|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. INTRODUCCIÓN La red telefónica básica se creó para permitir las comunicaciones de voz a distancia. En un primer momento (1.876 - 1.890), los enlaces entre los usuarios eran punto a punto, por medio de un par de cobre (en un principio un único hilo, de hierro al principio y después de cobre, con el retorno por tierra) entre cada pareja de usuarios. Esto dio lugar a una topología de red telefonica completamente mallada, tal y como se muestra en la Figura 1-1: Conexión mediante una red completamente mallada.
Figura 1-1: Conexión mediante una red completamente mallada
De este modo la red telefónica se puede dividir en dos partes. La estructura de la red telefónica mostrada en la Figura 1-2: Conexión mediante una red en estrella es la que básicamente hoy se sigue manteniendo. Lo único es que la interconexión entre las centrales se ha estructurado jerárquicamente en varios niveles dando lugar a una red de interconexión. De este modo, la red telefónica básica se puede dividir en dos partes: la red de acceso y la red de interconexión (Figura 1-3: Estructura de la red telefónica). Figura 1-3: Estructura de la red telefónica
El bucle de abonado es el par de cobre que conecta el terminal telefónico del usuario con la central local de la que depende. El bucle de abonado proporciona el medio físico por medio del cuál el usuario accede a la red telefónica y por tanto recibe el servicio telefónico. La red de interconexión es la que hace posible la comunicación entre usuarios ubicados en diferentes áreas de acceso (CSAs). Como ya se ha indicado anteriormente, la red telefonica básica se ha diseñado para permitir las comunicaciones de voz entre los usuarios. Las comunicaciones de voz se caracterizan porque necesitan un ancho de banda muy pequeño, limitado a la banda de los 300 a los 3.400 Hz (un CD de un equipo de música reproduce sonido en la banda de los 0 a los 22.000 Hz). Es decir, la red telefónica es una red de comuniocaciones de banda estrecha. En los últimos años, la red de interconexión ha ido mejorando progresivamente, tanto en los medios físicos empleados, como en los sistemas de transmisión y equipos de conmutación que la integran. Los medios de transmisión han evolucionado desde el par de cobre, pasando por los cables de cuadretes y los cables coaxiales, hasta llegar a la fibra óptica, un medio de transmisión con capacidad para transmitir enormes caudales de información. Los sistemas de transmisión han pasado de sistemas analógicos de válvulas hasta llegar a sistemas de transmisión digitales. Por último, la capacidad de los equipos de conmutación empleados ha ido multiplicándose hasta llegar a centrales de conmutación digitales con capacidad para conmutar decenas de miles de conexiones a 64 Kbps. Por ejemplo, los modernos anillos ópticos que se están desplegando permiten velocidades de transmisión de datos de 2,48832 Gbps, o lo que es lo mismo, de unas 38.000 comunicaciones telefónicas simultáneas, o de unos 1.500 canales de vídeo en formato MPEG2 (calidad equivalente a un vídeo en formato VHS) aproximadamente. Y ya se dispone de sistemas de conmutación capaces de trabajar con estos caudales. Con todos estos datos, parece que la red de interconexión está capacitada para ofrecer otros servicios además de la voz: servicios multimedia de banda ancha.
1.2 El bucle de abonado Pero, ¿qué pasa con la red de acceso? Como ya se ha visto anteriormente, la red de acceso está formada por los bucles de abonado que unen los domicilios de los usuarios con su correspondiente central (central local). Hasta hace bien poco se ha considerado que sobre este bucle sólo se podían transmitir caudales de hasta 64 Kbps en la banda de frecuencias que va desde los 0 Hz hasta los 4 KHz. Es decir, que el bucle sólo servía para las comunicaciones de voz y la transmisión de datos en banda vocal mediante módem (desde los V.32 a 9,6 Kbps hasta los V.90 a 56 Kbps), y nada más. Por tanto, la red de acceso era el obstáculo que impedía a la red telefónica en su conjunto la evolución hacia servicios de banda ancha, como son los servicios multimedia: videoconferencia, distribución de vídeo, vídeo bajo demanda, transmisión de datos a gran velocidad, etc... De acuerdo con esta creencia generalizada, para ofrecer los servicios de banda ancha antes citados, se hacía necesario el despliegue de nuevas redes de comunicaciones basadas en el cable coaxial y en la fibra óptica. Y precisamente este era uno de los principales motivos por los que las comunicaciones de banda ancha no han progresado todo lo rápido que se esperaba: desplegar nuevas redes, partiendo de cero, es muy caro tanto por el equipamiento como por las inversiones en obra. Y todo esto porque el par de cobre no tiene la suficiente capacidad. Pero esto no es así. Un par de cobre en un aceptable estado de conservación tiene una respuesta en frecuencias permite la transmisión de señales en una banda que puede superar el MHz (es decir, unas 250 veces más de lo que hasta ahora se ha estado empleando). Para aprovechar este potencial sólo hacían falta unos equipos capaces de sacar partido a este potencial. A finales de los 80, los avances en microelectrónica hicieron posible el desarrollo de nuevos DSPs capaces de aplicar nuevos algoritmos de procesado digital de señal. Así aparecieron los módems ADSL ("Asymmetric Digital Subscriber Line). La primera generación de módemes ADSL era capaz de transmitir sobre el bucle de abonado un caudal de 1.536 Kbps en sentido Red -> Usuario (sentido "downstream" o descendente) y de 64 Kbps en sentido Usuario -> Red (sentido "upstream" o ascendente). Y todo ello sin interferir para nada en la banda de frecuencias vocal (de 0 a 4KHz), la que se usa para las comunicaciones de voz. De este modo sobre el bucle de abonado podrían coexistir dos servicios: el servicio tradicional de voz y nuevos servicios de transmisión de datos a gran velocidad. La asimetría de caudales del ADSL era y es idónea para el servicio al que inicialmente estaba destinado: la distribución de vídeo sobre el bucle de abonado. Pero el desarrollo de Internet, cuyo tráfico es también fuertemente asimétrico, siendo mucho mayor el caudal de información transmitido desde la red hacia el usuario que en sentido contrario, ha dado nuevos bríos al ADSL. Y todo ello con una ventaja adicional: se trata de una solucion "always on-line", es decir, se dispone de esta capacidad de transmisión de forma permanente, al revés de lo que ocurre con los módemes en banda vocal (los V.90, por ejemplo), en los que es necesaria una llamada telefónica para establecer la conexión.
1.3 Evolución de la red de acceso Los nuevos estándares sobre ADSL han llevado al desarrollo de una nueva generación de módemes capaces de transmitir hasta 8,192 Mbps en sentido descendente y hasta 0,928 Mbps en sentido ascendente. Con estas cifras, está claro que el despliegue de esta tecnología supone una auténtica revolución en la red de acceso de las operadoras del servicio telefónico. Pasan de ser redes de banda estrecha capaces de ofrecer únicamente telefonía y transmisión de datos vía módem, a ser redes de banda ancha multiservicio. De este modo los usuarios podrán disponer de un abanico de servicios inimaginables hasta hace poco. Y todo ello sin afectar a un servicio básico como es la telefonía. La red de acceso deja de ser un obstáculo para el desarrollo de nuevos servicios y ofrece posibilidades insospechadas a aquellas empresas que sean capaces de ofrecer contenidos de todo tipo atractivos para el usuario. La introducción del ADSL implica una revolución en la red de acceso, y también supone un gran reto para el sector de las comunicaciones por el abanico de servicios que se pueden poner al alcance del público.
1.4 ADSL en Telefónica Desde hace varios años, dentro del grupo Telefónica se han realizado medidas en laboratorio y planta, así como varias pruebas piloto encaminadas a determinar la viabilidad del ADSL y de los servicios que se podían ofrecer por medio de esta tecnología de acceso de banda ancha. Una vez que se ha comprobado su viabilidad, y que el marco regulatorio permitiese el despliegue del ADSL (Orden del 26 de Marzo de 1.999), el grupo Telefónica ha iniciado el despliegue del ADSL a escala nacional, siguiendo dos líneas:
6. ¿QUÉ ES EL ADSL? Es una técnica de modulación para la transmisión de datos a gran velocidad sobre el par de cobre. La primera diferencia entre esta técnica de modulación y las usadas por los módemes en banda vocal (V.32 a V.90) es que éstos últimos sólo transmiten en la banda de frecuencias usada en telefonía (300 Hz a 3.400 Hz), mientras que los módemes ADSL operan en un margen de frecuencias mucho más amplio que va desde los 24 KHz hasta los 1.104 KHz, aproximadamente. Otra diferencia entre el ADSL y otros módemes es que el ADSL puede coexistir en un mismo bucle de abonado con el servicio telefónico (véase en el párrafo anterior el intervalo de frecuencias en el que trabaja el ADSL), cosa que no es posible con un módem convencional pues opera en banda vocal, la misma que la telefonía. Al tratarse de una modulación en la que se transmiten diferentes caudales en los sentidos Usuario -> Red y Red -> Usuario, el módem ADSL situado en el extremo del usuario es distinto del ubicado al otro lado del bucle, en la central local. En la Figura 6-1: Enlace ADSL se muestra un enlace ADSL entre un usuario y la central local de la que depende. En dicha figura se observa que además de los módemes situados en casa del usuario (ATU-R o "ADSL Terminal Unit-Remote) y en la central (ATU-C o "ADSL Terminal Unit-Central"), delante de cada uno de ellos se ha de colocar un dispositivo denominado "splitter". Este dispositivo no es más que un conjunto de dos filtros: uno paso alto y otro paso bajo. La finalidad de estos filtros es la de separar las señales transmitidas por el bucle de modo que las señales de baja frecuencia (telefonía) de las de alta frecuencia (ADSL). Figura 6-1: Enlace ADSL
Como se puede comprobar, la modulación DMT empleada parece y realmente es bastante complicada, pero el algoritmo de modulación se traduce en una IFFT (transformada rápida de Fourier inversa) en el modulador, y en una FFT (transformada rápida de Fourier) en el demodulador situado al otro lado del bucle. Estas operaciones se pueden efectuar fácilmente si el núcleo del módem se desarrolla sobre un DSP.
En las dos figuras anteriores se han presentado las dos modalidades dentro del ADSL con modulación DMT: FDM y cancelación de ecos. En la primera, los espectros de las señales ascendente y descendente no se solapan, lo que simplifica el diseño de los módemes, aunque reduce la capacidad de transmisión en sentido descendente, no tanto por el menor número de subportadoras disponibles como por el hecho de que las de menor frecuencia, aquéllas para las que la atenuación del par de cobre es menor, no están disponibles. La segunda modalidad, basada en un cancelador de ecos para la separación de las señales correspondientes a los dos sentidos de transmisión, permite mayores caudales a costa de una mayor complejidad en el diseño. En la Figura 6-3: Modulación ADSL DMT con FDM y en la Figura 6-4: Modulación ADSL DMT con cancelación de ecos se muestran los espectros de las señales transmitidas por los módemes ADSL tanto en sentido ascendente como descendente. Como se puede ver, los espectros nunca se solapan con la banda reservada para el servicio telefónico básico (POTS o "Plain Old Telephone Service"), y en cambio sí que se solapan con los correspondientes al acceso básico RDSI. Por ello el ADSL y el acceso básico RDSI son incompatibles. En un par de cobre la atenuación por unidad de longitud aumenta a medida que se incrementa la frecuencia de las señales transmitidas. Y cuanto mayor es la longitud del bucle, tanto mayor es la atenuación total que sufren las señales transmitidas. Ambas cosas explican que el caudal máximo que se puede conseguir mediante los módemes ADSL varíe en función de la longitud del bucle de abonado. En la Figura 6-5: Caudal máximo (Kbps) de los módemes ADSL en función de la longitud del bucle de abonado se representa la curva del caudal máximo en Kbps, tanto en sentido ascendente como descendente, que se puede conseguir sobre un bucle de abonado con un calibre de 0,405 mm., sin ramas multipladas. En la figura se representan las curvas con y sin ruido. La presencia de ruido externo provoca la reducción de la relacion Señal/Ruido con la que trabaja cada una de las subportadoras, y esa disminución se traduce en una reducción del caudal de datos que modula a cada subportadora, lo que a su vez implica una reducción del caudal total que se puede transmitir a través del enlace entre el ATU-R y el ATU-C. Hasta una distancia de 2,6 Km de la central, en presencia de ruido (caso peor), se obtiene un caudal de 2 Mbps en sentido descendente y 0,9 Mbps en sentido ascendente. Esto supone que en la práctica, teniendo en cuenta la longitud media del bucle de abonado en las zonas urbanas, la mayor parte de los usuarios están en condiciones de recibir por medio del ADSL un caudal superior a los 2 Mbps. Este caudal es suficiente para muchos servicios de banda ancha, y desde luego puede satisfacer las necesidades de cualquier internauta, teletrabajador así como de muchas empresas pequeñas y medianas. Figura 6-5: Caudal
máximo (Kbps) de los módemes ADSL en función de la longitud del bucle de
abonado 6.2 DSLAM Como antes se ha explicado, el ADSL necesita una pareja de módemes por cada usuario: uno en el domicilio del usuario (ATU-R) y otro (ATU-C) en la central local a la que llega el bucle de ese usuario. Esto complica el despliegue de esta tecnología de acceso en las centrales. Para solucionar esto surgió el DSLAM ("Digital Subscriber Line Access Multiplexer"): un chasis que agrupa gran número de tarjetas, cada una de las cuales consta de varios módemes ATU-C, y que además concentra el tráfico de todos los enlaces ADSL hacia una red WAN (Figura 6-6: DSLAM). Figura 6-6: DSLAM
6.3 ATM sobre ADSL Estas son las
ventajas del acceso ADSL:
Ahora bien, ¿cómo se puede sacar provecho de esta gran velocidad de acceso? Las redes de comunicaciones de banda ancha emplean el ATM ("Asynchronous Transfer Mode") para la conmutación en banda ancha. Desde un primer momento, dado que el ADSL se concibió como una solución de acceso de banda ancha, se pensó en el envío de la información en forma de células ATM sobre los enlaces ADSL. En los estándares sobre el ADSL, desde el primer momento se ha contemplado la posibilidad de transmitir la información sobre el enlace ADSL mediante células ATM. La información, ya sean tramas de vídeo MPEG2 o paquetes IP, se distribuye en células ATM, y el conjunto de células ATM así obtenido constituye el flujo de datos que modulan las subportadoras del ADSL DMT. Si en un enlace ADSL se usa ATM como protocolo de enlace, se pueden definir varios circuitos virtuales permanentes (CVPs) ATM sobre el enlace ADSL entre el ATU-R y el ATU-C. De este modo, sobre un enlace físico se pueden definir multiples conexiones lógicas cada una de ellas dedicadas a un servicio diferente. Por ello, ATM sobre un enlace ADSL aumenta la potencialidad de este tipo de acceso al añadir flexibilidad para múltiples servicios a un gran ancho de banda. Otra ventaja añadida al uso de ATM sobre ADSL es el hecho de que en el ATM se contemplan diferentes capacidades de transferencia (CBR, VBR-rt, VBR-nrt, UBR y ABR), con distintos parámetros de calidad de servicio (caudal de pico, caudal medio, tamaño de ráfagas de células a velocidad de pico y retardo entre células consecutivas) para cada circuito. De este modo, además de definir múltiples circuitos sobre un enlace ADSL, se puede dar un tratamiento diferenciado a cada una de estas conexiones, lo que a su vez permite dedicar el circuito con los parámetros de calidad más adecuados a un determinado servicio (voz, vídeo o datos). Figura 6-7: DSLAM ATM
En los módemes ADSL se pueden definir dos canales, uno el canal "fast" y otro el "interleaved". El primero agrupa los CVPs ATM dedicados a aplicaciones que pueden ser sensibles al retardo, como puede ser la transmisión de voz. El canal "interleaved", llamado así porque en el se aplican técnicas de entrelazado para evitar pérdidas de información por interferencias, agrupa los CVPs ATM asignados a aplicaciones que no son sensibles a retardos, como puede ser l a transmisión de datos. A nivel de enlace, algunos suministradores de equipos de central para ADSL han planteado otras alternativas al ATM, como PPP sobre ADSL y frame-relay sobre ADSL, pero finalmente no han tenido mucho predicamento. Los estándares
y la industria han impuesto el modelo de ATM sobre ADSL. En ese
contexto, el DSLAM pasa a ser un conmutador ATM con multiples
interfaces, una de ellas sobre STM-1, STM-4 ó E3, y el resto
ADSL-DMT, y el núcleo del DSLAM es una matriz de conmutación ATM sin
bloqueo. De este modo, el DSLAM puede ejercer funciones de policía y
conformado sobre el tráfico de los usuarios con acceso ADSL. En la
Figura 6-8: Torre de protocolos con ATM sobre ADSLse muestra la
torre de protocolos con ATM sobre ADSL. 6.4 Modelos para ofrecer servicios Los modelos para ofrecer servicios propuestos por el ADSL Fórum son los que se muestran en la siguiente figura: Figura 6-9: Modelos propuestos por el ADSL para la prestación de servicos con acceso ADSL
2. GigADSL De acuerdo con lo que ya explicamos en el capítulo anterior (remitimos al lector al Apartado 6.4 MODELOS PARA OFRECER SERVICIOS), la solución para ofrecer servicios pasa por el envío de células ATM sobre el enlace ADSL (entre el ATU-R y el ATU-C situado en el DSLAM). Por lo tanto, de los seis modelos que propone el ADSL Fórum sólo son válidos los dos últimos. Por otra parte hay que tener en cuenta la regulación que ha hecho el Ministerio de Fomento (Orden del 26 de Marzo de 1.999) por la que se regula el acceso indirecto de las operadoras al bucle de abonado. Esta regulación va en la misma línea: ATM sobre ADSL entre el ATU-R y el ATU-C. Por ello el servicio GigADSL desplegado por Telefónica de España al amparo de la citada Orden Ministerial va en esa línea. 2.2 Definición GigADSL es un servicio de acceso indirecto al bucle de abonado basado en el estableciemiento de un CVP ATM entre el usuario y el Punto de Acceso Indirecto (PAI) al bucle de abonado del operador que contrate este servicio. Por tanto, GigADSL es un servicio que Telefónica de España proporciona no a los usuarios y sí a operadores que cumplan una de las siguientes condiciones:
Son los operadores que cumplan alguno de los requisitos anteriores, los que se encargan de ofrecer el acceso ADSL a sus clientes. Por ello el GigADSL es un servicio que permite el acceso indirecto de cualquier operador, en igualdad de condiciones, al bucle de los abonados. El Ministerio de Fomento ha establecido 109 demarcaciones, que cubren todo el territorio nacional, para el despliegue del acceso indirecto al bucle de abonado mediante ADSL. Si un operador desea ofrecer servicios sobre ADSL en una demarcación, deberá solicitar a GigADSL un PAI (Punto de Acceso Indirecto) en esa demarcación este servicio a sus clientes en todo el territorio nacional, deberá estar presente en todas ellas. Si sólo quiere dar servicio en algunas de ellas, deberá solicitar un PAI en cada una de las demarcaciones de su interés. En una primera fase, hasta finales de 1.999, el servicio GigADSL se ofrecerá en 10 demarcaciones: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza. Durante esta primera fase se desplegará el equipamiento de acceso necesario en un total de 161 centrales de estas 10 demarcaciones. De acuerdo a la orden, cada bucle de abonado sólo puede ser accedido por un operador. En la orden reguladora se definen tres modalidades de conexión sobre acceso ADSL. En la Tabla 2-1: Valores de PCR, SCR, CDVT y MBS para las tres modalidades de acceso indirecto al bucle de abonado se adjuntan los parámetros que definen cada una de las tres modalidaes de conexión. Las tres modalidades de conexión contempladas en la orden se corresponden con circuitos virtuales ATM VBR-nrt (o lo que es lo mismo, SBR tipo 3, tal y como la ITU lo define en la recomendación I.371).
Tabla 2-1: Valores de PCR, SCR, CDVT
y MBS para las tres modalidades de acceso indirecto al bucle de abonado
Las velocidades de acceso mostradas en la tabla son velocidades a nivel ATM. Esto quiere decir que la velocidad real que percibirá el usuario será inferior, pues hay que descontar el caudal que se pierde por las cabeceras de las células ATM (un 9,43 %). A esta perdida de caudal habrá que añadir la pérdida debida al encapsulado de la información en tramas o paquetes sobre el flujo de células ATM. En la regulación del acceso indirecto al bucle de abonado también se establece que el PAI de un operador en una demarcaión será una interfaz de 34 Mbps (coaxial) o de 155,52 Mbps (fibra óptica).
2.3 Descripción de GigADSL En la Figura 2-1: Descripción de GigaADSL se representa la red que soporta GigADSL. En la figura se representan 3 operadores, llamados A, B y C. Los operadores A y B dan servicio en todas las demarcaciones, mientras que el operador C sólo da servicio en la demarcación número 1. Por tanto, los operadores A y B tienen PAIs en todas las demarcaciones, mientras que el operador C sólo dispone de un PAI en la primera demarcación. El PAI de un operador es un trayecto virtual ATM que agrupa los circuitos virtuales permanentes de los usuarios servidos por ese operador en una determinada demarcación. Figura 2-1: Descripción de GigaADSL
Una vez
que un operador reciba la petición de una acceso ADSL por parte de un
cliente, el operador trasladará la petición a Telefónica de España. Ésta
procederá a aprovisionar el servicio. Para ello:
Figura 2-2: Instalación del "splitter" en casa del usuario
3.1 Descripción del Servicio MegaVía ADSL de Telefónica Data es un servicio de acceso permanente a Internet, a mayor velocidad y con Tarifa Plana. El servicio MegaVía ADSL de Telefónica Data España incluye:
Telefónica Data proporciona una solución que incluye la gestión centralizada de todos aquellos elementos necesarios para la provisión del servicio: infraestructura de red, recursos de acceso y equipos de comunicaciones. Dicha gestión se realiza desde el Centro Nacional de Control que dispone de los más avanzados recursos técnicos y humanos. Además, pone a disposición de sus clientes la opción de contratar servicios adicionales para el mantenimiento del equipamiento ADSL contratado a Telefónica Data.
Actualmente el servicio MegaVía ADSL de Telefónica Data ofrece
exclusivamente acceso a Internet con mayor velocidad y con Tarifa
Plana, lo que lo hace especialmente idóneo para aplicaciones de
consumo que requieren ancho de banda y muy alta velocidad como son,
entre otras:
Actualmente Telefónica Data está desarrollando y ofrecerá a corto plazo otras aplicaciones sobre MegaVía ADSL, a las cuales se acceden a través de la Red IP como son teletrabajo, interconexión de redes de área local, redes corporativas, redes privadas virtuales, etc… Cuando un usuario solicita el acceso ADSL a través de MegaVía, la provisión del servicio incluye lo siguiente:
En la Figura 3-1: Ámbito de MegaVía ADSL se muestran los ámbitos de aplicación de los servicios GigADSL (Telefónica de España) y MegaVía ADSL (Telefónica Data) cuando Telefónica Data se encarga de la instalación y mantenimiento del módem. Figura 3-1: Ámbito de MegaVía ADSL
Figura 3-2:Acceso a Internet con MegaVía ADSL
En el ejemplo representado en la figura anterior, el usuario, que ha contratado MegaVía ADSL a través del PSI conectado a la Red IP sale a Internet, obteniendo todo el partido de los recursos especialmente reservados, en los enlaces con Internet de la Red IP, para usuarios con acceso ADSL. 3.3 ¿A quién va dirigido el servicio MegaVía ADSL? MegaVía ADSL está dirigido a:
3.4 Velocidades del servicio MegaVía ADSL En la Tabla 3-1: Velocidades máximas de las tres modalidades de MegaVía ADSL (estándar, class y premium). Tabla 3-1: Velocidades máximas disponibles según tipo de acceso:
3.5 Encapsulado de datos utilizado en MegaVía ADSL MegaVía ADSL permite el acceso a servicios basados en el protocolo IP, el protocolo empleado en Internet. Como ya hemos explicado en el capítulo anterior, GigADSL es una red de transporte ATM con accesos ADSL. Por tanto, GigADSL ofrece ATM sobre ADSL a MegaVía ADSL. Para el encaspsulado de IP sobre ATM hay varias opciones. La opción elegida inicialmente por MegaVía ADSL es el encapsulado de IP sobre ATM según la RFC 1483 del IETF, con la modalidad de "routing". En la figura 3-3 se muestra el encapsulado de IP sobre ATM según la RFC 1483 (modalidad "routing"). Como se puede ver, la información útil para el usuario (el "payload" o carga útil) del paquete lleva varias cabeceras. Estas cabeceras, que son necesarias para que la información llegue a su destino, pero que no proporcionan información al usuario, son las que explica que el caudal percibido por el usuario sea inferior a la velocidad a la que la información se transmite realmente (resultados de la Tabla 3-2: Ejemplos de caudales reales y percibidos en función de la aplicación al encapsular IP en ATM). Figura 3-3: Encapsulado de IP sobre ATM según la RFC 1483 (modalidad "routing")
3.6 Equipamiento de usuario El equipamiento de usuario es el módem de usuario y el PC del usuario.
3.7 Compatibilidades e incompatibilidades del servicio MegaVía ADSL El servicio MegaVía ADSL es compatible con:
En cambio, MegaVía ADSL es incompatible con:
3.8 Condiciones Comerciales El servicio MegaVía ADSL se factura con Tarifa Plana independiente del tráfico cursado, según tipo de acceso contratado: Estándar, Class o Premium. Las cuotas a aplicar son:
El contrato del Servicio MegaVía ADSL que se establece entre Telefónica Data España y el cliente tiene carácter anual. En la Provisión del Servicio MegaVía ADSL se distinguen tres fases: oferta o preventa, instalación y prestación o post-venta. En cada una de estas etapas se identifican en Telefónica Data España unos procedimientos y unos interlocutores que garantizan la calidad del servicio y una completa atención al cliente. 3.9 Otros datos de interés
4. EQUIPAMIENTO Y CONFIGURACION DE LA PC. DEL
USUARIO 4.1.1 Modelo Alcatel SpeedTouch Office
Para realizar el cableado entre el PC y el módem ADSL (Modelo: Alcatel SpeedTouch Office), siga los siguientes pasos:
Nota No modifique la disposición de los interruptores que se hallan en la parte posterior del módem ADSL bajo la etiqueta CONFIG. La disposición que deben tener es: 1,2,3 y 4 en ON, 5 y 6 en OFF
LEDs en la parte frontal del Módem El módem ADSL tiene en su frontal los siguientes LEDs indicadores:
La secuencia normal seguida por el conjunto de LEDs del módem al encenderlo es la siguiente: 1. Se activan los pilotos PWR (color verde) y TEST (color amarillo). 2. Durante unos instantes se encienden todos los LEDs:
3. El piloto TEST conmuta a color verde. En caso de que este LED permaneciera en amarillo es señal de que existe un problema tipo en el módem. 4. Una vez que ha finalizado el autotest satisfactoriamente (LED de TEST en color verde) el módem intenta sincronizarse con la central. Lo indica a través de su piloto LINK que pasa a amarillo. 5. Una vez que el módem se ha sincronizado con la central a nivel ADSL, el piloto LINK conmuta a color verde. En caso de que la sincronización no tenga éxito dicho piloto permanece en amarillo. 6. En este punto (LEDs PWR, TEST y LINK en verde), el equipo está preparado para transmitir y recibir datos. En el modo normal de funcionamiento los LEDs PWR, TEST y LINK deben estar en verde de forma permanente, tal y como se indica en el punto número 6.
4.1.2Modelo Efficient Networks SpeedStream 5660 Para realizar el cableado entre el PC y el módem ADSL (Modelo: Efficient Networks SpeedStream 5660), siga los siguientes pasos:
LEDs en la parte frontal del Módem El módem ADSL tiene en su frontal los siguientes LEDs indicadores:
La secuencia normal seguida por el conjunto de LEDs del módem al encenderlo es la siguiente:
Para conectarlo a un hub Ethernet presione el botón MDI/X e inserte el cable 10Base-T en el puerto LAN situado más a la derecha (puerto 1) que se conecta al hub externo.
LEDs en la parte frontal del módem El módem ADSL tiene una serie de LEDs que nos indican si éste está funcionando correctamente y qué elementos están activos. Los LED que aparecen en el frontal de módem son los siguientes:
La secuencia normal seguida por el conjunto de LEDs del módem al encenderlo es la siguiente:
4.2 CONFIGURACIÓN DEL PC DE USUARIO CON WINDOWS 95/98
Esta sección describe los pasos que debe dar para instalar y configurar correctamente el protocolo TCP/IP en su PC. Se contemplan dos casos:
Figura 7.
Ventana Panel de Control. Icono de Red.
Figura 9.
Ventana de selección de componente de red
Figura 11.
Ventana de Red con protocolo TCP/IP instalado
En este caso el router actúa como servidor de DCHP proporcionando la dirección IP al Pc por DHCP.
En este caso se tiene habilitada la opción NAT en el router. Y se deberá especificar una dirección IP privada válida y máscara dentro de la subred que le haya sido asignada. Por defecto, si no se ha solicitado un rango de direcciones especifico, la subred privada configurada en el ATU-r será la siguiente: 172.26.0.0 con máscara 255.255.255.240. El margen de direcciones válidas a asignar en este caso comprende desde la 172.26.0.2 hasta 172.26.0.14. Deberá elegir una perteneciente a este rango para cada PC.
Figura 12.
Ventana Propiedades TCP/IP , pestaña
Dirección IP
Figura 13.
Ventana Propiedades TCP/IP,
pestaña Puerta de Enlace
Figura 14.
Ventana Propiedades TCP/IP,
pestaña Configuración DNS
Nota: En el caso de tener servidor DHCP en el módem ADSL, cuando vuelva a arrancar el sistema, el PC obtendrá su configuración IP del módem ADSL. Si quiere ver cuál ha sido la dirección asignada al PC, basta con ejecutar el comando winipcfg desde Inicio - Ejecutar.
Antes de configurar su PC, compruebe que cumple los siguientes requisitos:
Esta sección describe los pasos que debe dar para instalar y configurar correctamente el protocolo TCP/IP en su PC. Se contemplan dos casos:
Se mostrará una ventana similar a la
de la Figura 14. Seleccione dentro de la ventana Panel de Control el
icono Red.
Aparecerá una ventana como la
mostrada en la Figura 15:
Figura 18.
Ventana para Seleccionar Protocolo
de red
En caso el router proporciona la dirección IP por DHCP. (Si instaló el protocolo TCP/IP en el paso 4, y seleccionó Sí utilizar DHCP, esta opción vendrá seleccionada por defecto).
En este caso se tiene la opción NAT en el router, y deberá especificar una Dirección IP privada válida, una Máscara dentro de la subred que le haya sido asignada, y la Dirección IP de gateway o puerta de enlace que le hayan indicado (dirección IP de la interfaz LAN del módem ADSL). Si no ha solicitado ningún direccionamiento específico, por defecto deberá elegir como Dirección IP una comprendida entre la 172.26.0.2 y la 172.26.0.14 para cada PC conectado. Como máscara deberá elegir la 255.255.255.240, y como Direción IP de gateway o puerta de enlace la 172.26.0.1.
Figura 22.
Ventana de Propiedades de Microsoft
TCP/IP cuando se utiliza DHCP
Nota: En el caso de tener servidor DHCP en el módem ADSL, cuando vuelva a arrancar el sistema, el PC obtendrá su configuración IP del módem ADSL. Si quiere ver cuál ha sido la dirección asignada al PC, basta con ejecutar el comando winipcfg desde Inicio - Ejecutar. 4.4 DETECCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE LOS LEDS DEL MÓDEM ADSL 4.4.1 Modelo Alcatel SpeedTouch Office
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||