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1 VDSL 기술동향 Technical Trend on VDSL 민재홍 (J.H. Min) 기술기준연구팀책임연구원 본고는차세대초고속가입자접속기술인 VDSL 의개발현황과표준화진행을분석하여우리나라의 VDSL 의연구방향을제시하고자하는것이다. 이를위하여제외국의표준화단체를중심으로진행되고있는가입자접속표준및기술규격등을검토분석하고그변조및코딩체계의개념으로나타나는수치자료에대한근거를조사하여궁극적으로국내기술개발방안을마련하려는것이다. 따라서본고의초점은현재제안되고있는 VDSL 시스템의전체적인윤곽과구조에관련된기술, 표준화와관련된 Unbundling 기술을설명하고, ITU-T Group-15, ANSI T1E1.4, ETSI TM-6 등표준화단체에서제안한 VDSL 변조및코딩기술을제시하고자한다. I. 서론 VDSL(very high-speed digital subscriber line) 은오늘날의동선기간선로와미래의광섬유기간선로사이에서과도기적가입자접속방식으로등장한차세대 xdsl 방식중최고의전송속도 ( 양방향 60Mbps) 를구현하고자하는것이다. VDSL 모뎀은광섬유선로의종단과가입자종단에설치되며, 이때광섬유선로가가입자종단의수천피트근처까지설치된다는것을전제로초고속데이터전송을실현한다. 현재, xdsl 방식중가장보편적으로사용되고있는 ADSL(asymmetric digital subscriber line) 은전화국의 CO(central office) 와가입자종단간에모뎀을설치하여고속의데이터전송을실현시킨가입자접속방식이며전세계적으로그수요가급격히증가하고있다. ADSL의설치가보편화될수록좀더넓은대역폭과좀더빠른전송속도에대한가입자의요구는오히려증가하는현상을나타내고있으며, ADSL에서는불가능했던고품질동영상전송에대한수요도급격히증가하고있다. 이를위해서는광섬유선로가가입자종단에더욱근접한위치까지설치되어야하며, 이러한망구성에적응하는더욱빠른속도의전송기술이개발되어야하는것이다. VDSL 접속방식의출현은바로이러한가입자수요에따라이루어진것이다 [1]. 본고에서는, 현재제안되고있는 VDSL 시스템의전체적인구조에관련된기술, 표준화와관련된 Unbundling 기술을설명하고, ITU-T Group-15, ANSI T1E1.4, ETSI TM-6 등표준화단체에서제안한 VDSL 변조및코딩기술을소개하고자한다. 또한 xdsl 기술의개발현황과표준화진행을분석하여우리나라의통신환경에맞는기술방향을제시하고자한다. II. VDSL 서비스배경 VDSL 시스템은그전송기술에있어서는 ADSL 9

2 전자통신동향분석제 16 권제 3 호 2001 년 6 월 시스템과유사하지만, 시스템의구조와 FTTN(Fiber To The Neighborhood)/FTTC(Fiber To The Curb)/FTTCab(inet) 에기반을둔광대역확보방식에서큰차이를보인다. 이장에서는향후 VDSL 서비스가등장하게된배경및서비스를분석한다. 1. 서비스측면현재, 보편적인가입자접속방식으로적용되고있는 ADSL의대역폭은 HTML 그래픽을포함한 downstream 방향의비디오이미지와저속의 upstream 전송을성공적으로제공하고있다. 그러나이러한고속서비스에도불구하고가입자의정보욕구는더욱큰대역폭을필요로하는새로운서비스의제공을요구하고있다. 첫째, SME(small and medium enterprises) 나 SOHO(small and home offices) 등소규모가입자들의양방향광대역서비스요구이다. 여기에는출판, 영화제작, CAD 사용기술자, 슈퍼컴퓨터에의한모델링, 원격수술, LAN 이뮬레이션, 고품질화상회의등이포함되며, 이들은수십 Mbps의데이터전송속도를요구한다. 둘째, 일반가정의인터넷가입자들이요구하는 VOD(video-on-demand) 서비스의증가를들수있다. 이들은양방향의초고속서비스를낮은가격에요구하고있으며, 최근의고성능 PC의공급과 IEEE 1394 등디지털인터페이스의개방및 DVD(digital video disk) 기술의발달로차츰보편적서비스로등장하고있다. 이들의양방향전송을위해서는수십 Mbps의데이터전송속도가요구된다. 셋째, 매스컴의대표격인 TV는방송용컴퓨터와컴퓨터로동작되는 TV-set의형태로차츰전환되어멀티미디어서비스장비로탈바꿈하고있어, 한가정에서도동시에여러채널의시청이가능한형태로제공되고있다. 이러한새로운초고속데이터서비스를원활히제공하기위해서는수십 Mbps의전송속도를가능케하는새로운가입자접속기술이필요하며, 이를 저렴한비용으로만족시키고자하는것이바로 VDSL 기술의출현이라할수있다. 2. 운영자 / 가입자측면동선선로를운영하는사업자들은그동안수많은가정에 POTS 서비스를공급해왔다. 또한, 최근에는그들의서비스영역내에상당한수준의데이터서비스를공급해온것도사실이다. 그러나, 사업자들은앞에서언급했던새로운멀티미디어서비스에대한욕구가급격히증가하고있음을감지하고있는것이다. 이러한상황속에서케이블 TV나위성, 무선인터넷사업자들과의경쟁이매우치열하게전개되고있는시점에동선을이용하여가입자의동영상서비스욕구를만족시키기위해서는각각의가입자들에게최소한 10Mbps 이상의전송속도를공급하여야한다. 이를성취하기위해서는, CO로부터멀리떨어진가입자들에게수백 kbps의데이터전송속도를실현하는 ADSL 시스템과는달리 Mbps 단위의전송속도를성취할수있도록기반구조 (infrastructure) 를새로이정립해야하는것이다. 여기에가장근접하고있는가입자접속방식이 VDSL이며, 이를구축하기위해서는전체망구조속에적절히설계된 ONU(optical network unit) 를배치하여과도기적지원체제를형성해야하는것이다. 가입자의이웃에이르는분배기까지는광섬유선로를구축하고그로부터가입자에이르는동선선로를짧게하여 VDSL 시스템을제공함으로써다른경쟁자들에게현존하는가입자나새로운가입자를빼앗기는위험을최소화한다는전략이다. VDSL 시스템을이용하여멀티미디어서비스를제공받는것은가입자의입장에서도대단히유리하다. 왜냐하면 VDSL 시스템은동선과광섬유선로를운영하는하나의사업자만이관계되어있으므로요금도오직한사업자에게지불하면족한것이다. 또한, 현재가입자측으로인입되는전화선로를그대로사용하면되므로, 가입자입장에서는더이상 10

3 VDSL 기술동향 의선로가설을필요로하지않는다 [2]. III. VDSL 시스템의구조 1. 일반적구조 ADSL에있어서는선로의종단 (line termination: LT) 이교환국건물에설치되는것이보통이었으나, VDSL에서의종단은가입자에근접해있는 ONU에설치된다. ONU 내부에있는 VDSL LIM (line interface module) 이바로이러한 VDSL 종단을수용하는장치이다. 또한, 교환국측에설치된 AN(access node) 은그하위에연결된 ONU들로부터트래픽을집중시켜코어망 (ISP, video service, PSTN 등 ) 에연결해주는 CO의장치이다. ( 그림 1) 은 VDSL 망구성을위한일반적모델을나타낸다. AN Controller ATM CC ONU VDSL LIM POPS splitter area CPE VDSL NT POPS splitter Customer Local exchange Premises Control Cabinet Office Curb/Pole Building basement ( 그림 1) 일반적인 VDSL 구조 일반적으로 ONU가설치되는위치에따라 FTTx 의형식이달라지며, 이에따라동선선로가차지하는길이가변화하여전송속도의차이를나타내게된다. 동선의길이는최대 1.5km long distance VDSL로부터최소 0.3km short distance VDSL까지변화할수있으며, 이에따른전송속도는 14.5Mbps 로부터 58Mbps까지변화한다. 이때의전송속도는 downstream/upstream 방향으로대칭 / 비대칭형식으로분할하여사용할수있는것이다. 전체적인 VDSL 망의입장에서, 구축비용을최소화하기위해서는 AN이설치되는교환국은될수있는한중앙에설치되는것이유리하다. ONU는 ADSL이나 long-range VDSL의경우지역의교환국에설치될수도있으며, 동선선로가다발로분배되는캐비넷 (Cabinet) 이나좀더가입자측에근접한커브등에설치될수도있다. 또한, 궁극적으로빌딩의지하나집단거주지및가정에설치될수도있으므로, 이러한 ONU의위치에따라동선선로의길이는달라지며, 그에따라 VDSL의전송속도도달라지게되는것이다. 망운용의관점에서, 데이터서비스와전화서비스 (POTS) 를분리하는방식은크게세가지로구분될수있다. 가. Segregated broadband overlay 스플리터는가입자의종단과 ONU에설치되어동일한선로에따라제공되는 POTS와 VDSL 서비스를분리한다. 이때, VDSL 서비스를공급하는광대역 AN과 POTS 서비스를공급하는 PSTN의교환기는분리되어설치될수있다. 나. Integrated telephony 광대역서비스와전화를결합한서비스에대처하기위하여 POTS와 VDSL 서비스가동일한망요소 (network element) 에서처리된다. 스플리터는위에서와마찬가지로가입자종단과 ONU에설치되지만, POTS 신호는 ONU에위치한 NB IWU(narrowband interworking unit) 에종단되어야한다. 다. All digital loop POTS 서비스는디지털화되어 VDSL과광섬유선로를통하여전달된다. 이때, POTS를분리하기위한채널뱅크나스플리터가불필요하므로 ONU는앞의두경우에비하여소형으로제작될수있다. 그러나, POTS를처리하기위한대역을 VDSL 대역의 11

4 전자통신동향분석제 16 권제 3 호 2001 년 6 월 하위에설정해주어야한다. 2. 장비구성가. AN AN은여러 ONU로부터트래픽을집중시켜서비스제공자에게연결해주는장치이다. Integrated telephony 혹은 all digital loop 의경우, AN은 PSTN 교환기와의 NB IWU도제공하여야한다. 일반적으로 AN은교환국의 CO에위치한다. ( 그림 1) 에서보는바와같이, AN의핵심은 ATM CC(asynchronous transfer mode cross connector) 와제어장치이다. 서비스제공자 / 가입자방향으로, SONET/SDH나 APON(ATM passive optical network) 인터페이스를사용하며다음과같은전송속도를갖는다. OC3/STM1: 155Mbps OC12/STM4: 622Mbps OC48/STM16: 2.5Gbps 보통의스위치격자는수 Gbps의용량을수용할수있으며, 하나의 AN은약 10,000선로를수용할수있다. 이는중소형집단거주지의가입자를수용할수있는용량으로저렴한비용으로구축할수있는망을제공한다. 또한, 대형집단거주지에는이러한 AN 여러개를이용하여구축할수있으며, 이는별도의대형 AN을이용하여구축하는것보다경제적인것으로조사되어있다. 나. ONU ONU는 VDSL 종단과 Optical feeder(optical network termination: ONT) 및다중화기 (multiplexing function) 등을포함하는장치이다. 보통 FTTx의형태에따라하나의 ONU가포함하는트래픽은다음과같다. FTTB/FTTC(building/curb): 10 VDSL lines FTTCab(cabinet): 수십 ~100 VDSL lines FTTEx(exchange): 1,000 VDSL lines 다음에설명할광급전기술 (optical feeder technology) 에따라 ONU는 APON 혹은 SONET(OC3, OC12)/SDH(STM1, STM4) 인터페이스를사용한다. 또한, 서비스해야할가입자의수에따라 ONU는 10~20개의슬롯으로이루어진여러개의 Shelf로구성된다. FTTCab/B 에설치되는소형 ONU 장치는저전력을사용하므로배터리로전원을공급할수있다. 다. CPE(customer premises equipment) ( 그림 1) 에나타낸바와같이, 가입자의거주지에는 VDSL 종단이설치되어서비스제공자와사설망혹은사용자와의분계점을형성한다. 가장간단한경우로는표준인터페이스로연결된하나의분리된 VDSL 모뎀을생각할수있다. 보통의사업장인경우에는모뎀이 LAN에연결되는형태일것이며, Integrated telephony 의경우사설교환기 (PABX) 등을생각할수있다. 또한, 주택지인경우에는모뎀이 PC, TV, STB(set-top box) 등멀티미디어단말에연결된형태도생각할수있다. 인터페이스의설정은멀티미디어서비스가가능하고구축및사용이용이하며 (plug and play) 가입자거주지에선로연결이용이해야한다. 가장널리사용되는인터페이스로는 Ethernet(10BaseT): 10 Mbps 및 Fast Ethernet(100BaseT): 100Mbps 등을들수있다. 이밖에파이어와이어 (IEEE 1394) 가차츰그인기를얻고있다. 이는 100, 200, 400 Mbps 속도의동기 / 비동기서비스를제공할수있기때문이다. IV. VDSL 변조및코딩방식 VDSL 시스템의기본구상은기존의동선전화선로를이용하여대칭형 / 비대칭형으로 Mbps 급의데이터전송속도를제공한다는것이다. 이를성취하기위해서는시스템의성능을최고로높이기위한다중화 (duplexing), 변조 (modulation), 오류제어 (error control), 여파 (filtering) 방식등을적용하는한편기존의서비스인 POTS, ISDN, ADSL 등과의호환 12

5 VDSL 기술동향 성을고려해야하는것이다. 또한, downstream/ upstream 방향으로공유된 50Mbps 이상의전송속도를제공하여광대역멀티미디어서비스를구현해야한다. 그러나, 이와같은초고속데이터전송속도를구현하기위해서는반드시광섬유선로와동선선로가결합된새로운기반설비가마련되어야한다. FTTCab 구조는 CO로부터동선의분배장치가내장된가입자근처의캐비넷까지광섬유선로로구축되며, 캐비넷으로부터가입자까지의연결에는 VDSL 모뎀을장착한동선선로로구축된다. 따라서, FTTCab 기반구조를전국가에걸쳐구축하기위해서는막대한시간과비용이소요될것이라는사실을쉽게짐작할수있다. 이러한관점에서 VDSL 시스템의초점은당분간 FTTEx(exchange) 구조로옮겨질수있다. 그러면 FTTEx 구조에공존하고있는기존의 xdsl ( 주로 ADSL) 의호환성문제가대두된다. 현재제안되고있는 VDSL 변조및코딩방식은다음과같이크게두가지로구분된다. DMT-based VDSL - ADSL 시스템과의완벽한호환성 - 높은성능과융통성 - 지지회사 : ETRI, Alcatel, Ericsson, Nortel, IBM, Texas Instruments, ST Microelectronics, Samsung AIT, Toshiba, NEC, Mitsubishi, Telia 등 SCM-based VDSL - ADSL 시스템과의호환성이없음 - 지지회사 : Lucent, Broadcom, Infineon 등따라서현재제안되고있는 DMT-VDSL과 SCM-VDSL의선택은대체로명확해진다. DMT- VDSL은기존의 ADSL과의호환성을유지하는체계로 FTTEx 로부터 FTTCub 까지다양한구조에서원활히동작할수가있으며, SCM-VDSL은기존의 ADSL과의호환성이없어 FTTCub나그이상의광섬유선로구축이완료된상태에서사용될수있을것이다. 1. DMT-VDSL(discrete multitone VDSL): the Zipper concept 가. Duplexing 방식 (FDD) 듀플렉싱방식은동선이가지고있는고유의 Throughput을 downstream/upstream 양방향으로분할하여할당하는방식이다. 듀플렉싱방식을선택함에있어가장중요한사항은선로의능력을각방향에고루분배하여높은전송속도를제공하는것이다. 만일 downstream/upstream 방향의전송이동일한주파수대역에서동시에일어난다면이웃한 VDSL 선로로부터심각한혼선 (near-end crosstalk: NEXT) 이발생하게될것이다. 결국듀플렉스방식의궁극적목적은바로이러한 NEXT를피하기위함이며, 여기에는다음과같은두가지기본방식이존재한다. 그하나는, downstream/upstream 전송을시간에따라구분하여각방향전송에선로의전체대역을할당하는방식으로이를 TDD라한다. 이때, 각방향의전송이정확히동기를맞추어이루어진다면 NEXT는일어나지않을것이며, 비대칭비율은각방향에할당되는시간의비율로결정될것이다. 다른하나는, downstream/upstream 전송에대하여별도의주파수대역을할당하는방식으로이를 FDD라한다. 이방식에있어서각방향전송을위한대역을정확히구분하여설정한다면, NEXT는발생하지않으며, 비대칭비율은각방향에할당된주파수대역의위치와폭에따라결정될것이다. TDD 방식은 Unbundling과관련하여많은문제점이발생하게되므로 VDSL의표준방식으로채택되기는어려울것으로보인다 [3]. 따라서여기서는 FDD 방식을근간으로 VDSL 시스템을분석하기로한다. 1) VDSL 잡음환경근본적으로선로의용량은수신측의 SNR(signalto-noise ratio) 에의하여결정된다. 수신된신호의전력은전송된신호의전력밀도스펙트럼 (power 13

6 전자통신동향분석제 16 권제 3 호 2001 년 6 월 spectral density: PSD) 과선로에의한감쇄에따라결정되며, 신호의감쇄는선로의길이와사용주파수에따라증가한다. 한편, 잡음은선로의종류와환경에따라매우복잡한양상을나타내며그원인도매우다양하다. 다음은 VDSL 시스템에영향을미치는주요잡음요소를정리한것이다. 가 ) Background Noise 전송시스템의인위적요소에의하여발생하는잡음을제외한복합적인잡음의일반적인형태이다. 이는모든통신시스템에서발생하는근본적인잡음으로보통열잡음 (thermal noise) 으로취급된다. 표준화단체들은이잡음을 AWGN(additive white Gaussian noise) 으로모델링하고, 그전력밀도스펙트럼을 -140dBm/Hz 정도로평가하고있다. 그러나실질적으로이잡음은모든주파수에대하여동일한전력을나타내지는않으며, 환경에따라서는주파수에따라그전력이크게변화하는경우도있다. 나 ) Self-Crosstalk 여러쌍의 VDSL 시스템이동일한케이블바인더에서동작할때, 이들은서로혼신을일으킨다. 물론듀플렉스방식에의하여 NEXT의발생이억제되어있다고하더라도전송신호를방해하는 FEXT (far-end crosstalk) 가존재하는것이다. 다행히도 self-fext의전력은 self-next의전력에비하여일반적으로낮다. 그러나이를소홀히취급하게되면짧은선로에있어서가장두드러지는잡음의원인이될수도있는것이다. Downstream 방향에있어서, FEXT 간섭은바인더내의모든시스템에대하여동일하게작용한다. 그러나 upstream 방향에있어서는 FEXT 간섭의양상은매우복잡하다. 바인더내의시스템들이서로다른선로길이를갖는경우, 동일한전력의 FEXT 간섭이발생하였다하더라도짧은선로에미치는영향은긴선로에미치는영향에비하여매우큰것이다. 물론, 짧은선로에서의전송신호전력도상대적으로클것이므로 FEXT가영향을억제할수있다고 는하지만, 이는모뎀으로부터멀리떨어진곳에서신호에영향을주게되므로심각한문제를발생시킬수있다. 이를 near-far FEXT 문제라하며, 이를해결하기위한방법으로 power backoff method 가제안되어있다. 이는전송신호의전력밀도스펙트럼을 shaping하여그전력을감소시키는방법으로몇가지대안이이미제시되어있다 [4]-[6]. 다 ) Alien Crosstalk 동일한케이블바인더에 VDSL 시스템과다른종류의 xdsl 시스템 (e.g. ADSL) 이공존하는경우, 이들은서로혼신을일으킬수있다. 이러한잡음형태를 Alien Crosstalk 이라한다. 이는주로 1.1MHz 이하에서발생하지만, 불완전한전송여파기때문에높은주파수에서도상당히크게나타날가능성도있다. Alien Crosstalk 과 Background Noise 는보통 Noise Masks 라불린다. 이들은모두망의토폴로지에크게영향을받는잡음으로, 가입자종단에서와망종단에서의양상이매우다르기때문이다. 즉, 가입자종단에서는각각의모뎀이서로완전히분리되어있으나 ( 서로다른아파트, 사무실, 집등으로 ), 망종단에서는매우근접하여설치된다는것이다 ( 동일한카드, 동일한바인더등으로 ). 결과적으로이러한잡음의특성때문에채널용량은거의모두비대칭형으로형성된다고보아야할것이다. 이와같은잡음들 (background, self-crosstalk, alien-crosstalk) 을결합하여하나의잡음모델로제시하는일은표준화단체들이연구해오고있다. 다중선로환경에서는단순히전력이더해지는효과도대단히심각한문제를일으킬수있는것으로조사되었다. 이러한문제를해결하기위해서는잡음을하나로결합한모델의설정이우선되어야하며, 최근에이에대한연구결과들이많이도출되고있다 [7]. ETSI나 ANSI 등표준화단체들은이러한연구결과를수용하여 VDSL 시스템의평가에응용하고있다. 2) 스펙트럼호환성 VDSL 시스템이다른종류의가입자접속방식과 14

7 VDSL 기술동향 함께동일한바인더에수용되는경우, 스펙트럼호환성의확보는매우중요한과제이다. 여기서스펙트럼호환성이란 NEXT와같은간섭을발생함으로써공존하고있는다른시스템의성능에악영향을주는일이없도록설계하는것을말한다. Zipper-VDSL은디지털듀플렉싱을사용하여다른시스템과의스펙트럼호환성측면에서매우강력한방식이다. 디지털듀플렉싱방식은 upstream/downstream 방향을구분하기위하여대역을분할하거나아날로그여파기를사용하지않고오로지디지털특성만을이용하여이를구분하고있다. 따라서 upstream/downstream 방향을구분하기위한보호대역 (guard band) 을설정할필요가없으며, 스펙트럼의운용도 OAM(operations and management) 시스템을이용하여프로그램으로처리한다. 또한, Zipper-VDSL은그변조방식으로 DMT (discrete multitone) 를선택하고있다. 이는다수의부반송파 (subcarrier) 를이용하여디지털신호를전송하는방식으로신호의스펙트럼점유율을높여매우효율적인전송이가능케한다. Zipper- VDSL에관한상세한내용은다음소절에서설명하기로한다. 3) 용량의분할과듀플렉스체계일반적으로동일한바인더에구축된선로들은서로다른길이를갖는다. 이때, 이선로들을사용하는모든가입자에게동일한비대칭률을제공하는것은매우어렵다. 그러나운영자의입장에서는모든가입자에게동일한비대칭률을제공하기를원하므로, 듀플렉스방식의선택이중요하게된다. FDD 시스템에있어서, 선로의길이와주파수대역에따라 SNR이달라지므로모든가입자에게정확히동일한비대칭률을제공하는것은불가능하다. 이를해결하는한가지방법은다수의전송대역을사용하는것이다. 사용하는대역의수가많을수록 upstream/downstream 전송에있어더욱우수한균형을이룰수있는것이다. 또한, 대역의수가많을수록운영자는비대칭 SNR을극복하여균등한 비대칭률을가입자에게제공할수있는것이다. 따라서다수의주파수대역을적용하는스펙트럼계획은실질적인망구성에있어가장안정적인서비스를제공할수있는방책인것이다. 이때, 서로다른대역에대하여디지털듀플렉싱방식을적용함은적절하고효율적인수단이다. 디지털듀플렉싱의이러한효율성과경제성그리고모뎀의원격제어에의하여 upstream/downstream 대역을원활히조정할수있는특성등이 Zipper-VDSL의요체이다. 나. Zipper 개념 Zipper 듀플렉싱기술은 FDD 방식의일종으로 upstream/downstream 전송에대하여각각서로다른주파수대역을할당하는것이다. 기존의 FDD 방식에서는 self-echo나 NEXT를방지하기위하여아날로그필터를사용하여전송방향을완전히분할해놓는다. 이필터들은성능에따라복잡하고많은비용을필요로할뿐아니라, 보호대역내의유용한스펙트럼을걸러낼가능성이있다. 또한, 아날로그필터는한번설계하여장착하면이를변경시키기가매우곤란하며, 반드시 AS 요원을가입자측에파견하여해결하여야한다. 이러한단점때문에기존의 FDD 방식은 OAM 비용을크게증가시키는것이다. Zipper 기술은 upstream/downstream 전송에대하여가용한전대역을할당하고이를다이나믹하게세분하여할당함으로써기존의 FDD 방식에서문제시되었던아날로그필터를제거한방식이다. 1) Self-Echo와직교성하나의 DMT 송신기가가용한모든부반송파를이용하여한쪽방향으로데이터를전송한다면수신측에서는 DMT 수신기가모든부반송파로부터데이터를복조하게되므로아무런문제가발생하지아니한다. 또한, 두개의 DMT 송신기가동시에데이터를전송하고이들이선로에서결합될경우의전송은두송신기가가용한부반송파중서로다른집합을이용함으로써가능하다. 이때, 각각의 DMT 심볼들은그범위가시간적으로동일하게발생하여야 15

8 전자통신동향분석제 16 권제 3 호 2001 년 6 월 한다. 만일이들이시간적으로일치하지않는다면부반송파사이의직교성 (orthogonality) 이깨져복조에서문제가발생한다. 마지막으로 ( 그림 2) 와같이 A 쪽에있던 DMT 송신기중하나를택하여 B 쪽으로옮기고, B 쪽의수신기 (Rx.B) 는 A 쪽의송신기 (Tx.A) 로부터전송되는신호를복조하며, 동시에 B 쪽의송신기 (Tx.B) 는반대방향으로 A 쪽의수신기 (Rx.A) 로 DMT 신호를전송한다고가정해보자. 이때, 두쌍의송수신기가사용하는부반송파가상호보수관계 (complementary) 에있으면아무런문제가없을것으로보인다. 그러나실제에있어서는 Tx.B의신호가누설혹은반사되어 Tx.A로부터전송되어온신호에더해짐으로써문제를일으킨다. 이를 self-echo라부르며, 선로상의임피던스변화와선로의누설에의하여발생하는현상이다. 결과적으로 Rx.B는 Tx.A로부터전송되어오는정상적인신호와 Tx.B로부터누설된신호를모두복조하게된다. 논의를간단하게하기위하여누설신호가반사되는지점이오로지 Hybrid(H) 뿐이라고가정하면, Tx.A로부터전송되는정상적인신호에 Tx.B로부터의누설신호는오직하나만더해질것이다. 최악의경우는 Tx.B로부터들어오는누설신호가아무런지연없이들어올때이다. 그렇다면 Tx.A로부터들어오는정상적인신호와누설신호를시간정렬시켜수신기로하여금이들을모두정상적인 DMT 송신기로부터오는신호로간주하도록할수있는가? 즉, DMT 수신기로들어오는모든부반송파들을서로직교성을유지할수있도록할수있는가? 이것이 Zipper-VDSL 시스템에 self-echo를방지하는핵심으로, 전파지연 (propagation delay) 을고려하여이를가능하게할수있다는것이다. 양쪽에있는 DMT 송신기는정확히동기되어모든심볼을동시에전송하기시작한다면, 전파지연에의하여수신기에도달되는시간은서로다를것이다. 직교성을유지하는방법은두가지이다. 그하나는 Tx.B가전파지연만큼대기했다가신호를전송하는방법이며, 또하나는 DMT 심볼의 cyclic extension을이용하여채널의전파지연을보상하는방법이다. Zipper에서는시간을대기하여전송하는방식보다는 CS(cyclic suffix) 라불리우는확장방식을사용한다. 즉, 충분히큰 CS를확보하고모든송신기가동시전송을수행함으로써수신신호와누설신호가모두시간정렬되어수신측의 FFT에있어서직교성이확보되도록조치하는것이다. Tx.A Rx.A H f A cable B Rx.B ( 그림 2) 두쌍의 DMT 송신기 (Tx.A, Tx.B) 와 DMT 수신기 (Rx.A, Rx.B) 구성 2) Echo 문제의해결책 (CS) f f H Near echo Tx.B Zipper 듀플렉싱체계는양쪽의송신기가동기화된상태에서전송하며, DMT 심볼에 CS를사용함으로써 echo 문제를해결하고있다. CS는 DMT 심볼의끝에추가되는이차보호시간이며, 여기에는 DMT 심볼의처음에나타나는몇개의샘플로채워진다. CS의지연시간은적어도선로의단방향전파지연과같아야한다. 이조건이만족되면수신신호는단방향전파지연보다짧은지연시간을갖는모든 echo와직교성을유지하게된다. Zipper-VDSL의표준안에는 CP(cyclic prefix) 와 CS를더한길이가양방향전파지연과채널의임펄스응답을커버하도록의무화되어있으며, OAM 시스템에따라변경할수있도록규정함으로써시간영역의등화기는필요치않도록조치하고있다. 16

9 VDSL 기술동향 요약하면, Zipper 듀플렉싱체계에서는수신신호와 echo 신호의직교성을유지하기위하여송신의동기화를수행하는동시에 cyclic extension 을이용하여전파지연을보상하고있다. 3) Self-NEXT 문제와망동기문제 Zipper 체계에있어서, 위에서언급한 echo 문제와더불어 NEXT 문제로확장시킨다하더라도동일한원리를적용하여해결할수있다. 하나의선로바인더에포함되어있는모든시스템이 upstream/ downstream 방향으로동일한부반송파집합을사용한다면, NEXT 의영향은 echo를처리했던것과같은방법으로취급할수있다는것이다. 즉, NEXT 란송신기와같은측에있는다른수신기에미치는영향을말하므로, 정상적인수신신호와 NEXT의영향이직교성을유지하도록조치함으로써해결할수있다. 그러나, 이러한조치는동일한선로바인더에있는모든송신기가시간적으로동기화되어야하며, 동일한심볼타이밍과동일한전송속도를가져야한다. 또한, 모든 DMT 심볼은동일한길이의 CS를가져야하며, 그길이는바인더내에서가장긴선로를고려하여결정되어야한다. 이와같은방식은이론적으로매우정확하지만실질적인상황에서는문제를발생시킨다. 즉, 다수의운영자가하나의 unbundled 네트워크를이용하여서비스를제공할경우, 이들사이에시간적동기화를이룬다는것은매우어려운일이다. 이를위하여적응 (adaptive) Zipper와비동기 NEXT 제어방식이제안되어있다. 4) ADSL과의호환성 VDSL과 ADSL의상호운용성 (interoperability) 에관한문제는최근의표준화회의에서심도있게논의되었다. DMT 변조와 Zipper 듀플렉싱에기반을둔 VDSL 모뎀은단지소프트웨어개선에의하여기존의 ADSL과상호운용성을갖는것으로평가되었다. 이는, VDSL 모뎀을기존의 ADSL과동일한부반송파간격 (subcarrier spacing) 을갖도록 설계함으로써스펙트럼호환성을유지하고, VDSL 모뎀이 ADSL 시스템에도작용하도록하는것이다. 이와같은호환성을확보하는것은운영자의입장에서한종류의카드로 ADSL과 VDSL을모두운용할수있다는점에서매우유리하다. 또한, 기존의가입자가서비스의형태를바꾸고자할경우나새로운가입자가다른서비스를요구할경우용이하게이를해결해줄수있다. 한편, 가입자의입장에서는새로운모뎀을구입하지않고도서비스의형태나운영자를바꿀수있다는점에서유리하다. 더욱이교환중심의구축방식에서캐비넷전개방식으로의전환에있어서도무리없는운영을가능케하는것이다. 즉, Zipper-VDSL 카드들을동일한서비스를제공하기위한캐비넷에설치할수있으며, 이때에도가입자들은약간의서비스중단을감수하면되는것이다. ADSL 가입자를 VDSL로전환하는일은단지 OAM 시스템을조작함으로써가능하게된다. 2. SCM-VDSL(single VDSL(single-carrier modula- tion VDSL) 가. VDSL deployment VDSL 시스템을구성하는여러가지요소들의개념은다음과같다. 1) Core Network 음성, 데이터, 비디오등여러가지형태의서비스와 ATM, STM, IP 등다양한프로토콜을제공하는통신망으로 CO에위치한 AN을통하여 Access Network에연결된다. 2) OLT & ONU 광섬유선로는 CO 측의 OLT(optical line termination) 로부터가입자측의 ONU까지연결된다. 이때, ONU의위치는 FTTx의형태에따라 local Exchange(FTTEx), Cabinet(FTTCab), Base- 17

10 전자통신동향분석제 16 권제 3 호 2001 년 6 월 ment(fttb) 등으로정해질수있다. 3) ONU & NT NT(network termination) 장치는가입자사이트에서필요한프로토콜정합을제공한다. 따라서 ONU와 NT 사이에는 VDSL 선로가구축되는것이다. 또한, ONU와 NT에는각각스플리터가장착되어 VDSL 선로를통하여 POTS 혹은 ISDN 등저주파대역의서비스를제공할수있도록조치한다. 4) VTU-O & VTU-R VDSL 신호를전송하는 VTU(VDSL transmission unit or VDSL transceiver) 는 ONU 측 (VTU- O) 과 NT 측 (VTU-R) 을연결하여 VDSL 선로를종단한다. 5) FTTCab 장비일반적으로선로캐비넷에설치되는장비들 (ONU, VTU-O 등 ) 은전력의공급조건이열악한상태에서동작하여야한다. 이들은교환국을벗어나, 설치장소에서직접전력을공급해야하며배터리백업등이필요하다. 현재, VTU-O의소모전력은약 1.0와트를목표로하고있다. VDSL은동일한선로바인더에다른종류의 xdsl 서비스와공존할수있다. 이선로들은스펙트럼점유대역을공유하고있기때문에상호간의간섭을일으키게되며, 이러한간섭은선로사이의 Crosstalk(NEXT, FEXT) 을발생시킨다. 현재, 표준화과정에서가장심각한과제로부각되고있는것이바로 Crosstalk 문제이며, 이를해결하기위한스펙트럼호환성연구가활발하게진행되고있다. 또한, 아마추어무선이나방송등으로부터유도되는 RFI(radio freq. interference) 와임펄스잡음등이 Crosstalk과함께 VDSL 시스템의잡음환경을구성하는주요원인이되고있다. 나. 듀플렉싱방식 (FDD) SCM-VDSL 시스템에서도 FDD 방식을사용한다. 이는, FDD 방식이 unbundling을단순화할뿐아니라공동의동기체계를구축하지않고도동일한선로바인더에서서로다른사업자가각각서비스를제공할수있는장점을가지기때문이다. 서로다른사업자가제공하는 VDSL 시스템사이에나타나는 NEXT를극복하기위하여고정대역할당방식 (fixed band allocation) 이사용되어왔다. 그러나, 동일한선로바인더에서 upstream 및 downstream 방향으로공히높은성능을유지하기위해서는한쪽방향에여러주파수대역을할당할필요가있다. 다. Timing VTU-O에서는 VDSL 신호를전송하기위하여표준화된네트워크마스터클럭을사용한다. 즉, SONET(synchronous optical network), SDH (synchronous digital hierarchy) 혹은 PON(passive optical network) 등의클럭을사용한다. 이는, 종단과종단사이에통신망의동기를유지하기위한조치이다. 그러나만일 VTU-O에서이와같은마스터클럭이가용하지않으면자체적으로클럭을만들어사용하게된다. VTU-R에서는 VDSL 데이터신호로부터클럭을복원하여사용한다. 만일 VTU-O와 VTU-R 사이에동기가깨지면, VTU-R은링크재생과정을진행하기위하여자체적으로생성되는클럭으로돌아간다. 라. SCM-VDSL 송신기 1) 송신기의구조 SCM-VDSL 송신기는 PSS(passband spectral shaping) 와 BSS(baseband spectral shaping) 의두가지방식으로구현될수있다. 이들은입력데이터신호에대한대역의할당이변조이전이냐이후냐에따라구분된다. 이두가지중송신기의형태를결정하는것은수신기의역할이다. PSS 방식을적용한송신기를 CAP(carrier-less 18

11 VDSL 기술동향 amplitude/phase) 송신기라하며, BSS 방식을적용한송신기를 QAM(quadrature amplitude modulation) 송신기라한다. 2) 전송전력스펙트럼 VDSL 연합에서제시하는스펙트럼할당에의하면, VDSL 시스템과다른종류의서비스사이에는스펙트럼호환성이보장된다. 또한, 서로다른 VDSL 서비스사이의스펙트럼호환성은 4-대역 UBA(universal band allocation) 계획에의하여보장할수있다. VDSL의전력밀도스펙트럼을설계할때고려해야할또하나의조건은아마추어무선 (HAM) 에의한전파방해이며, 이를극복하기위하여해당주파수대역에 Notch를두는방안이제안되어있다. VDSL 신호는주로두가지주파수대역을사용한다. 1.1~20MHz 대역은 VDSL 시스템의주대역으로, ADSL 이사용하는대역을대부분피해가고있으나, ADSL 시스템의전력누설 (power leakage) 에의하여발생할수있는 NEXT 혼신에대비하기위하여전력밀도스펙트럼을 boost 시켜주는전략을사용한다. 한편, 120kHz~1.1MHz 대역은 ADSL의주대역과공유하는대역으로, 혼신을방지하기위한특별한조치가필요한곳이다. FTTEx 기반에서는 ADSL 과공존할가능성이크므로 VDSL- efficient 혹은 ADSL-compatible 모드등이제안되어있으며, FTTCab 기반에서는 ADSL 시스템이공존할가능성이희박하지만이들모드를그대로적용하더라도무리가없다. 이러한전력밀도스펙트럼 (PSD) 설계와함께전송전력이약 11.5dBm 정도로제한되어있다. 3) Notching for RF egress VDSL 선로에미치는전자파방해를방지하기위하여스펙트럼상의해당주파수대역에 Notch를둔다. 이러한전자파방해가가장큰영향을미칠수있는부분은가입자의단말에직접연결되는인입선 (drop cable) 이므로전자파방해에대한대책은주로가입자주거지를중심으로상정되어야한다. 전자파방해중가장심각한것은아마추어무선 (HAM) 수신기의청취장애이다. VDSL 스펙트럼설계에있어서이를방지하기위한조치는 HAM 무선주파수대역에 Notch를형성해두는것이다. 이는특수한 Notch-filter 를설계하여구현할수있으며, 해당대역에대하여약 -80dBm/Hz 정도의 Notch를형성하도록설계한다. 이때, 이러한 Notch에의한 VDSL 전송용량의감소를최소화하기위하여, 동시에적용해야하는 Notch의수나그주파수대역들은개별적으로프로그램할수있도록구현되어야한다. HAM 이외에도전자파방해를일으킬수있는무선장치들은다양하므로 RFI 환경에따라서로다른주파수대역에 Notch를설치할수도있는것이다. 4) Upstream 전력손실에대한방안동일한선로바인더에공존하는단거리서비스신호가장거리서비스의 upstream 방향에미치는 FEXT에의한성능저하를방지하기위한조치를말한다. 이는 ONU에근접한 VTU-R 의전송전력을감소시킴으로써해결한다. 여기에는 startup backoff 와 steady-state PSD shaping 등두가지방식이제안되어있다. Startup backoff는선로의연결동작의시작부터전송 PSD를일정하게감소시키는방식이며, 이때의감소량은수신되는 downstream 신호와선로바인더의공존상태에따라결정한다. 최대허용감소량은약 40dB이다. Steady-state PSD shaping은정상상태동작에서섬세한튜닝을거쳐정확한전력감소를의도하는방식이다. 이때, 수신되는 upstream 신호의특성이반드시고려되어야하며, VTU-O는수신되는 upstream 신호에대한정보를관리채널을통하여 VTU-R에전달해주어야한다. 마. SCM-VDSL 수신기 1) 수신기의구성 SCM-VDSL 수신기는그와대응되는송신기의형태에따라, PSS(CAP) 복조기혹은 BSS(QAM) 19

12 전자통신동향분석제 16 권제 3 호 2001 년 6 월 복조기및디코더로이루어진다. 이들복조기는공통적으로 DFE(decision feedback equalizer) 와다음에설명하는듀얼모드수신기로구현될수있다. 일반적으로 DFE는전송에사용되는전대역에걸쳐최적성능을유지하고자하는특성이있다. 이러한특성은 VDSL 채널상에광대역 Gaussian 잡음이작용할때다소성능이저하되는결과를나타낸다. 그러나 VDSL 전송에있어가장큰영향을미치는시변 RFI(time-varying RFI, e.g. HAM) 의임펄스특성에대해서는좋은성능을나타낸다. 따라서광대역잡음에대한다소의성능저하는크게문제시되지않으며, 오히려협대역 RFI에대한이득이크다는사실이 DFE의장점을부각시키는것이다. 2) 듀얼모드수신기 CAP/QAM 듀얼모드수신기의구성과동작은다음과같다. 만일, 16-CAP 신호가전송된다면등화기의출력은 Constellation-points에수렴하게될것이다. 그러나 16-QAM 신호에대해서는등화기에 Rotator를추가로부착하여야한다. 이 Rotator는 CAP 신호의각심볼에대하여 ωct = 2πf ct 만큼의위상천이를적용하는것이다. 여기서 fc 는반송파주파수이며, T는심볼주기를나타낸다. 이러한 QAM 신호는소위 Blind training 과정을거쳐전송신호의 Constellation-points에수렴한다. 듀얼모드수신기는 Constellation 을검사하여대응되는송신기가 CAP 변조기인지 QAM 변조기인지를구분한다. Blind training 과정을통하여수신기는등화기의출력을검사하여필요한경우 Rotator 를동작시키고, 출력신호의수렴과정에따라 CAP 혹은 QAM 신호를구별해내는것이다. 이러한등화기알고리즘은소위 MMA(multimodulus algorithm) 라는이름으로제안되어있으며, Blind Equalizer라는이름으로연구되었다 [8]. 바. SCM-VDSL 시스템의 RFI 제어능력 앞에서설명한바와같이, SCM-VDSL 수신기는 DFE를사용함으로써시변협대역 RFI 잡음을스 펙트럼상의 Notch에의하여효과적으로제어한다. 이러한 Notch는 Bridged-tap을이용하여구현하거나국제적으로허용된스펙트럼형태에따라구현한다. DFE에서이러한손실을제어하는원리는모든경우에근본적으로동일하다. DFE의두여파기 Feed-forward filter / Feedback filter 는원리적으로적응 FIR(finite impulse response) 필터이다. 시스템으로유입되는 RFI를방지하기위하여, Feed-forward filter 는해당주파수대역에 Notch를형성함으로써그출력에서 RFI의방해를최소화한다. 이러한 Notch에의하여발생하는 ISI(intersymbol interference) 는그후단의 Feedback filter 에의하여보상되는데, 채널로부터인가되는스페트럼과이 Feed-back filter 로부터인가되는스펙트럼이겹쳐져비교기 (slicer) 의입력은평평한스펙트럼이되도록조정되는것이다. 여기에서약간의성능저하가예상되나, MSE(mean square error) 알고리즘에의하여 DFE는 HAM을비롯한시변 RFI에잘적응하는것으로알려져있다. RFI에대한대책으로 Feed-forward filter 는스펙트럼상에 Notch를형성한다. 이러한 Notch가매우깊은경우에도 DFE는원리적으로동일한동작을수행하게된다. 여기서반드시고려해야하는사항은 DFE가처리하는깊은 Notch의수가증가하면그설계가복잡해지므로시변 Notch를추적하는동작은오히려둔감해진다는사실이다. 일반적으로 DFE는하나의시변 Notch와 2~3개의고정 Notch 를보상할수있도록설계된다. 사. AFE 특성 VDSL 송수신기의 AFE(analog front-end) 는 DAC(digital-to-analog converter), ADC(analogto-digital converter), 그리고여러개의 BPF (bandpass filter) 로구성된다. AFE는그고유의동작이외에이득조정을수행하여 ADC나입력회로들에과부하가걸리지않도록제어한다. 즉, AFE의아날로그회로는 ADC나 DAC를설계함에있어비트수조건을완화하도록작용하는것이다. 수신측의아 20

13 VDSL 기술동향 날로그 BPF는전송신호의누설부분을억제하여 ADC의요구해상도를낮추고, 송신측의아날로그 BPF는수신기에유입되는양자화잡음을감소시켜궁극적으로 DAC의요구해상도를낮춘다. 이들이대역밖의신호를억제함으로써얻는효과는적어도 12dB 이상인것으로평가되고있다. 이러한억제효과로송수신기에는기존의 11-bit 해상도의 ADC와 DAC를사용할수있으며, 여기에는 RFI를방지하기위한 1~2bits가포함된다. 또한, 혼신을방지하기위하여필요한외부대역억제효과인 50~60dB는등화기에의하여실현된다. 송신과수신대역사이에설정된 10~15% 정도의보호대역은이들아날로그 BPF의단순화에기여하며전송대역의경계선에서채널특성을향상시킨다. 이러한효과에의하여아날로그 BPF는대체로 3~5차정도로구성된다. 만일이러한아날로그 BPF를사용하지않는다면, 전송신호의누설은 ADC의요구해상도를크게증가시켜, 장거리전송의경우약 90dB에이르게된다. 이러한경우수신측의입력에서받아들일만한양자화잡음을얻기위해서는 14-bit 해상도를갖는 ADC와 DAC가필요할것이다. 아. SCM-VDSL 기술의융통성 SCM 송수신기의각종파라미터들은시스템의동작중에수시로변화한다. VTU-O와 VTU-R은관리채널을통하여이들파라미터를교환한다. 일반적으로제안된 SCM 송신기의파라미터에는다음과같은것들이포함된다. Constellation 의크기 : 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 심볼속도 : 67.5kbaud 단위로조정가능 반송파주파수 : 67.5kHz 단위로조정가능 BPF 파라미터 : - 보상가능한 Notch의수 ( 보통 3~4), Notch의폭과위치는프로그램가능 - 전송전력밀도스펙트럼의형태전송신호의스펙트럼할당은 4-대역 UBA 계획 에서설정된 f ~ f 1 8 주파수에따라결정된다. 이러한스펙트럼할당의최적조건은각전송대역에대하여반송파주파수와심볼속도를고려하여얻을수있다. 스펙트럼할당에주어지는이와같은융통성은운영자로하여금데이터전송속도와전송거리사이의 Trade-off를적절히조정할수있도록한다. 일반적으로주어진대역에서낮은주파수를반송파로선택하면장거리전송에있어서성능을향상시킬수있다. 또한, 잡음환경에따라문제시되고있는대역을피하여반송파를선택함으로써방해전파나임펄스잡음등을방지하는효과를얻을수도있다. 대부분의경우전송데이터속도는 135kbps 이하를단위로조정할수있다. V. 결론및향후연구방향 본고는동선전화선로와 FTTC/FTTCab/FTTN 기반을이용하여수십 Mbps 단위의전송속도를구현하고자하는 VDSL 접속방식에대하여분석하였다. 즉, 표준화단체를중심으로진행되고있는접속표준및기술규격등을검토분석하고그변조및코딩체계에대하여상세히정리하였다. 현재동선전화선로를이용하여가입자접속서비스를시행하고있는 ADSL과그변형서비스가존재하는가운데, 향후의기간망은분배점혹은캐비넷까지광섬유선로가구축된다는가정하에 VDSL 방식으로기술발전방향이급선회하고있다. 따라서이기술은 FTTH로가기위한중간자역할을하리라예상된다. VDSL 시스템은하향 13~55Mbps, 상향 1.6~19.2Mbps의전송속도를초기에는비대칭으로, 후에는양방향대칭전송속도를제공할것이다. VDSL 기술의문제점으로는앞으로의고속상 / 하향대칭데이터전송시의방향을제거하는문제, 다양한선로에맞는전송속도를유지하는문제, ADSL 보다가격면에서저렴해야하는문제점이있고, 이문제의해결에 VDSL 기술의성공여부가달려있다. 현재 VDSL의표준안후보로제안되어있는 21

14 전자통신동향분석제 16 권제 3 호 2001 년 6 월 Zipper와 SCM에대해서는 VDSL Coalition, FSAN Working Group 등의연합과 ETSI, ANSI, ITU-T, DSL-Forum 등의표준화단체들을중심으로연구되고있다. 이들은이두가지방식에대한완벽한사양을제시하고자하며, 사양의내용을수시로수정하고있다. 우리나라의초고속단말장치기술개발은이러한기술발전추세에맞추기위해서는필수적으로이사양들을고려해야하는것이다. 그리고 xdsl 시장은기술적대안의난립에도불구하고막대한시장잠재력으로인해평가는낙관적이다. 그러므로경쟁력있는국산 xdsl 제품이조기에공급될수있도록 VDSL 등차세대 DSL 기술개발을추진하고, 개발결과를국제표준화하고국제표준화흐름을국내통신망정책에조기반영하여야할것이다. 참고문헌 [1] D.J. Rauschmayer, ADSL/VDSL Principles, A Practical and Precise Study of Asymmetric Digital Subscriber Lines and Very High-Speed Digital Subscriber Lines, MacMillan, [2] J.M. Cioffi and S. Olcer et al., Very High-Speed Digital Subscriber Line, IEEE Comm. Mag., Vol. 38, No. 5, May 2000, pp [3] P. Odling, B. Mayr and S. Palm, Technical Impact of the Unbundling Process and Regulatory Action, IEEE Commun. Mag., Vol. 38, No. 5, May [4] FSAN VDSL Working Group, Power-Backoff Methods for VDSL, ETSI TM6 cont. 983T17A0, June [5] F. Sjoberg et al., Power Backoff for Multiple Target Rates, ETSI TM6 cont. 985T25A0, Nov [6] K.S. Jacobsen, The Equalized FEXT Upstream Power Cutback Method to Mitigate the Near-Far FEXT Problem in VDSL, ETSI TM6 985T05A0, Nov [7] FASN VDSL Working Group, Proposal for Crosstalk Combination Method, ANSI T1E1.4/98-328, Nov [8] J.J. Werner et al., Blind Equalizer for Broadband Access, IEEE Commun. Mag., Vol. 37, No. 4, Apr. 1999, pp

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