UN MÉTODO EN UN TRANSCEPTOR PARA ASIGNAR CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS DOS DIRECCIONES DE TRANSMISIÓN EN COMUNICACIÓN DE DATOS DE LÍNEA CABLEADA.

Un método puesto en práctica en un único transceptor para asignar capacidad de transmisión entre las dos direcciones de transmisión en comunicación de datos de línea cableada,

caracterizado por la operación de asignar desde dicho transceptor único partes diferentes del ancho de banda disponible a métodos de dúplex diferentes simultáneamente, en el que una primera banda de frecuencia que comprende la banda de frecuencia disponible más baja es asignada al dúplex completo con eliminación de eco

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/SE2004/000525.

Solicitante: ERICSSON AB.

Nacionalidad solicitante: Suecia.

Dirección: STOCKHOLM 164 80 SUECIA.

Inventor/es: ISAKSSON, MIKAEL.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 2 de Abril de 2004.

Clasificación PCT:

  • H04J1/00 ELECTRICIDAD.H04 TECNICA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRICAS.H04J COMUNICACIONES MULTIPLEX (peculiar de la transmisión de información digital H04L 5/00; sistemas para transmitir las señales de televisión simultánea o secuencialmente H04N 7/08; en las centrales H04Q 11/00). › Frequency-division multiplex systems (H04J 14/02  takes precedence).
  • H04L12/42 H04 […] › H04L TRANSMISION DE INFORMACION DIGITAL, p. ej. COMUNICACION TELEGRAFICA (disposiciones comunes a las comunicaciones telegráficas y telefónicas H04M). › H04L 12/00 Redes de datos de conmutación (interconexión o transferencia de información o de otras señales entre memorias, dispositivos de entrada/salida o unidades de tratamiento G06F 13/00). › Redes en bucle.
  • H04L5/00 H04L […] › Disposiciones destinadas a permitir la utilización múltiple de la vía de transmisión.
  • H04Q11/00 H04 […] › H04Q SELECCION (conmutadores, relés, selectores H01H; redes de comunicación inalámbricas H04W). › Dispositivos de selección para sistemas multiplex (sistemas multiplex H04J).

Clasificación antigua:

  • H04J1/00 H04J […] › Frequency-division multiplex systems (H04J 14/02  takes precedence).
  • H04L12/42 H04L 12/00 […] › Redes en bucle.
  • H04L5/00 H04L […] › Disposiciones destinadas a permitir la utilización múltiple de la vía de transmisión.
  • H04Q11/00 H04Q […] › Dispositivos de selección para sistemas multiplex (sistemas multiplex H04J).

Países PCT: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Liechtensein, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Mónaco, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, Rumania, Chipre, Lituania, Letonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Albania.

PDF original: ES-2370305_T3.pdf

 


Fragmento de la descripción:

Un método en un transceptor para asignar capacidad de transmisión entre las dos direcciones de transmisión en comunicación de datos de línea cableada. CAMPO TÉCNICO DEL INVENTO El presente invento se refiere a un método en un transceptor para asignar capacidad de transmisión entre las dos direcciones de transmisión en comunicación de datos de línea cableada. También se refiere a un transceptor adaptado para ser posicionado en sitios de comunicación de un sistema de comunicación de datos de línea cableada, estando adaptado dicho transceptor para transmitir y recibir datos en el sistema y comprende una unidad de control adaptada para controlar las funciones del transceptor. ANTECEDENES DEL INVENTO La Red de Acceso Telefónica Pública La red de acceso (red telefónica) constituye una topología de red en estrella, véase la fig. 1. La red de datos de columna vertebral de fibra es terminada en la Oficina Central (CO) que soporta 500-20000 clientes finales. Desde los cables primarios de la CO que transportan 100-1200 pares discurre a Armarios (en inglés Cabinets) (Cab) que son puntos conectados transversalmente. Los últimos 100-800 metros de pares trenzados entre el Cab y los establecimientos u oficinas del cliente se denominan la red de distribución. Es deseable reutilizar la red de acceso de cobre existente para entregar conexiones de datos de capacidad elevada (banda ancha) a las premisas. La familia de sistemas diseñados para este propósito es denominada sistemas DSL (Líneas Digitales de Abonado). Las estadísticas de topología de red y longitudes de cable son parámetros cruciales cuando se despliegan las DSL. Los bucles de cobre tienen la propiedad que las tasas de datos de transmisión posibles disminuyen para bucles más largos debido a que las señales resultan más atenuadas cuando más largo es el bucle. Una segunda propiedad que limita las tasas de datos posibles es la diafonía, es decir el ruido autónomo, que tiene lugar entre diferentes pares de cobre en el mismo cable durante la transmisión. Común a todos los sistemas de DSL actualmente usados es que están diseñados para el peor escenario. Esto significa que los sistemas están diseñados para un escenario de diafonía máxima, es decir todos los sistemas están transmitiendo todo el tiempo y generan diafonía completa entre ellos. En realidad, es muy improbable que todos los usuarios estén transmitiendo y recibiendo datos al mismo tiempo, y todo el tiempo, y por lo tanto puede argumentarse que estos criterios de optimización conducirían a un desperdicio de capacidad. Un resultado de esto es que algunos usuarios que necesitarían más capacidad no pueden tenerla ya que el sistema está ahorrando capacidad en caso de que tuviera que ocurrir el escenario de máxima diafonía. Hay dos tipos de diafonía: Diafonía Próxima al Final (NEXT) y Diafonía Lejos del Final (FEXT). NEXT es el ruido que llega desde un transmisor sobre un par vecino en el mismo final. FEXT es el ruido que llega desde un transmisor sobre un par vecino situado en el extremo alejado de la línea. Esto está ilustrado en la fig. 2. NEXT es siempre más fuerte que FEXT y la mayor parte de los sistemas DSL han sido diseñados para evitar NEXT pero asumen que FEXT siempre está presente. Algunos sistemas que funcionan a bajas frecuencias, es decir frecuencias de hasta de 500-800 kHz, han sido diseñados para tener en cuenta también NEXT. Esto es posible ya que NEXT no es muy severa a bajas frecuencias (véase fig. 3). A estas frecuencias la señal recibida es más fuerte que la NEXT, y existe así una relación positiva de señal a ruido que puede usarse para transmisión en ambas direcciones. Los sistemas de DSL (líneas digitales de abonado) estandarizados existentes para capacidades elevadas (5-10 Mbit/s en ambas direcciones) sufren de corto alcance. VDSL, la Línea Digital de Abonado de muy alta velocidad, es un miembro en la familia DSL que ha sido diseñado para capacidades elevadas (10-52 Mbit/s). La razón por la que VDSL puede ofrecer capacidades mucho más elevadas que, por ejemplo, ADSL, Línea Digital Asimétrica de Abonado, y la SHDSL, Línea Digital Simétrica de Abonado de tasa de bit elevada, es que el sistema usa un ancho de banda mucho mayor. La banda de frecuencias de VDSL oscila desde aproximadamente 100 kHz hasta 12-20 MHz. ADSL y SHDSL están usando frecuencias de entre 0 y 1,1 MHz como máximo. Debido a que la atenuación aumenta con la frecuencia y la longitud del cable, y la diafonía, el ancho de banda útil disminuye muy rápido para bucles más largos. Esto significa que el ancho de banda grande de VDSL sólo es utilizable para bucles más cortos. La VDSL puede entregar 10 Mbit/s hasta 800-1000 metros. Para bucles más largos la atenuación en un sistema de VDSL es demasiado elevada y las tasas de datos caen rápidamente al nivel de la ADSL y la SHDSL o por debajo de él. La familia DSL 2 E04725583 24-10-2011   Hay una pluralidad de variantes de sistemas DSL estandarizados en entidades u organizaciones de normalización internacionales tales como ITU-T (Internacional), T1E1 (Norte América), y ETSI (Europa). Los tres sistemas más significativos son presentados brevemente en lo que sigue. ADSL, Línea Digital Asimétrica de Abonado ADSL es el sistema DSL más popular y más ampliamente desplegado. La piedra angular para sistemas ADSL es su capacidad de largo alcance y las tasas de datos asimétricas. Las tasas de datos asimétricas significan que el sistema ha sido diseñado para proporcionar una tasa de datos más elevada en dirección aguas abajo que en dirección aguas arriba. El equipamiento de red ADSL está instalado en la oficina central (intercambio local) y opera sobre la infraestructura de cobre existente que proporciona servicios a una mayoría de clientes telefónicos existentes (por ejemplo, 80-90% en redes Europeas). El operador sólo necesita aumentar la capacidad de banda ancha en la columna vertebral y preinstalar equipamiento en la oficina central en un área regional. Conectará más tarde con nuevos clientes cuando adopten el servicio ofrecido en dicho área. Solo se requieren pequeños ajustes en la red de cobre existente. Cuando se usa ADSL es posible soportar la telefonía ordinaria (POTS Servicio de Telefonía Ordinaria Simple) soportada sobre la misma línea. SHDSL, Línea Digital Simétrica de Abonado de tasa de bit Elevada SHDSL es un sistema que se ha diseñado para proporcionar tasas de datos simétricas, en la magnitud de 2 Mbit/s en cada dirección, en alcance elevado. Se espera que SHDSL sea usado principalmente por clientes de negocios con la necesidad de interconexión LAN, PABXs (intercambio de ramificación automática privada), Internet, etc. Cuando se usa SHDSL no es posible soportar la telefonía analógica ordinaria (POTS) soportada sobre la misma línea. VDSL, Línea Digital de Abonado de velocidad muy elevada VDSL es considerada como la siguiente generación de tecnología de banda ancha para las redes de cobre. Proporciona anchos de banda de datos más elevados que ADSL y SHDSL pero a costa de un alcance más corto. Para VDSL, los operadores de red solo pueden usar parcialmente la misma estrategia de despliegue que para ADSL. Desde la oficina central, VDSL puede ser ofrecida por ejemplo al 30-50% de clientes comparada con el 80-90% en el caso de ADSL. (Esto depende de la topología de la red específica). Para aumentar más la base de clientes de VDSL es necesario desplegar una infraestructura de fibra al armario (FTTCab) lo que significa que el punto de terminación de fibra es acercado a las premisas proporcionando un bucle de cobre más corto. El armario es desplegado en el punto de conexión transversal local para la red de distribución, que normalmente es el único punto de presencia para el cable. (El armario es en general el único punto en el que son posibles las operaciones prácticas sobre el cable). El equipamiento de Multiplexador de Acceso de Línea Digital de Abonado VDSL (DSLAM) será colocado en el nuevo armario y la VDSL es usada para dar servicio a los clientes durante las últimas caídas de cable. Cuando se usa VDSL es posible soportar la telefonía ordinaria llevada sobre la misma línea. Desplegar nuevas infraestructuras de FTTCab es una decisión difícil ya que es considerada cara por muchos operadores de red. Se han realizado inversiones de desarrollo de VDSL dedicada adelantándose al mercado y pueden conducir a veces a períodos de retorno de la inversión inciertos para los nuevos armarios que contienen electrónica activa, equipamiento de banda ancha, alimentación de energía, y protección medio ambiental. Hay aún varios operadores que tienen planes para hacerlo como un paso hacia más módem y una red de acceso céntrica de datos. Métodos Dúplex El modo en que es compartido el ancho de banda analógico disponible en ambas direcciones de transmisión es descrito... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Un método puesto en práctica en un único transceptor para asignar capacidad de transmisión entre las dos direcciones de transmisión en comunicación de datos de línea cableada, caracterizado por la operación de asignar desde dicho transceptor único partes diferentes del ancho de banda disponible a métodos de dúplex diferentes simultáneamente, en el que una primera banda de frecuencia que comprende la banda de frecuencia disponible más baja es asignada al dúplex completo con eliminación de eco. 2. Un método según la reivindicación 1, que comprende utilizar la técnica Zipper para la transmisión de datos. 3. Un método según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la operación de asignar comprende asignar al menos dos bandas de frecuencia a FDD, siguiendo dichas bandas FDD a una primera banda en frecuencia, que es usada para un dúplex completo con eliminación de eco, siendo usada al menos una de las bandas FDD para transmisión aguas arriba y al menos una para transmisión aguas abajo. 4. Un método según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la operación de asignar comprende asignar una banda de frecuencia para el más elevado de los anchos de banda disponibles para el dúplex de modo de ráfaga. 5. Un método según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la operación de asignar comprende asignar una banda de frecuencia del ancho de banda disponible a TDD. 6. Un producto de programa de ordenador que se puede cargar directamente en la memoria interna de un medio de tratamiento dentro de un ordenador situado en un transceptor, que comprende los medios de código de software para poner en práctica las operaciones de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5. 7. Un producto de programa de ordenador almacenado en un medio que puede ser utilizado por un ordenador, que comprende un programa legible para provocar un medio de tratamiento en un ordenador situado en un transceptor, para controlar la ejecución de las operaciones de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5. 8. Un transceptor destinado a ser posicionado en sitios de comunicación de un sistema de comunicación de datos de línea cableada, estando adaptado dicho transceptor para transmitir y recibir datos en el sistema y comprende una unidad de control (15) adaptada para controlar las funciones del transceptor, caracterizado porque dicha unidad de control (15) está adaptada para controlar el transceptor para asignar partes diferentes del ancho de banda de frecuencia disponible a métodos de dúplex diferentes simultáneamente, y para asignar una primera banda de frecuencia que comprende la banda de frecuencia disponible más baja para dúplex completo con eliminación de eco. 9. Un transceptor según la reivindicación 8, en el que la unidad de control (15) está adaptada para controlar un eliminador de eco (13) en el transceptor para solo eliminar el eco de señales recibidas en el transceptor en ciertas bandas de frecuencia predefinidas. 10. Un transceptor según la reivindicación 9, que comprende medios para usar la técnica Zipper para la transmisión de datos. 11. Un transceptor según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, en el que la unidad de control (15) está adaptada para controlar el transceptor para asignar al menos dos bandas de frecuencia a FDD, siguiendo dichas bandas FDD a una primera banda en frecuencia, cuya primera banda es usada para dúplex completo con eliminación de eco, siendo usada al menos una de las bandas FDD para transmisión aguas arriba y al menos una para transmisión aguas abajo. 12. Un transceptor según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, en el que la unidad de control (15) está adaptada para controlar el transceptor para asignar una banda de frecuencia para el más elevado de los anchos de banda disponibles para dúplex completo en modo de ráfaga. 13. Un transceptor según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 12, en el que la unidad de control (15) está adaptada para controlar el transceptor para asignar una banda de frecuencia de ancho de banda disponible a TDD. 8 E04725583 24-10-2011   9 E04725583 24-10-2011   E04725583 24-10-2011   11 E04725583 24-10-2011   12 E04725583 24-10-2011

 

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