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¿Qué es la vectorización y la vectorización en el dispositivo DSLAM de Huawei?

Como mención para DSLAM de Huawei dispositivo MA5616 MA5600 o MA5600T, muchos clientes verificarán si es compatible con la vectorización. ¿Qué es la vectorización y qué dispositivos y tarjetas de servicio ADSL o VDSL admiten la vectorización? Este artículo explicará e introducirá la vectorización de Huawei DSLAM.

W¿Qué es la Vectorización?

La vectorización es una tecnología basada en VDSL2 que utiliza la cancelación de diafonía en el extremo lejano para aumentar la velocidad de la línea. ITU-T lanzó el estándar G.993.5 en abril de 2010. Se usa para VDSL2 de cable de cobre y no involucra acceso óptico, ADSL2+ y otra tecnología DSL.

La vectorización elimina principalmente la influencia de la diafonía de extremo lejano (FEXT) en la velocidad de la línea y no tiene ningún efecto sobre la interferencia de otras fuentes externas. La tecnología de vectorización ha surgido como un medio para ofrecer un alto ancho de banda sobre la infraestructura de cobre existente extrayendo más valor de ella, sin invertir en un extenso despliegue de fibra.

La influencia de la diafonía

influencia de la diafonía

  • La tasa de línea de VDSL2 depende de la atenuación del cable y de la interferencia de ruido, cuanto más alto sea el ruido en la línea a la misma distancia, se debe establecer un margen de ruido más alto, lo que conduce a una disminución de la tasa de línea.
  • El cable de par trenzado se diseñó originalmente para la transmisión de voz telefónica. Factores como el apantallamiento, la alta densidad de un gran número de líneas y las diferencias en el acoplamiento de alta y baja frecuencia determinan la existencia de diafonía en los cables de par trenzado y se afectan entre sí en cierta medida.
  • La diafonía es una interferencia causada por el acoplamiento de señales entre pares de cables. Se divide en diafonía de extremo cercano (NEXT) y diafonía de extremo lejano (FEXT). Para VDSL2, utiliza una banda de frecuencia de 0~30 MHz y se utiliza principalmente para transmisión de corta distancia, lo que hace que la diafonía de extremo lejano (FEXT) sea la principal interferencia de ruido.
  • Los datos medidos reales muestran que la diafonía reducirá la velocidad de la línea VDSL2 en aproximadamente un 50 %.

W¿Cuál es el fundamento de la Vectorización?

1, use la precodificación de enlace descendente y la tecnología de recepción conjunta de enlace ascendente para lograr la cancelación de diafonía

2, a través de la interacción entre el dispositivo y el CPE, se obtiene la información del vector de diafonía en la línea, y luego se realiza un cálculo de matriz en tiempo real complejo y a gran escala (es el origen del nombre Vectoring) para obtener la diafonía "invertida" y superponerlo a la señal VDSL2.

3, en el proceso de transmisión de datos, la diafonía "invertida" y la diafonía en la línea se cancelan entre sí, de modo que el impacto de la diafonía en la línea se minimiza y el ancho de banda de acceso aumenta considerablemente.

diafonía

Vectorización Clasificados por arquitectura: BLV SLV y NLV

1, vectorización a nivel de placa (BLV)

Vectorización a nivel de placa (BLV)

Las características de BLV son las siguientes:

  • El chip de procesamiento de vectores está integrado en una placa, la placa posterior y la arquitectura del sistema permanecen sin cambios;
  • Capacidad limitada, solo admite Vectoring de una placa, 24-48 líneas;
  • Necesita nuevos tableros de usuario de Vectoring.

2, vectorización a nivel del sistema (SLV)

Vectorización a nivel del sistema (SLV)

Las características de SLV son las siguientes:

  • El chip de procesamiento de vectores está integrado en una placa
  • Gran capacidad, admite varios tableros de Vectoring, generalmente menos de 200 líneas; no es compatible con la vectorización entre dispositivos
  • Se requiere una conexión de alta velocidad entre la placa de usuario y la placa VP, y se debe rediseñar el backplane
  • Necesita backplane, placa VP y placa de vectorización nuevas

3, vectorización a nivel de nodo

 Vectorización a nivel de nodo

Las características de NLV son las siguientes:

  • Dos dispositivos SLV implementan conjuntamente la vectorización.
  • Un sistema NLV admite múltiples tarjetas de servicio de vectorización que se conectan totalmente a hasta 384 líneas VDSL2.
  • Los dos dispositivos SLV comparten datos mediante un cable de alta velocidad. Además, la sincronización del reloj debe estar habilitada en ambos dispositivos.

 

W¿Qué dispositivos DSLAM de Huawei admiten la función de vectorización?

Huawei MA5616 MA5603T MA5600 puede admitir la placa de servicio de vectorización y vectorización, pero MA5600 no es compatible.

Para implementar la vectorización, el dispositivo debe estar equipado con todas las piezas (chasis, placa de control, backplane, placa VP e incluso el dispositivo terminal; las terminales Huawei compatibles con la vectorización incluyen HG612, HG622, HG630 y HG658) que admitan esta característica, a continuación es una tabla de mapeo entre la placa de procesamiento de vectores con otras placas.

Producto Tipo de tablero Nombre de la placa observaciones Gabinete exterior correspondiente
MA5603T Tabla de control SCUB

SCUN

SCUK

Solo admite SLV. S300
Backplane H802MABO Ninguna
junta de vicepresidente H806VPEA Instalado en la ranura 12 de forma fija.
placa VDSL2 H80BVCMM

H80DCCPE

H80DVCPD

H80DVCPE

H80DVCPM

La placa H80BVCMM es una placa de servicio de acceso VDSL48 sobre POTS de 2 canales.

La placa H80DCCPE es una placa combinada VDSL64 y POTS de 2 canales con divisor incorporado.

La placa H80DVCPD es una placa de servicio de acceso VDSL64 sobre POTS de 2 canales.

La placa H80DVCPE es una placa de servicio de acceso VDSL64 sobre POTS de 2 canales, equipada con un divisor incorporado.

La placa H80DVCPM es una placa de servicio de acceso VDSL64 sobre POTS de 2 canales.

MA5600T Tabla de control SCUB

SCUN

SCUK

Solo admite SLV. N/A
Backplane H802MABC

H803MABC

Ninguna
junta de vicepresidente H806VPGA Instalado consistentemente en la ranura 8 y la ranura 11.
placa VDSL2 H80BVCMM

H80DCCPE

H80DVCPD

H80DVCPE

H80DVCPM

La placa H80BVCMM es una placa de servicio de acceso VDSL48 sobre POTS de 2 canales.

La placa H80DCCPE es una placa combinada VDSL64 y POTS de 2 canales con divisor incorporado.

La placa H80DVCPD es una placa de servicio de acceso VDSL64 sobre POTS de 2 canales.

La placa H80DVCPE es una placa de servicio de acceso VDSL64 sobre POTS de 2 canales, equipada con un divisor incorporado.

La placa H80DVCPM es una placa de servicio de acceso VDSL64 sobre POTS de 2 canales.

MA5616 Tabla de control H831CCUE Soporta SLV y NLV. S200 / S100

NOTA:

Se recomienda el gabinete S200 porque admite un máximo de 192 líneas. El gabinete S100 solo admite 96 líneas debido a la limitación de la disipación de calor.

Hija abordo UP2CA/UP2AA Ninguna
Backplane H831MABB Ninguna
junta de vicepresidente H836VPBA

H836VPDA

H836VPBA: una placa secundaria para SLV; unido a la placa de potencia.

H836VPDA: una placa secundaria para NLV; unido a la placa de potencia.

placa VDSL2 H83BVCMM

H83BVCLE

H83BVCLF

H83BVCMM: una placa de servicio de acceso VDSL48 de 2 canales.

H83BVCLE/H83BVCLF: Tarjeta de servicio de acceso VDSL32 de 2 canales.

Tarjeta de alimentación H831PAVDA

H832PDVAA

H832PDNAA

H831PAVDA: una placa de alimentación de CA para SLV.

H832PDVAA: una placa de alimentación de CC para SLV.

H832PDNAA: una placa de alimentación de CC para NLV.

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