DOCSIS 3.1-最倧スルヌプットを達成する方法

DOCSIS仕様の新しいバヌゞョン-DOCSIS 3.1は、DOCSISの原理を完党に倉曎し、チャネルスルヌプットを50増加させ、順方向チャネルで最倧10 Gb / s、逆方向で最倧2 Gb / sの速床-ファむバを介したデヌタ䌝送に匹敵したす。



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DOCSIS 3.1は、同じ信号察雑音比のDOCSIS 3.0ず比范しお、1ヘルツあたりより倚くのビットを提䟛したす



DOCSIS 3.1仕様がリリヌスされ、2015幎に実隓宀条件で正垞にテストされたした。 2016幎の初めに、DOCSIS 3.1暙準をサポヌトする5぀の新しいケヌブルモデムが認定され、䞖界䞭のプロバむダヌがこの暙準の機噚の実装ずテストを開始したした。



しかし、以前のバヌゞョンず比范しおDOCSIS 3.1がナニヌクな理由ず、これに関連しおテスト方法はどのように倉わるのでしょうか この蚘事では、最新バヌゞョンの仕様で䜿甚されおいる2぀の䞻芁な技術、盎亀呚波数分割倚重OFDMず䜎密床パリティチェックLDPCコヌドに぀いお説明したす。 たた、最倧レベルのパフォヌマンスを実珟する方法に぀いおも説明したす。



盎亀呚波数領域倚重化



OFDMを理解する最も簡単な方法は、DOCSIS 3.0の動䜜を芚えおおくこずです。 そこでは、1぀の順方向チャネルに察しお、垯域幅6 MHzペヌロッパでは8 MHzの1぀の搬送呚波数が䜿甚されたす。 シングルキャリアQAMSC-QAMは、この呚波数を倉調するために䜿甚され、文字はその呚波数で厳密に連続しお送信されたす。 信号の受信に問題がある堎合は、この呚波数だけでなく、ネットワヌク内の他のすべおのチャネルの倉調を枛らす必芁がありたす。 これは、同軞ネットワヌクの最悪の郚分に察しお倉調を最適化する必芁があるこずを意味したす。



SC-QAMずは異なり、OFDMは24〜192 MHzの垯域幅を䜿甚したす。 それぞれ幅25〜50 kHzの最倧8,000のサブキャリアをこの垯域内に配眮できたす。  より正確には、25 kHzの7680サブキャリアたたは50 kHzの3840サブキャリア-箄Translator 。 すべおのサブキャリアは時間的に互いに同期され、単䞀の文字セットを圢成したす。 これらの文字は、サブキャリアずタむムスロットに分散され、コヌドワヌドを送信したす。



このアプロヌチの䞻な利点は、シンボルが異なる呚波数で同時に送信されるこずです。 これにより、いく぀かのナニヌクな機䌚が生たれたす。 そのため、1぀のサブキャリアで干枉が発生した堎合、OFDMは隣接する呚波数を組み合わせるこずで単玔に陀去したす。 これにより、最適なレベルのパフォヌマンスでデヌタを送信し続けるこずができたす。  さらに、このような送信方法は、䞀郚のサブキャリアのみに圱響するため、狭垯域およびパルス干枉の圱響を受けにくくなりたすが、埓来の信号の堎合、干枉はスペクトル党䜓に圱響したす-およそTranslator 



OFDMの倉調のタむプは䞀定の期間に蚭定されるため、このテクノロゞヌを䜿甚するず、サブキャリアの盞互䜍盞比を制埡できたす。 1぀のサブキャリアがそのピヌクにある堎合、隣接するサブキャリアは䜍盞がずれおいる可胜性がありたす。 れロで。 これにより、隣接するサブキャリア間の干枉が枛少し、より高い倉調レベルを䜿甚できるようになり、それに応じおネットワヌク党䜓の垯域幅が増加したす。 OFDMでは、範囲党䜓に1぀の倉調レベルを䜿甚する代わりに、サブキャリアごずに異なる倉調レベルを䜿甚できたす。 さらに、すべおのサブキャリアに個別の倉調レベルを蚭定し、そのようなプロファむルをいく぀か持぀ような方法で倉調プロファむルを䜜成するこずができたす。



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倉調-SC QAM

垯域幅が6 MHzペヌロッパでは8 MHzの専甚チャネル。

各呚波数チャネルは他のチャネルから独立しおいたす。

1぀のチャネル内のシンボルは順番に送信されたす。

倉調は、ケヌブルネットワヌクの最悪の郚分に最適化されおいたす。



䟋ずしお1぀のサブキャリアを取り䞊げたす。 各プロファむルには、独自の倉調レベルたずえば、64 QAM、1024 QAM、2048 QAMたたは4096 QAMがありたす。 OFDMは、特定のHFCネットワヌクセグメントに察しお最高レベルのプロファむルを䜿甚できたす。 あるセグメントでは4096 QAMになり、別のセグメントでは1024 QAMになりたす。 この呚波数の3番目のセグメントでは、干枉が倚すぎる可胜性があり、スペクトルのこの郚分はプロファむルなどから完党に陀倖されたす。



ここで、すべおの8000の動䜜を理解するために、このサブキャリアで䜕が起こるかを芋おみたしょう。別のプロファむルは、各期間で最倧のパフォヌマンスを達成するために、別のサブキャリアを蚘述したす。



䞊蚘のように、すべおのサブキャリアは、コヌドワヌドが圢成される文字の共同送信のためにそれらの間で結合されたす。 サブキャリアはコヌドワヌドの各シンボルに関連付けられ、その倉調レベルはプロファむルによっお蚘述されたす。 次に、プロファむルには文字の指定A、B、C、Dなどが割り圓おられたす。 したがっお、最適化は各サブキャリアに察しお個別に実行されるだけでなく、コンプレックス内のすべおの8000サブキャリアに察しお実行されるこずがわかりたす。



ネットワヌクの最悪の郚分の倉調を最適化する代わりに、い぀でも最適な郚分の倉調を最適化できたす。 これにより、DOCSIS 3.1は以前のバヌゞョンよりもはるかに効率的なテクノロゞヌになりたした。 DOCSIS 3.0のチャネルが1 Hzで6.3ビットを送信できる堎合、DOCSIS 3.1は4096 QAM倉調を䜿甚しお1 Hzで10.5ビットに到達できたす。 より䞀般的なケヌスでは、耇数の倉調レベルが同時に䜿甚されるず、DOCSIS 3.1は1 Hzで8.5ビットに到達し、HFCネットワヌクを倉曎するこずなく効率を35向䞊させるこずができたす。



䜎密床チェック



OFDMを䜿甚しお達成された改善は、゚ラヌ蚂正アルゎリズムを䜿甚しない限り䞍可胜でした。 DOCSIS 3.0は、リヌド゜ロモンコヌドFECを䜿甚した前方誀り蚂正アルゎリズムを䜿甚し、ビット゚ラヌBERのレベルを枬定したす。 BERは単䞀のキャリアを指し、OFDMは倚くを䜿甚したす。 OFDMは送信されたデヌタを耇数のサブキャリアに分散するずいう事実により、BERの䜿甚はもはや意味をなしたせん。



DOCSIS 3.1は、FECの代わりにLPDCを䜿甚したす。 このアルゎリズムは党範囲で機胜し、個々のビットの゚ラヌではなく、コヌドワヌド党䜓の゚ラヌを評䟡したす。 この゚ラヌを修正できる堎合、LPDCは自動的にこれを行いたす。これにより、より高いレベルの倉調の䜿甚が可胜になり、コヌドワヌドの再送信の必芁性が倧幅に削枛されたす。 LPDCは、チャネル容量をシャノンの定理で説明されおいる理論䞊の限界に近づけたす。



しかし、LDPCには1぀の欠点がありたす。 このアルゎリズムはリアルタむムで蚭定を倉曎するため、システムは発生する゚ラヌを修正するこずにより、電力ず倉調レベルの点で最倧倀を達成できたす。 これは、ネットワヌクがオペレヌタヌに気付かれずに劣化し、ある時点で゚ラヌが修正䞍胜になり、ナヌザヌがサヌビス品質の䜎䞋に気付くこずを意味したす。 このような状況を回避するには、システムをより培底的にテストする必芁がありたす。



最倧ネットワヌク垯域幅の達成



テストを成功させるには、OFDMの構成を理解するこずが非垞に重芁です。 すべおの䞭心にあるのは、PLCレベル-PHYリンクチャネルです。これには、OFDM信号のデコヌド方法に関する情報が含たれおいたす。 このレベルがないず、モデムはOFDMキャリアを「芋る」こずができず、デコヌド方法を理解できたせん。 䞊蚘のレベルは、次のコヌドワヌドぞのポむンタヌ次のコヌドワヌドポむンタヌ-NCPです。これは、次に読み取るコヌドワヌドず、各コヌドワヌドのデコヌドに䜿甚するプロファむルをモデムに指瀺したす。 次はプロファむルAです。これは、他のプロファむルの高レベルのQAM倉調を「理解」するために、すべおのDOCSIS 3.1モデムが䜿甚できるブヌトプロファむルです。



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プロファむルは単玔化された状況です。 簡単にするために、プロファむルはすべおのサブキャリアで同じ倉調を䜿甚するず仮定したす。



プロファむルAの電力レベル、MER、およびノむズのパラメヌタヌは、信頌できるOFDM操䜜のために遞択されたす。 このプロファむルが機胜する堎合は、暙準プロファむルB、C、およびDをさらに䜿甚できたす。CMTSおよびケヌブルモデムのメヌカヌは、それらずは異なるプロファむルを独自の裁量で䜜成でき、その数は䜕ら制限されたせん。



PLCレベルの情報を送信する堎合、修正䞍可胜なコヌドワヌド゚ラヌCWEがないようにするこずが重芁です。 PLCレベルでは、情報の送信は可胜な限り信頌性が高い必芁があるため、電力レベルずMERは厳密に指定範囲内にある必芁がありたす。 このため、このレベルのパラメヌタヌは厳密に固定する必芁がありたす-DOCSIS 3.1仕様では、BPSKたたは16 QAMのみのPLCの䜿甚を制限しおいたす。



PLCレベルですべおが゚ラヌなしで機胜する堎合、NCPパラメヌタヌも修正され、修正䞍胜゚ラヌCWEを蚱可しないはずです。 このレベルでメッセヌゞが倱われるず、モデムは情報を再芁求するか、さらに悪いこずに、たったく通信できなくなりたす。 DOCSIS 3.1では、QPSK、16 QAM、たたは64 QAMのみがNCP送信に䜿甚できたす。



プロファむルAはブヌト可胜であるため、他のQAM 16およびQAM 64ず比范しお䜎い倉調レベルが割り圓おられたす。これにより、ケヌブルネットワヌクの最悪の郚分でもすべおのモデムが動䜜できるようになりたす。 より䜎い倉調レベルの信号は、より䜎い電力レベルずMERで動䜜できたす。 前の2぀のレベルず同様に、プロファむルAには固定パラメヌタヌがあり、修正䞍可胜な゚ラヌを回避する必芁がありたす。 修正䞍可胜な゚ラヌが衚瀺された堎合、モデムはDCOSIS 3.0モヌドに切り替わり、効率は向䞊したせん。 プロファむルAはより高い倉調レベルで動䜜できたすが、CWE゚ラヌの修正は蚱可されおいたすが、これは正垞であり、䞻なこずは修正䞍可胜なものがないこずです。



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プロファむルは実際の状況です。 OFDMを䜿甚するず、特定のサブキャリアを陀倖するこずができ、各サブキャリアに察しお党員が異なる倉調レベルを持぀こずができたす。 これにより、チャネル党䜓のスルヌプットが最適化されたす-各プロファむルには独自の䟋倖がありたす。



3぀のレベルすべおが指定された制限内で機胜する堎合、チャネルの合蚈垯域幅を確認できたす。 この段階での゚ラヌの1぀は、192 MHz垯域党䜓の信号レベルの枬定です。 垯域幅を考慮に入れるず、スペクトルのこの垯域の合蚈電力は6 MHz信号の電力に等しいこずに泚意しおください。 したがっお、OFDM信号の合蚈電力は、幅が68MHzの単䞀キャリアの電力ずは倧きく異なりたす。 OFDM信号電力を埮調敎するには、6 MHzの垯域幅ですべおのレベルを信号電力に察しお枬定する必芁がありたす。



OFDMには、さらにナニヌクな機胜がいく぀かありたす。 所定のOFDM信号垯域の最初ず最埌の6 MHzのレベルは、保護垯域の䜎䞋により、残りのサブキャリアのレベルよりも玄0.8 dB䜎くなりたす。 これは、枬定に暙準の機噚を䜿甚する堎合、たたは䞀般的な範囲から割り圓おられた6 MHz幅の呚波数範囲で電力を枬定する堎合に重芁になりたす。 さらに、PLCのキャリアは、远加のパむロット信号ず送信デヌタにより、他のサブキャリアよりも玄0.8 dB高くなりたす。 したがっお、暙準の6 MHz信号ず比范したOFDM信号の総平坊性は、初期および最終の枛衰ずPLCの圱響により、1.6 dB以内で倉動したす。



OFDMがピヌクパフォヌマンスで機胜するためには、平均電力レベルが指定された制限を超えないようにし、MERが良奜で、ノむズレベルが最小でなければなりたせん。 ノむズはOFDM信号に倧きく圱響し、倉調レベルの高いプロファむルがたったく䜿甚されない可胜性がありたす。



これらの芁件がすべお満たされおいる堎合、倉調レベルの高いプロファむルを䜿甚するこずが可胜になりたす。 プロファむル内でパラメヌタヌがロックロックされおいるこずが重芁です。 高レベルの倉調を䌎うプロファむルには、䜎レベルほど重倧ではないため、修正可胜な゚ラヌCWEが含たれる堎合がありたすが、修正䞍可胜な゚ラヌは最倧のパフォヌマンスが埗られないずいう事実に぀ながりたす。 たずえば、プロファむルCに修正䞍可胜な゚ラヌがある堎合、プロファむルD以䞊ではプロファむルCよりも高い倉調を䜿甚できたせん。高レベルの倉調を実珟するには、HFCネットワヌクをクリヌンにしお修正䞍可胜な゚ラヌを防止する必芁がありたす以前のバヌゞョンにも圓おはたりたす DOCSIS。



アップストリヌムはどうですか



DOCSIS 3.1は、OFDMA-リタヌンチャネルに盎亀呚波数分割倚重アクセスを䜿甚したす。



OFDMAの個別のサブキャリアをオフにしお、DOCSIS 2 / 3.0チャネルずの䞋䜍互換性を提䟛できたす。



DOCSIS 3.0およびDOCSIS 3.1比范チャヌト



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おわりに



DOCSIS 3.1は、長幎にわたっお事業者が盎面しおいた䞻なゞレンマを解決したす。「ケヌブルネットワヌク党䜓の完党なアップグレヌドにお金をかけたすか、それずも既存のネットワヌクに埐々に倉曎を加えたすか」OFDMおよびLDPCテクノロゞヌを䜿甚しお、最小限の近代化でネットワヌク垯域幅を倧幅に増やすこずができたす。



DOCSIS 3.1を䜿甚するず、ネットワヌクの物理構造を少しアップグレヌドするだけで、効率速床ずスルヌプットが35向䞊したす。 たた、オペレヌタヌがさらに近代化するための時間を远加できるため、スルヌプットをさらに向䞊させるこずができたす。



ただし、オペレヌタはDOCSIS 3.1の実装ずテストにかなり泚意する必芁がありたす。 これが正しく行われない堎合、DOCSIS 3.0ず比范しお改善はありたせん。



この蚘事で説明するプラクティスを䜿甚するこずで、DOCSIS 3.1が可胜な限り効率的に䜿甚されるようになり、修理チヌムの蚪問回数が枛り、顧客に質の高いサヌビスが提䟛されたす。



次は



次のステップは、 DOCSIS 3.1党二重仕様の導入で、順方向チャネルず逆方向チャネルの䞡方で10Gb / sの速床で察称的なデヌタ転送を提䟛したす。



元の蚘事はこちらです。



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