access Multiplexer », soit en français, « Multiplexeur d Accès à la Ligne d… … Wikipédia en Français
Dslam — Digital subscriber line access multiplexer Siemens DSLAM SURPASS hiX 5625 DSLAM (prononcer /deslam/), est le sigle de l anglais « Digital Subscriber Line Access Multiplexer », soit en français, « Multiplexeur d Accès à la Ligne d… … Wikipédia en Français
DSLAM — Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Computing » Telecom) Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Computing » Software) Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Computing » Security) Digital Subscriber Line Access Multiplexer… … Abbreviations dictionary
DSLAM — Digital Subscriber Line Access Multiplexer … Acronyms
DSLAM — ● ►en sg. m. ►COMM Digital Subscriber Line Access Multiplexor. multiplexeur situé dans le central téléphonique et réunissant plusieurs lignes DSL pour les connecter au gros tuyau d un fournisseur … Dictionnaire d’informatique francophone
DSLAM — Digital Subscriber Line Access Multiplexer … Acronyms von A bis Z
DSLAM — abbr. Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSL, ADSL) comp. abbr. Digital Subscriber Line Access Multiplexer … United dictionary of abbreviations and acronyms
Dslam что это такое
Но сначала стоит упомянуть другие разработки — ATM и SDH. Наиболее распространенной технологией, на основе которой проектируется и строится первичная сеть, является SDH. Подключение концентратора доступа абонентов к транспортной сети SDH производится при помощи интерфейса STM-1. Значительное преимущество SDH заключается в возможности управления разветвленной транспортной сетью из единого центра, при этом подключение концентратора доступа абонентов DSLAM к телефонной сети общего пользования происходит посредством протокольного стека v5.2, где каждый из протоколов способен обслуживать до 16 потоков E1.
Рост популярности DSL-доступа произошел тогда, когда сети передачи данных строились с применением интерфейса ATM. До недавнего времени основным интерфейсом DSLAM к транспортной сети также был ATM (E1, E1-IMA, E3, STM-1-IMA). Вместе с тем изначальная ориентация на ATM стала весьма серьезным препятствием для провайдеров и операторов, ведь развертывание и эксплуатация дорогостоящих систем на базе ATM требовали ощутимых финансовых затрат. В некотором роде эти затраты компенсируются такими очевидными преимуществами ATM, как обеспечение требуемого качества обслуживания QoS абонентов и максимально эффективное использование канальной полосы пропускания.
По сведениям аналитической компании In-Stat, наиболее ощутимый рост рынка DSLAM-концентраторов зафиксирован в 2004 году, хотя с тех пор происходит неуклонное снижение уровня этого роста. Тем не менее, в этом сегменте общего рынка телекоммуникационных решений наблюдается жесточайшая конкуренция между многими производителями, среди которых — до десятка сравнительно крупных и множество мелких из азиатского региона. Как отмечает Генри Голдберг (Henry Goldberg), аналитик In-Stat, общий доход производителей DSLAM-решений в ближайшие годы останется относительно стабильным и будет колебаться в интервале $3,1-3,3 млрд. На самом рынке DSLAM ожидается еще большее усиление конкуренции и периодическое «перетекание» долей рынка от одних производителей к другим.
Та же In-Stat утверждает, что крупнейший мировой поставщик решений DSLAM — компания Alcatel, за исключением азиатского региона, где доминирует Huawei. Успех Huawei во многом обеспечен темпами развития рынка широкополосного доступа в Китае.
Имеются сведения от Infonetics Research о том, что в 2005 году количество абонентов традиционных xDSL-сетей увеличилось во всем мире на 27%, достигнув 126 млн. Компания предполагает, что к 2009 году оно вырастет еще на 96% и составит 245 млн. Число поставленных операторам xDSL-портов увеличилось за прошлый год на 38% (до 82,3 млн шт.), а выручка от их продажи — на 23% (с $5,19 млрд до $6,37 млрд).
Рынок широкополосного доступа очень динамично развивается и в России. За прошедший год число широкополосных каналов возросло в 2,2 раза и, по некоторым оценкам, достигло отметки в 1,7 млн. Наиболее впечатляющий рост числа абонентов услуг широкополосного доступа отмечается в регионах, где общая абонентская база выросла в 3,2 раза.
Infonetics Research сходится с In-Stat во мнении, что xDSL-мультиплексоры DSLAM в конце концов сдадутся под натиском Ethernet DSLAM. Принципиальные ограничения Ethernet, например лимит по дальности, легко обходятся внедрением той же оптоволоконной связи, а сама технология Ethernet из любительской категории уровня домовых и районных локальных сетей становится реальным претендентом на лидерство.
С точки зрения аналитиков, совершенно очевидна тенденция роста популярности решений Ethernet DSLAM, что говорит о довольно скором вытеснении с рынка более старого оборудования ATM DSLAM. Это неудивительно, если учесть набирающую популярность услугу предоставления видео по запросу, а также рост интереса к HDTV-трансляциям по IP-сетям.
Современная технология IPTV уже столкнулась с проблемой «последней мили»: традиционная технология ADSL, теоретически обеспечивающая скорость до 8 Мбит/с, а практически — до 5-6 Мбит/с, для внедрения IPTV не подходит. Такой скорости просто не хватит для передачи трафика тройного применения triple play, который включает в себя видеотрафик, данные и телефонный трафик. Возможностей ADSL явно недостаточно на все три типа трафика одновременно, ведь канала ADSL едва ли хватит даже на передачу видео. Также вызывает сомнения способность новой технологии ADSL2+ обеспечивать скорость передачи данных по абонентской паре до 24 Мбит/с, поэтому «последняя миля» для IPTV — это либо ADSL2+ «в уме», либо выделенные Ethernet-сети.
Сейчас операторы находятся на подготовительной стадии развертывания сетей «3-в-1». Они выбирают технологии для сетей агрегации и доступа, серверные инфраструктуры для передачи голоса и видео. Основное внимание в процессе выбора привлекает к себе Ethernet, технология, которая давно уже вышла за рамки офисных и домашних локальных сетей. Ethernet быстро завоевывает позиции в сетях следующего поколения, во многом напоминая предыдущее десятилетие, когда главенствовали ATM и Frame Relay.
До сих пор напрямую не было сказано о ключевом отличии Ethernet DSLAM от ATM или SDH. В то время как последние два интерфейса подразумевают работу с телефонными линиями, Ethernet-решения предназначены для работы в локальных сетях на основе, разумеется, стандарта Ethernet. Теоретически спектр услуг и качество обслуживания необходимо сохранить на уровне лучших достижений DSL-методов, только телефонные сети заменены локальными. Концепция Ethernet DSLAM предполагает в первую очередь появление на рынке устройств нового класса — управляемых Ethernet-коммутаторов для поставщиков услуг широкополосного доступа. Эти устройства должны решать в Ethernet-сетях все те задачи, которые сегодня возлагаются в телефонных сетях на DSLAM. В частности, речь идет о высокой надежности предоставления услуг, об изоляции трафика каждого абонента, защите передаваемых данных от перехвата, обеспечении правильного выставления счетов, о поддержке QoS и многоадресной IP-рассылки.
Современные тенденции перехода на протокол IP заставляют производителей оборудования широкополосного доступа DSL применять в своих решениях более перспективные технологии Ethernet. Прежде всего это влияет на стоимость решения: существенно снижается его цена.
Нужно учесть, что транспортные сети Metro Ethernet достигли скоростей 10 Гбит/с и продолжают активно развиваться. Для доступа к таким высокопроизводительным сетям концентраторы DSLAM комплектуются интерфейсами Fast или Gigabit Ethernet в зависимости от плотности портов устройства. Но при использовании транспортного интерфейса Ethernet в оборудовании широкополосного доступа встает задача обеспечения качества обслуживания абонентов. Для этого в оборудовании доступа DSLAM используются несколько механизмов: во-первых, это возможность создания виртуальных частных сетей VLAN в соответствии со стандартом IEEE 802.1 Q. Во-вторых, для обеспечения качества в оборудовании DSLAM должна быть реализована функция приоритизации трафика Ethernet в соответствии с IEEE 802.1 p.
Не лишним было бы отметить, что вторым элементом концепции Ethernet DSLAM является наличие на стороне абонента устройств, сходных по своей функциональности с устройствами для DSL-сетей, — привычными DSL-модемами. Для подключения к мультисервисной Ethernet-сети уже недостаточно обыкновенного Ethernet-адаптера, зачастую встроенного непосредственно в системную плату ПК или в ноутбук. Абонентское устройство Ethernet-доступа должно поддерживать VLAN, DHCP, NAT, иметь встроенный межсетевой экран и контент-фильтр, а также обеспечивать подключение (проводное или по радио) нескольких домашних или офисных устройств, включая, например, обычный или IP-телефон, телевизионную приставку, разнообразные медиапроигрыватели с поддержкой сетевых интерфейсов и т. д.
Это оправданный шаг: сразу же после подключения к скоростному широкополосному Интернету встает множество проблем — от появления новых компьютеров и других устройств, проводны х и беспроводных, реализующих разнообразные услуги связи, до объединения их в сеть и обеспечения защищенного подключения к Интернету и обмена данными между ними.
По сути, устройства Ethernet DSLAM представляют собой интеллектуальные управляемые коммутаторы. Типичный пример — оборудование от ZyXEL серии ES-3100, 24/48-портовые L2-коммутаторы уровня доступа.
Из-за ограниченной дальности Ethernet вполне приемлем следующий вариант: на один подъезд многоквартирного дома используется один либо два коммутатора ES-3100, к которым по Ethernet подключаются абоненты. Все коммутаторы объединяются в «кольцо» посредством транковых портов — у ES-3100 есть четыре таких порта Gigabit Ethernet, причем два из них допускают подключение к оптике.
Преимущества замены привычной «меди» на Ethernet очевидны. Это и высокая скорость обмена данными, и гибкость в управлении, и относительная дешевизна решения в комплексе. Недостаток также на поверхности: если телефонные линии имеются повсюду, локальные сети требуется прокладывать. Как всегда, остается положиться на здравый смысл участников телекоммуникационного рынка, хотя возможен и вариант, когда где-то будет преобладать классический DSL-доступ, а гдето — Ethernet.
Мультиплексор доступа к цифровой абонентской линии
Siemens DSLAM SURPASS hiX 5625
A мультиплексор доступа к цифровой абонентской линии (DSLAM, часто произносится как DEE-slam) — сетевое устройство, часто расположенное в телефонных станциях, которое соединяет несколько интерфейсов абонентской цифровой абонентской линии (DSL) с высокоскоростными скорость цифрового канала связи с использованием методов мультиплексирования.
Содержание
- 1 Путь данных к DSLAM
- 2 Роль DSLAM
- 3 Зависимость полосы пропускания от расстояния
- 4 Детали оборудования
- 5 IP-DSLAM
- 6 См. Также
- 7 Ссылки
- 8 Внешние ссылки
Путь данных к DSLAM
- в помещениях заказчика: DSL-модем, завершающий ADSL, SHDSL или VDSL и обеспечение LAN или интерфейса с одним компьютером или сегментом LAN. : телефонная компания проводит от клиента к телефонной станции или к обслуживающему персоналу интерфейс зоны, часто называемый «последней милей » (LM). :
-
(MDF): монтажная стойка, которая соединяет внешние абонентские линии с внутренние линии. Он используется для подключения общедоступных или частных линий, входящих в здание, к внутренним сетям. В телефонной компании MDF обычно находится рядом с кабельным хранилищем и недалеко от телефонного коммутатора. : фильтры DSL используются в телефонной станции для отделения голоса от данных сигналы. Голосовой сигнал может быть направлен к провайдеру простой старой телефонной службы (POTS) или оставлен неиспользованным, пока сигнал данных направляется в ISP DSLAM через HDF (см. Следующую запись).
- (HDF): распределительный фрейм, который соединяет поставщика услуг «последней мили» с DSLAM
- поставщика услуг: устройством для службы DSL. Порт DSLAM, к которому подключен абонент локальный шлейф, преобразует аналоговые электрические сигналы в трафик данных (восходящий трафик для загрузки данных) и трафик данных в аналоговые электрические сигналы (нисходящий для загрузки данных).
Роль DSLAM
Схема подключения xDSL
Оборудование DSLAM собирает данные со своих многочисленных портов модема и объединяет их голосовой трафик и трафик данных в один сложный составной «сигнал» через мультиплексирование. В зависимости от архитектуры и настройки устройства DSLAM объединяет линии DSL в своем асинхронном режиме передачи (ATM), Frame Relay и / или Интернет-протокол сети., т. е. IP-DSLAM, использующий стек протоколов режима пакетной передачи — сходимости передачи (PTM-TC).
Затем агрегированный трафик направляется на коммутатор магистрали телефонной компании через сеть доступа (AN), также называемую поставщиком сетевых услуг. (NSP) со скоростью передачи данных до 10 Гбит / с.
DSLAM действует как сетевой коммутатор, поскольку его функциональные возможности находятся на уровне 2 модели OSI. Следовательно, он не может перенаправлять трафик между несколькими IP-сетями, а только между устройствами ISP и точками подключения конечного пользователя. Трафик DSLAM переключается на сервер широкополосного удаленного доступа, где трафик конечного пользователя затем направляется через сеть поставщика услуг Интернета в Интернет. Оборудование клиента, которое хорошо взаимодействует с DSLAM, к которому оно подключено, может использовать преимущества улучшенных функций телефонной передачи голоса и линии передачи данных, а также поддерживаемые им возможности мониторинга полосы пропускания и компенсации.
. Кроме того, что DSLAM является коммутатором данных и мультиплексором, DSLAM также представляет собой большой набор модемов. Каждый модем на плате агрегации обменивается данными с модемом DSL одного абонента. Эта функция модема интегрирована в сам DSLAM вместо того, чтобы выполняться через внешнее устройство, такое как голосовой диапазон 20-го века модем.
Как и традиционные модемы голосового диапазона, встроенные DSL-модемы DSLAM обычно могут проверять линию и для электронной или цифровой компенсации прямого эхо-сигнала и других факторов, ограничивающих полосу пропускания, чтобы перемещать данные с максимально возможной скоростью соединения.
Эта возможность компенсации также использует преимущества лучшей производительности DSL-соединений «симметричная линия », обеспечивая возможности для сегментов LAN, более длинных, чем физически аналогичные неэкранированные витые пары (UTP) Ethernet, поскольку для правильной работы оборудования обычно требуется симметричный тип линии. Это связано с тем, что номинальный импеданс линии (измеряется в Ом, но включает в себя как сопротивление, так и индуктивность ) симметричных линий несколько ниже, чем у UTP, таким образом поддерживая «более слабые» сигналы (однако твердотельная электроника, необходимая для создания таких цифровых интерфейсов, стоит дороже).
Зависимость полосы пропускания от расстояния
Кабель симметричной пары имеет более высокое затухание на более высоких частотах. Следовательно, чем длиннее провод между DSLAM и подписчиком, тем ниже максимально возможная скорость передачи данных из-за более низких частот, используемых для ограничения общего затухания (или из-за большего количества ошибок на более высоких частотах, что эффективно снижает общую частоту / данные. показатель). Ниже приводится приблизительное руководство по соотношению расстояния между проводами (на основе меди 0,40 мм и технологии ADSL2 + ) и максимальной скорости передачи данных. Местные условия могут отличаться, особенно за пределами 2 км, что часто требует более близкого DSLAM для обеспечения приемлемой полосы пропускания:
-
25 Мбит / с на 1000 футов (
Аппаратное обеспечение подробности
Клиенты подключаются к DSLAM через ADSL-модемы или DSL маршрутизаторы, которые подключены к PSTN сети через типичный неэкранированный телефонные линии витая пара. Каждый DSLAM имеет несколько карт агрегации, и каждая такая карта может иметь несколько портов, к которым подключены линии клиентов. Обычно одна карта агрегации DSLAM имеет 24 порта, но это количество может варьироваться в зависимости от производителя.
Наиболее распространенные DSLAM размещаются в шасси telco, на которое подается (номинальное) 48 В постоянного тока. Следовательно, типичная установка DSLAM может содержать преобразователи мощности, шасси DSLAM, карты агрегации, кабели и восходящие каналы.
На стороне восходящего канала (ISP) многие ранние DSLAM использовали ATM — и этот подход был стандартизован DSL Forum — с Gigabit Ethernet Поддержка появится позже. Сегодня наиболее распространенные восходящие каналы в этих DSLAM используют Gigabit Ethernet или мультигигабитные оптоволоконные каналы.
IP-DSLAM
IP -DSLAM означает Интернет-протокол Мультиплексор доступа к цифровой абонентской линии. Пользовательский трафик в основном основан на IP.
Традиционные DSLAM 20-го века использовали технологию асинхронного режима передачи (ATM) для подключения к восходящим маршрутизаторам / коммутаторам ATM. Затем эти устройства извлекают IP-трафик и передают его IP-маршрутизатору в IP-сети. Такое разделение работы считалось разумным, поскольку сам DSL основан на ATM и теоретически может переносить данные, отличные от IP, в этом потоке ATM. Напротив, IP-DSLAM извлекает IP-трафик из самого DSLAM и передает его на IP-маршрутизатор. Преимущества IP-DSLAM перед традиционным ATM DSLAM заключаются в том, что объединенное оборудование дешевле в изготовлении и эксплуатации и может предлагать более богатый набор функций.
Концентраторы xDSL (DSLAM)
Современные концентраторы DSL представляют собой оборудование нового поколения, позволяющее подключать абонентов к сети передачи данных, используя последние технологии, и имеющее сетевые интерфейсы, такие как Ethernet, ATM, SDH. Концентраторы устанавливаются в местах концентрации пользователей на стороне оператора связи и позволяют абонентам получать высокоскоростной доступ к сетям передачи данных, сохраняя при этом существующую инфраструктуру и доступ к ТфОП.
На сегодняшний день число производителей и поставщиков устройств подобного рода составляет несколько сотен, и выбрать нужное оборудование не так просто. Требования, которые предъявляет потребитель к разным классам DSL-оборудования, существенно различаются. Имеют значение: надежность, размеры, плотность портов, потребляемая мощность. Например, надежность концентраторов операторского класса должна быть значительно выше, чем у концентраторов для кампусных приложений, где непродолжительные сбои в передаче трафика не столь критичны; то же касается и необходимого набора функций. Использование медной проводки и простая процедура установки концентратора делают первоначальные вложения для создания сети доступа минимальными. Таким образом, использование концентраторов позволяет абонентам получать дополнительные виды услуг, а операторам — дополнительные виды дохода.
Типы и область применения концентраторов
Исходя из поставленных задач и требований абонентов, а также учитывая особенности инфраструктуры, оператор выбирает оптимальную технологию доступа. Тип концентратора определяется в зависимости от используемой DSL технологии, например, ADSL, SHDSL, VDSL и др. Основными критериями при выборе являются: количество и плотность расположения абонентов, качество существующей проводки, длина абонентской линии и требуемая полоса пропускания.
Выбор ADSL-технологии оправдан в тех случаях, когда требуется достичь высоких скоростей на больших расстояниях (до 5.5 км) от АТС до абонента и когда необходимо сохранить телефонную связь. Технология ADSL обеспечивает скорость «нисходящего» потока данных в пределах от 1.5 Мбит/с до 8 Мбит/с и скорость «восходящего» потока данных от 640 кбит/с до 1.5 Мбит/с. ADSL позволяет передавать данные со скоростью 1.54 Мбит/с на расстояние до 5.5 км по одной витой паре проводов. Скорость передачи 6-8 Мбит/с может быть достигнута при передаче данных на расстояние до 3.5 км по проводам диаметром 0.5 мм.
Обычно ADSL-технология используется в жилом секторе. Для одновременной передачи голосового трафика и данных по одной телефонной линии устанавливаются сплиттеры. Они могут быть как встроенными, так и внешними. Кроме «классической» технологии ADSL (включает в себя «облегченную» версию — ADSL Lite), современные концентраторы поддерживают улучшенные модификации технологии ADSL — ADSL2, ADSL2+.
Они разрабатывались с учетом возросших требований провайдеров и конечных пользователей к концентраторам. В ADSL2 была увеличена скорость и дальность передачи данных, реализована функция адаптивного изменения скорости, благодаря этим изменениям стала возможной поддержка большого количества новых приложений и дополнительных услуг. В ADSL2+ была увеличена вдвое скорость приема информации на расстояниях до 1.5 км.
G.SHDSL
Для корпоративного сектора наиболее перспективной является технология G. SHDSL. G. SHDSL-концентраторы позволяют осуществлять передачу на расстояние более 6 км со скоростью до 2.3 Мбит/с по одной медной паре в обоих направлениях. Эта технология используется, когда необходимо подключить удаленных абонентов или объединить несколько территориально разнесенных офисов в единую локальную сеть. Применение данной технологии целесообразно при обслуживании кампусов. В некоторых DSLAM реализована поддержка технологии G. SHDSL.bis со скоростью передачи 5.7 Мбит/с по одной медной паре с возможностью объединения 4-х пар в один канал с общей скоростью до 22.8 Мбит/с.
xDSL с поддержкой стандарта VDSL используется при построении систем коллективного абонентского доступа (например в бизнес-центрах, коттеджных поселках, студенческих городках, гостиничных комплексах и т.д.) и при развертывании корпоративных систем связи. VDSL обеспечивает самую высокую скорость передачи из всех современных DSL технологий.
В отличие от других DSL-технологий VDSL может работать в двух режимах — симметричном и ассиметричном. Она обеспечивает скорость передачи данных к абоненту в пределах от 13 до 52 Мбит/с, а скорость передачи данных от абонента до 2.3 Мбит/с, по одной витой паре телефонных проводов. В симметричном режиме поддерживаются скорости до 26 Мбит/с. Технология Ethernet поверх VDSL (EoVDSL) расширяет сеть Ethernet на расстояние до 1.5 км. Концентраторы VDSL целесообразно применять при проведении видеоконференции, оказании услуг видео по запросу, дистанционном обучении и т.д.
«Фирменные» технологии
Кроме перечисленных выше, существуют концентраторы, поддерживающие так называемые «фирменные» технологии. Они позволяют расширять возможности стандартизованных технологий или быть дополнениями к ним. «Фирменные» технологии являются собственными разработками производителя и используются, например, для адаптации скорости передачи по каналу связи к скорости терминального оборудования. Также они могут применяться при плохом состоянии абонентской проводки или при удаленности абонента более чем на 5.5 км. Часто «фирменные» технологии являются комбинациями уже известных. В том случае, если технология успешно применяется на сетях абонентского доступа, она проходит процесс сертификации, после которого может использоваться в оборудовании других производителей.
Плотность портов и физические размеры концентраторов
Одним из основных параметров при выборе концентратора широкополосного абонентского доступа DSLAM является количество поддерживаемых DSL-портов на устройстве. По конструктивному исполнению можно выделить три основных типа концентраторов.
Самые компактные из них представляют собой решение на одной плате и устанавливаются в стандартный 10-ти парный плинт KRONE LSA-PLUS. Следующие по размеру, это mini-DSLAM, так называемые устройства «pizza-box» высотой 1 U. Самые мощные устройства — это модульные DSLAM с широким набором сетевых интерфейсов и установкой в стандартную 19″ стойку и различной плотностью портов. Сверхкомпактный концентратор DSL — это решение с фиксированной конфигурацией на 8-10 портов, а mini-DSLAM может иметь как фиксированное, так и модульное исполнение с емкостью от 8 до 48 портов на устройство. Модульные концентраторы представляют собой полнофункциональные устройства, которые могут взаимодействовать с разными типами транспортных сетей (ATM, Ethernet, SDH) и содержать большое количество пользовательских портов DSL (ADSL, SHDSL, VDSL).
Важный критерий выбора того или иного концентратора — каскадное включение устройств, то есть увеличение общего количества портов DSL при едином управлении всем стеком устройств, что особенно важно для компактных концентраторов с невысокой плотностью портов. На начальном этапе построения сети доступа оператор может либо наращивать сеть постепенно, используя для этого мини-концентраторы, либо вкладывать крупные инвестиции в системы большой емкости. Во втором случае время окупаемости проекта увеличится.
Надежность и безопасность концентраторов
Для того чтобы оборудование широкополосного абонентского доступа DSLAM удовлетворяло требованиям операторов связи, то есть являлось оборудованием операторского класса, необходимо соблюдение отраслевых стандартов в области безопасности и функционирования. Кроме того, корпус устройства должен быть защищен от неблагоприятных температурных воздействий, это должно быть подтверждено соответствующим сертификатом по технике безопасности.
Еще один важный фактор для обеспечения надежности оборудования — резервирование компонентов. Архитектура устройства должна предусматривать возможность резервирования внутренней матрицы коммутации, центрального процессора, источников электропитания, интерфейсов транспортной сети. Например, для предотвращения отказа в обслуживании трафика абонента сетевые интерфейсы системы могут иметь избыточную конфигурацию со схемой резервирования 1+1.
Типы интерфейсов к транспортной сети
Выбор оборудования для сети абонентского доступа во многом зависит от того, какая технология используется на магистральной сети: ATM, IP/Ethernet, SDH. В соответствии с этим выбираются и интерфейсы концентратора.
Оборудование широкополосного абонентского доступа DSL получило свое развитие тогда, когда сети передачи данных строились на технологии ATM. Этим можно объяснить тот факт, что до недавнего времени основным интерфейсом DSLAM к транспортной сети являлся интерфейс ATM (E1, E1-IMA, E3, STM-1-IMA). Можно говорить о том, что ориентация на технологию ATM стала серьезным препятствием для операторов и провайдеров услуг, поскольку требовала больших затрат на развертывание и эксплуатацию дорогостоящих систем на основе АТМ. Однако технология АТМ имеет свои неоспоримые преимущества, она позволяет эффективно использовать полосу пропускания канала и обеспечивать требуемый уровень качества обслуживания (QoS) абонентов.
Ethernet
Современные тенденции перехода на протокол IP заставляют производителей оборудования широкополосного доступа DSL применять в своих решениях более перспективные технологии Ethernet. Прежде всего, это влияет на стоимость решения, существенно снижается его цена.
Современные транспортные сети Metro Ethernet достигли скоростей 10 Гбит/с и продолжают активно развиваться. Для доступа к таким высокопроизводительным сетям концентраторы DSLAM комплектуются интерфейсами Fast или Gigabit Ethernet в зависимости от плотности портов устройства. Однако при использовании транспортного интерфейса Ethernet в оборудовании широкополосного доступа встает задача обеспечения качества обслуживания абонентов. Для этого в оборудовании доступа DSLAM используются несколько механизмов. Прежде всего, это возможность создания виртуальных частных сетей VLAN в соответствии со стандартом IEEE802.1Q. Кроме того, для обеспечения параметров качества в оборудовании DSLAM должна быть реализована функция приоритезации трафика Ethernet в соответствии с IEEE802.1p.
Одной из самых распространенных технологий, на основе которой может строиться современная первичная сеть, является технология SDH. Подключение концентратора абонентского доступа к транспортной сети SDH осуществляется с помощью агрегатного интерфейса STM-1. К телефонной сети общего пользования концентратор DSL подключается с использованием стека протоколов V5.2, каждый из которых позволяет обслуживать до 16 потоков Е1. Технология SDH обеспечивает возможность управления транспортной сетью любой разветвленности из одного центра.
Оборудование на стороне абонента
Одновременно с выбором концентратора, возникает серьезный вопрос: абонентское устройство какого производителя выбрать? Как правило, пользователям предоставляется список производителей, чье оборудование совместимо с используемым концентратором. В большинстве случаев провайдеры сами предлагают своим абонентам ту или иную марку CPE. Некоторые производители выпускают интегрированные решения для предоставления абонентам не только высокоскоростного доступа к сетям передачи данных, но и дополнительных телефонных линий. В этом случае в помещении абонента устанавливается устройство интегрированного доступа (IAD). Сегодня производители стараются выпускать абонентские устройства, соответствующие самым строгим требованиям к совместимости со всеми стандартными DSLAM.
Стандартные и специализированные средства сетевого управления
Каким бы функциональным ни было оборудование широкополосного абонентского доступа, без соответствующей системы управления оно всего лишь бесполезная железка. Поэтому особое внимание при выборе концентратора доступа DSLAM нужно уделить средствам управления.
Кроме стандартных и широко используемых терминальных средств локального управления, таких как интерфейс командной строки (Command Line Interface, CLI), протоколы Telnet и HTTP, оборудование должно поддерживать полнофункциональную графическую систему управления элементами на основе протокола SNMP. Важно чтобы эта система управления могла отслеживать состояние каналов связи, возникающие ошибки в сети доступа, позволяла производить быструю настройку и мониторинг параметров как системы в целом, так и профилей отдельных абонентов.
Одним из основных требований, предъявляемых к специализированной системе управления, является использование в ней стандартных протоколов (CORBA, SNMP) и открытых программных интерфейсов API. Это позволяет сопрягать данную систему с существующими на сети оператора системами эксплуатации и поддержки операций OSS, такими как HP OpenView.
Еще одним требованием к системе управления является модульность и масштабируемость. Система управления должна состоять из отдельных функционально законченных модулей, взаимодействующих друг с другом с использованием стандартизованных протоколов и интерфейсов, и иметь возможность наращивания функциональности путем добавления дополнительных модулей. Также система должна содержать встроенные механизмы, обеспечивающие быстрое восстановление после сбоев, резервное копирование пользовательских настроек и безопасность всей системы.
Стандарт IEEE802.3ah
Отдельные требования предъявляются к устройствам, в которых реализованы механизмы управления в соответствии с новым стандартом IEEE802.3ah, известного больше как EFM, или «Ethernet на первой миле». Он применяется для технологий VDSL и SHDSL; обеспечивает управление удаленными устройствами (абонентскими терминалами), используя выделенный канал управления. При этом, расширенные возможности удаленного управления устройствами в соответствии с IEEE802.3ah позволяют операторам своевременно реагировать и устранять неисправности, возникающие в сети, обеспечивая высокое качество предоставляемых услуг абонентам.
Дополнительные характеристики
Помимо основной функциональной нагрузки по передаче трафика данных, концентратор поддерживает большое количество дополнительных функций и сервисов. Для предоставления услуг «видео по требованию» (VoD и NVoD) DSLAM должен поддерживать стек протоколов многоадресной доставки IGMP-Snooping и IGMP-Proxy. Благодаря им, информация может передаваться от концентратора к группе пользователей. Данный протокол позволяет сэкономить полосу пропускания сетевых каналов и обеспечить высокое качество обслуживания приложений, чувствительных к временным задержкам.
Для маршрутизации данных между несколькими виртуальными локальными сетями (VLAN) используются стандарты IEEE 802.1p и 802.1q. VLAN позволяет разделять трафик, эффективнее использовать полосу канала, гарантировать надежную совместную работу сетевого оборудования различных производителей и обеспечить высокую степень безопасности оборудования. При использовании стандарт IEEE 802.1p присваивается степень приоритета от 0 до 7. На основе этих приоритетов осуществляется управление трафиком.
Перспективы развития рынка
Благодаря поддержке крупнейших производителей, технологии семейства DSL развиваются очень быстрыми темпами. Количество пользователей, использующих существующие медные линии для получения услуг широкополосного доступа, увеличивается с каждым годом примерно на 50%. Производство концентраторов в IV квартале 2004 года, по прогнозам Dell’Oro Group, достигнет 12.7 млн штук. Это означает, что развитие мультисервисных сетей будет продолжаться, и вместе с тем будет снижаться стоимость оборудования.