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ADSL2由于帧结构改进,以及优化的RS编码,最高下行速率可达12Mb/s。而ADSL2+由于使用更宽的频谱,更多的子载波数(512个),当距离较短时,下行速率最高可达24Mb/s。若采用G.992.3AnnexJ,ADSL2/2+的最大上行速率也可以由原来的1.5Mb/s提高到约2.3Mb/s。ADSL2/ADSL2+支持更长的接入距离。第一代ADSL的传输距离在5公里以内,而ADSL2/ADSL2+则支持距离接近7km的应用,速率可达下行192kb/s和上行128kb/s。更高速率和更远的传输距离是通过以下一些措施来实现的。 提高调制效率。第一代ADSL要求每个子信道所传送的数据最小为2bit,低于2bit时子信道就不能用于发送数据,要知道当传输距离较远时(此时信噪比或许变得很低),处于高频段的多数子信道所传送的数据都可能会低于2bit,按照第一代ADSL的要求,这些子信道就变得不可用。为了在长距离速率情况下保持较高的速率,将很多信噪比较低、达不到承载2bit数据的子信道利用起来,ADSL2规定每个子信道可以支持1bit数据。另外,ADSL2/2+要求强制支持四维、16状态状码(即S=1/2),提高了调制效率,使最大下行速率可达12Mb/s。而在第一代ADSL技术标准中,对S=1/2的支持只是一个可选项,尽管有些芯片厂商在第一代ADSL技术中支持S=1/2,但由于非标准的东西未能通过互通性测试,互通存在问题。 支持更多的时延通道和承载通道。新一代ADSL技术最多可以支持4个承载(通道和4个延迟通道,而第一代ADSL最多只支持3个承载通道和2个延迟通道)。 可以对帧结构的时延和误码率(BER)进行配置。第一代ADSL技术的误码固定为10。由于BER是固定的,线路自始至终都必须维持这个BER指标,一旦BER大于10,则必须降低速率来维持BER水平,当依靠速率降低也不能维持这个BER水平时,收发器双方就难以训练(Training)成功,ADSL业务就会被中断。而新一代ADSL技术的误码率可在10、10、10中选择加以配置,这样,在对BER要求不高的情况下,就可以选择配置较高的BER值来达到高的速率和更远的传输距离。 减小了帧开销。第一代ADSL对于任何数据速率,开销都固定为32kb/s。而新一代ADSL技术的帧开销可以在432kb/s间进行编程,这样就对于低速数据业务就可将开销设为4kb/s,让更多的bit用于净荷的传输。 优化的RS增益。ADSL2/2+成帧器提高了构建RS码字的灵活性和可编程性,因此,在低数据速率时ADSL2/2+可以从RS码获得更高的编码增益。改善了初始状态机。ADSL2/2+对初始状态机进行了大量改进,提高了ADSL2/2+的数据速率。 应用范围更广。第一代ADSL主要支持两种业务模式:ADSLoverPOTS和ADSLoverISDN。ADSL2/ADSL2+除了支持这两种模式外,还支持全数字业务模式,利用窄带话音业务的频带来传送上行数据业务。第一代ADSL技术只支持STM(同步传送模式)、ATM(异步传送模式)传送模式,而ADSL2/2+除支持STM、ATM传送模式,还支持PTM(分组传送模式),因此,ADSL2/2+除了可以支持ATM业务外,还可以支持分组(如以太网)业务,在业务支持方面显得更加灵活。 线路诊断能力更强。故障定位问题是第一代ADSL技术应用中极为棘手的一个问题,ADSL2/2+很好地解决了这个问题。ADSL2/2+的收发器大大增强了故障诊断能力,标准所定义的嵌入式环路诊断功能能够及时测量线路两端的线路条件,而不需要维护人员使用测试设备。因此,ADSL2/ADSL2+能很好地支持双端测试功能,测试结果有助于定位出故障位置和故障原因。只要局端与用户端能够进行训练(局端设备和用户端设备间所进行的初始化序列交换过程),即使不能进行SHOWTIME阶段(指初始化和训练完成后所进入的数据发送阶段),也能通过专门的线路测试流程(可以通过管理接口由网管来下发测试命令)获得以下一些线路参数:线路传输特性、背景噪声功率谱、每个子信道的信噪比、每个子信道的噪声容限和能承载的bit数、链路可达到的连接速率。
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