资料介绍
ICS 33. 040. 01 M 19
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 29235.2—2012
接入设备节能参数和测试方法
第 2 部分 :ADSL局端
Energy efficiency metrologiesand testmethodsforaccessequipments—
Part2: ADSL DSLAM
2012-12-31发布 2013-06-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
发
布
GB/T 29235.2—2012
前 言
GB/T 29235《接入设备节能参数和测试方法》分为两个部分 :
— 第 1部分 :ADSL用户端 ;
— 第 2部分 :ADSL局端 。
本部分是 GB/T 29235的第 2部分 。
本部分按照 GB/T 1. 1—2009给出的规则起草 。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出 。
本部分由中国通信标准化协会归 口 。
本部分起草单位 :工业和信息化部电信研究院 、华为技术有限公司 、中兴通讯股份有限公司 、上海贝尔股份有限公司 。
本部分主要起草人 : 陈洁 、刘谦 、敖立 、葛坚 、孙方林 、袁立权 、李云洁 、陆洋 、程强 、侯聪 、李志龙 。
Ⅰ
GB/T 29235.2—2012
接入设备节能参数和测试方法
第 2 部分 :ADSL局端
1 范围
GB/T 29235的本部分规定了 ADSL局端设备(主要是 ADSL2+局端设备) 的 节 能 参 数 、指 标 要求 , 以及节能参数的测试方法 。
本部分适用于公众电信网环境下的 ADSL局端设备 ,专用电信网也可参照使用 。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注 日期的引用文件 ,仅注 日期的版本适用于本文件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。
GB/T 28519—2012 通信产品能耗测试方法通则
YD/T 322—1996 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆
YD/T 1530—2006 接入网技术要求 — 频谱扩展的第二代不对称数字用户线(ADSL2+)
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件 。
3. 1
功耗 powerconsumption
设备在指定条件下正常工作时的输入功率 。
3. 2
节能参数 energy efficiency metrology
设备节能分级的依据 ,包括功耗 、能效及辅助性参数 ,其中功耗和能效是节能分级的最主要依据 。 3. 3
能效指数 energy efficiencyindex
设备的实际功耗与功耗基准值之间的比值 。
3. 4
能效等级 energy efficiency class
评价设备节能水平的参数 ,根据能效指数确定 。
4 缩略语
下列缩略语适用于本文件 。
AC:交流电(Alternating Current)
ADSL:不对称数字用户线(Asymmetric DigitalSubscriber Line)
ADSL2:第二代不对称数字用户线(Asymmetric DigitalSubscriber Line2)
ADSL2+ :频谱扩展的第二代不对称数字用户线(Asymmetric DigitalSubscriber Line2 plus)
1
GB/T 29235.2—2012
CPE:用户驻地设备(CustomerPremises Equipment)
DC:直流电(DirectCurrent)
DMT:离散多音频(Discrete Multiple Tone)
DPBO:下行功率回退(Downstream PowerBack Off)
DSL:数字用户线(DigitalSubscriber Line)
DSLAM :DSL接入复用器(DSL Access Multiplexer)
PAR:峰均比(Peak-to-Average Ratio)
PCB:功率消减(Power CutBack)
PSD:功率谱密度(PowerSpetralDensity)
TPS-TC:传输协议特定汇聚子层(Transmission ProtocalSpecific TC)
UPBO:上行功率回退(Upstream PowerBack Off)
5 ADSL局端设备的功耗状态
本部分中 ADSL局端设备(即 DSL接入复用器 ,DSLAM)的功耗状态定义为以下三种 :
— 全功耗状 态(简 称 S1状 态) : 该 状 态 下 设 备 的 DSL 端 口 处 于 YD/T 1530—2006规 定 的 L0状态 。
—DSL端口开启但未连接 CPE状态(简称 S5状态) :该状态下 DSLAM设备的 DSL端口处于开启状态 ,但未连接用户端设备或所连接的用户端设备处于掉电状态 ,此时 DSLAM 设备能够对用户端设备的建链请求立即做出响应 。
—DSL端口关闭状态(简称 S6状态) :该状态下设备的 DSL端口处于关闭状态 ,不能与用户端设备进行通信 。
6 节能参数及指标要求
6. 1 DSLAM 整机功耗
DSLAM整机功耗是 S1、S5和 S6状态下 DSLAM整机功耗的加权值 ,计算方法见式(1) :
PDSLAM =R × (βS1 × PDSLAM-S1 +βS5 × PDSLAM-S5) + (1-R) × PDSLAM-S6 ………( 1 )
式中 :
PDSLAM —DSLAM整机功耗 ,单位为瓦(W) ;
PDSLAM- S1— 所有 DSL端口均处于 S1状态时的 DSLAM整机功耗 ,单位为瓦(W) ;
PDSLAM- S5— 所有 DSL端口均处于 S5状态时的 DSLAM整机功耗 ,单位为瓦(W) ;
PDSLAM- S6— 所有 DSL端口均处于 S6状态时的 DSLAM整机功耗 ,单位为瓦(W) ;
R —DSLAM设备的端口开通率 ,典型值为 60% ;
βS1 ,βS5 — 分别是 S1和 S5状态下 DSL端口功 耗 的 权 重 值 , 且 有 βS1+βS5=1(本 部 分 中,βS1和
βS5 的取值为 0. 4 和 0. 6) 。
6. 2 DSL端口功耗
DSL端口功耗是衡量 DSLAM设备节能水平的重要指标 ,是 DSLAM 整机功耗平均到各 DSL端口的功耗值 ,与 DSLAM整机功耗的计算关系定义见式(2) 、式(3)和式(4) :
PDSLAM-PORT-S …………………………( 2 )
2
GB/T 29235.2—2012
PDSLAM-PORT-S …………………………( 3 )
PDSLAM-PORT-S …………………………( 4 )
式中 :
PDSLAM- PORT- S1 —S1状态下的 DSL端口功耗 ,单位为瓦(W) ;
PDSLAM- PORT- S5 —S5状态下的 DSL端口功耗 ,单位为瓦(W) ;
PDSLAM- PORT- S6 —S6状态下的 DSL端口功耗 ,单位为瓦(W) ;
PDSLAM- S1 — 所有 DSL端口均处于 S1状态时的 DSLAM整机功耗 ,单位为瓦(W) ;
PDSLAM- S5 — 所有 DSL端口均处于 S5状态时的 DSLAM整机功耗 ,单位为瓦(W) ;
PDSLAM- S6 — 所有 DSL端口均处于 S6状态时的 DSLAM整机功耗 ,单位为瓦(W) ;
NDSLAM- PORT —DSLAM设备整机满配时支持的 DSL端口数目 。
6. 3 功耗限定值
对于采用 DC供电方式的 DSLAM 设备 , 当 DSLAM 整机支持的 DSL端口数大于或等于 100时 ,各种状态下的 DSL端口功耗限定值应符合表 1 的要求 。
表 1 各种状态下的 DSL端口功耗限定值
接口类型
功耗限定值W
S1
S5
S6
ADSL2+
1. 3
0. 6
0. 4
当 DSLAM整机支持的 DSL端口数小于 100时 ,则 DSL端口功耗限定值应在表 1 规定值基础上增加 0. 3 W ,整机功耗限定值增加总量小于 10W 时按 10W 计算 。
当 DSLAM采用百兆以太网上联接口时 ,每提供一个百兆以太网端 口 ,DSLAM整机功耗限定值应增加 1 W;当 DSLAM采用千兆以太网上联接口时 , 每提供一个千兆以太网端 口 ,DSLAM 整机功耗限定值应增加 4. 5 W;当 DSLAM采用万兆以太网上联接口时 ,每提供一个万兆以太网端 口 ,DSLAM 整机功耗限定值应增加 18W 。
对于采用 AC供电方 式 的 DSLAM 设 备 , 当 DSLAM 整 机 支 持 的 DSL 端 口 数 大 于 等 于 100 时 , DSLAM整机功耗限定值应在 DC供电方式的 DSLAM 整机功耗限定值基础上增加 10% ; 当 DSLAM整机支持的 DSL端口数小于 100时 ,DSLAM整机功耗限定值应在 DC供电方式的 DSLAM 整机功耗限定值基础上增加 20% 。
6. 4 能效指数
DSLAM设备根据能效指数进行分级 ,DSLAM设备的能效指数计算方法见式(5) ~式(9) :
EDSLAM-A …………………………( 5 )
PLMT-DSLAM =R × (βS1 × PLMT-DSLAM-S1 +βS5 × PLMT-DSLAM-S5) + (1-R) ×
PLMT-DSLAM-S6 + PLMT-UPLINK,i …………………………( 6 )
PLMT-DSLAM-S1 = PLMT-DSLAM-PORT-S1 × NDSLAM-PORT ………………………( 7 )
PLMT-DSLAM-S5 = PLMT-DSLAM-PORT-S5 × NDSLAM-PORT ………………………( 8 )
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PLMT-DSLAM-S6 = PLMT-DSLAM-PORT-S6 × NDSLAM-PORT ………………………( 9 )
式中 :
EDSLAM- A —DSLAM设备能效指数 ;
PDSLAM —DSLAM整机功耗(计算方法见 6. 1) ,单位为瓦(W) ;
PLMT- DSLAM — 根据式(6) ~式(9)计算的 DSLAM整机功耗限定值 ,单位为瓦(W) ;
PLMT- DSLAM- PORT- S1— 6. 3规定的 S1状态 DSL端口功耗限定值 ,单位为瓦(W) ;
PLMT- DSLAM- PORT- S5— 6. 3规定的 S5状态 DSL端口功耗限定值 ,单位为瓦(W) ;
PLMT- DSLAM- PORT- S6— 6. 3规定的 S6状态 DSL端口功耗限定值 ,单位为瓦(W) ;
PLMT- UPLINK — 由 DSLAM上联接口引入的整机功耗限定值的增加值 ,单位为瓦(W) ;
NDSLAM- PORT —DSLAM设备整机满配时支持的 DSL端口数目 ;
R —DSLAM设备的端口开通率 ,典型值为 60% ;
βS1 ,βS5 — 中(分)别,βS是1和Sβ(1)S和5的取值为 04和 06(S5状态下 DSL端)口)。功耗的权重值 ,且有 βS1 +βS5 = 1(本部分
当 DSLAM设备在各状态下的 DSL端口功耗符合 6. 3 规定的限定值要求时 ,可进行能效分级 ,分级方法应符合表 2 的规定 。能效最高等级为一级 ,能效等级越高 ,代表设备的节能效果越好 。
表 2 ADSL DSLAM 设备能效分级表
能效级别
能效指数 EDSLAM— A
一级
<0. 70
二级
0. 70≤EDSLAM— A <0. 75
三级
0. 75≤EDSLAM— A <0. 80
四级
0. 80≤EDSLAM— A <0. 90
五级
0. 90≤EDSLAM— A ≤1. 00
对于混插 ADSL2+或 VDSL2业务板的 DSLAM 设备 , 附 录 A 介 绍 了 一 种 根 据 板 卡 混 插 比 例 对DSLAM设备能效级别进行综合评定的方法 。
7 节能参数的测量
7. 1 测试环境
DSLAM设备的节能参数应在表 3规定的环境下进行测试 。
表 3 DSLAM 设备节能参数测试环境要求
环境参数
最小
最大
气压
86kPa
106kPa
相对湿度
30%
75%
震动
忽略
温度范围
+23℃ ±5℃
7. 2 供电要求
DSLAM设备在测试节能参数时采用其标配的供电方式 , 由供电方式带来的测量误差将包含在设
4
GB/T 29235.2—2012
备的功耗和能效计算中 。在需要进行功耗和能效比较时 ,建议采用相同的供电方式 。
DSLAM设备的节能参数应在表 4规定的供电电源电压下进行测试 。
表 4 DSLAM 设备节能参数测试用供电电源要求
类 型
标称值
测试参考值
AC
220V,50Hz
220V±2.2 V,50Hz±0.5 Hz
DC
-48V
-53V±1V
7. 3 测试参考配置
DSLAM设备功耗测试参考配置如图 1所示 ,功耗测试系统由 AC或 DC 电源 、供电电路 、交流/直流功耗测试仪 、被测 DSLAM设备 、IP性能测试仪 、DSL用户端设备和 DSL线路(双绞线)组成 。
图 1 DSLAM 设备功耗测试参考配置
7. 4 仪表要求
功耗测试仪表应符合 GB/T 28519-2012的规定 ,功耗测试准确度应不低于 ±0. 5% 。
7. 5 DSL测试线路参考模型
DSLAM应采用表 5 规定的线路模型进行功耗测试 。
表 5 DSL测试线路参考模型
环路类型
环路长度
m
噪声
交织时延
ms
目标噪
声裕度
dB
速率 Kbit/s
CO 端
CPE端
上行
下行
直连环 路 , 采 用 符 合YD/T 322—1996 规定的线径为 0. 4 mm的市内通信电缆
2 000
使 用 30 芯 线 缆 , 应
接 满 一 个 线 缆 中 的
子单元 , 再 接 下 一 个子单元 ; 同 一 个 电 缆的子单 元 接 满 , 再 接
下一个电缆
使 用 30 芯 线 缆 , 应
接 满 一 个 线 缆 中 的
子单元 , 再 接 下 一 个子单元 ; 同 一 个 电 缆的子单 元 接 满 , 再 接
下一个电缆
8
6
900
9 284
7. 6 测试方法
DSLAM设备功耗测试步骤如下 :
5
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步骤 1,DSLAM机框仅保留电源模块 、风扇 、背板和主用主控板 ,并插入一块上联板(若上联接 口不在主控板上) ,IP性能测试仪向 DSLAM上联接口发送测试帧 ,使上联板上所有上联接口均处于有数据流量状态 ,待设备稳定工作 5 min后测试 DSLAM 机框功耗 P0,单次测试时长 1 min,测试 5 次取平均值 。
步骤 2,在 DSLAM机框上插入一块业务板卡 ,每个 DSL 口连接一个 CPE,按照 7. 5 规定的测试线路模型配置线路 ,IP性能 测 试 仪 按 照 测 试 线 路 模 型 规 定 的 速 率 发 送 上 下 行 测 试 帧 , 待 设 备 稳 定 工 作5 min后测试 DSLAM 的功耗 P1 ,单次测试时长 1 min,测试 5 次取平均值 。
步骤 3,硬件配置同步 骤 2, 使 DSLAM 业 务 板 卡 上 所 有 的 DSL 端 口 处 于 激 活 状 态 , 但 所 连 接 的CPE处于掉电状态 ,并使上联板上所有上联接口均处于有数据流量状态 ,待设备稳定工作 5 min后测试此时的 DSLAM 功耗 P2 ,单次测试时长 1 min,测试 5 次取平均值 。
步骤 4,硬件配置同步骤 2,使 DSLAM业务板卡上所有的 DSL端口处于去激活状态 ,并使上联板上所有上联接口均处于有数据流量状态 ,待设备稳定工作 5 min后测试此时的 DSLAM 功耗 P3 ,单次测试时长 1min,测试 5 次取平均值 。
步骤 5,按照式(10)计算 DSLAM在 S1状态下的整机功耗 ,式中 NCARD为 DSLAM满配时的业务板数量 。
步骤 6,按照式(11)计算 DSLAM在 S5状态下的整机功耗 ,式中 NCARD为 DSLAM满配时的业务板数量 。
步骤 7,按照式(12)计算 DSLAM在 S6状态下的整机功耗 ,式中 NCARD为 DSLAM满配时的业务板数量 。
步骤 8,按 6. 1规定的公式计算 DSLAM设备整机功耗 。
步骤 9,按 6. 2规定的 式(2) ~ 式(4) 分 别 计 算 DSLAM 设 备 在 S1、S5 和 S6状 态 下 的 DSL 端 口功耗 。
步骤 10,按 6. 4规定的式(5)计算 DSLAM设备的能效指数并进行能效评级 。
PDSLAM-S1 = P0 + (P1 - P0 ) × NCARD …………………………( 10 )
PDSLAM-S5 = P0 + (P2 - P0 ) × NCARD …………………………( 11 )
PDSLAM-S6 = P0 + (P3 - P0 ) × NCARD …………………………( 12 )
以上测试过程中 ,设备的散热系统应在自动模式下运行 , 不应手动调低风扇转速或关闭散热系统(风扇等) 。
7. 7 测试数据记录
测试时需详细记录测试环境 、电源供电 、设备配置 、测试结果信息 。
测试环境应包含以下内容 :
— 温度 ;
— 气压 ;
— 湿度 。
以上信息需在测试现场实测 。
电源供电应包含以下内容 :
—DSLAM标配供电方式 ;
— 直流电压 ;
— 交流电压和频率 。
以上信息需在测试现场实测 。
设备配置应包含以下内容 :
— 设备型号和序列号 ;
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GB/T 29235.2—2012
—DSLAM整机满配时的业务板卡数量 ;
— 业务板卡 DSL端口密度 ;
—DSLAM整机满配 DSL接口数量 ;
— 上联接口类型和数量 ;
—DSL线路长度 、线规 、目标噪声余裕 、交织时延 、串扰 ;
— 设备标配附件信息 ,包括风扇 、交流直流转换器等 。
测试结果应包含以下内容 :
— 设备机框功耗 ;
— 各种状态下的业务板卡功耗 ;
— 各种状态下的设备整机功耗 ;
— 各种状态下的 DSL端口功耗 。
8 节能技术
DSLAM设备可采用的节能技术有多种 , 附录 B介绍了几种可应用的节能技术 。
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GB/T 29235.2—2012
附 录 A
(资料性附录)
混插式 DSLAM 设备能效的综合评定方法
目前存在一类支持混插 ADSL2+和 VDSL2业务板卡的 DSLAM设备 ,这类设备在实际应用中会以某种比例混插 ADSL2+和 VDSL2业务板卡 , 因此在确定此类混插式 DSLAM设备的整机功耗限定值时 ,可以按照一定的模型考虑 ADSL2+和 VDSL2板卡的比例 ,对混插板卡的 DSLAM设备给出一个综合的整机功耗限定值 ,并由此对设备能效进行综合评定 。
综合评定混插式 DSLAM设备的能效时 ,能效指数按式(A. 1) ~式(A. 3)计算 。
EDSLAM …………………………( A. 1 ) PDSLAM = δADSL2+ × PDSLAM-A +δVDSL2 × PDSLAM-V ………………( A. 2 ) PLMT-DSLAM = δADSL2+ × PLMT-DSLAM-A +δVDSL2 × PLMT-DSLAM-V …………( A. 3 )
式中 :
EDSLAM — 混插式 DSLAM 的综合能效指数 ;
PDSLAM — 按 ADSL2+和 VDSL2板 卡 混 插 比 例 计 算 后 的 DSLAM 设 备 的 整 机 功 耗 测 试
值 ,具体计算方法见式(A. 2) ,单位为瓦(W) ;
PLMT- DSLAM — 按 ADSL2+和 VDSL2板 卡 混 插 比 例 计 算 后 的 DSLAM 设 备 的 整 机 功 耗 限 定
值 ,具体计算方法见式(A. 3) ,单位为瓦(W) ;
PDSLAM- A —DSLAM设备全部插满 ADSL2+业务板卡时的整机功耗测试值 ,具体定义见式
(1) ,测试方法见 7. 6,单位为瓦(W) ;
PLMT- DSLAM- A —DSLAM设备全部插满 ADSL2+业务板卡时的整机功耗限定值 ,具体计算方法见式(6) ,单位为瓦(W) ;
PDSLAM- V —DSLAM设备全部插满 VDSL2业务板卡时的整机功耗测试值 ,具体定义和测试
方法参见 YDB 069—2012的规定 ,单位为瓦(W) ;
PLMT- DSLAM- V —DSLAM设备全部插满 VDSL2业务板卡时的整机功耗限定值 ,具体计算方法参见 YDB 069—2012的规定 ,单位为瓦(W) ;
混(δA)D插(SL)2式(+) ,D(δ)SLAM(VDSL2—)—设备可根据表(—ADSL2+板)A(卡)和1进行能(VDSL2)效(板)分(卡)级(的)。混插比例 ,有 δADSL2+ +δVDSL2 = 1。
表 A. 1 混插式 DSLAM 设备的能效分级表
能效级别
能效指数 EDSLAM
一级
<0. 70
二级
0. 70≤EDSLAM <0. 75
三级
0. 75≤EDSLAM <0. 80
四级
0. 80≤EDSLAM <0. 90
五级
0. 90≤EDSLAM ≤1. 00
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附 录 B
(资料性附录)
节 能 技 术
B. 1 概述
ADSL局端设备可采用的节能技术有多种 ,可分为设备级节能技术和芯片级节能技术 。
设备级节能技术包括风扇节能技术 、电源效率节能技术等 , 芯片级节能技术包括各种睡眠节能技术等 。
B. 2 设备级节能技术
B. 2. 1 风扇节能技术
图 B. 1是恒定转速风扇与可调转速风扇转速对比示意图 。可调转速风扇是根据机柜温度 ,在一定范围内 自动地调节风扇的转速 。在一年中 ,机柜温度在大部分时间里均处于 35 ℃以下 , 只有小部分时间处于 35 ℃以上 。 因此 ,相对于固定转速风扇 ,可调转速风扇可降低约 40% ~ 50%的能耗 。
图 B. 1 风扇调速原理示意图
B. 2. 2 电源效率节能技术
B. 2. 2. 1 智能电源管理模式
单个 AC/DC模块(将 220V交流电源转变为 48V直流电源)的效率曲线如图 B. 2所示 。
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图 B. 2 AC/DC模块效率曲线
从效率曲线可以看出 , 当单个 AC/DC模块的负载为 80% ~ 90%时 , 电源转换效率最高 ,效率随着负载的下降而降低 。 因此 , 当设备的负载下降时 ,可以通过关闭一些电源模块 ,提高剩下电源模块的负载的方式 , 以提高整体电源的转换效率 。
设备系统电源(AC/DC)在智能电源管理模式和一般电源管理模式下效率曲线见图 B. 3。 经验数据显示 ,智能管理电源在提高效率的同时 ,可以降低 2%左右的电源损耗 。
图 B. 3 智能管理和一般模式电源效率曲线
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B. 2. 2. 2 二次电源管理节能技术
二次电源 DC/DC 电源模块是将系统供电电压转换为线路卡供电电压 。通常 ,DC/DC 电源模块的效率随着负载的降低而下降 。根据负载的大小调节 DC/DC 电源可以降低能耗 。DC/DC 电源模块在普通模式和省电模式下输出功率与损耗功率的关系见图 B. 4。
图 B. 4 DC/DC电源模块节能曲线
B. 3 芯片级节能技术
B. 3. 1 线路驱动电路节能技术
传统 DSL线路驱动电路通常采用两个射极跟随器组成的推挽输出级电路(AB类放大器) 。 由于DMT符号具有较高的峰均比(PAR) , 为了减少信号峰值被削掉的概率 ,满足系统误码率要求 ,需要为线路驱动电路提供较高的供电电压 。这导致了 目前 xDSL普遍使用的 AB类线路驱动效率较低 , 只有14%左右 。
G类和 H 类放大器针对 DMT符号出现信号峰值概率很小的特点 ,均可动态调整其供电电压 。使得线路驱动的效率较 AB类可以提高 30% ~40% 。
B. 3. 2 限制信号过剩发射功率
目前 ,DSLAM有两种主要部署方式 :一种是部署在局端 。在这种情况下 ,DSL线路一般较长 。另一种是 DSLAM部署在交接箱 。这种部署的 DSL线路相对比较短 。在目前光进铜退的大背景下 ,越来越多的 DSLAM部署在交接箱位置 。 同时 , 由于许多运营商采用固定 DSL速率的业务布放方式 。这导致 DSL线路的信号发送功率过高 。过高的信号发送功率表现为线路有过高信噪比裕度 ,有的线路信噪比裕度甚至高达 20 dB~ 30 dB。 降低过高的信号发送功率 ,可进一步降低线路驱动的功耗 。
降低发送功率的现有措施有很多 ,例如 : UPBO、DPBO、PCB、限制总发送功率 、限制最大信噪比裕度 、限制 PSD等 。
B. 3. 3 线路低功耗模式
DSL线路经常处于 “永远在线 ”状态 ,而且即使用户在使用 DSL通信 ,也不一定是处在较高的网络流量状态 。 当 DSL线路数 据 传 输 过 程 中 , 将 使 用 空 闲 信 元 填 充 用 户 未 使 用 的 带 宽 。 针 对 这 种 情 形 ,
11
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ADSL2/2+定义了 L2模式(即低功耗模式) 。 当 TPS-TC层检测到用户数据流量低于设定阈值并持续一定的时间时 ,ADSL2/2+就进入 L2模式 。在 L2模式下 ,采用较低的 PSD发送信号 ,每个子载波只承载少量比特 ,从而达到降低收发器功耗的 目 的 。 当 TPS-TC层检测到用户数据流量增大到设定阈值并持续一定时间时 ,ADSL2/2+则可以 自动退出 L2模式进入 L0模式(常规功耗模式) 。
虽然 L2模式可以大大降低 ADSL2/2+的能耗 。但由于 L2模式将改变 DSL发射机的发送功率谱的功率 ,这样对相邻线对的串扰会产生很大的波动 。 出于对这个系统的线路稳定性的考虑 ,在实际网络中 L2模式并未被广泛使用 。
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参 考 文 献
[1] YDB 069—2012 接入设备节能参数和测试方法 VDSL2系统
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