Obecný popis technologie ADSL. ADSL - co to je? Princip fungování, maximální rychlost, výhody a nevýhody technologie ADSL

ADSL označuje asymetrický způsob přístupu ke globální internetové informační síti. Jedná se o tzv. asymetrický systém, který umožňuje pracovat s připojením rychlostí až osm Mbit za vteřinu. ADSL, jehož rychlost přenosu dat se počítá až na jeden Mbit za sekundu, tedy funguje na vzdálenost více než pět kilometrů.


Pojďme se tedy podívat, co tento typ připojení je a jak vlastně funguje.
Než se tedy dotkneme samotného pojmu ADSL, ponoříme se trochu do historie. Vysokorychlostní spojení dnes nepůsobí překvapením, ale je vnímáno jako něco obyčejného a privilegovaná vlastnost moderny. Aby však konečný spotřebitel mohl tento zdroj používat, museli vývojáři tvrdě pracovat a vytvořit perfektní možnost.

Myšlenka na vytvoření vysokorychlostního připojení jako takového se poprvé objevila v osmdesátých letech, kdy o internetu nikdo ani nepřemýšlel. Pro zlepšení a zrychlení přenosu dat po měděných drátech v telefonii bylo vyžadováno vysokorychlostní připojení.

Po nějaké době se lidé seznámili s výpočetní technikou a pojmem internet. Zde bylo nutné vyvinout zdroj pro rychlý přenos elektronických informačních jednotek mezi různými interakčními službami, produkty videoher a také pro přístup k dalším lokálním síťovým systémům.

Moderní technologie ADSL je síť, která je založena na digitální lince předplatitele, přes kterou se prostřednictvím telefonních kanálů připojuje k internetovému zdroji. Protože tyto telefonní linky používají k přenosu hlasových zpráv analogový signál, ADSL jej převádí do digitálního formátu a přenáší jej přímo do počítače.

Pokud dříve používané vytáčené modemy blokovaly telefonní linku, pak je to právě včasné ADSL, které vám umožní současně používat analogový i digitální signál současně.

Celý smysl ADSL nové generace je tedy v tom, že uživatel počítače má možnost stáhnout si velmi velké množství informací a uložit je na pevný disk, nebo si je jednoduše prohlédnout a přenést minimum informací od sebe v formou žádostí. Jinými slovy, maximální provoz - minimální downstream provoz - to je provozní princip moderní technologie ADSL.

Přirozeně příchozí provoz zahrnuje video soubory, mediální produkty, softwarové aplikace a grafické prvky. Downstream traffic zahrnuje pouze technicky důležité informace na úrovni příkazů a různých požadavků, emailů a některých dalších drobných součástí práce s internetem.

Dotyčná asymetrie tedy znamená, že rychlost připojení účastníka je výrazně vyšší než rychlost provozu od samotného uživatele. Asymetrický systém vysokorychlostního připojení je dnes nejhospodárnější a nejekonomičtější. Tento systém používá stejné měděné telefonní dráty. Jediné, co se oproti prvním vzorkům změnilo, je počet kroucených párů v nich, tato skutečnost si nevyžádala žádné kroky ve směru modernizace výhybek a opatření k jejich rekonstrukci.

Moderní ADLS se připojuje velmi rychle a je akceptováno všemi typy moderních modemů. Ale přesto se pro optimální připojení tohoto systému používají speciální typy modemových zařízení. Tento seznam zahrnuje modemy připojené přes USB porty, zařízení podobná ethernetovému rozhraní, ale i routery a routery se samotným ethernetovým obvodem, vhodné jsou i profilové modemy a routery pro Wi-Fi.

Často se používají i doplňkové prvky v podobě rozbočovačů a mikrofiltrů, které se volí pro typ telefonního kabelu. Rozbočovače se používají, když je vytvořen kabelový výstup pro oddělení kanálu modemu a samotného telefonu. V ostatních případech jsou pro instalaci vhodné mikrofiltry, na každý telefon v místnosti se instaluje jeden takový prvek.

Použití rozbočovačů umožňuje zabránit rušení provozu telefonu a modemu, které vypadají, že spolupracují, ale jedno zařízení přijímá hlasové hovory, druhé umožňuje připojení k internetu.

Splitterová zařízení jsou kompaktní a svou přítomností vůbec nepřekáží. Jedná se o miniaturní krabičku, která má tři lehké konektory.
V moderní době každý druhý poskytovatel internetu doporučuje využívat technologii ADLS. Typy a tarify za připojení ke globální informační síti jsou samozřejmě klasifikovány v závislosti na regionálních dispozicích uživatelů PC. A oblast pokrytí je důležitá.

Při nastavování sítě je dnes nevhodné kupovat vše - modem, router, router, rozbočovače. Poskytovatel sítě dnes nabízí k zapůjčení veškeré potřebné vybavení, v tomto seznamu je i ADSL modem. V případě ukončení smlouvy o poskytovaných službách je veškeré zařízení vráceno poskytovateli neporušené a neporušené.

Jedná se o nejlevnější způsob využití internetové sítě jako takové. Uživatel platí pouze za samotné připojení, aniž by mu vznikly náklady na nákup veškerého potřebného vybavení pro připojení.

Jsme tedy přesvědčeni, že ADLS není nic jiného než nejrychlejší, nejkvalitnější a nejlevnější způsob připojení k internetu. Každý uživatel využívající tento typ připojení musí mít svůj účet, který mu přidělí sám poskytovatel. Aktivuje se do dvanácti dnů po registraci. Pokud je v regionu normální nepřetržité pokrytí, pak tento postup nepřesáhne dvě hodiny.
Před použitím technologie DDLS musí poskytovatel zkontrolovat telefon na přítomnost již použitých prvků stejného ADLS. Pokud pokrytí není dostatečně efektivní, je nepravděpodobné, že budete někdy potřebovat vysokorychlostní síťové připojení.

Chcete-li použít stejné připojení ADLS, musíte se nejprve připojit a správně nakonfigurovat všechny prvky. K telefonu je tedy připojen modem, rozbočovače, mikrofiltry, na paměťové médium počítače jsou nainstalovány ovladače, v prohlížeči používaném k prohlížení stránek umístěných na internetu se nastavují síťové parametry modemu.

Nyní se dotkneme výhod moderní vysokorychlostní technologie pro připojení ke globální informační síti, díky níž je používání internetu mnohem efektivnější a jednoduše jednodušší.

Mezi nejdůležitější výhody ADLS tedy patří vysoká rychlost přenosu elektronických informačních dat. Abyste mohli odeslat nebo přijmout potřebný soubor, nemusíte dlouho čekat na připojení, stane se to okamžitě.

Tento typ technologie se neustále vyvíjí a spotřebitelům je nabízena stále rychlejší rychlost připojení.
Druhou výhodou moderního ADLS je, že telefon funguje jako telefon a modem jako modem, práce těchto zařízení se navzájem neruší. Použití ADLS nevyžaduje instalaci velkého zařízení nebo pokládání kabelů k účastníkovi. Na telefonní lince v podstatě nedochází k žádnému rušení.

ADLS je spolehlivý, stabilní systém, který neselže a nevyžaduje opětovné připojení, s takovým připojením může uživatel surfovat po internetu 24 hodin denně. Jedná se o nejefektivnější způsob připojení k internetu, ke kterému neexistují žádné alternativy.
Minimální ceny za připojení ADLS a instalaci modemu s routerem šetří rodinný rozpočet. I přes tyto výhody má tato technologie stále své moderní nevýhody.

Žádný z uživatelů takového připojení není chráněn před křížovým připojením k síti a ostatním uživatelům internetu. Pokud jsou do takové sítě připojeny desítky či stovky účastníků, není třeba hovořit o vysoké rychlosti. Přirozeně, čím více konzumentů jíme, tím méně.
Mezi nevýhody patří také nízká rychlost přenosu souborů. Je dobré přijímat a rychle prohlížet informace, ale jejich odesílání není příliš pohodlné. Pokud tedy chcete použít model vysokorychlostního připojení, mějte na paměti, že není zaměřen na odesílání dat, ale na neustálý příjem ve velkém množství.

Rychlost tak dokonalého systému jako je ADLS závisí ve většině případů nikoli na jeho dokonalosti, ale na mnoha vedlejších faktorech. A to je hlavní předpoklad, aby síť položil specialista, který vyhodnotí efektivitu pokrytí, správně zapojí všechny prvky a dosáhne kvalitního výsledku.

Kvalita komunikace je ovlivněna stavem účastnické linky. To znamená, že mluvíme o přítomnosti kabelových vývodů, jejich provozuschopnosti, průměru drátu a délce, která může dosáhnout několika kilometrů. Pokud dojde ke ztrátě signálu, znamená to, že účastnická linka je příliš dlouhá, tuto závadu lze odstranit použitím většího průměru vodiče.

Perfektně fungující ADLS je dlouhé pět kilometrů. Toto je nejrychlejší systém, jak již bylo zmíněno výše. Umožňuje vám přenášet data rychlostí 2048 Mgb za sekundu.

Pokud délka drátu není nadměrná, pak uživatel není prakticky v ničem omezen - ani v rychlosti, ani v počtu dalších připojených účastníků, stejně jako mobilních telefonů, tabletů a dalších moderních gadgetů.

Vývojoví specialisté tvrdí, že ADLS ještě plně nevyčerpalo své zdroje a existují slibné plány na jeho rozvoj do budoucna.
Přišli jsme tedy na to, co je moderní technologie pro připojení k internetu – ADLS –, jaké jsou její výhody a nevýhody, proč se dnes mnozí zaměřují na tento typ tvorby sítí.

Pokud se rozhodnete připojit své počítačové zařízení k síti, nehledejte lepší způsob, dnes neexistuje. Přesvědčilo se o tom mnoho uživatelů osobních počítačů. Tuto metodu využívají nejen jednotlivci, ale i velké společnosti, které musí každý den pracovat s velkým objemem toku informací.

Věřte návrhům specialistů, vyzkoušejte tuto metodu v praxi a uvidíte, že dnes je to hranice dokonalosti z hlediska dosažení rychlosti připojení a připojení účastníků k virtuálnímu prostoru.

Doufáme, že informace uvedené v tomto článku vám byly jasné a učinili jste pro sebe správné závěry. V moderní době je nutné využívat nejmodernější vysoce kvalitní komunikační systémy, jedním z nich je právě výše zmíněná technologie ADLS.

V dnešní době potřebuje téměř každý přístup k internetu. Ať už jde o práci, zábavu, komunikaci – globální síť vstoupila do našich životů všude. Pro poskytování přístupu k internetu doma nebo v kanceláři potřebujete modem, který vám umožní připojit všechna potřebná zařízení k síti. Ve velkých městech nabízejí poskytovatelé optické a koaxiální systémy, které vám umožní získat rychlé a stabilní připojení. K instalaci takových kabelů je však nutné, aby počet uživatelů umožňoval naplnění celé šířky pásma kabelu - jinak to prostě není ziskové. Ne všude tedy podniky nabízejí možnost takového připojení. To platí zejména pro malá města, obce a vesnice. Co dělat, když takové služby nejsou poskytovány, ale stále potřebujete internet?

Existují různé možnosti a jednou z nejlepších je použití kroucených párů telefonních drátů. Mnozí si s hrůzou vzpomenou na nefunkční telefon při používání internetu. Technologie však již dávno zašla daleko dopředu. Technologie xDSL jsou dnes nejběžnější a nejefektivnější. DSL je zkratka pro digitální předplatitelskou linku. Tato technologie vám umožňuje dosáhnout poměrně vysokých rychlostí přenosu dat přes měděné páry telefonních drátů, aniž byste museli zabírat telefon. Přenos hlasu totiž využívá frekvenční rozsah od 0 do 4 kHz, zatímco měděný telefonní kabel dokáže přenášet signály s frekvencí až 2,2 MHz a právě úsek od 20 kHz do 2,2 MHz využívá technologie xDSL. Rychlost a stabilita takového připojení je ovlivněna délkou kabelu, to znamená, že čím dále je telefonní uzel (nebo jiný modem v případě vytváření sítě) od vašeho modemu umístěn, tím nižší bude rychlost přenosu dat. být. Stabilita sítě je dána tím, že datový tok jde od uživatele přímo do uzlu, jeho rychlost není ovlivněna ostatními uživateli. Důležitý faktor: pro zajištění xDSL připojení není potřeba vyměňovat kabely, což teoreticky umožňuje připojit se k internetu všude tam, kde je telefon (v závislosti na dostupnosti takové služby u poskytovatele).

Modem xDSL bude spojením mezi vaším telefonním kabelem a vašimi zařízeními (nebo routerem), ale při výběru konkrétního modelu musíte zvážit řadu vlastností, které jsou pro vás vhodné.

Jaké jsou rozdíly mezi xDSL modemy?

technologie xDSL

Ve zkratce xDSL představuje „x“ první písmeno technologie DSL. Technologie xDSL se liší vzdáleností přenosu signálu, rychlostí přenosu dat a také rozdílem přenosových rychlostí příchozího a odchozího provozu.

Technologie ADSL znamená asymetrickou digitální účastnickou linku. To znamená, že přenosová rychlost příchozích a odchozích dat je odlišná. V tomto případě je rychlost příjmu dat 8 Mbit/s a přenosová rychlost 1,5 Mbit/s. V tomto případě je maximální vzdálenost od telefonní ústředny (nebo jiného modemu v případě vytváření sítě) 6 km. Maximální rychlost je však možná pouze v minimální vzdálenosti od uzlu: čím dále, tím je nižší.

Technologie ADSL2 mnohem lépe využívá šířku pásma drátu. Jeho hlavním rozdílem je schopnost distribuovat informace několika kanály. To znamená, že používá například prázdný odchozí kanál, když je příchozí kanál přetížen, a naopak. Díky tomu je jeho rychlost příjmu dat 12 Mbit/s. Přenosová rychlost zůstává stejná jako u ADSL. V tomto případě je maximální vzdálenost od telefonní ústředny (nebo jiného modemu) již 7 km.

Technologie ADSL2+ zdvojnásobuje rychlost příchozího datového toku zvýšením použitelného frekvenčního rozsahu na 2,2 MHz. Rychlost příjmu dat je tedy již 24 Mbit/s a přenosová rychlost 2 Mbit/s. Ale taková rychlost je možná pouze ve vzdálenosti menší než 3 km od uzlu – pak se to stává podobným technologii ADSL2. Výhodou zařízení ADSL2+ je, že je kompatibilní s předchozími standardy ADSL.

Technologie SHDSL je standardem pro vysokorychlostní symetrický přenos dat. To znamená, že rychlost příjmu a odesílání je stejná – 2,3 Mbit/s. Navíc tato technologie může pracovat se dvěma měděnými páry - pak se rychlost zdvojnásobí. Maximální vzdálenost od telefonní ústředny (nebo jiného modemu) je 7,5 km.

Technologie VDSL má maximální rychlost přenosu dat, ale je výrazně omezena vzdáleností od uzlu. Funguje v asymetrickém i symetrickém režimu. V první možnosti dosahuje rychlost příjmu dat 52 Mbit/s a přenosová rychlost – 2,3 Mbit/s. V symetrickém režimu jsou podporovány rychlosti až 26 Mbps. Vysoké rychlosti jsou však dostupné až do vzdálenosti 1,3 km od uzlu.

Při výběru xDSL modemu je třeba se zaměřit na vzdálenost k telefonní ústředně (nebo jinému modemu). Pokud je malý, můžete se klidně zaměřit na VDSL, ale pokud je uzel daleko, měli byste zvolit ADSL2+. Pokud máte dva měděné páry vodičů, můžete také věnovat pozornost SHDSL.

Příloha Standardy

Annex je typ standardů ADSL pro přenos vysokorychlostních dat ve spojení s analogovou telefonií (běžný telefon).

Norma Annex A používá pro přenos dat frekvence od 25 kHz do 138 kHz a pro příjem dat od 200 kHz do 1,1 MHz. Toto je obvyklý standard pro technologii ADSL.

Standard Annex L umožňuje zvýšit maximální komunikační vzdálenost na 7 km díky zvýšenému výkonu na nízkých frekvencích. Ale ne všichni poskytovatelé používají tento standard kvůli rušení.

Standard Annex M umožňuje zvýšit rychlost odchozího streamu na 3,5 Mbit/s. Ale v praxi se rychlosti připojení pohybují od 1,3 do 2,5 Mbit/s. Pro nepřerušené spojení vyžaduje tato norma nepoškozenou telefonní linku.

DHCP server


Zkratka DHCP znamená Dynamic Host Configuration Protocol. Server DHCP je program, který umožňuje automaticky konfigurovat místní počítače pro práci v síti. Klientům poskytuje IP adresy (jedinečné identifikátory zařízení připojeného k lokální síti nebo internetu) a další parametry nutné pro práci v síti. To vám umožní neregistrovat IP ručně, což vám usnadní práci v síti. Musíte však vzít v úvahu, že pro zařízení, jako jsou síťové tiskárny a pro neustálý vzdálený přístup k počítači pomocí speciálních programů, bude žádoucí spíše statistická než dynamická IP, protože neustálá změna IP způsobí potíže.

USB porty

Dnes existují dvě možnosti, jak uspořádat internetové připojení pomocí technologie ADSL: přes USB port a přes ethernetový port.
Externí USB ADSL modem je připojen k počítači přes USB port. Napájí se z počítače. Výhody těchto modemů: nízké náklady a snadné použití. Mezi nevýhody patří nekompatibilita se všemi počítači, nutnost pravidelně přeinstalovat ovladače a práce pouze s jedním zařízením.
ADSL modem připojený k zařízení přes ethernetový port bude fungovat stabilněji. Ale aby mohl být použit s více zařízeními, musí mít funkci routeru nebo technologii Wi-Fi.

Nastavení a správa


Konfigurace a správa modemů se nejčastěji provádí pomocí tří technologií: Web rozhraní, Telnet a SNMP.
Webové rozhraní je funkce, která umožňuje konfiguraci a správu prostřednictvím prohlížeče počítače. Tato možnost postačí pro domácí použití modemu.

Telnet je síťový protokol pro vzdálený přístup k počítači pomocí příkazového interpretu. S jeho pomocí můžete nakonfigurovat modem ze zařízení, která k němu nejsou připojena. To je užitečné pro malé modemové obvody doma a v kanceláři.

SNMP je standardní internetový protokol pro správu zařízení v sítích IP pracujících na architektuře TCP/IP (prostředek pro výměnu informací mezi zařízeními připojenými k síti). Pomocí protokolu SNMP může software pro správu síťových zařízení přistupovat k informacím uloženým na spravovaných zařízeních. Díky tomu se nejčastěji používá při budování kancelářských sítí.

Kritéria výběru

xDSL modemy se liší řadou vlastností, z nichž nejdůležitější jsou maximální vzdálenost od telefonní ústředny, rychlost příjmu a přenosu dat, přítomnost symetrického nebo asymetrického přenosu. Když pochopíte, za jakých podmínek a jak přesně bude modem používán, můžete si vybrat zařízení, které je pro vás to pravé.

Připomeňme, že při výběru xDSL modemu je důležité znát vlastnosti telefonní sítě: délku kabelu k telefonní ústředně, počet měděných párů kabelu a jeho kvalitu, nabídky a možnosti poskytovatele. Důležité je, aby na lince nedocházelo k rušení, které je způsobeno křížením kabelových párů nebo její špatnou kvalitou.

V posledních letech vedl vývoj na trhu telekomunikačních služeb k nedostatku kapacity pro přístupové kanály do sítí stávajících poskytovatelů. Pokud se na podnikové úrovni tento problém vyřeší poskytováním vysokorychlostních kanálů pro přenos dat k pronájmu, jakou alternativu lze nabídnout účastníkům na stávajících linkách namísto vytáčeného připojení v rezidenčním a malém podnikatelském sektoru?

Dnes je hlavním způsobem interakce koncových uživatelů s privátními a veřejnými sítěmi přístup pomocí telefonní linky a modemů, zařízení, která poskytují digitální přenos informací po účastnických analogových telefonních linkách – tzv. vytáčené připojení. Rychlost takové komunikace je nízká, maximální rychlost může dosáhnout 56 Kbps. Pro přístup k internetu to stále stačí, ale saturace stránek grafikou a videem, velké objemy e-mailů a dokumentů a možnost uživatelů vyměňovat si multimediální informace vyvolaly problém zvýšení propustnosti stávající účastnické linky. Řešením tohoto problému byl vývoj technologie ADSL.

Technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - asymetrická digitální účastnická linka) je v současnosti, v této fázi rozvoje účastnických linek, nejperspektivnější. Je součástí obecné skupiny technologií vysokorychlostního přenosu dat, sjednocených obecným pojmem DSL (Digital Subscriber Line).

Hlavní výhodou této technologie je, že není potřeba pokládat kabel k účastníkovi. Používají se již položené telefonní kabely, na kterých jsou instalovány rozbočovače pro oddělení signálu na „telefon“ a „modem“. Pro příjem a přenos dat se používají různé kanály: přijímací kanál má výrazně větší propustnost.

Obecný název pro technologie DSL vznikl v roce 1989, kdy se poprvé objevila myšlenka použít analogově-digitální konverzi na předplatitelském konci linky, která by zlepšila technologii přenosu dat po kroucených párech měděných telefonních drátů. Technologie ADSL byla vyvinuta pro poskytování vysokorychlostního (dalo by se říci i megabitového) přístupu k interaktivním video službám (video na vyžádání, videohry atd.) a stejně rychlý přenos dat (přístup k internetu, vzdálený přístup do LAN a dalších sítí). Dnes jsou prezentovány technologie DSL:

  • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – asymetrická digitální účastnická linka)

Tato technologie je asymetrická, to znamená, že rychlost přenosu dat ze sítě k uživateli je mnohem vyšší než rychlost přenosu dat od uživatele do sítě. Tato asymetrie v kombinaci se stavem „vždy zapnuto“ (který eliminuje potřebu pokaždé vytáčet telefonní číslo a čekat na navázání spojení) činí technologii ADSL ideální pro organizaci přístupu k internetu, přístupu k místní síti (LAN), atd. Při organizování takových spojení uživatelé obvykle dostávají mnohem více informací, než předávají. Technologie ADSL poskytuje rychlost stahování dat v rozmezí od 1,5 Mbit/s do 8 Mbit/s a rychlost odesílání dat od 640 Kbit/s do 1,5 Mbit/s. ADSL umožňuje přenášet data rychlostí 1,54 Mbit/s na vzdálenost až 5,5 km po jednom krouceném páru vodičů. Přenosové rychlosti řádově 6-8 Mbit/s lze dosáhnout při přenosu dat na vzdálenost maximálně 3,5 km po drátech o průměru 0,5 mm.

  • R-ADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line)

Technologie R-ADSL poskytuje stejnou rychlost přenosu dat jako technologie ADSL, ale zároveň umožňuje přizpůsobit přenosovou rychlost délce a stavu použitých kroucených párů vodičů. Při použití technologie R-ADSL bude mít připojení na různých telefonních linkách různé rychlosti přenosu dat. Rychlost přenosu dat lze volit synchronizací linky, během spojení nebo signálem přicházejícím ze stanice

  • G. Lite (ADSL.Lite)

Jedná se o levnější a snadněji instalovatelnou verzi technologie ADSL, která poskytuje rychlost stahování dat až 1,5 Mbit/s a rychlost odesílání dat až 512 Kbit/s nebo 256 Kbit/s v obou směrech.

  • HDSL (digitální účastnická linka s vysokou přenosovou rychlostí)

Technologie HDSL zajišťuje organizaci symetrické linky přenosu dat, to znamená, že rychlosti přenosu dat od uživatele k síti a ze sítě k uživateli jsou stejné. S přenosovými rychlostmi 1,544 Mbps přes dva páry drátů a 2,048 Mbps přes tři páry drátů používají telekomunikační společnosti technologii HDSL jako alternativu k linkám T1/E1. (Linky T1 se používají v Severní Americe a poskytují rychlost přenosu dat 1,544 Mbps a linky E1 se používají v Evropě a poskytují rychlost přenosu dat 2,048 Mbps.) Přestože vzdálenost, na kterou systém HDSL přenáší data (což je asi 3,5 - 4,5 km), méně než při použití technologie ADSL, mohou telefonní společnosti instalovat speciální opakovače, které nenákladně, ale efektivně prodlužují délku HDSL linky. Použití dvou nebo tří kroucených párů telefonních drátů k uspořádání HDSL linky činí tento systém ideálním řešením pro připojení vzdálených uzlů PBX, internetových serverů, místních sítí atd.

  • SDSL (Single Line Digital Subscriber Line)

Stejně jako technologie HDSL poskytuje technologie SDSL symetrický přenos dat rychlostí odpovídající rychlosti linky T1/E1, ale technologie SDSL má dva důležité rozdíly. Za prvé je použit pouze jeden kroucený pár vodičů a za druhé je maximální přenosová vzdálenost omezena na 3 km. V této vzdálenosti zajišťuje technologie SDSL např. provoz videokonferenčního systému, když je potřeba zachovat stejné datové toky v obou směrech.

  • SHDSL (Symetric High Speed ​​​​Digital Subscriber Line - symetrická vysokorychlostní digitální účastnická linka

Nejmodernější typ technologie DSL je zaměřen především na zajištění garantované kvality služby, to znamená při dané rychlosti a rozsahu přenosu dat zajistit chybovost ne horší než 10 -7 i v těch nejnepříznivějších hlukových podmínkách.

Tento standard je vývojem HDSL, protože umožňuje přenos digitálního proudu přes jeden pár. Technologie SHDSL má oproti HDSL několik důležitých výhod. Především se jedná o lepší charakteristiky (z hlediska maximální délky linky a šumové rezervy) díky použití efektivnějšího kódu, mechanismu předkódování, pokročilejších metod korekce a vylepšených parametrů rozhraní. Tato technologie je také spektrálně kompatibilní s jinými technologiemi DSL. Protože nový systém používá efektivnější linkový kód než HDSL, zaujímá signál SHDSL při jakékoli rychlosti užší šířku pásma než odpovídající signál HDSL při stejné rychlosti. Proto je rušení generované systémem SHDSL do jiných systémů DSL méně silné než rušení z HDSL. Spektrální hustota signálu SHDSL je tvarována tak, aby byla spektrálně kompatibilní se signály ADSL. Výsledkem je, že ve srovnání s jednopárovou verzí HDSL umožňuje SHDSL zvýšit přenosovou rychlost o 35-45% při stejném rozsahu nebo zvýšit dosah o 15-20% při stejné rychlosti.

  • IDSL (ISDN Digital Subscriber Line – IDSN digitální účastnická linka)

Technologie IDSL poskytuje plně duplexní přenos dat rychlostí až 144 Kbps. Na rozdíl od ADSL jsou možnosti IDSL omezeny pouze na přenos dat. Navzdory tomu, že IDSL stejně jako ISDN využívá modulaci 2B1Q, existuje mezi nimi řada rozdílů. Na rozdíl od ISDN je linka IDSL nepřepínaná linka, která nezvyšuje zátěž přepínacího zařízení poskytovatele. Linka IDSL je také „vždy zapnutá“ (jako každá linka organizovaná pomocí technologie DSL), zatímco ISDN vyžaduje navázání spojení.

  • VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line – ultra-vysokorychlostní digitální účastnická linka)

Technologie VDSL je „nejrychlejší“ technologie xDSL. Poskytuje rychlost přenosu dat směrem dolů od 13 do 52 Mbit/s a rychlost přenosu dat směrem nahoru od 1,5 do 2,3 Mbit/s po jednom krouceném páru telefonních drátů. V symetrickém režimu jsou podporovány rychlosti až 26 Mbps. Na technologii VDSL lze pohlížet jako na cenově výhodnou alternativu pokládání optických kabelů ke koncovému uživateli. Maximální vzdálenost přenosu dat u této technologie je však od 300 metrů do 1300 metrů. To znamená, že buď by délka účastnického vedení neměla překročit tuto hodnotu, nebo by měl být optický kabel přiveden blíže k uživateli (například přiveden do budovy, ve které je mnoho potenciálních uživatelů). Technologie VDSL může být použita pro stejné účely jako ADSL; Kromě toho jej lze použít k přenosu signálů televize s vysokým rozlišením (HDTV), videa na vyžádání atd. Technologie není standardizovaná, různí výrobci zařízení mají různé hodnoty rychlosti.

Co je tedy ADSL? Za prvé, ADSL je technologie, která umožňuje přeměnit kroucené dvoulinky telefonní dráty na vysokorychlostní přenos dat. Linka ADSL spojuje přístupové zařízení DSLAM (DSL Access Multiplexor) poskytovatele a modem zákazníka, které jsou připojeny ke každému konci kroucené dvoulinky telefonního kabelu (viz obrázek 1). V tomto případě jsou organizovány tři informační kanály – „downstream“ datový tok, „upstream“ datový tok a kanál běžné telefonní služby (POTS) (viz obrázek 2). filtr, a nasměruje jej na obvyklý telefonní přístroj Toto schéma umožňuje telefonovat současně s přenosem informací a využívat telefonní komunikaci v případě poruchy zařízení ADSL Konstrukčně je telefonní rozbočovač frekvenčním filtrem , který může být integrován do ADSL modemu nebo může být samostatným zařízením.

Rýže. 1


Rýže. 2

ADSL je asymetrická technologie – rychlost „downstream“ datového toku (tj. dat, která jsou přenášena směrem ke koncovému uživateli) je vyšší než rychlost „upstream“ datového toku (opět přenášeného od uživatele k síť). Je třeba hned říci, že zde není důvod k obavám. Rychlost přenosu dat od uživatele ("pomalejší" směr přenosu dat) je stále výrazně vyšší než při použití analogového modemu. Tato asymetrie je zavedena uměle, moderní rozsah síťových služeb vyžaduje od účastníka velmi nízkou přenosovou rychlost. Například pro příjem videí ve formátu MPEG-1 je vyžadována šířka pásma 1,5 Mbit/s. Pro servisní informace přenášené od účastníka (výměna příkazů, provoz služby) je zcela dostačující 64-128 Kbit/s. Podle statistik je příchozí provoz několikanásobně a někdy i řádově vyšší než odchozí provoz. Tento poměr rychlostí zajišťuje optimální výkon.

Ke kompresi velkého množství informací přenášených po kroucených dvoulinkách používá technologie ADSL digitální zpracování signálu a speciálně vytvořené algoritmy, pokročilé analogové filtry a analogově-digitální převodníky. Dálkové telefonní linky dokážou utlumit vysílaný vysokofrekvenční signál (například na 1 MHz, což je typická přenosová rychlost pro ADSL) až o 90 dB. To nutí analogové ADSL modemové systémy pracovat pod poměrně vysokou zátěží, což umožňuje vysoký dynamický rozsah a nízkou hladinu hluku. Na první pohled je systém ADSL poměrně jednoduchý – vysokorychlostní kanály pro přenos dat jsou vytvářeny přes běžný telefonní kabel. Pokud však podrobně pochopíte, jak ADSL funguje, pochopíte, že tento systém patří k výdobytkům moderní technologie.

Technologie ADSL využívá metodu rozdělení šířky pásma měděné telefonní linky do několika frekvenčních pásem (nazývaných také nosné). To umožňuje přenos více signálů současně na jedné lince. Na úplně stejném principu stojí kabelová televize, kdy má každý uživatel k dispozici speciální převodník, který signál dekóduje a umožní mu vidět na televizní obrazovce fotbalový zápas nebo napínavý film. Při použití ADSL přenášejí různí operátoři současně různé části přenášených dat. Tento proces je známý jako frekvenčně dělený multiplex (FDM) (viz obrázek 3).



Rýže. 3

V FDM je jedno pásmo přiděleno pro datový tok proti směru toku a další pásmo pro tok dat po směru toku. Sledovaný informační tok je rozdělen do několika informačních kanálů - DMT (Discrete Multi-Tone), z nichž každý je vysílán na své vlastní nosné frekvenci pomocí QAM. QAM je modulační metoda - Quadrature Amplitude Modulation, nazývaná kvadraturní amplitudová modulace (QAM). Používá se k přenosu digitálních signálů a zajišťuje diskrétní změny stavu nosného segmentu současně ve fázi a amplitudě. Typicky DMT rozděluje pásmo 4 kHz až 1,1 MHz na 256 kanálů, každý o šířce 4 kHz. Tato metoda z definice řeší problém dělení šířky pásma mezi hlas a data (prostě nevyužívá hlasovou část), ale je složitější na implementaci než CAP (Carrierless Amplitude and Phase Modulation) - amplitudově-fázová modulace bez nosné přenos. DMT je schváleno v normě ANSI T1.413 a je také doporučeno jako základ specifikace Universal ADSL. Kromě toho lze použít technologii potlačení ozvěny, ve které se rozsahy před a po směru překrývají (viz obrázek 3) a jsou odděleny místním potlačením ozvěny.

Takto může ADSL zajistit například současný vysokorychlostní přenos dat, přenos videa a přenos faxu. A to vše bez přerušení běžné telefonní komunikace, ke které slouží stejná telefonní linka. Technologie zahrnuje vyhrazení určitého frekvenčního pásma pro běžnou telefonní komunikaci (neboli POTS - Plain Old Telephone Service). Je úžasné, jak rychle se telefonní komunikace změnila nejen v „jednoduchou“ (Plain), ale také ve „starou“ (Old); ukázalo se něco jako „stará dobrá telefonní komunikace“. Měli bychom však vzdát hold vývojářům nových technologií, kteří stále ponechali telefonním účastníkům úzké pásmo frekvencí pro živou komunikaci. V tomto případě může být telefonický rozhovor proveden současně s vysokorychlostním přenosem dat, namísto výběru jednoho z těchto dvou. Navíc, i když vám vypadne elektřina, obvyklé „staré dobré“ telefonní spojení bude stále fungovat a nebudete mít problém zavolat elektrikáře. Poskytnutí této schopnosti bylo součástí původního plánu rozvoje ADSL.

Jednou z hlavních výhod ADSL oproti jiným technologiím vysokorychlostního přenosu dat je použití běžných kroucených měděných telefonních kabelů. Je zcela zřejmé, že takových párů vodičů je mnohem více (a to je podcenění) než například kabelů položených speciálně pro kabelové modemy. ADSL tvoří takříkajíc „překryvnou síť“.

ADSL je vysokorychlostní datová technologie, ale jak vysokorychlostní? Vzhledem k tomu, že písmeno „A“ v názvu ADSL znamená „asymetrický“, můžeme usoudit, že přenos dat v jednom směru je rychlejší než ve druhém. Proto je třeba vzít v úvahu dvě rychlosti přenosu dat: „downstream“ (přenos dat ze sítě do vašeho počítače) a „upstream“ (přenos dat z vašeho počítače do sítě).

Maximální rychlost příjmu - DS (down stream) a přenosová rychlost - US (up stream), závisí na mnoha faktorech, jejichž závislost se pokusíme zvážit později. V klasické verzi v ideálním případě závisí příjem a přenosová rychlost na DMT (Discrete Multi-Tone) rozdělujícím šířku pásma od 4 kHz do 1,1 MHz na 256 kanálů, každý o šířce 4 kHz. Tyto kanály dále představují 8 digitálních toků T1, E1. Pro downstream přenos se používají 4 toky T1,E1, jejichž celková maximální propustnost je 6,144 Mbit/s - v případě T1 nebo 8,192 Mbit/s v případě E1. Pro upstream přenos je jeden T1 stream 1,536 Mbit/s. Maximální rychlostní limity jsou uvedeny bez zohlednění režijních nákladů v případě klasického ADSL. Každý proud je opatřen kódem opravy chyb (ECC) zavedením dalšího bitu.

Nyní se podívejme, jak probíhá skutečný přenos dat pomocí následujícího příkladu. Informační pakety IP generované jak v lokálních sítích klientů, tak i osobními počítači přímo připojenými k internetu budou odesílány na vstup ADSL modemu rámované standardem Ethernet 802.3. Předplatitelský modem rozdělí a „sbalí“ obsah rámců Ethernet 802.3 do buněk ATM, poskytne těmto buňkám cílovou adresu a přenese je na výstup ADSL modemu. V souladu se standardem T1.413 „zapouzdřuje“ ATM buňky do digitálního toku E1, T1 a provoz po telefonní lince pak směřuje do DSLAM. Koncentrátor multiplexních stanic DSL - DSLAM, provádí proceduru „obnovy“ ATM buněk z paketového formátu T1.413 a odesílá je přes protokol ATM Forum PVC (Permanent Virtual Circuit) do páteřního přístupového subsystému (ATM sítě), který doručuje bankomatové buňky na adresu v nich uvedenou, tedy do některého z doručovacích center služeb. Při implementaci služeb přístupu k internetu dorazí buňky do routeru poskytovatele internetu, který plní funkci koncového zařízení v permanentním virtuálním kanálu (PVC) mezi účastnickým terminálem a uzlem poskytovatele internetu. Router provádí opačnou (ve vztahu k účastnickému terminálu) transformaci: shromažďuje příchozí ATM buňky a obnovuje původní rámec formátu Ethernet 802.3. Při přenosu provozu z centra poskytování služeb k účastníkovi se provádějí zcela podobné transformace, pouze v opačném pořadí. Jinými slovy, mezi ethernetovým portem účastnického terminálu a virtuálním portem routeru je vytvořena „transparentní“ lokální síť protokolu Ethernet 802.3 a všechny počítače připojené k účastnickému terminálu vnímají router poskytovatele internetu jako jeden z místní síťová zařízení.

Společným jmenovatelem v poskytování služeb přístupu k internetu je protokol síťové vrstvy IP. Řetězec transformací protokolů prováděných v širokopásmové přístupové síti lze proto reprezentovat následovně: klientská aplikace - IP paket - Ethernetový rámec (IEEE 802.3) - ATM buňky (RFC 1483) - modulovaný signál ADSL (T1.413) - ATM buňky (RFC 1483 ) - Ethernetový rámec (IEEE 802.3) - IP paket - aplikace na zdroj v Internetu.

Jak bylo uvedeno výše, uvedené rychlosti jsou možné pouze ideálně a bez zohlednění režijních nákladů. Takže v toku E1 se při přenosu dat jeden kanál (v závislosti na použitém protokolu) používá k synchronizaci toku. A v důsledku toho bude maximální rychlost, s přihlédnutím k režijním nákladům, Down stream - 7936 Kbps. Na rychlost a stabilitu připojení mají významný vliv i další faktory. Mezi tyto faktory patří: délka linky (propustnost linky DSL je nepřímo úměrná délce účastnické linky) a průřez vodiče. Charakteristiky vedení se zhoršují s rostoucí délkou a zmenšováním průřezu drátu. Rychlost přenosu dat je také ovlivněna celkovým stavem účastnické linky, přítomností zkroucení a kabelových vývodů. Nejškodlivějšími faktory, které přímo ovlivňují schopnost navázat ADSL připojení, jsou přítomnost Pupinovových cívek na účastnické lince a také velký počet odboček. Žádnou z DSL technologií nelze použít na linkách s Pupinovými cívkami. Při kontrole vedení je ideální nejen zjistit přítomnost Pupinových cívek, ale také zjistit přesné místo jejich instalace (cívky budete muset ještě hledat a z vedení je odstranit). Pupinova cívka používaná v analogových telefonních systémech je induktor 66 nebo 88 mH. Historicky byly Pupinovy ​​cívky používány jako konstrukční prvek dlouhé (více než 5,5 km) účastnické linky, což umožňovalo zlepšit kvalitu přenášených audio signálů. Kabelovou vývodkou se obvykle rozumí úsek kabelu, který je připojen k účastnické lince, ale není součástí přímého připojení účastníka k telefonní ústředně. Kabelová vývodka je obvykle připojena k hlavnímu kabelu a tvoří odbočku ve tvaru "Y". Často se stává, že vývod kabelu jde k účastníkovi a hlavní kabel jde dále (v tomto případě musí být tato dvojice kabelů na konci otevřená). Vhodnost konkrétní účastnické linky pro využití technologie DSL však není ovlivněna ani tak samotnou skutečností připojení, ale samotnou délkou kabelového vývodu. Do určité délky (cca 400 metrů) nemají kabelové vývody na xDSL zásadní vliv. Kabelové výstupy navíc ovlivňují různé technologie xDSL různě. Například technologie HDSL umožňuje kabelový vývod až 1800 metrů. Pokud jde o ADSL, kabelové výstupy nenarušují samotnou skutečnost organizace vysokorychlostního přenosu dat po měděné účastnické lince, ale mohou zúžit šířku pásma linky a v důsledku toho snížit přenosovou rychlost.

Výhodou vysokofrekvenčního signálu, který umožňuje digitálně přenášet data, jsou jeho nevýhody, a to náchylnost na vnější faktory (různé rušení elektromagnetickými zařízeními třetích stran), ale i fyzikální jevy, které vznikají ve vedení při přenosu. . Zvýšení kapacitních charakteristik kanálu, výskyt stojatého vlnění a odrazů a izolační vlastnosti vedení. Všechny tyto faktory vedou ke vzniku cizího šumu na lince a rychlejšímu útlumu signálu a v důsledku toho ke snížení rychlosti přenosu dat a zkrácení délky linky vhodné pro přenos dat. Samotný ADSL modem může poskytnout některé hodnoty charakteristik ADSL linky, pomocí kterých lze přímo posoudit kvalitu telefonní linky. Téměř všechny modely moderních ADSL modemů obsahují informace o kvalitě připojení. Nejčastěji záložka Stav->Stav modemu. Přibližný obsah (může se lišit v závislosti na modelu a výrobci modemu) je následující:

Stav modemu

Stav připojení Připojeno
Rychlost (kb/s) 511
Ds Rate (kb/s) 2042
Americká marže 26
Marže DS 31
Vyškolená modulace ADSL_2plus
Chyby LOS 0
Útlum linky DS 30
Útlum americké linky 19
Špičková rychlost buněk 1205 buněk za sekundu
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Režim cesty prokládaný
Statistiky DSL

Near End F4 Počet zpětných smyček 0
Near End F5 Počet zpětných smyček 0

Pojďme si některé z nich vysvětlit:

Connection Status Connected - stav připojení
Us Rate (Kb/s) 511 – Rychlost Up Stream
Ds Rate (Kbps) 2042 – Rychlost stahování
US Margin 26 - Hladina hluku odchozího spojení v db
DS Margin 31 - Hladina hluku downlinku v db
Chyby LOS 0 -
DS Line Attenuation 30 - Útlum signálu downlink v db
US Line Attenuation 19 - Útlum signálu v odchozím spojení v db
CRC Rx Fast 0 - počet neopravených chyb. Existují také chyby FEC (opravené) a HEC
CRC Tx Fast 0 - počet neopravených chyb. Existují také chyby FEC (opravené) a HEC
CRC Rx Interleaved 0 - počet neopravených chyb. Existují také chyby FEC (opravené) a HEC
CRC Tx Interleaved 0 - počet neopravených chyb. Existují také chyby FEC (opravené) a HEC
Režim Path Interleaved – režim opravy chyb je povolen (režim Path Fast – zakázán)

Na základě těchto hodnot můžete posuzovat a také sami kontrolovat stav linky. Hodnoty:

Margin - SN Margin (rozpětí signálu k šumu nebo poměr signálu k šumu). Úroveň rušení závisí na mnoha různých faktorech - navlhčení, počet a délka větví, synchronicita vedení, „přerušení kabelu“, přítomnost zkroucení, kvalita fyzických spojení. V tomto případě se signál odchozího ADSL streamu (Upstream) snižuje, dokud zcela chybí, a v důsledku toho ADSL modem ztratí synchronizaci.

Line Attenuation - hodnota útlumu (čím větší vzdálenost od DSLAMa, tím větší hodnota útlumu. Čím vyšší je frekvence signálu, a tedy i rychlost připojení, tím větší je hodnota útlumu).



Obecný popis technologie ADSL

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je jednou z technologií vysokorychlostního přenosu dat známých jako technologie DSL (Digital Subscriber Line), souhrnně označované jako xDSL. Mezi další technologie DSL patří HDSL (digitální účastnická linka s vysokou datovou rychlostí), VDSL (digitální účastnická linka s velmi vysokou datovou rychlostí) a další.

Obecný název pro technologie DSL vznikl v roce 1989, kdy se poprvé objevila myšlenka použití analogově-digitální konverze na účastnickém konci linky, která by zlepšila technologii přenosu dat po kroucených párech měděných telefonních drátů. Technologie ADSL byla vyvinuta pro poskytování vysokorychlostního (dalo by se říci i megabitového) přístupu k interaktivním video službám (video na vyžádání, videohry atd.) a stejně rychlý přenos dat (přístup k internetu, vzdálený přístup k LAN a dalším sítím).

Co je tedy ADSL Za prvé, ADSL je technologie, která vám umožňuje přeměnit kroucené dvoulinky telefonní dráty na vysokorychlostní přenos dat. Linka ADSL spojuje dva modemy ADSL, které jsou připojeny ke každému konci kroucené dvoulinky telefonního kabelu (viz obrázek 1). V tomto případě jsou organizovány tři informační kanály – „downstream“ datový tok, „upstream“ datový tok a kanál běžné telefonní služby (POTS) (viz obrázek 2). Telefonní komunikační kanál je přidělován pomocí filtrů, které zajistí, že váš telefon bude fungovat, i když selže ADSL připojení.

Obrázek 1

Obrázek 2

ADSL je asymetrická technologie – rychlost „downstream“ datového toku (tj. dat, která jsou přenášena směrem ke koncovému uživateli) je vyšší než rychlost „upstream“ datového toku (opět přenášeného od uživatele k síť). Je třeba hned říci, že zde není důvod k obavám. Rychlost přenosu dat od uživatele ("pomalejší" směr přenosu dat) je stále výrazně vyšší než při použití analogového modemu. Ve skutečnosti je také výrazně vyšší než ISDN (Digitální síť integrovaných služeb).

Ke kompresi velkého množství informací přenášených po kroucených dvoulinkách používá technologie ADSL digitální zpracování signálu a speciálně vytvořené algoritmy, pokročilé analogové filtry a analogově-digitální převodníky. Dálkové telefonní linky mohou zeslabit vysílaný vysokofrekvenční signál (například na 1 MHz, což je typická přenosová rychlost pro ADSL) až o 90 dB. To nutí analogové ADSL modemové systémy pracovat pod poměrně vysokou zátěží, což umožňuje vysoký dynamický rozsah a nízkou hladinu hluku. Na první pohled je systém ADSL poměrně jednoduchý – vysokorychlostní kanály pro přenos dat jsou vytvářeny přes běžný telefonní kabel. Pokud však podrobně pochopíte, jak ADSL funguje, pochopíte, že tento systém patří k výdobytkům moderní technologie.

Technologie ADSL využívá metodu rozdělení šířky pásma měděné telefonní linky do několika frekvenčních pásem (nazývaných také nosné). To umožňuje přenos více signálů současně na jedné lince. Na úplně stejném principu stojí kabelová televize, kdy má každý uživatel k dispozici speciální převodník, který signál dekóduje a umožní mu vidět na televizní obrazovce fotbalový zápas nebo napínavý film. Při použití ADSL přenášejí různí operátoři současně různé části přenášených dat. Tento proces je známý jako frekvenčně dělený multiplex (FDM) (viz obrázek 3). V FDM je jedno pásmo přiděleno pro datový tok proti směru toku a další pásmo pro tok dat po směru toku. Dosahující rozsah je dále rozdělen na jeden nebo více vysokorychlostních kanálů a jeden nebo více nízkorychlostních datových kanálů. Upstream rozsah je také rozdělen do jednoho nebo více nízkorychlostních datových spojů. Kromě toho lze použít technologii potlačení ozvěny, ve které se rozsahy před a po směru překrývají (viz obrázek 3) a jsou odděleny místním potlačením ozvěny.

Obrázek 3


Takto může ADSL zajistit například současný vysokorychlostní přenos dat, přenos videa a přenos faxu. A to vše bez přerušení běžné telefonní komunikace, která využívá stejnou telefonní linku. Technologie umožňuje rezervaci určitého frekvenčního pásma pro běžnou telefonní komunikaci (neboli POTS - Plain Old Telephone Service). Je úžasné, jak rychle se telefonní komunikace změnila nejen v „jednoduchou“ (Plain), ale také ve „starou“ (Old); ukázalo se něco jako „stará dobrá telefonní komunikace“. Měli bychom však vzdát hold vývojářům nových technologií, kteří stále ponechali telefonním účastníkům úzké pásmo frekvencí pro živou komunikaci. V tomto případě může být telefonický rozhovor proveden současně s vysokorychlostním přenosem dat, namísto výběru jednoho z těchto dvou. Navíc, i když vám vypadne elektřina, obvyklé „staré dobré“ telefonní spojení bude stále fungovat a nebudete mít problém zavolat elektrikáře. Poskytnutí této schopnosti bylo součástí původního plánu rozvoje ADSL. Tato funkce sama o sobě poskytuje ADSL významnou výhodu oproti ISDN.

Jednou z hlavních výhod ADSL oproti jiným technologiím vysokorychlostního přenosu dat je použití běžných kroucených měděných telefonních kabelů. Je zcela zřejmé, že takových párů vodičů je mnohem více (a to je podcenění) než například kabelů položených speciálně pro kabelové modemy. ADSL tvoří takříkajíc „překryvnou síť“. Zároveň nejsou vyžadovány drahé a časově náročné upgrady spojovacích zařízení (jako je tomu u ISDN).

ADSL je vysokorychlostní datová technologie, ale jak vysokorychlostní? Vzhledem k tomu, že písmeno „A“ v názvu ADSL znamená „asymetrický“, můžeme usoudit, že přenos dat v jednom směru je rychlejší než ve druhém. Proto je třeba vzít v úvahu dvě rychlosti přenosu dat: „downstream“ (přenos dat ze sítě do vašeho počítače) a „upstream“ (přenos dat z vašeho počítače do sítě).

Faktory ovlivňující rychlost přenosu dat jsou stav účastnické linky (tj. průměr vodičů, přítomnost kabelových vývodů atd.) a její délka. Útlum signálu ve vedení se zvyšuje s rostoucí délkou vedení a rostoucí frekvencí signálu a klesá s rostoucím průměrem drátu. Ve skutečnosti je funkční limit pro ADSL účastnická linka dlouhá 3,5 - 5,5 km s tloušťkou drátu 0,5 mm. V současné době ADSL poskytuje rychlosti downstreamu od 1,5 Mbit/s do 8 Mbit/s a upstream rychlosti od 640 Kbit/s do 1 Mbit/s. Obecný trend ve vývoji této technologie slibuje do budoucna zvýšení rychlosti přenosu dat, a to především směrem „downstream“.

Aby bylo možné vyhodnotit rychlost přenosu dat poskytovanou technologií ADSL, je nutné ji porovnat s rychlostí, která může být dostupná uživatelům využívajícím jiné technologie. Analogové modemy umožňují přenášet data rychlostí od 14,4 do 56 Kbps. ISDN poskytuje datovou rychlost 64 Kbps na kanál (obvykle má uživatel přístup ke dvěma kanálům, celkem 128 Kbps). Různé technologie DSL dávají uživateli možnost přenášet data rychlostí 128 Kbps (IDSL), 768 Kbps (HDSL), downstream 1,5 - 8 Mbps a upstream 640 - 1000 Kbps ( ADSL), "downstream" stream 13 - 52 Mbit/ s a "upstream" stream 1,5 - 2,3 Mbit/s (VDSL). Kabelové modemy mají rychlost přenosu dat od 500 Kbps do 10 Mbps. (Je třeba poznamenat, že šířka pásma kabelových modemů je rozdělena mezi všechny uživatele, kteří současně přistupují k dané lince. Počet souběžných uživatelů má tedy významný vliv na skutečnou rychlost přenosu dat každého z nich.) Digitální linky E1 a E3 mají rychlost přenosu dat 2,048 Mbit/s a 34 Mbit/s.

Při použití technologie ADSL patří šířka pásma linky, přes kterou je koncový uživatel připojen k páteřní síti, vždy zcela tomuto uživateli. Potřebujete ADSL linku? Je to na vás, ale abychom vám pomohli se správně rozhodnout, podívejme se na některé výhody ADSL.

Především rychlost přenosu dat. Čísla byla uvedena o dva odstavce výše. Navíc tato čísla nejsou limitní. V následujících letech lze očekávat zvýšení rychlosti downstreamu na 52 Mbit/s a upstreamu na 2 Mbit/s.
Pro připojení k internetu nebo LAN již nemusíte vytáčet telefonní číslo. ADSL vytváří širokopásmové datové spojení pomocí stávající telefonní linky. Po instalaci ADSL modemů získáte trvalé připojení. Vysokorychlostní datové spojení je vždy připraveno k použití – kdykoli jej potřebujete.

Šířka pásma linky patří výhradně uživateli. Na rozdíl od kabelových modemů, které umožňují sdílení šířky pásma mezi všemi uživateli (což výrazně ovlivňuje rychlost přenosu dat), technologie ADSL umožňuje používat linku pouze jednomu uživateli.
Technologie ADSL umožňuje plné využití zdrojů linky. Typická telefonní komunikace využívá asi jednu setinu šířky pásma telefonní linky. Technologie ADSL tuto „nevýhodu“ odstraňuje a zbylých 99 % využívá pro vysokorychlostní přenos dat. V tomto případě se pro různé funkce používají různá frekvenční pásma. Pro telefonní (hlasovou) komunikaci se využívá nejnižší frekvenční oblast z celé šířky pásma linky (přibližně do 4 kHz) a celé zbývající pásmo se využívá pro vysokorychlostní přenos dat.

Všestrannost tohoto systému není nejmenším argumentem v jeho prospěch. Vzhledem k tomu, že pro provoz různých funkcí jsou přiděleny různé frekvenční kanály šířky pásma účastnické linky, ADSL vám umožňuje současně přenášet data a telefonovat. Můžete volat a přijímat hovory, odesílat a přijímat faxy a zároveň být na internetu nebo přijímat data z podnikové LAN. To vše po stejné telefonní lince.
ADSL otevírá zcela nové možnosti v oblastech, kde je nutné přenášet vysoce kvalitní videosignál v reálném čase. Patří mezi ně například videokonference, distanční vzdělávání a video na vyžádání. Technologie ADSL umožňuje poskytovatelům poskytovat svým uživatelům služby, které jsou více než 100krát rychlejší než současný nejrychlejší analogový modem (56 Kbps) a více než 70krát rychlejší než ISDN (128 Kbps) ).

Technologie ADSL umožňuje telekomunikačním společnostem poskytovat soukromý, bezpečný kanál pro usnadnění výměny informací mezi uživatelem a poskytovatelem.
Neměli bychom zapomínat na náklady. Technologie ADSL je z ekonomického hlediska efektivní, už jen proto, že nevyžaduje instalaci speciálních kabelů, ale využívá stávající dvoudrátové měděné telefonní linky. To znamená, že pokud máte doma nebo v kanceláři připojený telefon, nemusíte pro použití ADSL pokládat další dráty. (I když je tu moucha. Společnost, která vám poskytuje běžnou telefonní službu, musí poskytovat také službu ADSL.)

Aby ADSL linka fungovala, není potřeba mnoho zařízení. ADSL modemy jsou instalovány na obou koncích linky: jeden na straně uživatele (doma nebo v kanceláři) a druhý na straně sítě (u poskytovatele internetu nebo na telefonní ústředně). Uživatel si navíc nemusí kupovat vlastní modem, ale stačí si jej pronajmout od poskytovatele. Kromě toho, aby ADSL modem fungoval, musí mít uživatel počítač a kartu rozhraní, například Ethernet 10baseT.

Jak telefonní společnosti postupně vstupují na nevyužité pole poskytování video a multimediálních dat koncovým uživatelům, hraje technologie ADSL i nadále velkou roli. Širokopásmová kabelová síť po nějaké době samozřejmě pokryje všechny potenciální uživatele. Úspěch těchto nových systémů však bude záviset na tom, kolik uživatelů bude nyní zapojeno do procesu používání nových technologií. Tím, že ADSL přináší filmy a televizi, video katalogy a internet do domácností a kanceláří, činí trh životaschopným a ziskovým pro telefonní společnosti a další poskytovatele služeb v různých odvětvích.

04. 09.2017

Blog Dmitrije Vassiyarova.

Co je ADSL - stará, ale aktuální metoda připojení

Ahoj všichni.

Bez internetu se teď neobejdete. Každý moderní člověk by proto měl vědět o různých možnostech připojení, aby si pro sebe vybral ten správný. Z těchto důvodů vám řeknu, co je ADSL. Co když se vám líbí tento způsob připojení k World Wide Web? Pokud ne, budete jednoduše více informovaní o internetových technologiích. V každém případě po přečtení článku vyhrajete ;).

Úvod do rodiny xDSL

V polovině 90. let se zrodila nová rodina, a ne ledajaká, ale digitální technologie, které využívají k připojení k internetu telefonní linku. Říká se tomu DSL, což znamená „digitální účastnická linka“ (digitální účastnická linka). Zkratce obvykle předchází „x“, aby se skryl konkrétní člen této rodiny.

Je jich poměrně hodně, ale jedním z nejoblíbenějších je v současnosti Asymetrický. Takže naše další konverzace bude o ADSL. Jak název napovídá, jeho rysem je asymetrie. Hovoříme o nerovnoměrném rozložení downstream a upstream dopravy.

Rychlost druhého je nižší. Praxe ukazuje, že pro uživatele je důležitější první číslice. Protože objem příchozího provozu vždy převyšuje objem odchozího provozu.

Fyzický design ADSL

Abyste pochopili podstatu našeho rozhovoru, musíte pochopit, co to vlastně ADSL je. Připojení k síti pomocí této technologie se provádí prostřednictvím telefonní linky a 2 modemů (1 je umístěn u účastníka, druhý u poskytovatele).

Mezi zásuvkou telefonního kabelu a modemem uživatele je obvykle prostředník – rozbočovač. Má 1 vstup pro připojení telefonní linky a 2 výstupy - pro samotný telefon a modem. Rozbočovač také eliminuje rušení komunikace a zajišťuje bezpečnost zařízení před vysokonapěťovými impulsy díky svým induktorům a elektrickým ochranným obvodům na varistorech.

Mimochodem, existují modemy, které umožňují dodatečně připojit ten, který distribuuje Wi-Fi.

Modem není pro váš telefon žádný problém

Zástupci „staré školy“, kteří si pamatují, jak se v 90.–2000. letech 20. století připojovali k internetu přes telefon pomocí karet, s odepisováním ADSL nespěchají. Pro ty, kteří si to nepamatují, dovolte mi vysvětlit: v té době jste mohli být online nebo mluvit po telefonu - jedna ze dvou věcí.

Ale u asymetrické technologie je tato nevýhoda eliminována. Faktem je, že telefonování zabírá mizivé procento možností linky. Chytří lidé přišli na to, že pro přístup k síti použijí zbytek kanálu tak, aby jeden nerušil druhý.

Pro nenáročnou hlasovou komunikaci se používá nejnižší frekvenční pásmo, pro internet - vše ostatní. Konkrétně telefon využívá rozsah 400 - 3500 Hz, příchozí provoz - 26000 - 138000 Hz, odchozí provoz - od poslední číslice po 1,1 MHz.

Která linka je vhodná pro internet?

Připojení k síti přes ADSL je cenově výhodné. Protože si nemusíte kupovat modem, ale pronajímat si ho od poskytovatele a nemusíte pokládat nové kabely. To však platí pouze v případě, že telefonní společnost poskytuje internetové služby. Navíc tu práci nezvládne ledajaká linka. Musí splňovat následující požadavky:

  • odpor smyčky není větší než 1200 Ohmů a izolační odpor není menší než 40 Ohmů;
  • kapacita smyčky - maximálně 300 nanofaradů;
  • kapacitní asymetrie - maximálně 10 nF;
  • útlum signálu: dobrý - 5-20 decibelů, v rozsahu od poslední číslice do 30 dB jsou závady a při 31-40 dB může dojít ke ztrátě synchronizace;
  • hladina hluku: od -65 dB do -55 dB - vynikající, do -35 dB - dobrá, do -21 dB mohou být poruchy, a pokud je nižší, zařízení nebude fungovat.

Důležitá je také kvalita kabelu. Nejlepší je použít stíněný kroucený párový kabel. Telefon je často připojen přes jednopárový distribuční kabel (SDC), zejména ve starších domech. Což se u nových technologií samozřejmě nehodí.

Rychlost přenosu dat

Primární otázkou při výběru způsobu připojení k internetu je jeho rychlost? Ve srovnání s jinými moderními typy připojení ADSL „kouří na vedlejší koleji“, ačkoli je považováno za vysokorychlostní. Porovnejte sami.

Nejnovější generace této technologie je 2++. Jeho maximální vstupní rychlost je 48 Mbit/s, výstupní rychlost je 3 Mbit/s. V současnosti oblíbená rodina sice může zákazníkům nabídnout příchozí přenosovou rychlost 5 Gbit/s, i když 1 Gbit/s zůstává cenově dostupnější, a přesto je to mnohem více než maximum ADSL.

Z těchto důvodů je pronajatá linka více žádaná než modemové technologie. ADSL však stále ukazuje svou konkurenceschopnost. Například ve vládních agenturách a dalších podnicích, kde jsou pevné telefony nepostradatelné, je pohodlné a ziskové používat jejich linky pro internet, protože v takové situaci není potřeba vysoká rychlost.

Na mém blogu jste vždy vítáni.