Connectez le modem adsl à l'ordinateur. Configuration automatique de l'équipement et du logiciel pour la connexion à l'ADSL

première version, complétée

Attention, ceci est un ancien article de 2007. Depuis lors, les versions Windows, la gamme de modems ADSL ont changé, les ordinateurs sont devenus plus modernes (par exemple, la carte réseau est maintenant presque toujours intégrée à la carte mère), les sites Web dotés de microprogrammes ne fonctionnent pas. Mais les moments fondamentaux, bien sûr, n’ont pas changé.

Notes:

* Peut-être serez-vous utile ou.

a) Cet article est destiné à ceux qui souhaitent se connecter indépendamment à l’ADSL, ce qui leur permet d’économiser de l’argent sur la configuration et l’installation du logiciel, sans être un utilisateur ou un expert expérimenté. Si vous configurez Cisco les sombres soirées d'automne, vous n'avez évidemment rien à faire.

b) Aucun terme ou concept ne prétend être scientifique, précis et correct: cela est fait délibérément pour ne pas surcharger le lecteur de périodes verbeuses et autres absurdités. J'ai écrit cet article à l'intention d'amis et de connaissances à qui il est demandé de «configurer l'ADSL» - afin de ne plus expliquer à chaque fois, mais simplement pour donner un lien.

c) Utilisateurs non préparés: rien à lire et à comprendre? Allez directement à la partie pratique.

d) auteur ne sera pas responsable des dommages causés par cet article.. Ne pas être d'accord - ne pas lire. Doute - appelez un utilisateur techniquement compétent ou demandez à l'opérateur l'installation de l'équipement et la configuration du logiciel. Pour ma part, j'ai fait tous les efforts pour que tout se passe bien et simplement pour vous.

La partie théorique:

1) Qu'est-ce que l'ADSL?
  2) Annexe A et Annexe B
  3) USB ou LAN?
  4) routeur ou pont?
  5) exigences de ligne
  6) Ai-je besoin d'un pilote pour un modem ADSL?
  7) Comment connecter deux ordinateurs ou plus à l’ADSL?

La partie pratique:

5) Achat d'équipement
  6) équipement de connexion
  7) Configuration du modem en mode pont (par exemple, Acorp LAN 120)
  8) Établir une connexion avec le fournisseur
  9) comptabilité du trafic

Add-ons optionnels:

10) Qu'y a-t-il à l'intérieur du séparateur?

Partie théorique

Qu'est-ce que l'ADSL?

L'ADSL est une technologie numérique permettant d'accéder au réseau à grande vitesse via une ligne téléphonique (pas nécessairement via une ligne téléphonique). En même temps, le téléphone fonctionne dans une plage de fréquences et le canal de communication avec le fournisseur pour l’accès au réseau - dans une autre. Le téléphone est toujours gratuit.

Annexe A et Annexe B

S'il y a un système d'alarme de sécurité dans l'appartement, il n'est généralement pas possible de se connecter à l'ADSL via AnnexeA. Mais s'il y a des ports sur le PBX AnnexB, vous serez connecté sans aucun problème. Vous pouvez être connecté à AnnexB même si vous n’avez pas d’alarme à la maison. Par exemple, si les ports AnnexA sont tous occupés et que AnnexB est libre. Il y a une possibilité potentielle à l'avenir de passer de l'Annexe B à l'Annexe A et inversement (en cas de possibilité technique sur le PBX). Bien sûr, si vous êtes connecté au port AnnexB, vous aurez besoin du modem approprié (et du même séparateur AnnexB, surtout si vous avez réellement une alarme). Le modem AnnexB ne fonctionnera pas avec le port AnnexA. Vous pouvez trouver le port auquel vous serez connecté dans le service de support technique de votre opérateur ADSL. Dans tous les cas, il est nécessaire de préciser le type (et même la marque) du modem acheté avant l’achat. Souvent, après la conclusion d’un contrat, les papiers indiquent clairement le port auquel vous êtes connecté. Si le voyant ADSL du modem n'est pas allumé, cela signifie l'un des trois choix suivants: vous n'êtes pas encore connecté au service ADSL, votre modem est AnnexB et vous avez été connecté à AnnexA, ou inversement, ou le câblage de votre téléphone est défectueux dans l'appartement.

Les modems ADSL peuvent être connectés à un ordinateur via une interface USB ou une carte réseau. La première option (USB) ne peut pas être considérée comme satisfaisante, car une telle connexion est source d’instabilité du travail. Cependant, il existe de nombreux exemples où tout fonctionne de manière assez stable et fiable. L'avantage de cette option est qu'il n'est pas nécessaire d'acheter une carte réseau. La deuxième option (LAN) est plus fiable et beaucoup plus pratique, mais pour cela, vous devez acheter une carte réseau et l’installer vous-même à l’intérieur de l’unité centrale (décrite dans la partie pratique de l’article). Certains modems vous permettent de connecter un modem via une interface USB ou un réseau local, par exemple Acorp. [email protégé]  Lan 120. Il existe deux câbles pour cela et deux prises différentes à l’arrière du modem.

Routeur ou pont?

Le modem peut fonctionner dans deux modes: pont (pont) ou routeur (routeur). Dans le premier cas, vous cliquerez, par exemple, sur le raccourci situé sur le bureau et vous vous connecterez au réseau de la manière habituelle, comme avant de vous connecter via un modem ordinaire (non ADSL). Cette méthode de connexion est décrite dans cet article. Il est utile pour les débutants et les utilisateurs à domicile ordinaires qui n'ont qu'un seul ordinateur en ligne. Dans le second cas, le modem se connecte au réseau lui-même, tandis que la commande à connecter provient du modem du panneau de commande Web et se déconnecte. Pratique pour organiser la connexion au réseau de plusieurs ordinateurs (il est donc souhaitable d’acheter un modem avec des connecteurs LAN supplémentaires, par exemple Acorp [email protégé]  Le LAN 420, qui possède quatre prises de ce type, n’a pas d’interface USB). En outre, le mode routeur est utile dans certains autres cas, dont la description dépasse le cadre de cet article.

Exigences de ligne

Toutes les lignes ADSL ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas de manière stable. Tout dépend de la distance du PBX, de la qualité du câblage entre le PBX et la maison, de l'état du câblage interne. Habituellement, les opérateurs ne recommandent pas de connecter plus de deux postes téléphoniques à la ligne (bien sûr, ils doivent être connectés via un séparateur, dans la partie pratique de l'article à ce sujet). Parfois, l'opérateur peut proposer de commander le remplacement du câblage de la boîte de jonction située à l'entrée de l'appartement. Vous devrez peut-être remplacer le câble téléphonique à l'ancienne (appelé "nouilles") par un câble torsadé moderne. Mais dans tous les cas, ce travail doit être effectué après vous être assuré que la connexion est instable et précisément à cause de votre faute, et non pas à cause de problèmes sur le PBX ou le sous-sol humide perpétuel, où le câble devient mou après chaque pluie. .

Ai-je besoin d'un pilote pour un modem ADSL?

Le pilote est nécessaire uniquement pour le modem USB ADSL, il est généralement fourni avec le modem lui-même. Si vous vous connectez via une carte réseau et que vous avez un modem LAN, vous n'avez pas besoin d'installer de pilote. Certains modems possèdent à la fois une entrée USB et un réseau local. Si vous décidez de vous connecter à l’aide de la première option, vous devez installer le pilote. Si vous choisissez le second, vous n’aurez rien à installer.

Comment se connecter à deux ou plusieurs ordinateurs ADSL?

La solution la plus simple consiste à acheter un modem doté de connecteurs LAN supplémentaires, par exemple Acorp LAN 420 avec un commutateur à quatre ports. Vous pouvez y brancher quatre câbles réseau et fournir à Internet le nombre approprié de machines. Une autre option consiste à acheter un commutateur en plus du modem, à configurer le modem en mode routeur, alors qu'il fonctionnera comme une passerelle / un routeur via NAT, les détails d'une telle connexion pouvant être trouvés sur Internet.

Partie pratique

Achat d'équipement

Nous avons besoin de trois périphériques: un modem ADSL, une carte réseau et un séparateur (peut-être pas un).

Tout d'abord, il est nécessaire de coordonner le modèle du modem acheté avec l'opérateur ADSL. Il est conseillé d'appeler le support technique et de tout clarifier. Parfois, à la conclusion du contrat, les opérateurs fournissent un livret qui répertorie les modems les plus appropriés. En fait, le modèle n’est pas très important (ils font tous la même chose, cependant, dans de rares cas, il y a des problèmes de compatibilité), dans quelle mesure le respect de l’AnnexeA ou de l’Annexe B est-il conforme au port auquel vous êtes ou allez être connecté (voir détails) dans la partie théorique). Si vous êtes connecté à AnnexB, le choix des modèles est limité. Il s’agit essentiellement de deux périphériques Acorp (en passant, il est possible de modifier le micrologiciel dans Acorp LAN 120 en Annexa ou AnnexB), le Zyxel P660RU et deux modems de D-Link, par exemple. D-Link 564T. N'oubliez pas de dire au vendeur exactement de quel modem vous avez besoin - AnnexB ou AnnexA. Les modèles courants de modems ADSL coûtent entre 900 et 2500 roubles.

Carte réseau

Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte réseau Ethernet 10/100 peu coûteuse dotée d'un connecteur RJ-45 sur un bus PCI. Il est conseillé d’acheter un kit (modem, carte réseau, répartiteurs) immédiatement, dans un magasin, afin que le vendeur comprenne pourquoi vous en avez besoin et n’ajoutez pas une carte réseau coûteuse à 1 gigabit pour 1 000 roubles. Actuellement, une carte réseau peu coûteuse coûte entre 100 et 200 roubles.

Splitter

Pour certains modems, le séparateur est inclus. Supposons que vous ayez un câblage plus ou moins standard et que vous n’ayez besoin que d’un séparateur. Ensuite, lors de l'achat d'un modem, vérifiez s'il est inclus. Habituellement, le séparateur est connecté aux modems fabriqués par D-Link et Zyxel. Mais dans le cas d'Acorp, le séparateur peut être manquant. Vérifiez auprès du vendeur, voir la liste de configuration sur la boîte avec le modem. Si le séparateur n'est pas inclus, achetez-le. Les séparateurs, comme les modems, sont les Annexes A et B. Prenez le séparateur correspondant au modem. Si vous ne trouvez pas le bon, ne désespérez pas. En principe, le séparateur est nécessaire pour éviter les interférences du signal ADSL dans le combiné. Le principe du séparateur est tel qu'il coupe les fréquences supérieures à une certaine valeur. Le séparateur AnnexB a un bord de coupure plus élevé, laissant une bande pour la signalisation éventuelle. Si vous n'avez pas d'alarme chez vous (et que la ligne n'est pas RNIS), il n'y aura probablement aucun problème, même si vous avez un modem AnnexB, mais un répartiteur AnnexA. Dans le cas le plus simple, lorsque vous n'avez pas du tout de téléphone et que la ligne est utilisée exclusivement pour accéder au réseau, un séparateur n'est pas du tout nécessaire. En passant, il n'est pas nécessaire de connecter le modem à la prise de répartition «Modem». Sachez que l’entrée “Line” est toujours directement raccordée à la sortie “Modem”. Tenez-en compte lors de l'optimisation du routage téléphonique dans l'appartement et n'entrez pas dans diverses instructions stupides, qui sont saturées sur le réseau, lorsque différents types de théières sont invités à ne connecter le modem qu'au séparateur, et rien d'autre. Splitter coûte généralement de 50 à 200 roubles.

Connexion de l'équipement

Imaginez une situation dans laquelle vous avez un appartement avec deux téléphones connectés en parallèle et une prise pour modem.

Le répartiteur comporte trois prises: "Ligne", "Modem", "Téléphone". Nous connectons une ligne téléphonique entrant dans l'appartement à la prise de ligne, une branche avec des téléphones parallèles à la prise de téléphone (tous les téléphones doivent être connectés à la ligne via un séparateur). Vous pouvez brancher un câble de modem dans la prise modem. (Le diagramme montre un peu différent, mais essentiellement, la même chose - le modem est connecté directement à la ligne. En même temps, si vous le branchez dans la prise “Modem” du séparateur, vous obtiendrez exactement le même effet - cet emplacement dans le séparateur est directement raccordé à la prise ” Ligne ”). Et si les téléphones sont espacés autour de l'appartement? Achetez un autre séparateur ou microfiltre (séparateur sans prise modem). Ensuite, connectez chaque téléphone via son propre répartiteur individuel. Ne confondez pas les prises "Modem" et "Téléphone", comme une erreur primitive, mais très commune.

Ensuite, installons la carte réseau. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. Éteignez l'ordinateur. Débranchez-le complètement en débranchant la fiche d'alimentation. Ouvrez l'unité centrale (la conception du boîtier est différente, il est parfois nécessaire de retirer complètement le boîtier, de dévisser les quatre vis situées à l'arrière de l'unité centrale, parfois de dévisser les deux vis et de faire glisser l'une des parois vers l'arrière). Recherchez un emplacement PCI libre (généralement blanc), insérez fermement la carte réseau, mais vissez le support de carte avec une vis et fermez l'unité centrale. Allumez l'ordinateur. Démarrez le système d'exploitation. Windows devrait trouver votre carte et vous n’aurez probablement même pas besoin d’installer des pilotes. Sinon, installez le pilote à partir d'une disquette ou du CD fourni avec la carte réseau. Si tout s'est bien passé, "Démarrer" -\u003e "Panneau de configuration" -\u003e "Système" -\u003e "Matériel" -\u003e "Gestionnaire de périphériques"  Vous trouverez un nouveau périphérique dans la section "Cartes réseau".

Si l'appareil est traversé d'une croix rouge ou marqué d'un point d'exclamation, ou s'il ne figure pas dans la liste, l'installation a échoué. Voir si la carte réseau a été identifiée deux fois. Il arrivait parfois que Windows identifie et installe indépendamment la carte et que vous installiez en outre le pilote. Il s’est avéré identique à deux périphériques. Supprimez l'inutile (menu contextuel sur le nom du périphérique) que vous avez installé vous-même et mettez à jour le pilote pour le reste (menu contextuel -\u003e mise à jour du pilote), en spécifiant manuellement le chemin d'accès au pilote sur le lecteur fourni avec la carte réseau. Une fois l'installation réussie dans le bac (près de l'horloge dans le coin inférieur droit), une icône avec l'image de deux moniteurs, une croix rouge et l'inscription «Le câble réseau n'est pas connecté» apparaîtra. Cela signifie que tout va bien.

Sortons le modem de la boîte, récupérons le câble réseau (il ressemble à un câble téléphonique, mais les connecteurs sont un peu plus larges), connectez une extrémité à la fente de carte réseau située derrière l'unité centrale et l'autre au modem. Dans Acorp LAN 120, cette prise est appelée un réseau local. Connectez maintenant le modem à la prise téléphonique ou à la prise «Modem» du séparateur à l'aide d'un câble téléphonique standard (parfois appelé «câble ADSL» dans les instructions du modem). Il est fourni avec le modem.

Aucun téléphone, télécopieur, modem analogique, etc. ne doit être connecté à la prise téléphonique directement à la ligne. Tous ces appareils ne sont connectés que via un répartiteur! Rappelez-vous la règle: vous pouvez connecter un modem ADSL directement à la ligne, tout le reste n'est pas disponible - uniquement via un séparateur. Ensuite, nous obtenons l’unité d’alimentation du modem, une extrémité à la prise «Power» du modem, l’autre au réseau électrique. Deux voyants s'allumeront: PWR et LAN. C'est bon A propos, les moniteurs nous disent maintenant (si vous déplacez le curseur de la souris) qu'une connexion est établie avec une vitesse de 100 mégabits. La connexion de l'équipement est terminée. Maintenant, vous devez tout configurer.

Configuration d'un modem en mode pont (en utilisant le réseau local Acorp LAN 120 (420))

Nous allons configurer le modem en mode pont (pont). Note: sur le site beta.acorp.ru (( le site n'existe pas actuellement) les assistants (assistants de connexion) sont conçus pour vous aider à configurer un modem et les connexions réseau en mode automatique. Le programme posera quelques questions nécessaires et mettra tout en place. Mais il vaut mieux ne pas compter sur les logiciels pour les nuls, mais tout maîtriser vous-même. De plus, cet article est écrit uniquement pour les utilisateurs inexpérimentés. Et les sorciers peuvent échouer.

Tout d'abord, nous allons exécuter les instructions spécifiées dans le manuel. "Démarrer" - "Connexions réseau" - "Nom de votre connexionqui est apparu après l'installation de la carte réseau. " Dans l'onglet "Général", sélectionnez la ligne "Protocole Internet (TCP / IP)" et cliquez sur le bouton "Propriétés".

Définissez les paramètres "Obtenir une adresse IP automatiquement" et "Obtenir une adresse DNS automatiquement". Enregistrez les paramètres avec le bouton "OK".

Si vous utilisez Far ou Total Command, entrez des commandes dans la ligne de commande et, si vous ne savez pas ce que c'est, cliquez sur "Démarrer" - "Run"taper constamment ipconfig / releaseet ensuite   ipconfig / renew.


Notez que la passerelle par défaut est 192.168.1.1. Ceci est l’adresse standard du modem, nous allons l’adresser en utilisant un navigateur pour une infusion ultérieure.

Lancez votre navigateur (Internet Explorer, Firefox, Opera), tapez 192.168.1.1 dans la barre d’adresse. Pour Nom d'utilisateur et Mot de passe, entrez le mot Admin (la première lettre pour Acorp devrait être grande, mais pour certains autres modems avec un petit). Cliquez sur le bouton Connexion dans le coin inférieur droit.


Après cela, nous entrerons dans l'interface Web pour gérer le modem. Dans le menu du haut, trouvez l’article WIZARD et entrez-le. Dans la ligne supérieure du protocole, sélectionnez Bridge. Quelque chose comme ça va apparaître:


Votre opérateur ADSL aurait dû vous communiquer les valeurs d'encapsulation, de VPI et de VCI au moment du contrat. Si cela ne se produit pas, appelez le support technique. Chaque opérateur a des valeurs différentes. Si vous mettez les mauvais, Internet ne fonctionnera pas ou fonctionnera instable. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur le bouton Suivant, puis sur Enregistrer / Redémarrer. Les paramètres seront enregistrés dans la mémoire flash du modem et un redémarrage (modem) aura lieu. En même temps, le message indiquant que votre connexion réseau est interrompue, puis reconnectée, clignote. Vous devrez entrer à nouveau dans l'interface Web. Ensuite, allez au menu CONFIGURATION et sélectionnez l’option Modem à droite. Définissez le type de modulation. Habituellement, il indique également l'opérateur lors de la conclusion du contrat.


Terminez la configuration pour laquelle, dans le menu OUTILS, sélectionnez l'élément Commandes système, puis cliquez sur les boutons Enregistrer tout et Redémarrer. Le modem redémarre à nouveau, mais vous n'avez plus besoin d'entrer les paramètres de l'interface Web. Fermez le navigateur.
  Remarque: un tel réglage fonctionne dans la très grande majorité des cas. Cependant, certains opérateurs exigent le réglage d'autres paramètres.
  Donc, trois voyants sont allumés sur le modem: Alimentation, LAN et ADSL. Si le voyant ADSL n'est pas allumé, cela signifie l'un des trois: vous n'êtes pas encore connecté au service ADSL, votre modem est AnnexB et vous avez été connecté à AnnexA, ou inversement, le câblage téléphonique de votre appartement est défectueux. Les deux premières options vous aideront à résoudre le support technique.
  Soit dit en passant, dans le cas du modem Acorp, il suffit de changer le firmware pour que l'Annexe B de l'Annexe A du modem ou l'Annexe B de l'Annexe B du modem. Le micrologiciel et la technologie de cette opération pour le modem Acorp sont repris sur les sites Web: beta.acorp.ru et mcmcc.bat.ru/acorp/ (les sites n’existent pas actuellement). Rappelez-vous, en mettant le mauvais firmware ou pour une autre raison, vous risqueriez de bloquer le modem et de le jeter à la poubelle.. La méthode de récupération existe, mais elle est compliquée et vous ne pourrez peut-être pas le faire.

Mise en place d'une connexion fournisseur

Créez maintenant une connexion avec laquelle vous vous connecterez à Internet. Permettez-moi de vous rappeler que vous disposez déjà d'une connexion réseau informatique (carte réseau) avec un modem. Vous devez maintenant créer une connexion modem à Internet. Si vous utilisez Windows XP, vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel supplémentaire. Dans le cas de Windows 2000, vous devez télécharger un package WinPoET supplémentaire sur le réseau et entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe dans ce programme. Nous examinerons la méthode de configuration sous Windows XP.
"Démarrer" -\u003e "Paramètres" -\u003e "Panneau de configuration" -\u003e "Connexions réseau". Sur la droite, cliquez sur le menu “Création d’une nouvelle connexion” -\u003e bouton “Suivant” -\u003e case à cocher “Connexion à Internet” -\u003e bouton “Suivant” -\u003e case à cocher “Configurer la connexion manuellement” -\u003e bouton “Suivant” -\u003e case à cocher “Par connexion haut débit demander un nom d'utilisateur et un mot de passe ”-\u003e Saisir un nom de connexion aléatoire -\u003e bouton“ Suivant ”-\u003e Entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe (mot de passe à deux endroits) reçus de l'opérateur ADSL lors de la conclusion d'un accord -\u003e Bouton“ Suivant ”-\u003e coche Ajouter un raccourci de connexion au bureau ”-\u003e bouton“ Terminer ”. Tout, avec l'aide de ce raccourci, vous vous connectez à Internet.
  Pour que l'icône de connexion clignote, dans les propriétés de la connexion ("Démarrer" -\u003e "Paramètres" -\u003e "Panneau de configuration" -\u003e "Connexions réseau" -\u003e nom de votre connexion -\u003e bouton droit de la souris sur l'icône - "Propriétés" -\u003e définir case à cocher "Une fois connecté, affichez l'icône dans la zone de notification" -\u003e bouton "OK"). De même, vous pouvez faire pour la connexion carte réseau - modem.
  Si vous rencontrez une erreur en essayant de vous connecter à Internet, vérifiez s’il existe une connexion de carte réseau au modem. Sinon, activez le menu “Démarrer” -\u003e “Paramètres” - “Connexions réseau” - le nom de la connexion. Et ne soyez pas confus. Vous avez deux connexions de travail: carte réseau - modem et modem - internet. Les deux sont nécessaires et doivent être actifs pendant le travail normal avec Internet.

La configuration est terminée, connectez-vous au réseau mondial à l'aide d'un raccourci sur le bureau et surveillez le trafic si vous n'êtes pas illimité. 🙂

Questions et réponses typiques

Question: Je dispose d’un modem ADSL et d’un commutateur non géré. Puis-je distribuer Internet à plusieurs ordinateurs?

Réponse: Sans entrer dans les détails techniques, c’est une option de connexion qui pose problème. Internet sera sur le même ordinateur + d'autres problèmes. Achetez un modem ADSL à quatre ports.

Addition facultative

Ce qui est à l'intérieur du séparateur?

À l'intérieur du séparateur se trouvent des condensateurs et des selfs à noyau de ferrite.


2007 (c) Maxim Samohvalov

Technologie ADSL

Au cours des dernières années, l’augmentation du volume de transmission d’informations a entraîné une pénurie de canaux d’accès en bande passante aux réseaux existants. Si ce problème est partiellement résolu au niveau des entreprises (en louant des canaux de transmission à grande vitesse), ces problèmes existent dans le secteur résidentiel et dans le secteur des petites entreprises.

Aujourd'hui, les utilisateurs finaux interagissent principalement avec les réseaux privés et publics via une ligne téléphonique et des modems, des dispositifs qui transmettent des informations numériques sur des lignes d'abonnés téléphoniques analogiques. La vitesse d’une telle connexion est faible, la vitesse maximale pouvant atteindre 56 Kbps. Cela reste suffisant pour accéder à Internet, mais la saturation des pages contenant des graphiques et de la vidéo, d'importants volumes de courrier électronique et de documents soulèvera bientôt la question des moyens d'accroître davantage la bande passante.

La technologie la plus prometteuse est actuellement l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Il s'agit d'une nouvelle technologie de modem qui transforme les lignes téléphoniques analogiques d'abonnés standard en lignes d'accès à haut débit. La technologie ADSL vous permet de transférer des informations à l’abonné à une vitesse pouvant atteindre 6 Mbit / s. Dans le sens opposé, la vitesse maximale utilisée est de 640 Kbps. Cela est dû au fait que tout le spectre moderne des services réseau implique un débit de transmission très insignifiant de la part de l'abonné. Par exemple, pour recevoir des clips vidéo MPEG-1, une bande passante de 1,5 Mbps est requise. Pour les informations de service transmises par l'abonné, 64-128 Kbps sont suffisants (Fig. 1).

Principes d'organisation du service ADSL

Le service ADSL (Figure 1) est organisé à l'aide d'un modem ADSL et d'un rack de modem ADSL, appelé module d'accès DSL. Presque tous les DSLAM sont équipés d’un port Ethernet 10Base-T. Cela permet aux concentrateurs, commutateurs et routeurs classiques d'être utilisés sur des nœuds d'accès.

Un certain nombre de fabricants ont commencé à fournir aux distributeurs automatiques de billets des interfaces DSLAM, ce qui leur permet d'être directement connectés aux commutateurs de distributeurs automatiques de réseaux répartis géographiquement. En outre, un certain nombre de fabricants créent des modems personnalisés, qui sont un modem ADSL, mais pour le logiciel, ce sont des adaptateurs ATM.

Dans la zone située entre le modem ADSL et le DSLAM, il existe trois flux: un flux haut débit destiné à l’abonné, un canal de service bidirectionnel et un canal vocal dans la gamme de fréquences standard du canal PM (0,3 à 3,4 kHz). Diviseurs de fréquence ( Séparateur de pots) allouer le flux téléphonique et l'envoyer à un téléphone ordinaire. Ce schéma vous permet de parler au téléphone simultanément avec le transfert d'informations et d'utiliser le service téléphonique en cas de dysfonctionnement de l'équipement ADSL. Structurellement, le répartiteur téléphonique est un filtre de fréquence qui peut être intégré au modem ADSL ou être un appareil indépendant.

Selon le théorème Shannon, il n’est pas possible avec des modems d’atteindre des vitesses supérieures à 33,6 Kbps. En technologie ADSL, les informations numériques sont transmises en dehors de la plage de fréquences d'un canal PM standard. Cela entraînera le fait que les filtres installés au standard téléphonique couperont la fréquence supérieure à 4 kHz. Il est donc nécessaire d'installer un équipement d'accès aux réseaux distribués géographiquement (commutateur ou routeur) sur chaque central téléphonique.

La transmission à l'abonné s'effectue à des vitesses allant de 1,5 à 6,1 Mbit / s, la vitesse du canal de service allant de 15 à 640 Kbps. Chaque canal peut être divisé en plusieurs canaux logiques à faible vitesse.

Les vitesses fournies par les modems ADSL sont des multiples des vitesses des canaux numériques T1, E1. Dans la configuration minimale, la transmission est effectuée à une vitesse de 1,5 ou 2,0 Mbps. En principe, il existe aujourd'hui des périphériques qui transmettent des données à des vitesses pouvant atteindre 8 Mbps. Toutefois, dans les normes, cette vitesse n'est pas définie.

Vitesse du modem ADSL en fonction du nombre de canaux

Vitesse de base Nombre de canaux Vitesse de
1 536 Mbps 1 1 536 Mbps
1 536 Mbps 2 3,072 Mbps
1 536 Mbps 3 4,608 Mbps
1 536 Mbps 4 6.144 Mbps
2.048 Mbps 1 2.048 Mbps
2.048 Mbps 2 4.096 Mbps
2.048 Mbps 3 6.144 Mbps

La vitesse de ligne maximale possible dépend de nombreux facteurs, dont la longueur de la ligne et l'épaisseur du câble téléphonique. Les caractéristiques de la ligne se détériorent avec l'augmentation de sa longueur et la réduction de la section du fil. Le tableau montre plusieurs options pour la dépendance de la vitesse sur les paramètres de ligne.

Un modem ADSL est un appareil construit sur la base d'un processeur de signal numérique (DSP ou DSP), similaire à celui utilisé dans les modems conventionnels (Fig. 2). En général, toute la capacité de la ligne est divisée en deux sections. La première section est conçue pour la transmission vocale et se situe dans la plage de 0,3 à 3,4 kHz. La plage du signal pour la transmission de données est comprise entre 4 kHz et 1 MHz. Les paramètres physiques de la plupart des lignes ne permettent pas la transmission de données à des fréquences supérieures à 1 MHz. Malheureusement, toutes les lignes téléphoniques existantes (en particulier les longues) ne possèdent pas de telles caractéristiques. Vous devez donc réduire la bande passante, ce qui entraîne une diminution de la vitesse de transmission.

Deux méthodes sont utilisées pour créer ces flux: la méthode de division de fréquence et la méthode de compensation d'écho.




Fig. 3 Schémas divisés dans la bande passante de la ligne téléphonique

La méthode de division de fréquence consiste à attribuer à chaque flux sa propre largeur de bande de fréquence. Un flux à haute vitesse peut être divisé en un ou plusieurs flux à basse vitesse. La transmission de ces flux s'effectue par la méthode " "(Dmt)

La méthode de compensation d'écho consiste à chevaucher les plages de flux à grande vitesse et de flux de service. La séparation des flux est effectuée à l'aide d'un système différentiel intégré au modem. Cette méthode est utilisée dans les travaux des modems V.32 et V.34 modernes. Le flux à haute vitesse peut être divisé en un ou plusieurs flux à basse vitesse. Ces flux sont transmis à modulation discrète multi-tons"(Dmt)

Lors de la transmission de plusieurs flux, chacun d'eux est divisé en blocs. Chaque bloc est fourni avec un code de correction d'erreur (ECC).

Technologies connexes

Il existe un certain nombre de technologies connexes, dont certaines sont destinées aux utilisateurs finaux, d'autres au transit de flux à haute vitesse. Le principe de leur fonctionnement est similaire à celui de l’ADSL. Nom commun de ces technologies xDSL.

Ligne d'abonné numérique à haut débit (HDSL)

HDSL est une technologie qui permet une transmission à des vitesses de 1 536 ou 2 048 Mbit / s dans les deux sens. La longueur de la ligne peut atteindre 3,7 km. Orienté comme une alternative moins chère aux canaux dédiés E1, T1. Nécessite une ligne d'abonné à quatre fils.

Ligne d'abonné numérique à ligne unique (SDSL)

Il est similaire au HDSL, il diffère en ce qu'une ligne d'abonné à deux fils est suffisante pour organiser une ligne. La longueur de la ligne peut atteindre 3 km.

Ligne d'abonné numérique à très haut débit (VDSL)

Semblable à HDSL, vitesse jusqu’à 56 Mbps. La distance est de 1,5 km. La technologie est très chère et ne trouve pas d'application large.

Ligne d'abonné numérique adaptatif (RADSL)

La technologie ADSL présente un inconvénient majeur. Cela ne permet pas de changer la vitesse en fonction de la qualité de la ligne. Dans de tels modems, le choix de la vitesse, un multiple de 1,5 ou 2 Mbit / s, est effectué à l'aide d'un logiciel. Les équipements construits sur la base de la technologie RADSL vous permettent de réduire automatiquement la vitesse en fonction de la qualité de la ligne.

Universal ADSL (UADSL)

La technologie ADSL présente un certain nombre de défauts mineurs qui empêchent l’adoption généralisée de la technologie sur les réseaux d’accès abonnés. C’est la complexité de l’installation de périphériques ADSL; ils nécessitent un réglage sérieux d'une ligne d'abonné spécifique (en règle générale, avec la participation d'un responsable technique de la société - opérateur de réseau), ont un coût relativement élevé.

Il n'y a pas si longtemps, la création d'une nouvelle version de la technologie ADSL, conçue pour éliminer ces problèmes, a été signalée. Cela s'appelle Universal ADSL (UADSL) ou DSL Lite. Toutefois, lorsque cette technologie est utilisée, les données sont transmises à des débits inférieurs à ceux de l’ADSL (jusqu’à 3,5 km de longueur de ligne d’abonné, la vitesse est de 1,5 Mbit / s dans la direction de l’abonné et à 384 kbit / s dans la direction opposée; avec une longueur de les lignes d'abonné jusqu'à 5,5 km sont fournies à 640 kbit / s vers l'abonné et à 196 kbit / s dans la direction opposée). Cependant, ces appareils sont plus faciles à installer. De plus, ils incluent un diviseur de fréquence, il n’est donc pas nécessaire de l’installer séparément. En substance, il suffit de connecter le modem UADSL à une prise téléphonique, ainsi qu’à un modem ordinaire.

Le coût de tels dispositifs n'excédant pas le coût d'un modem conventionnel, il est donc prévisible que cette technologie trouvera une large application dans les équipements d'accès des utilisateurs finaux.

Les normes

L’ANSI (American National Standards Institute), un groupe de travail de T1E1.4, a récemment approuvé une norme ADSL avec un taux de transfert pouvant atteindre 6,1 Mbps (norme ANSI T1.413). L’ETSI a complété cette norme par des exigences pour l’Europe. T1.413 définit une interface de terminal unique de l'opérateur. La deuxième version de cette norme, développée par le groupe T1E1.4, étend la norme dans laquelle elle définit: l’interface multiplexée de la part de l’opérateur; protocoles de configuration et gestion de réseau.

Quelques chiffres

Les distances pour les modems courte portée dépendent du diamètre de la paire de cuivre:

1. Telindus Crocus HDSL 2048Kb / s:

Diamètre du fil (mm)Version à 2 paires (km)Version à 3 paires (km)
0.4 3.6 4.0
0.5 5.0 5.5
0.6 7.1 7.8
0.8 8.9 9.9
1.0 12.5 13.9

2. Telindus Crocus SDSL:

Diamètre du fil384 Kbit / s768 Kbit / s1152 Kbit / s
0,4 mm5,0 km4,3 km3,6 km
0,5 mm6,9 km6.0 km5,0 km
0,6 mm9,8 km8.4 km7.1 km
0,8 mm12,4 km10,6 km8,9 km
1,0 mm17,3 km14,9 km12,5 km
1,2 mm19,3 km16,6 km13,9 km

3. Telindus Crocus HS (144Kb / s):

Diamètre du fil (mm)distance (km)
0.4 6.9
0.5 9.5
0.6 13.5
0.8 17.5
1.0 26.0

Addition1

L’article est bien écrit, c’est vrai, mais il ya quelques commentaires sur la mise en œuvre de l’ADSL dans la vie réelle. Malheureusement, sur les lignes de communication russes ordinaires, l'ADSL ne peut être utilisé qu'à titre expérimental, alors que l'exploitation industrielle est hors de question. Pour la ligne ADSL, une paire THREAD (et non des nouilles) est requise, avec un câble blindé et, s’il s’agit d’un câble multipaire, elle doit être conforme à la direction et au pas de la torsion.

On peut discuter (S.Zh.), en notant que les nouilles ne vont que dans la zone allant de la croix dans la maison à l'appartement, son remplacement par une paire torsadée ne représente pas à la fois des difficultés techniques et économiques. Au standard téléphonique croisé, des câbles à paires multiples sont utilisés, chaque paire étant torsadée.

Cela semble convaincant MAIS avez-vous essayé de démonter le câble téléphonique? Retirez le compteur d'isolation du câble importé et du câble national. Importés, ils ont fleuri en paires torsadées qui ne s'effondrent pas, même si vous les perdez, et le serveur domestique se transforme presque immédiatement en balai et nécessite une habileté considérable pour pouvoir disposer de tout autre appareil. Remplacer des nouilles ne semble pas effrayant non plus, mais après tout, les nouilles ne suffiront pas ici, le remplacement de КРТ (boîte de distribution téléphonique) sera nécessaire, à plus forte raison si elle est en plastique (rappelez-vous comment les LAN sont divorcés) et coûte chaque entrée et souvent pas une. La direction du câble dans les câbles nationaux à paires multiples n’est pas respectée (par exemple, démontez notre câble à 50 paires ou à 100 paires), car personne ne pensait que ces câbles seraient utilisés pour transmettre des signaux haute fréquence à large spectre, personne ne l’a également fait. pensé à ce sujet. Les capitalistes, peut-être, cette bénédiction est aussi due au hasard, car il y a concurrence et pour que les produits soient achetés, elle ne doit pas correspondre même à l'obligation, mais aux paramètres recommandés par toute commission (car ces commissions ne mangent pas leur pain pour rien) dans le même quartier (ou même des trimestres) deux ou plusieurs fournisseurs de services téléphoniques peuvent fonctionner. En fait, comme toujours, la concurrence permet d’obtenir des biens et des services de qualité.

Pour E1, une paire torsadée est utilisée avec deux écrans isolés l'un de l'autre sur la longueur du câble et avec un nombre réglé de longueurs de câble, sans quoi il n'est pas nécessaire de parler de distance et d'une communication stable.

C’est vrai, mais à mon avis (sud-est), la technologie DSL trouvera très probablement son application non pas dans l’industrie, mais dans le secteur résidentiel.

Oui, voici ce que je peux ajouter (I.Sh.). Il y a quelques années, cette technologie a été proposée à ROSTELECOM pour la reconstruction de petites autoroutes. Le câble principal n'est pas le câblage de votre domicile via ce câble et vous pouvez sauter 64 Mbit et construire cette mise à niveau en fonction de la station. station de câble. Eh bien, ROSTELECOM n’a pas accepté d’utiliser ces technologies, car c’est cher. Je doute que le prix des équipements ait tellement baissé qu'ils coûtent comme un concentrateur Ethernet? Et si je me trompe, alors quelqu'un veut se réchauffer les mains au sujet de la modernisation des lignes de câbles et de l'introduction de nouvelles technologies.

Eh bien, maintenant imaginons que 2-6 Mbit passe dans le câble téléphonique, mais que celui-ci n’a pas les paramètres appropriés (souvent, l’isolation entre les fils est sous-estimée - eh bien, le pauvre garçon s’est mouillé, a probablement entendu parler de la morue et de l’espace dans le tube), de sorte que les micros sortiront . Je pense que ces micros seront le résultat de fréquences combinatoires, et d’une très large plage qui créeront une telle interférence avec les récepteurs de télévision, qu’une véritable guerre peut commencer. Donc, dans la pratique, tout n'est pas lisse, malheureusement.

C’est pourquoi je pense personnellement (S.Zh.) que l’introduction de UADSL  avec des vitesses faibles (jusqu'à 640 Kbps). Tous les effets spécifiés dans cette technologie seront exprimés dans une moindre mesure.

Je pense (I.Sh.) que, malgré tout, le prix d’une telle introduction sera trop élevé à ce stade pour y penser sérieusement. Il y a donc plus de problèmes qu'il n'y parait à première vue et, dans tous les cas, une approche plus sérieuse est nécessaire.

Mais mes informations (S.Zh.): les fournisseurs, en particulier Rosnet, ne partagent pas votre point de vue sur les problèmes techniques et peuvent fournir des équipements ADSL. L'installation, la configuration et la connexion du modem coûtent environ 2 500 dollars. Dans le même temps, la vitesse maximale de 640 Kbps est assurée. Les frais mensuels sont d'environ 300 $.

Les modems ADSL coûtent maintenant entre 800 et 1500 USD. Les modems UADSL devraient coûter environ 250-500 USD, ce qui est plus acceptable.

Dès que chaque nœud téléphonique a accès à un équipement de réseau de transmission de données, ce type de service est nettement meilleur marché et l’introduction de cet équipement d’accès est directement liée à la mise en oeuvre du mode ATM.

Ajout 2

Dans cet article, Stanislav Zhuravlev expose bien l’aspect théorique, mais n’affecte pas les spécificités de l’utilisation de cette technologie en Russie. Dans le premier supplément, certaines lacunes ont été éliminées, mais il existe quelques inexactitudes:

Premièrement, les technologies xDSL ont été développées par la division de la recherche de Bell Corporation pour être utilisées sur l’infrastructure existante en fil de cuivre, qui, même aux États-Unis, est plus ancienne et repose sur une paire téléphonique en cuivre ordinaire, et non sur blindée torsadée.

Deuxièmement, les "nouilles" ne conviennent pas vraiment pour les lignes xDSL, mais sont utilisées dans la zone allant de la cabine téléphonique de distribution au point de vente de l'abonné, qui mesure généralement environ 5-15 mètres. En fait, il existe deux limitations qui, en raison de la résistance de la ligne (généralement de 1 à 1,5 kΩ), ne permettent pas l’utilisation de périphériques xDSL, c’est le rembourrage et l’assemblage à partir de fils de sections différentes. Pupinisation de la ligne est l'introduction du composant inductif dans la ligne afin de réduire l'atténuation du signal, mais en Russie, de telles lignes ne sont guère utilisées. Le deuxième problème est assez courant, mais si la partie station de l'équipement est située sur le PBX le plus proche de chez vous, la probabilité qu'un tel problème se produise est faible. Dans tous les cas, ce problème peut être résolu avec un nœud téléphonique local. Cependant, si vous avez besoin d'un canal direct, par exemple, pour connecter deux réseaux locaux, alors ce n'est pas un problème. À Moscou, il existe un nombre assez important de canaux de cuivre directs sur une distance de 5 à 7 km et une résistance de 1 à 1,5 kΩ.

La large diffusion des technologies xDSL en Russie est limitée, d’abord, non pas par un nombre insuffisant de paires de téléphones avec des paramètres acceptables (tant que le nombre de lignes installées à Moscou est de l'ordre de dizaines ou de centaines), mais par le prix du matériel, 2 000 à 3 000 dollars par poste et par abonné, le prix de la connexion et le coût de la chaîne dédiée (recherchez l'intérêt de l'un des fournisseurs, combien le prix des chaînes de la chaîne synchrone 64K vous impressionnera-t-il désagréablement). La vitesse des lignes déjà installées varie généralement entre 64 et 512K $. Les lignes xDSL fonctionnant à une vitesse supérieure à 2 Mbits pour le cuivre que je n’ai jamais rencontrées, et je pense que dans un avenir proche, leur apparition est improbable. Cela s'explique par le fait que le coût d'un flux de 2 Mbits / s est si élevé que les très grandes entreprises commerciales ou les entreprises de télécommunication impliquées dans la fourniture de services peuvent se le permettre, et pour elles un critère tel que la probabilité d'erreur sur le canal est très important. La plus faible probabilité d'erreur est fournie par une fibre optique, dont la stabilité sera de toute façon supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle de la ligne xDSL.

Les perspectives les plus prometteuses me semblent avoir des équipements conçus pour des vitesses de 64 à 512K, spécialement créés conformément à la norme UDSL, qui doivent être adoptés avant la fin de cette année. Les fabricants promettent un prix pour un modem UDSL d'abonné ne dépassant pas 300 à 400 dollars US. Si les grandes entreprises de télécommunication (un cas idéal de MGTS: -) sont intéressées par la fourniture de services xDSL, qui peuvent placer des équipements sur un grand nombre de nœuds téléphoniques à leurs propres frais, nous nous attendons prochainement à une forte augmentation du nombre de lignes xDSL utilisées.

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Technologie ADSL

Qu'y a-t-il derrière ce mot mystérieux:

L’ADSL est une technologie de transmission de données qui vous permet d’utiliser simultanément une ligne téléphonique classique pour le téléphone et l’Internet haut débit. Les canaux de téléphone et ADSL ne s’affectent pas. Vous pouvez simultanément télécharger des pages, recevoir du courrier et parler au téléphone. La vitesse maximale du canal ADSL peut atteindre 8 Mbit / s!

Comment fonctionne l'ADSL?

Un téléphone ou un modem classique à 14,4 kbps utilise un canal basse fréquence: la plage de fréquences émise se situe généralement dans la plage de 0,6 à 3,0 kHz, un bon canal téléphonique peut émettre des fréquences dans la plage de 0,2 à 3,8 kHz, ce qui, avec de faibles interférences, peut augmenter la vitesse à 33,6 kbit / s c. Sur le PBX numérique, où un signal téléphonique analogique est converti en un flux numérique sur un central téléphonique ou un nœud, il est possible d’augmenter la vitesse à 56,0 kbit / s. En pratique, toutefois, en raison de la qualité imparfaite des lignes téléphoniques, la vitesse réelle est inférieure et dépasse rarement vingt kilobits par seconde.
  En téléphonie classique, le canal appelé accès à distance est utilisé - la connexion directe entre abonnés est établie par le réseau téléphonique pendant toute la durée de la session de communication. De même, lors de la connexion à Internet, une connexion directe est établie entre votre modem et le modem du fournisseur. Le canal du téléphone est en train de transférer des données, vous ne pouvez donc pas utiliser le téléphone pour le moment.
Le canal ADSL utilise la plage de fréquences la plus élevée. Même la limite inférieure de cette plage se situe bien au-dessus des fréquences utilisées dans le canal téléphonique commuté. Naturellement, le canal ADSL atteint votre fil téléphonique uniquement vers votre PBX, les chemins des canaux commutés et ADSL divergent: le canal commuté est dirigé vers le central téléphonique et le canal ADSL est dirigé vers le réseau numérique (Ethernet LAN, par exemple) du fournisseur. Pour cela, le fournisseur de modem ADSL est installé directement sur votre centrale téléphonique. Pour la transmission de données, une très large bande de fréquence est utilisée, ce qui permet pratiquement d’atteindre une vitesse de 6 Mbit / s sur une ligne de qualité normale!.
  Malheureusement, toutes les lignes téléphoniques ne sont pas adaptées au canal ADSL. Avant de connecter la ligne doit d'abord être vérifiée. Les principaux obstacles sont la liaison par ligne et l’alarme de sécurité.
  Il est déconseillé de brancher le modem ADSL directement dans la prise téléphonique (sans séparateur): le modem ADSL et le téléphone peuvent interférer. Le modem et le téléphone n'échoueront pas, mais la connexion sera instable. Pour éliminer l’influence mutuelle, il suffit d’installer des filtres simples pour séparer les basses fréquences téléphoniques et les fréquences ADSL élevées. Les filtres sont reliés au modem ADSL et sont appelés séparateur et microfiltre. Un séparateur est un tee spécial, dont une extrémité est connectée à la ligne téléphonique et les deux autres au téléphone et au modem. Un microfiltre est connecté à la ligne à une extrémité, l’autre au téléphone - utile pour connecter des téléphones parallèles.

Le monde moderne n’est pas concevable sans Internet et les réseaux informatiques. Les chaînes à grande vitesse ont empêtré le monde de toiles d'araignées - satellites, fibres optiques, câbles - nerfs et vaisseaux sanguins du réseau mondial d'information. Des vitesses gigantesques, un trafic gigantesque, des technologies de pointe ... Mais parallèlement, pendant de nombreuses années, les canaux à grande vitesse avec des vitesses de transfert de données supérieures à 1 mégabit par seconde sont restés très répandus parmi les fournisseurs et les grandes entreprises.
Les technologies de pointe, développées par les grandes entreprises de haute technologie pour le transfert de données à grande vitesse, se sont révélées être un plaisir très coûteux, présentant non seulement un coût de mise en œuvre énorme, mais également un coût de possession élevé. Pour accéder à Internet, les utilisateurs ordinaires devaient se contenter de modems Dial Up ordinaires, très courants et bon marché, conçus pour être utilisés sur des lignes téléphoniques analogiques. Oui, et les entreprises, en particulier les petites entreprises, ne voyaient pas la nécessité de créer des canaux dédiés ou de se connecter à Internet par satellite - coûteuses et inefficaces. Que télécharger avec des vitesses élevées - actualités, prix, documents, pilotes en kilooctets? Depuis plus de deux décennies, l'accès à Dial Up est régi par les règles du «dernier kilomètre», c'est-à-dire par le biais duquel les informations sont transmises du fournisseur à l'utilisateur final. Les lignes téléphoniques, en particulier russes, ont créé une barrière entre les utilisateurs et les fournisseurs possédant des canaux de transmission de données à haut débit. Une image délicate s’est alors présentée: entre les villes, les pays et les continents, d’énormes quantités d’informations ont été envoyées instantanément, mais au dernier kilomètre, sur le dernier fil téléphonique du fournisseur au client, la vitesse a chuté de plusieurs ordres de grandeur et les informations sont parvenues à l’utilisateur final de manière inégale et irrégulière. déconnecter
  Pendant longtemps, la possibilité d'utiliser des modems à distance convenait à beaucoup. Cette technologie, développée à l'aube de l'ère informatique pour les lignes téléphoniques analogiques, a évolué extrêmement lentement et lentement. Au cours des 15 dernières années, le taux de transfert de données est passé de 14400 Kbps à seulement 56000 Kbps. Pendant de nombreuses années, il a semblé que cette vitesse était suffisante pour presque tout: télécharger une page Web HTML, un document texte, une belle image, un patch pour un jeu ou un programme, ou des pilotes pour les nouveaux périphériques dont la taille n’a pas dépassé plusieurs centaines de kilo-octets pendant plusieurs années. a pris beaucoup de temps et n’a pas nécessité de connexions haut débit. Mais la vie a fait ses propres ajustements.
Le développement des technologies informatiques modernes ainsi que l’augmentation de la fréquence des processeurs centraux, la révolution dans le domaine des accélérateurs graphiques tridimensionnels et l’augmentation explosive de la capacité des dispositifs de stockage d’informations ont également entraîné une augmentation spectaculaire de la quantité d’informations envoyées. L’évolution de l’ordinateur selon le principe «plus, plus haut, plus vite» a conduit à ce que les programmes et les fichiers ont pris des proportions monstrueuses. Par exemple, le document Word désormais standard est 12 fois plus volumineux qu’un fichier TXT similaire. L’introduction généralisée de la couleur 32 bits a entraîné une augmentation de la taille des images et des fichiers vidéo plusieurs fois, une qualité sonore élevée et, dernièrement, le débit binaire des fichiers MP3 à partir de 128 Kbps. 192 Kbps, ce qui affecte également de manière significative la taille. Oui, les algorithmes de compression, qui ont été grandement améliorés récemment, aident dans une certaine mesure, mais ce n’est toujours pas une panacée. La taille des pilotes a récemment atteint une taille gigantesque, par exemple, le Nvidia Detonator FX nécessite environ 10 mégaoctets (alors qu’il n’y avait que 2 mégaoctets il y a deux ans), et les pilotes unifiés pour la plate-forme nForce de la même société sont déjà de 25 mégaoctets et cela La tendance s'empare d'un nombre croissant de fabricants de matériel informatique. Mais le principal problème qui pousse les modems Dial Up à chauffer ne leur donne pas une minute de repos: ce sont des correctifs logiciels ou des correctifs qui corrigent des bogues dans le logiciel. L'adoption généralisée d'outils de développement rapide a conduit à la publication massive de programmes bruts non optimisés. Et pourquoi optimiser le programme si le matériel informatique est toujours redondant? Pourquoi faire des tests bêta du programme, s’il existe un réseau Internet - vendez simplement le programme brut, puis consultez la liste des problèmes et erreurs les plus fréquemment rencontrés que les utilisateurs inventent eux-mêmes lorsqu’ils contactent le service de support, puis publient un correctif, puis un autre, un troisième, et ainsi de suite à l'infini . La nostalgie rappelle volontiers l'époque où Internet était le domaine d'une poignée de favoris et où les programmeurs qui n'étaient pas gâtés par le réseau mondial léchaient leurs programmes au dernier client, sachant qu'après que leur produit serait parvenu à l'utilisateur final, rien ne pourrait être réparé. Les programmes sortaient beaucoup moins souvent, mais ils fonctionnaient comme une montre suisse. Et maintenant, regardant tristement, par exemple, le quatrième (!) Correctif de Microsoft Windows 2000 d’une taille de 175 Mo, vous comprenez que l’accès commuté ne vide pas ce blocage en une semaine, et combien coûtera ce correctif pour les paiements horaires ! Mais il reste encore Microsoft Office et des dizaines d’autres programmes à réparer. Et d'énormes dépôts de musique et de vidéos sur Internet! Je veux me mordre le coude à la pensée de tous ces trésors de la technologie de l’information pour lesquels les dial-ups ne sont pratiquement pas disponibles.
Toutes ces réflexions sombres conduisent à l’idée que l’accès commuté à Internet est devenu obsolète et qu’il est urgent de le remplacer. Qu'est-ce qui peut remplacer la technologie en train de mourir? On pense immédiatement au réseau déjà classique ISDN (réseau numérique à intégration de services) et à l’Internet par satellite relativement récent. Puis ils viennent immédiatement, mais après une réflexion prolongée, ils tombent tous les deux. Le RNIS n'est plus dû au coût élevé de la pose d'un canal dédié, inapproprié par rapport aux conditions de l'appartement et au coût de possession très élevé (abonnement + paiement du trafic). En principe, ce type d'accès est possible lors de la pose d'un réseau domestique, lorsque plusieurs utilisateurs choisissent un canal à grande vitesse, puis le diffusent dans un immeuble d'appartements via un réseau local. Mais comme le montrent d'autres éléments de l'article, le RNIS dispose d'un puissant concurrent qui annule tous les avantages de cette technologie. Internet par satellite, bien sûr, semble très attrayant, mais il y a des nuances et pas toujours agréables. Oui, le satellite capte une grande partie de la surface de la Terre, mais il est nécessaire de voir si le satellite du fournisseur qui fournit ce service dans votre région est visible et à quel angle il est visible. Cela dépend de la taille de l’antenne parabolique que vous devez installer. De plus, le canal satellite n’est pas encore très rapide: les meilleurs fournissent environ 400 kbit / s à l’utilisateur (pour les utilisateurs ordinaires, bien sûr, les options à haut débit sont plus nombreuses, mais elles coûtent plusieurs ordres de grandeur plus chers). Le transfert de données de l’utilisateur au fournisseur est effectué par téléphone. La ligne téléphonique est donc aussi occupée que lors de l’utilisation d’un modem par numérotation. Les systèmes à satellites de différents fournisseurs présentent un certain nombre d'inconvénients communs, à savoir le coût élevé de l'équipement utilisé et la complexité de son installation et de sa configuration. De plus, les fournisseurs de satellite, pour le moins que l'on puisse dire, ne sont pas assez fiables. Cela a un objectif (les satellites ne sont pas éternels, le satellite de télécommunications tombera dans les couches denses de l’atmosphère, quand ils remplaceront le remplacement par la même orbite), ainsi que les objectifs subjectifs - rappelez-vous le fiasco de l’internet par satellite NTV +, qui a finalement jeté des milliers de les avec des récepteurs inutiles.
Ce serait bien le même RNIS, mais sans lignes dédiées, mais directement sur le câble de cuivre du téléphone. Après tout, la ligne téléphonique de l'abonné n'est pas un câble pour le réseau. Oui, la qualité est mauvaise, mais vous pouvez également développer de nouvelles technologies de transfert de données, tout traduire en un nombre, tout moduler de manière spéciale, corriger les erreurs qui se produisent et obtenir ainsi un canal numérique à large bande. Il s'avère que tout espoir de progrès. Les rêves et les espoirs ne se sont pas avérés vains - il n’existe pas de lieu saint ni de progrès - nous disposons d’une technologie combinant les meilleures fonctionnalités des modems Dial Up fonctionnant sur des lignes téléphoniques analogiques et des modems IDSN haut débit. Rencontrez la technologie ADSL.

ADSL - c'est quoi?

Commençons par le nom: ADSL signifie Asymmetric Digital Subscriber Line (ligne d'abonné numérique asymétrique).
  Cette norme fait partie de tout un groupe de technologies de transmission de données à haut débit, sous le nom général xDSL, où x est la lettre caractérisant la vitesse du canal et DSL, l'abréviation Digital Subscriber Line que nous connaissons déjà sous le nom de ligne d'abonné numérique. Pour la première fois, le nom DSL a été appelé en 1989, lorsque l’idée même de communication numérique est apparue avec l’utilisation d’une paire de fils téléphoniques en cuivre au lieu de câbles spécialisés. L’imagination des développeurs de cette norme est clairement boiteuse, de sorte que les noms des technologies incluses dans le groupe xDSL sont assez monotones, par exemple HDSL (ligne d'abonné numérique à haut débit de données - ligne d'abonné numérique à haut débit) ou VDSL (ligne d'abonné numérique à très haut débit). Toutes les autres technologies de ce groupe sont bien plus rapides que l’ADSL, mais nécessitent en même temps l’utilisation de câbles spéciaux, alors que l’ADSL peut fonctionner sur des paires de cuivre ordinaires, couramment utilisées lors de la pose de réseaux téléphoniques. Le développement de la technologie ADSL a commencé au début des années 90. Déjà en 1993, le premier standard de cette technologie avait été proposé. Il a commencé à être mis en œuvre dans les réseaux téléphoniques des États-Unis et du Canada. Depuis 1998, la technologie ADSL a été étendue, comme on dit, au monde.
En général, il est encore trop tôt pour enterrer une ligne d'abonné de cuivre composée de deux fils. Sa section est tout à fait suffisante pour assurer le passage de l'information numérique sur des distances assez considérables. Imaginez combien de millions de kilomètres de ce fil ont été posés sur toute la Terre depuis l’apparition des premiers téléphones! Oui, personne n'a annulé les limites de distance, plus le taux de transfert de données est élevé, moins il est possible de l'envoyer, mais le problème du "dernier kilomètre" a déjà été résolu! Grâce à l'utilisation de lignes téléphoniques DSL de haute technologie adaptées à une paire de cuivre, ces millions de kilomètres de lignes analogiques sont désormais en mesure d'organiser une transmission de données à haut débit rentable d'un fournisseur possédant un canal numérique épais à l'utilisateur final. Le fil, autrefois uniquement destiné aux communications téléphoniques analogiques, se transforme facilement en un canal numérique à large bande, tout en conservant ses fonctions initiales, les propriétaires de modems ADSL pouvant utiliser la ligne d’abonné pour les communications téléphoniques traditionnelles simultanément au transfert d’informations numériques. Ceci est dû au fait que lorsqu’on utilise la technologie ADSL sur une ligne d’abonné pour organiser la transmission de données à haut débit, les informations sont transmises sous forme de signaux numériques avec une modulation de fréquence beaucoup plus élevée que celle couramment utilisée dans la téléphonie analogique traditionnelle, ce qui élargit considérablement les capacités de communication des réseaux existants. lignes téléphoniques.

ADSL - comment ça marche?

Comment fonctionne l'ADSL? Quelles technologies permettent à l'ADSL de transformer une paire de fils téléphoniques en un canal de données à large bande? Parlons-en.
  Pour créer une connexion ADSL, deux modems ADSL sont requis - un chez le fournisseur et un autre à la fin. Entre ces deux modems se trouve un fil téléphonique ordinaire. La vitesse de connexion peut varier en fonction de la longueur du "dernier kilomètre" - plus le fournisseur est éloigné, plus le taux de transfert de données maximum est bas.

L'échange de données entre modems ADSL s'effectue sur trois modulations de fréquence très séparées les unes des autres.

Comme on peut le voir sur la figure, les fréquences vocales (1) ne participent absolument pas à la réception / transmission de données et sont utilisées exclusivement pour la communication téléphonique. La bande de fréquence de réception des données (3) est clairement démarquée de la bande de transmission (2). Ainsi, sur chaque ligne téléphonique sont organisés trois canaux d'information: le flux de données sortant, le flux de données entrant et le canal d'une connexion téléphonique normale. La technologie ADSL réserve une bande passante de 4 KHz pour utiliser le service téléphonique conventionnel ou POTS - Plain Old Telephone Service (le service téléphonique ancien ancien ressemble à de la "bonne vieille Angleterre"). De ce fait, une conversation téléphonique peut en réalité être menée simultanément avec la réception / transmission sans réduire la vitesse de transfert des données. Et en cas de panne de courant, la connexion téléphonique ne disparaîtra nulle part, comme c'est le cas lors de l’utilisation du RNIS sur un canal dédié, ce qui est certainement un avantage de l’ADSL. Je dois dire que ce service a été inclus dans la toute première spécification de la norme ADSL, constituant le point fort original de cette technologie.
  Pour améliorer la fiabilité de la communication téléphonique, des filtres spéciaux sont insérés, qui séparent efficacement les composants de communication analogiques et numériques, sans exclure le travail simultané simultané sur une paire de fils.
  La technologie ADSL est asymétrique, à l'instar des modems Dial Up. La vitesse du flux de données entrant est plusieurs fois supérieure à celle du flux de données sortant, ce qui est logique, car l'utilisateur télécharge toujours plus d'informations qu'il n'en envoie. Le débit de transmission et la vitesse de réception de la technologie ADSL sont nettement supérieurs à ceux de son concurrent le plus proche, le RNIS. Pourquoi Il semblerait que le système ADSL ne fonctionne pas avec des câbles spéciaux coûteux, canaux idéaux pour la transmission de données, mais avec des câbles téléphoniques ordinaires, ce qui est idéal, comme pour marcher sur la Lune. Mais l’ADSL parvient à créer des canaux de données à haut débit sur un câble téléphonique ordinaire, tout en affichant des résultats supérieurs à ceux du RNIS avec sa propre ligne dédiée. C'est ici qu'il s'avère que les ingénieurs des sociétés de haute technologie ne mangent pas leur pain en vain.
La réception / transmission à grande vitesse est obtenue par les méthodes technologiques suivantes. Premièrement, la transmission dans chacune des zones de modulation illustrées sur la figure 2 est à son tour subdivisée en plusieurs bandes de fréquences - le procédé dit de partage de bande passante, qui permet à plusieurs signaux d'être transmis simultanément sur la même ligne. Il s'avère que les informations sont transmises ou reçues simultanément via plusieurs zones de modulation, appelées bandes de fréquences porteuses. Cette méthode est utilisée depuis longtemps dans le secteur de la télévision par câble et vous permet de regarder plusieurs chaînes avec un seul câble lorsque vous utilisez des transducteurs spéciaux. La réception est connue depuis une vingtaine d’années, mais on ne voit que maintenant son utilisation pratique dans la création d’autoroutes numériques à grande vitesse. Ce processus est également appelé multiplexage par répartition en fréquence (FDM). Lors de l'utilisation du mode FDM, les bandes d'émission et de réception sont divisées en un certain nombre de canaux à faible vitesse qui, en mode parallèle, permettent la réception / transmission de données.
  Aussi étrange que cela puisse paraître, quand on envisage la méthode de division de la bande passante, une classe de programmes aussi répandue que Download Manager est une analogie: ils utilisent la méthode pour les scinder en parties et télécharger toutes ces parties à la fois pour télécharger des fichiers. canal de communication. Comme vous pouvez le constater, l'analogie est simple et ne diffère que par la mise en œuvre. Dans le cas de l'ADSL, nous avons l'option matérielle, non seulement pour le téléchargement, mais également pour l'envoi de données.
  Le deuxième moyen d’accélérer le transfert des données, en particulier lors de la réception / envoi de grandes quantités du même type d’informations, consiste à utiliser des algorithmes de compression spéciaux implémentés de manière matérielle et comportant une correction d’erreur. Les codecs matériels hautes performances qui permettent la compression / décompression à la volée de grandes quantités d’informations - c’est l’un des secrets des vitesses indiquées par l’ADSL.
Troisièmement, l’ADSL utilise une plage de fréquences plus grande, en ordre de grandeur, par rapport au RNIS, ce qui vous permet de créer un nombre beaucoup plus important de canaux de transmission d’informations parallèles. Pour la technologie RNIS, la plage de fréquences standard est de 100 KHz, tandis que l’ADSL utilise une plage d’environ 1,5 MHz. Bien entendu, les lignes téléphoniques longue distance, en particulier les lignes domestiques, atténuent très significativement le signal d'émission / réception modulé dans une plage de fréquences si élevée. Ainsi, à une distance de 5 kilomètres, ce qui est la limite pour cette technologie, le signal haute fréquence est atténué jusqu'à 90 dB, mais il continue à être reçu avec confiance par l'équipement ADSL, requis par la spécification. Cela oblige les fabricants à équiper les modems ADSL de convertisseurs analogique-numérique de haute qualité et de filtres de haute technologie capables de capter un signal numérique dans le chaos des vagues du chaos. La partie analogique du modem ADSL doit avoir une large plage dynamique d’émission / réception et un faible niveau de bruit en fonctionnement. Tout cela a sans aucun doute un impact sur le coût final des modems ADSL, mais le coût du matériel ADSL pour les utilisateurs finaux est bien inférieur à celui des concurrents.

Quelle est la rapidité de la technologie ASDL?

Tout est relatif, il est impossible d'estimer la vitesse de la technologie sans la comparer aux autres. Mais avant cela, vous devez prendre en compte plusieurs fonctionnalités de l’ADSL.
  Tout d’abord, l’ADSL est une technologie asynchrone, c’est-à-dire que la vitesse de réception des informations est bien supérieure à celle de leur transmission par l’utilisateur. Par conséquent, il est nécessaire de considérer deux taux de transfert de données. Une autre caractéristique de la technologie ADSL est l’utilisation de la modulation haute fréquence du signal et de l’utilisation de plusieurs canaux à faible vitesse situés dans le domaine commun des fréquences d’émission et de réception pour la transmission parallèle simultanée de grandes quantités de données. En conséquence, un paramètre tel que la distance entre le fournisseur et l'utilisateur final commence à influer sur «l'épaisseur» du canal ADSL. Plus la distance est grande, plus il y a d'interférences et plus l'atténuation du signal haute fréquence est élevée. Le spectre de fréquence utilisé est réduit, le nombre maximal de canaux parallèles diminue et la vitesse diminue en conséquence. Le tableau montre l'évolution de la bande passante des canaux de transmission et de réception de données lorsque la distance au fournisseur change.

Outre la distance, le débit de transmission de données est fortement influencé par la qualité de la ligne téléphonique, en particulier par la section du fil de cuivre (plus il est préférable) et par la présence de prises de câble. Sur nos réseaux téléphoniques, traditionnellement de mauvaise qualité, avec une section de fils de 0,5 mètre carré. mm et pour toujours, les vitesses de connexion les plus courantes seront 128 Kbps à 1,5 Mbps pour la réception de données atteignant l'utilisateur et 128 Kbps à 640 Kbps pour l'envoi de données de l'utilisateur à des distances inférieures à 5 kilomètres. Cependant, avec l'amélioration des lignes téléphoniques va augmenter la vitesse de l'ADSL.

à suivre ...

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À titre de comparaison, envisagez d’autres technologies.

Comme vous le savez, les modems d'accès commuté sont limités par la vitesse maximale de réception des données de 56 Kbps, vitesse que je n'ai par exemple jamais attribuée aux modems analogiques. Pour le transfert de données, leur vitesse est au maximum de 44 Kbit / s pour les modems utilisant le protocole v.92, à condition que le fournisseur prenne également en charge ce protocole. Le taux de transfert de données habituel est de 33,6 Kbps.
La vitesse RNIS maximale en mode double canal est de 128 Kbps ou, comme il n’est pas difficile de calculer, de 64 Kbps par canal. Si un utilisateur appelle via un téléphone RNIS, qui est généralement fourni avec le service RNIS, la vitesse de travail tombe à 64 Kbps, lorsqu'un des canaux est activé. Les données sont envoyées aux mêmes vitesses.
Les modems câbles peuvent fournir des débits allant de 500 Kbps à 10 Mbps. Une telle baisse est due au fait que la bande passante du câble est répartie simultanément sur tous les utilisateurs connectés du réseau. Par conséquent, plus le nombre de personnes est élevé, plus le canal est étroit pour chaque utilisateur. Lorsque vous utilisez la même technologie ADSL, toute la bande passante du canal appartient à l'utilisateur final, ce qui rend la vitesse de connexion plus stable par rapport aux modems câbles.
Enfin, les lignes numériques spécialisées E1 et E3 peuvent indiquer le débit de transfert de données, en mode synchrone, à 2 Mbit / s et à 34 Mbit / s, respectivement. Les chiffres sont très bons, mais les prix pour le câblage et le contenu de ces lignes sont exorbitants.

Glossaire

Ligne d'abonné  - Une paire de fils de cuivre reliant l'ATC au téléphone de l'utilisateur. Vous pouvez également répondre à sa désignation en langue anglaise - LL (Local Loop). Auparavant, utilisé exclusivement pour des conversations téléphoniques. L’avènement des modems Dial Up a longtemps été le principal moyen d’accès à Internet. Il est désormais utilisé aux mêmes fins que la technologie ADSL.

Signal analogique  - signal oscillant continu, caractérisé par des concepts tels que fréquence et amplitude. Les signaux analogiques avec des fréquences spécifiées sont utilisés pour contrôler les connexions téléphoniques, par exemple, un signal occupé. Une simple conversation téléphonique est un type de signal analogique dont les paramètres de fréquence et d’amplitude changent constamment.

Signal numérique  - signal numérique, par opposition à analogique intermittent (discret), la valeur du signal varie du minimum au maximum sans état de transition. La valeur minimum du signal numérique correspond à l'état "0", le maximum "1". Ainsi, la transmission numérique d'informations utilise un code binaire, le plus courant parmi les ordinateurs. Le signal numérique, contrairement à l'analogique, ne peut pas être déformé, même dans des conditions de bruit intense et de bruit sur la ligne. Dans le pire des cas, le signal ne parviendra pas à l'utilisateur final, mais le système de correction d'erreur, présent dans la très grande majorité des équipements de communication numériques, détectera le bit manquant et enverra une demande de renvoi de l'information endommagée.

La modulation  - le processus de conversion de données en un signal d'une certaine fréquence, destiné à être transmis sur une ligne d'abonné, sur un câble spécial ou, pour les systèmes sans fil, sur des ondes radio. Le processus d'inversion du signal modulé est appelé démodulation.

Fréquence porteuse  - un signal haute fréquence spécial d'une certaine fréquence et des amplitudes séparées des autres fréquences par des bandes de silence.

Modems câble  - Modems utilisant le câble des réseaux de télévision par câble existants. Ces réseaux sont des réseaux partagés, c’est-à-dire que le taux de transfert des données dépend fortement du nombre d’utilisateurs simultanément sur le réseau. Par conséquent, bien que la vitesse maximale des modems câble atteigne 30 Mbit / s, en pratique, il est rarement possible d’obtenir plus de 1 Mbit / s.
P.S. Si certains termes de l'article vous sont incompréhensibles, écrivez, le glossaire sera développé.

Technologie ADSL (par Jeff Newman)
La technologie ADSL (ligne d'abonné numérique asymétrique) est l'une des variétés de la technologie xDSL qui offre aux utilisateurs à un prix raisonnable un support de transmission large bande entre des nœuds de réseau relativement proches les uns des autres.
La recherche et le développement dans le domaine de l’ADSL ont été stimulés par les investissements des opérateurs téléphoniques qui, contrairement à la télévision traditionnelle, souhaitaient offrir des vidéos à la demande aux utilisateurs. Les progrès réalisés dans le développement de la technologie ADSL lui ont permis de s'adapter non seulement à la télédiffusion numérique, mais également à de nombreuses autres applications interactives à haut débit, telles que l'accès à Internet, la transmission d'informations d'entreprise aux bureaux et succursales distants, ainsi que les informations audio et vidéo à la demande. Dans les meilleures conditions de fonctionnement et à des distances acceptables, la technologie ADSL vous permet de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 6 Mbps dans le sens aller (selon certaines versions, jusqu'à 9 Mbps) et à 1 Mbps dans le sens opposé.

Les équipements ADSL transmettent des données environ 200 fois plus rapidement que les modems analogiques classiques, dont le débit de transmission stable moyen est d’environ 30 Kbps, et dans le même support de propagation physique.

Les employés du magazine Network Computing du MCI Developers Lab ont testé des modems ADSL fabriqués par Amati Communications (ATU-C et ATU-R), Aware (Ethernet Access Modem) et Paradyne (5170/5171 ADSL Modem) et ont apprécié les avantages de leur travail. et inconvénients de la technologie ADSL.

De ce fait, lors du test de périphériques ADSL avec une charge assez importante, aucun défaut significatif n’a été identifié. Par conséquent, d’un point de vue technique, cette technologie est prête à être mise en œuvre. Si nous considérons que le coût de l'équipement et des services de toute technologie diminue au fur et à mesure de son introduction, il est donc logique d'entamer les négociations avec les compagnies de téléphone dès maintenant.

Un câblage supplémentaire n'est pas nécessaire.

Le principal avantage de la technologie ADSL est qu’elle utilise la paire torsadée de fils de cuivre qui est utilisée partout dans le monde. De plus, dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à une mise à niveau coûteuse des commutateurs, à l’établissement de lignes supplémentaires et à leur terminaison, comme c’est le cas avec le RNIS. La technologie ADSL vous permet également de travailler avec des terminaux téléphoniques existants. Contrairement au RNIS, qui repose sur des connexions par ligne commutée (ses tarifs dépendent de la durée de la session de communication et du taux d’utilisation des canaux), l’ADSL est un service avec des canaux dédiés.

Les signaux sont transmis via une paire de câbles entre deux modems ADSL installés sur un nœud de réseau distant et sur le PBX local. Un modem ADSL en réseau convertit les données numériques d'un ordinateur ou d'un autre appareil en un signal analogique adapté à la transmission sur paire torsadée. Pour la parité, des bits redondants sont insérés dans la séquence numérique transmise. Cela garantit une livraison fiable des informations au central téléphonique, où cette séquence est démodulée et vérifiée pour détecter les erreurs.

Cependant, il n'est pas nécessaire de porter le signal au central téléphonique. Par exemple, si les succursales sont situées dans une petite ville, utilisez des paires de fils entre elles. Dans ce cas, le modem ADSL "distant" fonctionnant en mode réception et le modem ADSL "central" émetteur peuvent être connectés avec un fil de cuivre sans élément intermédiaire supplémentaire entre eux. L'interconnexion des bureaux, séparés par de grandes distances, à condition que chacun d'eux soit situé relativement près de "son" autocommutateur privé (PBX), est réalisée à l'aide de lignes téléphoniques fournies par des compagnies de téléphone.

L'utilisation de la technologie ADSL vous permet d'envoyer simultanément plusieurs types de données à différentes fréquences. Nous avons eu l’occasion de choisir la meilleure fréquence de transmission pour chaque application spécifique (données, voix et vidéo). Selon la méthode de codage utilisée dans une mise en œuvre ADSL particulière, la longueur du raccordement et les capteurs électromagnétiques affectent la qualité du signal.

Avec l'utilisation cumulée de la ligne pour la transmission de données et la téléphonie, cette dernière fonctionnera sans alimentation supplémentaire, comme cela est nécessaire dans le cas du RNIS. En cas de panne de courant, la téléphonie ordinaire continuera à fonctionner, recevant le courant fourni à la ligne par la compagnie de téléphone. Cependant, pour transférer des données, les modems ADSL doivent être connectés au secteur.

La plupart des appareils ADSL sont conçus pour fonctionner avec un séparateur de bande de fréquence utilisé dans la téléphonie classique (Plain Old Telephone Service - POTS) et appelé séparateur de fréquence. Ces caractéristiques fonctionnelles de l’ADSL créent la réputation de sa technologie fiable. Il est également inoffensif car, en cas d'accident, cela n'a aucun impact sur le fonctionnement de la téléphonie. L’ADSL semble être une technologie plutôt élémentaire, au fond. L'installation et l'exécution ne sont pas difficiles. Connectez simplement l'appareil au réseau et à la ligne téléphonique et laissez le reste à la compagnie de téléphone.

Néanmoins, cette technologie présente certaines fonctionnalités qui doivent être prises en compte lors de la création et de l’exploitation de votre réseau. Par exemple, des facteurs physiques individuels inhérents à la transmission de signaux sur une paire de fils peuvent affecter les périphériques ADSL. Le plus important d'entre eux est l'atténuation de ligne. De plus, la fiabilité et la capacité du canal de transmission de données peuvent affecter d'importantes perturbations électromagnétiques du câble, en particulier du réseau de la compagnie de téléphone.

Types de codage de ligne

Trois types de codage ou de modulation de ligne sont utilisés dans les modems ADSL: la modulation multitone discrète (DMT discrète), la modulation d'amplitude / phase sans porteuse / CAP (CAM) et la modulation d'amplitude en quadrature (QAM) rarement utilisée. La modulation est nécessaire pour établir une connexion, transférer des signaux entre deux modems ADSL, adapter le débit, identifier le canal et corriger les erreurs.

La modulation DMT est considérée comme la meilleure solution, car elle permet un contrôle plus souple de la bande passante et est plus facile à mettre en œuvre. Pour la même raison, l’ANSI (American National Standards Institute) l’a adopté comme norme de codage linéaire des canaux ADSL.

Cependant, beaucoup de gens ne sont pas d’accord sur le fait que la modulation DMT est meilleure que la PAC, nous avons donc décidé d’essayer les deux. Et bien que les modems utilisés dans nos tests fussent des implémentations précoces, ils fonctionnaient tous parfaitement. En conséquence, nous avons constaté ce qui suit: Les modems ADSL basés sur DMT sont effectivement plus stables lors de la transmission d’un signal et peuvent fonctionner sur de longues distances (jusqu’à 5,5 km).

Il convient de noter que les utilisateurs doivent uniquement se préoccuper de la méthode de codage linéaire du canal entre les modems (par exemple, de votre bureau au fournisseur de service PBX). Si ces périphériques sont utilisés dans des réseaux à commutation de paquets, tels qu'Internet, la gestion des éventuels conflits entre les nœuds du réseau ne vous concerne pas.

Pour les tests, nous avons utilisé une paire de cuivre avec un fil de calibre 24, dans laquelle l'atténuation du signal est de 2 à 3 dB tous les 300 m.Selon la spécification, la longueur de la ligne ADSL ne doit pas dépasser 3,7 km (l'atténuation est d'environ 20 dB), mais une bonne ADSL- Les modems peuvent fonctionner de manière fiable sur des distances beaucoup plus longues. Nous avons également constaté que la portée réelle de la plupart des modems est supérieure à 4,6 km (26 dB). Les modems ADSL basés sur DMT ont fonctionné à la distance maximale possible de 5,5 km dans nos conditions, à des vitesses de 791 Kbps en aller et de 582 Kbps en sens inverse (l'atténuation mesurée du signal dans la ligne est de 31 dB).

Les deux modems ADSL basés sur CAP fonctionnaient à une vitesse de 4 Mbit / s en transmission directe et à 422 Kbps dans la direction opposée à une distance de 3,7 km. À une vitesse inférieure (2,2 Mbit / s) à une distance de 4,6 km, un seul modem fonctionne.

En plus de ce que nous venons de décrire, nous avons effectué des tests dans lesquels nous reproduisions les conditions réelles sur les lignes. Nous avons par exemple vérifié le travail avec des ponts (robinets), souvent utilisés en téléphonie. Un pont secondaire est une ligne téléphonique ouverte partant de la ligne principale. En règle générale, cette ligne supplémentaire n'est pas utilisée et ne crée donc pas de diaphonie supplémentaire dans la ligne principale, mais augmente considérablement l'atténuation de celle-ci. Il est donc surprenant que certains des modems testés fonctionnent normalement avec une longueur de branche de 1,5 km et une longueur de ligne principale de 3,7 km. Avec une augmentation de la longueur de la ligne principale à 4,6 km, la fiabilité de la transmission du signal devient inférieure au niveau autorisé uniquement si la longueur de la branche est augmentée à 300 m.

Micros électromagnétiques

Les interférences électromagnétiques proches et lointaines (lignes de diaphonie de bout en bout - NEXT; diaphonie de bout en bout - FEXT) sont des formes de brouillage électromagnétique qui faussent le signal dans le canal ADSL et affectent donc négativement son décodage. Ce type de connexion peut se produire aux deux extrémités d’une connexion si une ligne transportant des signaux parasites passe autour de la ligne ADSL, par exemple T1 ou une autre ligne ADSL.

Le champ électromagnétique émis par certains fils interfère avec les autres fils et provoque des erreurs de transmission de données. Pour les modems que nous avons testés, l’effet de la ligne T1 chargée adjacente sur le flux de données transmis sur la ligne ADSL s’est avéré minime et la qualité de la transmission du signal sur les lignes ADSL et T1 ne s’est pas détériorée. Un tel impact sur les PBX va probablement s'intensifier si plusieurs lignes T1 et plusieurs lignes ADSL sont intercalées. Lors de la pose de canaux ADSL, la compagnie de téléphone doit tenir compte de cette influence mutuelle des lignes.

Une autre perturbation qui se produit lorsqu'un signal est transmis sur une ligne ADSL est le bruit de modulation d'amplitude (Amplitude Modulation - AM). Ce bruit est similaire au bruit qui se produit sur une ligne passant à proximité d'appareils électriques puissants, tels que les réfrigérateurs et les imprimantes laser, ou à proximité de moteurs puissants installés dans une gaine d'ascenseur. Les ingénieurs de MCI qui ont effectué les tests de modems ont appliqué une tension d’impulsion d’une amplitude jusqu’à 5 V à la paire torsadée, qui a été étirée parallèlement à notre ligne ADSL, mais le niveau d’erreurs sur les bits est resté acceptable. En fait, un tel effet sur les modems dans nos tests pourrait être négligé.

À notre avis, il reste environ un an avant l’adoption généralisée de la technologie ADSL dans les réseaux publics. Entre-temps, il est en cours de développement et la possibilité de son application est en cours d'évaluation. Cependant, la technologie ADSL est maintenant utilisée dans les réseaux d'entreprises et de petites villes. De nombreuses entreprises ont commencé à fabriquer des produits pour l’ADSL. La large bande passante et la résistance au bruit des premières versions de modems ADSL ayant participé à nos tests ont confirmé leur grande fiabilité. Désormais, avec la modernisation de votre réseau et l'augmentation du nombre d'utilisateurs, la technologie ADSL ne peut plus être négligée.

Qu'est-ce que l'ADSL (autre article)
L'ADSL (ligne d'abonné numérique asymétrique) est l'une des technologies de transmission de données à haut débit connue sous le nom de ligne d'abonné numérique (DSL) et possède une désignation générique xDSL.
Le nom de la technologie DSL a vu le jour en 1989, lorsque l'idée d'utiliser la conversion analogique-numérique à l'extrémité de la ligne d'abonné est apparue, ce qui améliorerait la technologie de transmission de données sur un fil téléphonique en cuivre à paire torsadée. La technologie ADSL a été développée pour fournir un accès haut débit aux services vidéo interactifs (vidéo à la demande, jeux vidéo, etc.) et au moins un transfert de données rapide (accès Internet, accès à distance à un réseau local et à d’autres réseaux).

Alors, qu'est-ce que l'ADSL? Tout d'abord, l'ADSL est une technologie qui vous permet de transformer une paire torsadée de fils téléphoniques en un chemin de transmission de données à grande vitesse. La ligne ADSL connecte deux modems ADSL connectés à un câble téléphonique (voir illustration). Dans ce cas, trois canaux d'information sont organisés: un flux de transfert de données «en aval», un flux de transfert de données «en amont» et un canal téléphonique conventionnel. Le canal téléphonique est attribué à l'aide de filtres, ce qui garantit le fonctionnement de votre téléphone même en cas d'échec de la connexion ADSL.
L’ADSL est une technologie asymétrique: la vitesse du flux de données «en aval» (c’est-à-dire les données transmises à l’utilisateur final) est supérieure à la vitesse du flux de données en amont (elle-même transmise de l’utilisateur au côté réseau.
Pour compresser une grande quantité d'informations transmises sur une paire torsadée de fils téléphoniques, la technologie ADSL utilise le traitement du signal numérique et des algorithmes spécialement créés, des filtres analogiques améliorés et des convertisseurs analogique-numérique.
La technologie ADSL utilise une méthode permettant de diviser la bande passante d’une ligne téléphonique en cuivre en plusieurs bandes de fréquences (également appelées opérateurs). Cela vous permet de transmettre simultanément plusieurs signaux sur la même ligne. Avec ADSL, différentes porteuses acheminent simultanément différentes parties des données transmises. C’est ainsi que l’ADSL peut assurer, par exemple, la transmission simultanée de données haute vitesse, la transmission vidéo et la transmission de fax. Et tout cela sans interrompre la connexion téléphonique normale, qui utilise la même ligne téléphonique.
Les facteurs qui influent sur la vitesse de transmission des données sont l’état de la ligne d’abonné (diamètre du fil, prises de câble, etc.) et sa longueur. L'atténuation du signal dans la ligne augmente avec l'augmentation de la longueur de la ligne et de la fréquence du signal, et diminue avec l'augmentation du diamètre du fil. En fait, la limite fonctionnelle pour l'ADSL est une ligne d'abonné d'une longueur de 3,5 à 5,5 km. Actuellement, l’ADSL offre un débit de données en aval allant jusqu’à 8 Mbps et un débit en amont jusqu’à 1,5 Mbps.

Avez-vous besoin d'une ligne ADSL?

Vous décidez, mais pour que vous puissiez prendre la bonne décision, considérez les avantages de l’ADSL.

Tout d’abord, le transfert de données à haute vitesse.
Pour vous connecter à Internet ou à un réseau de données, vous n'avez pas besoin de composer un numéro de téléphone. L'ADSL crée une liaison de données à large bande à l'aide d'une ligne téléphonique existante. Après avoir installé les modems ADSL, vous obtenez une connexion constamment établie. Une liaison de données à haute vitesse est toujours prête à être utilisée, à tout moment.
La technologie ADSL permet une utilisation complète des ressources de la ligne. Dans une communication téléphonique ordinaire, environ un centième de la capacité de la ligne téléphonique est utilisée. La technologie ADSL élimine cette "faille" et utilise les 99% restants pour le transfert de données à haute vitesse. Pour différentes fonctions, différentes bandes de fréquences sont utilisées. Pour les communications téléphoniques (vocales), la région des fréquences les plus basses de toute la largeur de bande de la ligne est utilisée (jusqu'à environ 4 kHz), et le reste de la bande est utilisé pour la transmission de données à haut débit.
L'ADSL ouvre de nouvelles possibilités dans des domaines dans lesquels vous devez transmettre des vidéos de haute qualité en temps réel. Celles-ci incluent, par exemple, la vidéoconférence, l’apprentissage à distance et la vidéo à la demande. La technologie ADSL vous permet de fournir des services dont le taux de transfert de données est plus de 100 fois plus rapide que le modem analogique le plus rapide actuellement disponible (56 Kbps) et plus de 70 fois celui du transfert de données en RNIS (128 Kbps).
Nous ne devrions pas oublier les coûts. La technologie ADSL est économiquement efficace, ne serait-ce que parce qu'elle ne nécessite pas l'installation de câbles spéciaux, mais utilise des lignes téléphoniques en cuivre à deux fils déjà existantes. Autrement dit, si vous avez un appareil téléphonique connecté chez vous ou au bureau, vous n’avez pas besoin de poser de câbles supplémentaires pour utiliser l’ADSL.
L'abonné peut augmenter la vitesse de manière flexible sans changer d'équipement, en fonction de ses besoins.
Selon les matériaux de la succursale de Centrotelecom dans la Haute-Volga.

ADSL et SDSL

Lignes DSL asymétriques et symétriques

Les utilisateurs privés, limités à 56,6 Kbps par ligne téléphonique, veulent accéder aux applications large bande, tandis que les organisations commerciales, avec leurs connexions Internet coûteuses T-1 / E-1, souhaitent réduire leurs coûts. Les meilleures technologies vous permettent de résoudre les problèmes en utilisant les équipements existants. Dans la mesure du possible, passez aux lignes d'abonné numérique (DSL).

La technologie DSL vous permet de connecter les locaux d'un utilisateur à un concentrateur central (bureau central, CO) d'un fournisseur de services via des lignes téléphoniques en cuivre déjà existantes. Si les lignes répondent aux exigences établies, alors en utilisant des modems DSL, la vitesse de transmission peut être augmentée des 56,6 Kbps mentionnés à 1,54 Mbps et plus. Cependant, le principal inconvénient des lignes DSL est que leur capacité à les utiliser dépend en grande partie de la distance qui le sépare du nœud du fournisseur de services.

Le DSL n'est pas une technologie pour toutes les occasions, il en existe de nombreuses variétés, même si certaines d'entre elles peuvent ne pas être disponibles dans ce domaine particulier. Les variantes DSL correspondent généralement à l'un des deux schémas de base, bien qu'elles puissent différer par leurs caractéristiques spécifiques. Les deux principaux modèles - DSL asymétrique, ADSL et DSL symétrique, lignes d'abonnés numériques SDSL - se sont démarqués dès les premières étapes du développement technologique. Dans le modèle asymétrique, le flux de données est privilégié dans le sens aller (du fournisseur à l'abonné), et le débit symétrique dans les deux sens est identique.

Les utilisateurs privés préfèrent l’ADSL, tandis que les entreprises préfèrent le SDSL. Chacun des systèmes a ses avantages et ses limites, dont les racines se situent dans une approche différente de la symétrie.

À propos de l'asymétrie

La technologie ADSL pénètre activement sur le marché des connexions haut débit pour les utilisateurs privés, où elle fait concurrence aux modems câbles. Satisfaisant pleinement les appétits des utilisateurs à domicile dans leurs «parcours» sur le Web, l’ADSL offre des vitesses de transfert de données allant de 384 Kbps à 7,1 Mbps dans la direction principale et de 128 à 1,54 Mbps dans la direction opposée.

Le modèle asymétrique correspond bien à la manière de travailler sur Internet: de grands volumes de multimédia et de textes sont transmis dans le sens aller, tandis que dans le sens opposé, le niveau de trafic est insignifiant. Aux États-Unis, le coût de l’ADSL varie généralement entre 40 et 200 USD par mois, en fonction du taux de transfert de données et des garanties de niveau de service attendus. Les services basés sur un modem câble sont souvent moins chers, environ 40 dollars par mois, mais les lignes sont utilisées collectivement par les clients, contrairement aux lignes DSL dédiées.

Figure 1. Les données de la ligne d'abonné numérique asymétrique sont transmises à des fréquences comprises entre 26 et 1100 kHz, tandis que le même câble en cuivre peut transmettre un signal vocal analogique dans la plage de 0 à 3,4 kHz. Symmetric DSL (SDSL) occupe toute la gamme de fréquences d’une ligne de données et n’est pas compatible avec les signaux vocaux analogiques.

La ligne porteuse est capable de supporter l’ADSL avec un signal vocal analogique en attribuant des fréquences aux signaux numériques en dehors du spectre de fréquences pour la transmission de signaux téléphoniques ordinaires (voir la Figure 1), pour lesquels l’installation d’un diviseur est nécessaire. Pour séparer les fréquences téléphoniques situées sur le bord inférieur du spectre sonore des fréquences supérieures des signaux ADSL, le diviseur utilise un filtre passe-bas. La bande ADSL disponible reste intacte, que des fréquences analogiques soient utilisées ou non. Pour permettre des vitesses maximales, des séparateurs ADSL doivent être installés dans les locaux de l'utilisateur et sur le site central. ils ne nécessitent pas de nourriture et n'interfèrent donc pas avec le service vocal «vital» en cas de panne de courant.

Déterminer la vitesse de l’ADSL relève plus de l’art que de la science, bien que leur diminution se produise à des intervalles relativement prévisibles. Les fournisseurs fournissent le meilleur service possible et les résultats dépendent fortement de la distance qui les sépare du site central. Généralement, «le meilleur possible» signifie que les fournisseurs garantissent une bande passante de 50%. L'atténuation et les interférences telles que la diaphonie deviennent importantes sur les lignes de plus de 3 km et peuvent rendre ces lignes inutilisables pour la transmission de données à des distances supérieures à 5,5 km.

Sur des distances allant jusqu'à 3,5 km du concentrateur central, les vitesses ADSL peuvent atteindre 7,1 Mbit / s dans le sens aller du flux et 1,5 Mbit / s dans la direction allant de l'abonné au CO. Cependant, Nick Braak, éditeur de DSL Reports, estime qu’en pratique, la limite supérieure est inaccessible. Braak dit: "En fait, une vitesse de 7,1 Mbit / s est impossible à obtenir, même dans des conditions de laboratoire." Sur des distances supérieures à 3,5 km, la vitesse de l’ADSL passe à 1,5 Mbps en avant et à 384 Kbps de l’abonné au CO; à mesure que la longueur de la ligne d'abonné approche de 5,5 km, la vitesse diminue encore plus significativement - jusqu'à 384 Kbps dans le sens aller du flux et jusqu'à 128 Kbps en sens inverse.

Les contrats de service pour les services ADSL peuvent contenir une clause concernant l'échec de l'utilisateur à se connecter aux réseaux domestiques ou aux serveurs Web. Cependant, la technologie DSL en elle-même n’empêche pas la connexion de réseaux locaux domestiques. Par exemple, même si un fournisseur fournit une adresse IP unique à un client, à l'aide de la traduction d'adresses réseau (NAT), plusieurs utilisateurs peuvent partager cette adresse IP unique.

Une seule connexion DSL suffit pour une maison avec de nombreux ordinateurs. Certains modems DSL ont un concentrateur DSL intégré, ainsi que des périphériques spécialisés, appelés «passerelles résidentes», qui agissent comme des ponts entre Internet et les réseaux domestiques.

L'ADSL utilise deux schémas de modulation ADSL: le mode multitone discret (DMT) et l'amplitude et la phase sans porteuse (CAP).

DMT permet de diviser le spectre des fréquences disponibles en 256 canaux dans la plage de 26 à 1100 kHz, 4,3125 kHz chacun.

CONNEXION DES LIGNES DE CUIVRE À L’ATU-R

Nous avons donc un nœud central, un câble en cuivre avec paires torsadées et une section distante. Quoi connecter?

Un dispositif de transmission à distance (unité de transmission ADSL, ATU-R) est installé sur le site du client. À l'origine, se référant uniquement à l'ADSL, le terme ATU-R désigne désormais le périphérique distant pour tout service DSL. En plus de fournir la fonctionnalité de modem DSL, certains ATU-R peuvent effectuer des fonctions de pontage, de routage et de multiplexage par répartition dans le temps (TDM). De l'autre côté de la ligne de câble en cuivre, au noeud central, se trouve l'unité ATU-C (unité de transmission ADSL), qui coordonne le canal du côté du central téléphonique.

Un fournisseur DSL multiplexe plusieurs lignes d'abonné DSL dans un réseau fédérateur à grande vitesse à l'aide d'un multiplexeur d'accès (DSL Access Multiplexer, DSLAM). Étant situé sur le site central, DSLAM combine le trafic de données de plusieurs lignes DSL et le transmet au réseau fédérateur du fournisseur de services. Ce réseau fournit déjà ce trafic à tous les destinataires du réseau. DSLAM se connecte généralement à un réseau ATM via des PVC avec des fournisseurs de services Internet et d'autres réseaux.

G.LITE: ADSL SANS DIVIDER

Une variante ADSL modifiée, appelée G.lite, élimine la nécessité d’installer un diviseur dans les locaux du client.

La bande passante de G.lite est nettement inférieure à la vitesse de l’ADSL, bien qu’elle soit plusieurs fois supérieure à la fréquence notoire de 56,6 Kbps. La bande passante est réduite en raison d'une augmentation potentielle des interférences, la commande à distance introduisant des interférences supplémentaires.

En utilisant DTM, la même méthode de modulation qu'en ADSL, G.lite prend en charge des vitesses maximales de 1,5 Mbps dans le sens aller et de 384 Kbps dans le sens opposé.

Les recommandations de la Recommandation UIT-T G.992.1, également connue sous le nom de G.dmt, ont été publiées pour la première fois en 1999, conjointement avec G992.2 ou G.lite. Les équipements G.lite sont apparus sur le marché en 1999 et coûtent moins cher que l’ADSL, principalement en raison du fait que les techniciens du fournisseur n’avaient pas besoin de s’adresser au client pour installer et réparer les pannes. Il est difficile pour les fournisseurs de services de justifier les coûts de plusieurs centaines de dollars pour une connexion fixe avec un abonnement de 49 dollars. Toute modification réduisant les coûts est donc extrêmement enthousiasmante pour le marché.

DSL POUR LES ENTREPRISES

Les besoins des entreprises étant totalement différents de ceux des utilisateurs à domicile, une ligne SDSL symétrique devient un choix naturel pour les applications de bureau.

La bande passante d'entreprise pour le flux de données dans la direction opposée peut être rapidement épuisée en raison du trafic important du serveur Web et des employés qui envoient d'importants volumes de PDF, de présentations PowerPoint et d'autres documents. Le trafic sortant peut être égal à entrant ou même le dépasser. Offrant des débits d'environ 1,5 Mbps dans les deux sens en Amérique du Nord et de 2,048 Mbps en Europe, les lignes ADSL ressemblent aux connexions T-1 / E-1, le composant architectural dominant des réseaux d'entreprise dans le monde.

Si la ligne ADSL utilise des fréquences inoccupées et n'entre pas en conflit avec les fréquences vocales analogiques, le SDSL occupe tout le spectre disponible. En SDSL, la compatibilité vocale est sacrifiée pour le transfert de données en duplex intégral. Il n'y a pas de diviseur, il n'y a pas de signaux de parole analogiques - il n'y a que des données.

Alternative viable au flux T-1 / E-1, la ligne SDSL a attiré l’attention des opérateurs de télécommunications locales alternatifs (entreprises de concurrence locale, ESLC) en tant que moyen de fournir des services supplémentaires. En général, les services SDSL distribuent généralement les ESLC, mais les ESLT utilisent généralement HDSL pour mettre en œuvre le service T-1. Dans des conditions optimales, SDSL peut rivaliser avec T-1 / E-1 en termes de vitesses de transfert de données et offre des vitesses trois fois supérieures à celles du RNIS (128 Kbps) aux distances maximales. La figure 2 montre la vitesse en fonction de la distance dans le cas du SDSL: plus la distance est longue, plus la vitesse est lente; De plus, les paramètres varient en fonction du fournisseur de l'équipement.

SDSL utilise un schéma de modulation adapté 2 binaire, 1 quaternaire (2B1Q) emprunté au RNIS BRI. Chaque paire de chiffres binaires représente un caractère à quatre chiffres; deux bits sont envoyés pour un hertz.

Les lignes SDSL sont mieux adaptées aux besoins des organisations que l’ADSL aux besoins des utilisateurs résidents. Alors que les fournisseurs de services basés sur un modem câble incitent les utilisateurs privés à des prix plus bas que dans le cas de l’ADSL, SDSL offre les mêmes taux de transfert que T-1 / E-1 et à un prix nettement inférieur. La fourchette de prix standard pour le T-1 est comprise entre 500 et 1 500 USD, en fonction de la distance, et pour la fourchette SDSL équivalente, entre 170 et 450 USD. Plus le coût des services SDSL est bas, plus le taux de transfert de données garanti est bas.

Nous clarifions la clarté

La qualité du signal est affectée par de nombreux facteurs changeants, dont beaucoup ne sont pas exclusifs à DSL. Cependant, dans le passé, certains appareils nous ont simplifié la vie avec les réseaux commutés. Aujourd'hui, les appareils empêchent l'utilisation de lignes d'abonnés numériques.

Traversez.  L'énergie électrique générée par les faisceaux de fils convergeant dans le nœud central d'un fournisseur de services est générée par interférence, connue sous le nom d'atténuation NEXT (Near End Crosstalk). Lorsque des signaux passent entre des canaux de câbles différents, la capacité de la ligne diminue. "Proche extrémité" signifie que le bruit provient de la paire de câbles suivante dans la même zone.

La séparation des lignes DSL et T-1 / E-1 réduit considérablement l'impact négatif de la diaphonie, mais rien ne garantit que le fournisseur de service décide d'appliquer ce principe de mise en œuvre même.

EXT présente une atténuation de la double diaphonie à l'extrémité distante (Far-End Crosstalk, FEXT), dont la source est située dans une autre paire de câbles, à l'extrémité distante de la ligne. Comme pour DSL, le degré d’influence sur ces lignes FEXT est nettement inférieur à NEXT.

Atténuation spécifique.  L'intensité du signal diminue au fur et à mesure qu'il se propage à travers un câble en cuivre. Cela est particulièrement vrai pour les signaux à taux de transfert de données et à fréquence élevés. Cela impose une restriction très importante à l'utilisation de la technologie DSL sur de longues distances.

Un câblage basse impédance est capable de minimiser l'atténuation du signal, mais tout fournisseur particulier peut considérer le coût requis comme injustifié. Les fils épais ont moins de résistance que les fils minces, mais ils sont plus chers. Les câbles les plus courants sont les câbles de calibre 24 (environ 0,5 mm) et 26 (environ 0,4 mm); moins d'atténuation dans le calibre 24 entraîne son utilisation sur de longues distances.

Charge inducteurs.  À une époque où les réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) ne transmettaient que des appels vocaux, les inductances ont contribué à l'augmentation de la longueur des lignes téléphoniques - un objectif très louable. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont une incidence négative sur le fonctionnement de DSL.

Le fait que, pour améliorer la transmission des fréquences dans la gamme vocale, les inductances de charge coupent les fréquences supérieures à 3,4 kHz les rend incompatibles avec DSL. Les abonnés DSL potentiels ne pourront pas obtenir le service DSL tant que les inductances resteront dans les sections de câbles en cuivre.

Shunt Branches. Si la compagnie de téléphone n'a pas l'intention de couper complètement la partie non utilisée du câblage, vous devez la réduire en installant un robinet de dérivation. Cette pratique n’a dérangé personne jusqu’à ce que la croissance rapide de la demande d’ADSL ait commencé. Les shunts affectent grandement l'adéquation d'une ligne à la prise en charge de DSL. Souvent, ils doivent simplement être supprimés pour que la ligne de communication pour DSL puisse être qualifiée.

Annulation d'écho.  L’annuleur d’écho ne permet la transmission simultanée d’un signal que dans un seul sens. Les appareils bloquent les échos potentiels, mais rendent les communications bidirectionnelles impossibles. Pour désactiver l'annuleur d'écho, les modems peuvent envoyer un signal de réponse à 2,1 kHz au début de l'appel.

Câble à fibres optiques.  Les restrictions en matière de distance et de bruit ne sont pas le seul piège de la mise en œuvre de la technologie DSL. Si la fibre est utilisée sur la ligne d'abonné, cette route ne convient pas pour DSL. La fibre optique prend en charge la transmission numérique, mais les lignes DSL ont été conçues uniquement pour le câblage analogique en cuivre. À l'avenir, les lignes de communication locales seront construites sur la base d'une approche hybride fibre / paire torsadée, avec de petites sections de cuivre jusqu'au nœud de fibre le plus proche.

Superposition de discours

Tout le monde voudrait réduire le coût de la transmission vocale locale (et indirectement distante) à l’aide de la voix sur DSL (VoDSL). L'ADSL prend en charge les fréquences vocales analogiques en transmettant des données numériques à des fréquences plus élevées, mais le VoDSL suit une autre voie. VoDSL convertit la parole de l’analogique en numérique et le transmet dans le cadre de sa charge numérique.

L'ADSL et le SDSL prennent en charge le protocole VoDSL, mais G.lite est considéré comme inapproprié pour une telle tâche.

à suivre ...


Un utilisateur expérimenté préférera disposer d’une réserve avec commutation automatique sous la forme de technologie V.90 commutée standard ou RNIS, si cela est possible, même s’il dispose enfin du service DSL. Les lignes DSL peuvent être intermittentes.

Les choix basés uniquement sur le prix peuvent finir par être une déception. Plus les frais mensuels sont bas, moins le service sera disponible.

Un autre point important concernant DSL, comme tout autre canal de communication, est la sécurité. Contrairement aux modems câble, les utilisateurs DSL reçoivent des connexions dédiées qui ne sont pas affectées par les autres utilisateurs. Les voisins n'occupent pas les mêmes lignes que vous avec les modems câbles, ce qui est certainement un avantage en termes de sécurité. Cependant, les deux technologies risquent de provoquer des intrusions et des attaques par déni de service en raison de connexions persistantes et d'adresses IP fixes.

Si les systèmes de transmission de données pouvaient devenir des organismes vivants, la «paire torsadée» de cuivre serait la plus durable d'entre eux. Le «dernier kilomètre» est un marché vaste et en croissance, particulièrement sensible aux technologies abordables à haut débit.

Un accès haut débit gratuit et illimité est impossible pour tout le monde dans notre vie, mais si vous achetez des services DSL, vous vous dirigez dans la bonne direction.

Vitesse et modulation.
Vitesse de connexion ADSL.

D'abord:
Cette unité d'information est un octet, en un octet 8 bits. Ainsi, lorsque vous téléchargez des fichiers, gardez à l'esprit que si votre vitesse de téléchargement est affichée, par exemple, à 0,8 Mb / s (mégaoctet par seconde), la vitesse réelle est de 0,8x8 = 6,4 Mbps (mégabits par seconde). !

Deuxième:
Plus la vitesse réglée est élevée, plus le risque d'instabilité de communication est grand! La vitesse la plus stable est l’entrée 6144 Kbps et la sortie 640 Kbps avec la modulation G.DMT. En principe, l’accès Internet haute vitesse n’est pas nécessaire - vous ne sentirez tout simplement pas la différence entre 6144 Kbps et 24000 Kbps. Cependant, lors de l'utilisation du service IP-TV, vous devez savoir qu'un canal occupe une bande de 4 à 5 mégabits par seconde. Par conséquent, si vous souhaitez regarder simultanément IP-TV et disposer d'une connexion Internet, notez que pour Internet, la largeur de la chaîne diminuera de la valeur ci-dessus. En outre, si pour une raison quelconque vous devez télécharger des informations simultanément dans plusieurs flux, il est également judicieux de vous demander d’augmenter la vitesse.
Bien que vous puissiez demander d'augmenter ou de diminuer la vitesse en appelant le support technique au 062 (cela se fait immédiatement!).

Quelles sont les caractéristiques des modulations.
Question:  Quelles sont les caractéristiques de modulation?
Réponse:
G.dmt - Modulation DSL asymétrique basée sur la technologie DMT, permettant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 8 Mbit / s pour l'utilisateur, et jusqu'à 1 544 Mbit / s pour l'utilisateur.

G.lite est une modulation basée sur la technologie DMT, qui permet des vitesses de transfert de données jusqu’à 1,5 Mbit / s vers l’utilisateur, et jusqu’à 384 Kbps pour l’utilisateur. "

La modulation ADSL offre des vitesses de transmission de données allant jusqu’à 8 Mbps, et allant jusqu’à 768 Kbps.

T1.413 - modulation discrète multitone asymétrique, basée sur la norme G.DMT. En conséquence, la limite de vitesse est à peu près la même que dans la modulation G.dmt.

ADSL2 +

Il y a à peine trois ans, beaucoup avaient l'impression que la technologie ADSL était en train de changer le monde. Il offre des vitesses fantastiques invisibles aux utilisateurs d’Internet par accès commuté. Mais, comme on dit, on s'habitue vite à tout ce qui est bien et on veut plus.

Une situation assez amusante s'est développée dans notre pays. Lorsque l'essor des fournisseurs ADSL a été observé dans le monde entier et que les réseaux domestiques ne suscitaient pratiquement aucun intérêt ETTH (Ethernet à la maison), dans notre pays, de tels réseaux ont commencé à être activement construits. À l’heure actuelle, le monde commence progressivement à comprendre que le développement du contenu multimédia, et en particulier du contenu haute définition (HD), est fortement limité par la vitesse des réseaux xDSL. En Russie, la technologie ETTH existe déjà dans toutes les grandes villes. Ainsi, nous avons en quelque sorte franchi un niveau de développement de réseau (les fournisseurs d’ADSL ont été développés parallèlement à ETTH, mais il n’y avait pas de domination évidente) et figurions parmi les leaders. Wow, au moins dans quelque chose! Mais aujourd'hui, nous n'en discuterons pas du tout. Comme vous le savez, la technologie ADSL existe déjà dans la deuxième version et même dans la version 2+. Il s’agira de leurs différences d’un point de vue technique et des perspectives sur le marché des services Internet.

Concepts communs

Actualisez brièvement les principales fonctionnalités de la technologie ADSL. Il appartient à la famille de normes xDSL conçues pour permettre le transfert de données à haute vitesse sur les lignes téléphoniques existantes. Malgré le fait que l’ADSL soit loin de la technologie la plus «haute vitesse» de la famille xDSL, c’est elle qui est devenue la plus utilisée au monde en raison de la combinaison optimale de vitesse et de portée.

Le canal ADSL est asymétrique, c'est-à-dire que les flux amont (de l'utilisateur au fournisseur) et aval (dans le sens opposé) ne sont pas équivalents. De plus, l'équipement des deux côtés est différent. Du côté de l'utilisateur, il s'agit d'un modem et du côté du fournisseur, d'un DSLAM (commutateur ADSL).

Bien que seules trois versions de l’ADSL (ADSL, ADSL2 et ADSL2 +) soient connues, il existe en réalité beaucoup plus de spécifications. Je suggère de regarder le tableau où sont présentées toutes les normes principales de l’ADSL. Dans l’ensemble, les spécifications diffèrent par leur fréquence de fonctionnement et sont nécessaires pour permettre à la technologie ADSL de fonctionner sur divers types de lignes téléphoniques. Par exemple, l’Annexe A utilise la bande de fréquences de 25 kHz à 1 077 kHz et les fréquences de fonctionnement de l’Annexe B commencent à 149 kHz. Le premier a été conçu pour transmettre des données sur des réseaux téléphoniques publics (PSTN ou POTS, en anglais), et le second a été conçu pour fonctionner avec des réseaux RNIS. Dans notre pays, l’Annexe B est le plus souvent utilisée dans les appartements dotés d’alarmes de sécurité, qui utilisent également des fréquences supérieures à 20 kHz.

Tableau

Différentes normes ADSL pour travailler sur différentes lignes

ANSI T1.413-1998  - Numéro 2 ADSL

UIT G.992.1  - ADSL (G.DMT)

UIT G.992.1  - Annexe A ADSL sur POTS

UIT G.992.1  - Annexe B ADSL sur RNIS

ITU G.992.2  - ADSL Lite (G.Lite)

UIT G.992.3 / 4  - ADSL2

UIT G.992.3 / 4  - Annexe J ADSL2

UIT G.992.3 / 4  - Annexe L RE-ADSL2

UIT G.992.5  - ADSL2 +

UIT G.992.5  - Annexe L RE-ADSL2 +

UIT G.992.5  - Annexe M ADSL2 + M

ADSL2

À cause de quoi ADSL2  plus rapide? Selon les développeurs, il existe 5 différences principales: un mécanisme de modulation amélioré, une réduction des informations de surcharge dans les trames transmises, un codage plus efficace, un temps d'initialisation réduit et des performances DSP améliorées. Trions-le dans l'ordre.

Comme on le sait, l’ADSL utilise la modulation d’amplitude en quadrature (MAQ) avec multiplexage orthogonal de fréquence (OFDM). Sans entrer dans les détails techniques, sur les doigts, cela ressemble à ceci: la bande passante disponible (dans la gamme de fréquences 25-1107 kHz) est divisée en canaux (25 pour la transmission et 224 pour la réception); pour chaque canal, une partie du signal est transmise, qui est modulée avec QAM; les signaux sont ensuite multiplexés en utilisant la transformée de Fourier rapide et transmis au canal. Au verso, le signal est reçu et traité dans l'ordre inverse.

QAM, en fonction de la qualité des lignes, code des mots de différentes profondeurs et les envoie simultanément au canal. Par exemple, l'algorithme QAM-64 utilisé dans ADSL2 utilise 64 états pour envoyer un mot de 8 bits à la fois. De plus, le mécanisme dit d'égalisation est utilisé dans l'ADSL - c'est-à-dire lorsque le modem évalue en permanence la qualité de la ligne et ajuste l'algorithme QAM à une profondeur de mot plus ou moins grande pour atteindre une vitesse plus grande ou une meilleure fiabilité de communication. De plus, l’égalisation fonctionne pour chaque canal séparément.

En fait, tout ce qui a été décrit ci-dessus s’est déroulé dans la première version de l’ADSL. Toutefois, le remaniement des algorithmes de modulation et de codage a permis de travailler plus efficacement sur les mêmes lignes de communication.

Pour améliorer les performances sur de longues distances, les développeurs ont également réduit la redondance, qui était auparavant fixée à 32 kbps. Maintenant, cette valeur peut varier en fonction de l'état du support physique, de 4 à 32 kbps. Et bien que cela ne soit pas aussi critique aux vitesses élevées, sur les longues distances, lorsqu'il devient possible d'utiliser uniquement des débits binaires bas, cela augmente en quelque sorte le débit.

ADSL2 +

Il semblerait que tant de changements dans l’ADSL2 par rapport au premier ADSL n’aient permis d’augmenter la vitesse que de 1,5 fois. Qu'est-ce qui a été inventé dans ADSL2 + pour augmenter la capacité du canal direct (liaison descendante) de 2 fois par rapport à l'ADSL2 et de 3 fois par rapport à l'ADSL? Tout est banal et simple: la gamme de fréquences a été étendue à 2,2 MHz, ce qui a rendu réelle l’augmentation de la vitesse deux fois supérieure.

En plus de cela dans ADSL2 +  mis en œuvre la possibilité de combiner des ports (liaison de port). Ainsi, en combinant deux lignes dans un canal logique, vous obtiendrez une bande passante de 48/7 Mb / s. Ceci, bien sûr, est rare, mais s'il y a deux numéros de téléphone dans un appartement, c'est bien réel. Ou, alternativement, vous pouvez obtenir une double augmentation de vitesse sur une ligne physique en cas d'utilisation d'un câble à deux paires de cuivre, serti avec un connecteur RJ-14.

Au lieu de conclusion

Qu'est-ce que je voudrais dire à la fin? Les avantages des nouvelles normes sont en effet plus qu'évidents. Du point de vue de l'utilisateur moyen, il s'agit d'une augmentation du seuil de vitesse qui a «tiré» la vitesse de l'ADSL au niveau des réseaux câblés. De manière purement nominative, ceux-ci et d’autres sont en mesure d’assurer le transfert de contenu HD. Mais comme le montre la pratique, là où la qualité ETTH est arrivée, l’ADSL et les câblodistributeurs commencent à perdre du terrain, ne se sentant à l’aise qu’en l’absence de concurrence sérieuse. Il semblerait, pourquoi avons-nous besoin de vitesses aussi élevées, parce que dans de nombreuses régions de notre pays, la transition massive entre accès commuté et accès à large bande ne fait que commencer? Selon certaines prévisions, d'ici 2010, les prix du trafic diminueront de 3 à 4 fois. Et si la vitesse du canal entrant (ADSL2 + - 24 Mbit / s) a une marge importante, la faible vitesse du canal inverse (à ADSL - 1 Mbit / s, ADSL2 + - 3,5 Mbit / s) limite considérablement les utilisateurs de l’ADSL. Par exemple, l'un des principaux avantages des réseaux ETTH - les ressources internes - est techniquement possible à mettre en œuvre dans l'ADSL. Cependant, une vitesse de téléchargement relativement faible constitue un obstacle sérieux au partage rapide de fichiers internes entre utilisateurs. Cela affecte également l'efficacité du travail dans les réseaux d'égal à égal, où les utilisateurs de grands fournisseurs de services ETTH peuvent souvent télécharger des fichiers à des vitesses proches de 100 Mbit / s.

Bien entendu, l’ADSL a un avenir, et ses versions «overclockées» vous permettront d’utiliser librement l’Internet rapide pendant quelques années à coup sûr. Et que va-t-il se passer ensuite? Nous allons - voir.

Glossaire

La modulation  - modification des paramètres (phase et / ou amplitude) de l'oscillation modulée (haute fréquence) sous l'influence d'un signal de commande (basse fréquence).
Modulation d'amplitude en quadrature (Modulation d'amplitude en quadrature (MAQ)) - Avec ce type de modulation, le codage de l'information dans le signal est effectué en modifiant à la fois sa phase et son amplitude, ce qui permet d'augmenter le nombre de bits dans un symbole.

Symbole  - état du signal par unité de temps.
Le multiplexage de Fourier est la décomposition d'un signal porteur, qui est une fonction périodique, en une série de sinus et cosinus (série de Fourier) avec une analyse ultérieure de leurs amplitudes.

Cadre  - un bloc logique de données, commençant par une séquence indiquant le début de la trame, contenant des informations et des données d'en-tête et se terminant par une séquence indiquant la fin de la trame.

Redondance - la présence dans le message d'une séquence de caractères, permettant de l'écrire plus brièvement, en utilisant les mêmes caractères avec utilisation du codage. La redondance augmente la fiabilité du transfert d'informations.

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