Las redes de acceso de cobre existentes de las Operadoras pueden ser utilizadas en alta velocidad con tecnologías como xDSL, Vplus, G.Fast y XG.Fast
Como norma general, en FTTx el coste del despliegue por usuario y la velocidad aumentan a medida que la “x” se acerca al usuario final. Cada tecnología xDSL tiene su zona “idónea” en la que proporciona unas mejores prestaciones. Se trata de elegir la tecnología adecuada para alcanzar los objetivos de coste, densidad y velocidad, como se muestra en la figura.
G.fast
G.fast utiliza un rango de frecuencias muy amplio, hasta 106 MHz (en comparación con los 17 MHz de VDSL2 17a), para proporcionar hasta 1 Gbps, para ello se requieren muchos más recursos de procesamiento en el transceptor y en la funcionalidad de vectorización que VDSL2, y limita la densidad que se puede obtener con un diseño basado en G.fast.
Las elevadas frecuencias sólo son efectivas a distancias muy cortas (250 metros o menos). Por ello, los nodos G.fast presentan una densidad de puertos muy baja (16 usuarios o menos por sistema) y se despliegan en lugares muy próximos al cliente final. Se obtiene una inversión de capital (CAPEX) en infraestructura elevada por cada usuario. G.fast facilita una rápida adopción de servicios de Fibra Hasta el Hogar (FTTH), evitando la necesidad de volver a cablear todas las aceras y bloques de viviendas.
VDSL2
La vectorización VDSL2 17a existente está optimizada en términos de velocidad, densidad y coste para despliegues de Fibra Hasta El Nodo (FTTN ) con bucles en el rango de 500 a 1000 metros. Al estar VDSL2 17a ampliamente desplegada, ofrece una forma rápida y económica de modernizar las líneas a velocidades superiores a 100 Mbps con vectorización.
Vplus
Vplus, con su espectro de 30 MHz, soporta tanto mayores longitudes de bucle (200 Mbps a 400 metros) como soluciones de mayor densidad (hasta 200 usuarios) en comparación con G.fast. Esto hace que Vplus sea la mejor solución para despliegues de FTTN / Fibra Hasta La Acera de alta velocidad en bucles de longitud intermedia.
El alcance de Vplus se adapta a los despliegues de FTTN existentes, y facilita una evolución rápida y sencilla para aquellos operadores que ya están desplegando VDSL2.
COMPATIBILIDAD CON VECTORIZACIÓN VDSL2
VDSL2 30a utiliza frecuencias de hasta 30 MHz. Sin embargo, la separación de tonos en 30a es diferente a la de 17a, e impide la cancelación de diafonía entre líneas de tipo 17a y 30a. Esto hace que la actualización de los despliegues basados en 17a a 30a no sea atractiva, ya que requeriría un cambio de toda la base instalada de equipos de cliente con VDSL2.
Vplus supera esta limitación utilizando el mismo espaciado de tonos que 17a. Esto permite la vectorización en líneas Vplus y 17a, y por lo tanto despliegues mixtos y una introducción gradual de Vplus. Puesto que sólo cambia el espaciado de los tonos, se pueden reutilizar los planes de la banda de 30a. Alcatel-Lucent ha presentado Vplus a la UIT para que se adopte como una modificación directa del estándar VDSL2.
Para los operadores que ya están desplegando la vectorización VDSL2 17a, Vplus ofrece una línea de actualización rápida y económica hacia servicios de 300 Mbps en bucles de corta distancia sin necesidad de nuevas agrupaciones (bonding) ni despliegues de nuevos armarios. Al poder combinar en un mismo cable líneas de vectorización VDSL2 y Vplus sin afectar a las prestaciones, sólo es necesario que los usuarios que contraten un servicio Vplus premium sustituyan el equipo en las dependencias del cliente (CPE).
COBERTURA Vplus
Vplus se puede desplegar de diferentes formas
Potenciar líneas de FTTN de corta distancia - En un despliegue existente de armarios VDSL2, Vplus se puede utilizar para aumentar la velocidad de aquellas líneas de longitud intermedia o corta (< 500 m)
Nuevos despliegues de FTTN / Fibra Hasta La Acera - Se pueden planificar nuevos despliegues diseñándolos para que la longitud del bucle coincida con la distancia idónea de Vplus.
Potenciar líneas FTTN de larga distancia – Si muchos de los bucles que salen del armario tienen longitudes superiores a 500 metros, se pueden combinar las dos estrategias anteriores con el despliegue de armarios más pequeños entre los armarios existentes, para que todos los usuarios estén en un rango de 500 metros o menos hasta el nodo Vplus más cercano.
ESTANDARIZACION G.FAST
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) aprobó del estándar de G.fast, tecnología que permite acceder a velocidades de hasta 1 Gbps sobre redes existentes de cobre.
Anteiormente la UIT aprobó del estándar que especifica los métodos para minimizar los riesgos de interferencia entre los equipos G.fast y los dispositivos de transmisión de radio FM (Recomendación ITU-T G.9700).
Técnicamente, dentro de 400 metros de distribución, G.fast ofrece velocidades similares a la fibra. Puede auto instalarse en la conexión DSL del cliente final, lo cual repercute en ahorros en costos para los proveedores de servicios y mejora la experiencia del cliente.
El desarrollo de G.fast fue coordinada con el proyecto de arquitectura del sistema FTTdp del Broadband Forum. La UIT y el Broadband Forum han trabajado para asegurar que las soluciones G.fast pueden colocarse rápidamente en despliegues FTTdp.
El Broadband Forum inició actividades en enero de 2015 para garantizar el cumplimiento de la norma G.fast y certificar chipsets y equipos, lograr interoperabilidad, pruebas funcionales y de rendimiento. Una beta de prueba del programa de certificación está prevista para mediados de 2015, y se espera que las implementaciones de G.fast comiencen a aparecer en el mercado antes de que concluya 2015.
G.fast permitirá incrementar la viabilidad de servicios con uso intensivo de la banda ancha, como streaming en Ultra-HD (4K u 8K), IPTV, almacenamiento en la nube avanzado y comunicaciones de video HD.
Además de la red de acceso, G.fast podrá ser utilizado para las necesidades de banda ancha de empresas pequeñas y medianas, y otras aplicaciones como backhaul para small cells o hotspots Wi-Fi.
La Recomendación UIT-T G.993.5 especifica la señal de error de downstream y un método para su transporte, como se requiere para la interoperabilidad de múltiples proveedores . Adicionalmente los métodos de obtención de la matriz de canal utilizando la señal-a-ruido(SNR) por información de tono disponible con los parámetros existentes VDSL2 (G.993.2)
XG.FAST
Los Bell Labs, la red de centros de investigación de Alcatel-Lucent, han establecido un nuevo récord de velocidad de banda ancha de 10 Gbps en redes de cobre con la tecnología XG-FAST.
La tecnología XG-FAST, es una extensión de la tecnología G.fast, el nuevo estándar de banda ancha cuya especificación se está finalizando actualmente en el ITU. Cuando G.fast esté disponible comercialmente en 2015, utilizará un rango de frecuencias de 106 MHz para la transmisión de datos, obteniendo velocidades de hasta 500 Mbps a una distancia de 100 metros. Por su parte, XG-FAST utiliza un mayor rango de frecuencias de hasta 500 MHz para conseguir velocidades superiores, pero a unas distancias más cortas. Los Bell Labs han conseguido velocidades simétricas de 1 Gbps a una distancia de 70 metros con un único par de cobre y 10 Gbps a una distancia de 30 metros utilizando dos pares de líneas (con la técnica “bonding”).
La tecnología XG-FAST puede ayudar a los operadores a acelerar los despliegues de FTTH, llevando la fibra a puntos muy cercanos a los clientes sin incurrir en los elevados costes y los plazos y retrasos asociados a los permisos de acceso a cada hogar.
Detalles técnicos
Los factores principales que afectan a las velocidades de banda ancha sobre líneas de cobre son:
• La distancia: cuanto mayor sea la distancia de la conexión de cobre entre el nodo de acceso y la roseta telefónica del cliente, la velocidad de banda ancha será menor, debido a la mayor atenuación.
• La frecuencia: cuanto mayor sea la amplitud del rango de frecuencias, la velocidad de banda ancha que se podrá obtener será mayor. El Límite de Shannon establece la velocidad máxima posible para un medio de comunicaciones y un espectro de frecuencias determinado.
• En las frecuencias más elevadas la atenuación aumenta con mayor rapidez que a frecuencias más reducidas, lo que se significa que cuando se incrementa el rango de frecuencias el retorno de velocidad que se obtiene es decreciente.
En aplicaciones prácticas, otros factores importantes que pueden afectar a las velocidades operativas son la calidad y espesor de los cables de cobre y la diafonía entre cables adyacentes (que se puede suprimir mediante la vectorización).