Что такое адсл модем. Общее описание технологии ADSL. Принципы организации услуги ADSL

Что такое адсл модем. Общее описание технологии ADSL. Принципы организации услуги ADSL

В последние годы развитие рынка телекоммуникационных услуг, привело к дефициту пропускной ёмкости каналов доступа к существующим сетям провайдеров. Если на корпоративном уровне эта проблема снимается, предоставлением в аренду высокоскоростных каналов передачи данных, то какую альтернативу можно предложить абонентам на существующих линиях, вместо коммутируемого соединения, в квартирном секторе и секторе малого бизнеса?

На сегодняшний день основным способом взаимодействия оконечных пользователей с частными сетями и сетями общего пользования является доступ с использованием телефонной линии и модемов, устройств, обеспечивающих передачу цифровой информации по абонентским аналоговым телефонным линиям - так называемое Dialup соединение. Скорость такой связи невелика, максимальная скорость может достигать 56 Кбит/с. Этого пока хватает для доступа в Интернет, однако насыщение страниц графикой и видео, большие объемы электронной почты и документов, возможность обмена пользователями мультимедийной информацией, поставило задачу об увеличении пропускной способности существующей абонентской линии. Решением данного вопроса, стало развитие ADSL технологии.

Технология ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская линия), является наиболее перспективной в настоящее время, на данном этапе развития абонентских линий. Она входит в общую группу технологий высокоскоростной передачи данных, объединённых общим термином DSL (Digital Subscriber Line- цифровая абонентская линия).

Основное преимущество данной технологии в том, что нет необходимости прокладывать кабель до абонента. Используются уже проложенные телефонные кабели, на которые устанавливаются сплиттеры для разделения сигнала на "телефонный" и "модемный". Для приёма и передачи данных используются разные каналы: приёмный обладает существенно большей пропускной способностью.

Общее название технологий DSL возникло в 1989году, когда впервые появилась идея использовать аналогово-цифровое преобразование на абонентском конце линии, что позволило бы усовершенствовать технологию передачи данных по витой паре медных телефонных проводов. Технология ADSL была разработана для обеспечения высокоскоростного (можно даже сказать мегабитного) доступа кинтерактивным видеослужбам (видео позапросу, видеоигры и т.п.) и не менее быстрой передачи данных (доступ в Интернет, удаленный доступ к ЛВС и другим сетям). На сегодняшний день технологии DSL, представлены:

  • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская линия)

Данная технология является асимметричной, то есть скорость передачи данных от сети к пользователю значительно выше, чем скорость передачи данных от пользователя в сеть. Такая асимметрия, в сочетании с состоянием "постоянно установленного соединения" (когда исключается необходимость каждый раз набирать телефонный номер и ждать установки соединения), делает технологию ADSL идеальной для организации доступа в сеть Интернет, доступа клокальным сетям (ЛВС) и т.п. При организации таких соединений пользователи обычно получают гораздо больший объем информации, чем передают. Технология ADSL обеспечивает скорость "нисходящего" потока данных в пределах от 1,5Мбит/с до 8Мбит/с искорость "восходящего" потока данных от 640Кбит/с до 1,5Мбит/с. ADSL позволяет передавать данные со скоростью 1,54 Мбит/с на расстояние до 5,5км по одной витой паре проводов. Скорость передачи порядка 6-8Мбит/с может быть достигнута при передаче данных на расстояние не более 3,5км по проводам диаметром 0,5мм.

  • R-ADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line-цифровая абонентская линия с адаптацией скорости соединения)

Технология R-ADSL обеспечивает такую же скорость передачи данных, что и технология ADSL, но при этом позволяет адаптировать скорость передачи к протяженности и состоянию используемой витой пары проводов. При использовании технологии R-ADSL соединение на разных телефонных линиях будет иметь разную скорость передачи данных. Скорость передачи данных может выбираться при синхронизации линии, во время соединения или посигналу, поступающему от станции

  • G . Lite (ADSL.Lite)

Представляет собой более дешёвый и простой в установке вариант технологии ADSL, обеспечивающий скорость "нисходящего" потока данных до 1,5Мбит/с и скорость "восходящего" потока данных до 512Кбит/с или по 256Кбит/с в обоих направлениях.

  • HDSL (High Bit-Rate Digital Subscriber Line-высокоскоростная цифровая абонентская линия)

Технология HDSL предусматривает организацию симметричной линии передачи данных, то есть скорости передачи данных от пользователя в сеть и из сети к пользователю равны. Благодаря скорости передачи (1,544Мбит/с по двум парам проводов и 2,048 Мбит/с по трем парам проводов) телекоммуникационные компании используют технологию HDSL в качестве альтернативы линиям T1/E1. (Линии Т1 используются в Северной Америке и обеспечивают скорость передачи данных 1,544Мбит/с, а линии Е1 используются в Европе и обеспечивают скорость передачи данных 2,048Мбит/с.) Хотя расстояние, на которое система HDSL передает данные (а это порядка 3,5- 4,5км), меньше, чем при использовании технологии ADSL, для недорогого, но эффективного, увеличения длины линии HDSL телефонные компании могут установить специальные повторители. Использование для организации линии HDSL двух или трех витых пар телефонных проводов делает эту систему идеальным решением для соединения удалённых узлов АТС, серверов Интернет, локальных сетей и т.п.

  • SDSL (Single Line Digital Subscriber Line-однолинейная цифровая абонентская линия)

Также как и технология HDSL, технология SDSL обеспечивает симметричную передачу данных со скоростями, соответствующими скоростям линии Т1/Е1, но при этом технология SDSL имеет два важных отличия. Во-первых, используется только одна витая пара проводов, а во-вторых, максимальное расстояние передачи ограничено 3км. В пределах этого расстояния технология SDSL обеспечивает, например, работу системы организации видеоконференций, когда требуется поддерживать одинаковые потоки передачи данных в оба направления.

  • SHDSL (Simmetric High Speed Digital Subscriber Line - симметричная высокоскоростная цифровая абонентская линия

Наиболее современный тип технологии DSL, нацелен прежде всего на обеспечение гарантированного качества обслуживания, то есть при заданной скорости и дальности передачи данных обеспечить уровень ошибок не хуже 10 -7 даже в самых неблагоприятных шумовых условиях.

Этот стандарт является развитием HDSL, поскольку он позволяет передавать цифровой поток по одной паре. Технология SHDSL имеет несколько важных преимуществ по сравнению с HDSL. Прежде всего, это лучшие характеристики (в отношении предельной длины линии и запаса по шумам) за счет применения более эффективного кода, механизма предварительного кодирования, более совершенных методов коррекции и улучшенных параметров интерфейса. Эта технология спектрально совместима и с другими технологиями DSL. Поскольку новая система использует более эффективный линейный код по сравнению с HDSL, то при любой скорости сигнал SHDSL занимает более узкую полосу частот, чем соответствующий той же скорости сигнал HDSL. Поэтому, создаваемые системой SHDSL, помехи для других систем DSL имеют меньшую мощность по сравнению с помехами от HDSL. Спектральная плотность сигнала SHDSL имеет такую форму, что он оказывается спектрально совместим с сигналами ADSL. В результате этого, по сравнению с однопарным вариантом HDSL, SHDSL позволяет повысить на 35-45% скорость передачи при той же дальности или увеличить дальность на 15-20% при той же скорости.

  • IDSL (ISDN Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия IDSN)

Технология IDSL обеспечивает полностью дуплексную передачу данных на скорости до 144 Кбит/с. В отличие от ADSL возможности IDSL ограничиваются только передачей данных. Несмотря на то, что IDSL также как и ISDN использует модуляцию 2B1Q, между ними имеется ряд отличий. В отличие от ISDN линия IDSL является некоммутируемой линией, не приводящей к увеличению нагрузки на коммутационное оборудование провайдера. Также линия IDSL является "постоянно включенной" (как и любая линия, организованная с использованием технологии DSL), в то время как ISDN требует установки соединения.

  • VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line - сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия)

Технология VDSL является наиболее "быстрой" технологией xDSL. Она обеспечивает скорость передачи данных "нисходящего" потока в пределах от13 до 52 Мбит/с, а скорость передачи данных "восходящего" потока в пределах от 1,5 до 2,3 Мбит/с, при чем по одной витой паре телефонных проводов. В симметричном режиме поддерживаются скорости до 26Мбит/с. Технология VDSL может рассматриваться как экономически эффективная альтернатива прокладыванию волоконно-оптического кабеля до конечного пользователя. Однако, максимальное расстояние передачи данных для этой технологии составляет от 300метров до 1300 метров. То есть, либо длина абонентской линии не должна превышать данного значения, либо оптико-волоконный кабель должен быть подведен поближе к пользователю (например, заведен в здание, в котором находится много потенциальных пользователей). Технология VDSL может использоваться с теми же целями, что и ADSL; кроме того, она может использоваться для передачи сигналов телевидения высокой четкости (HDTV), видео по запросу и т.п. Технология не стандартизована, у разных производителей оборудования разные значения скоростей.

Так что же такое ADSL? Прежде всего, ADSL является технологией, позволяющей превратить витую пару телефонных проводов в тракт высокоскоростной передачи данных. Линия ADSL соединяет оборудование доступа на стороне провайдера DSLAM (DSL Access Multiplexor) и модем клиента, которые подключены к каждому концу витой пары телефонного кабеля (смотрите рисунок 1). При этом организуются три информационных канала - "нисходящий поток передачи данных, "восходящий" поток передачи данных и канал обычной телефонной связи (POTS) (смотрите рисунок 2). Канал телефонной связи выделяется с помощью частотного разделителя фильтра - splitter, и направляет его к обычному телефонному аппарату. Такая схема позволяет разговаривать по телефону одновременно с передачей информации и пользоваться телефонной связью в случае неисправности оборудования ADSL. Конструктивно телефонный разделитель представляет собой частотный фильтр, который может быть, как интегрирован в модем ADSL, так и быть самостоятельным устройством.

Рис. 1


Рис. 2

ADSL является асимметричной технологией- скорость "нисходящего" потока данных (т.е. тех данных, которые передаются в сторону конечного пользователя) выше, чем скорость "восходящего" потока данных (в свою очередь передаваемого от пользователя в сторону сети). Сразу же следует сказать, что не следует искать здесь причину для беспокойства. Скорость передачи данных от пользователя (более "медленное" направление передачи данных) все равно значительно выше, чем при использовании аналогового модема. Такая ассиметрия вводится искусственно, современный спектр сетевых услуг предполагает весьма незначительную скорость передачи от абонента. Например, для получения видеофильмов в формате MPEG-1 необходима полоса пропускания 1,5 Мбит/с. Для служебной информации передаваемой от абонента (обмен командами, служебный трафик) вполне достаточно 64-128 Кбит/с. По статистике, входящий трафик в несколько раз, а иногда и на порядок, превышает исходящий. Такое соотношение скоростей обуславливает оптимальную производительность.

Для сжатия большого объема информации, передаваемой по витой паре телефонных проводов, в технологии ADSL используется цифровая обработка сигнала и специально созданные алгоритмы, усовершенствованные аналоговые фильтры и аналого-цифровые преобразователи. Телефонные линии большой протяженности могут ослабить передаваемый высокочастотный сигнал (например, на частоте 1МГц, что является обычной скоростью передачи для ADSL) на величину до 90дБ. Это заставляет аналоговые системы модема ADSL работать с достаточно большой нагрузкой, позволяющей иметь большой динамический диапазон и низкий уровень шумов. На первый взгляд система ADSL достаточно проста - создаются каналы высокоскоростной передачи данных по обычному телефонному кабелю. Но, если детально разобраться в работе ADSL, можно понять, что данная система относится к достижениям современной технологии.

Технология ADSL использует метод разделения полосы пропускания медной телефонной линии на несколько частотных полос (так же называемых несущими). Это позволяет одновременно передавать несколько сигналов по одной линии. Точно такой же принцип лежит в основе кабельного телевидения, когда каждый пользователь имеет специальный преобразователь, декодирующий сигнал и позволяющий видеть на экране телевизора футбольный матч или увлекательный фильм. При использовании ADSL разные несущие одновременно переносят различные части передаваемых данных. Этот процесс известен как частотное уплотнение линии связи (Frequency Division Multiplexing - FDM) (смотрите рисунок 3).



Рис. 3

При FDM один диапазон выделяется для передачи "восходящего" потока данных, а другой диапазон для "нисходящего" потока данных. Информационный "нисходящий" поток разбивается на несколько информационных каналов - DMT (Discrete Multi-Tone), каждый из которых передается на своей несущей частоте с использованием QAM. QAM это метод модуляции - Quadrature Amplitude Modulation, называемый квадратурно-амплитудной модуляцией (КАМ). Он используется для передачи цифровых сигналов и предусматривает дискретное изменение состояния сегмента несущей одновременно по фазе и амплитуде. Обычно DMT разбивает полосу от 4 кГц до 1,1 Мгц на 256 каналов, каждый шириной по 4 кГц. Данный метод по определению решает проблему разделения полосы между голосом и данными (голосовую часть он просто не использует), но более сложен в реализации, чем CAP (Carrierless Amplitude and Phase Modulation) - амплитудно-фазовой модуляции без передачи несущей. DMT утвержден в стандарте ANSI T1.413, а также рекомендован как основа спецификации Universal ADSL. Кроме этого может применяться технология эхокомпенсации (Echo Cancellation), при использовании которой диапазоны "восходящего" и "нисходящего" потоков перекрываются (смотрите рисунок 3) и разделяются средствами местной эхокомпенсации.

Именно таким образом ADSL может обеспечить, например, одновременную высокоскоростную передачу данных, передачу видеосигнала и передачу факса. И все это без прерывания обычной телефонной связи, для которой используется таже телефонная линия. Технология предусматривает резервирование определенной полосы частот для обычной телефонной связи (или POTS- Plain Old Telephone Service). Удивительно, как быстро телефонная связь превратилась не только в "простую" (Plain), но и в "старую" (Old); получилось что-то вроде "старой доброй телефонной связи". Однако, следует отдать должное разработчикам новых технологий, которые все же оставили телефонным абонентам узенькую полоску частот для живого общения. При этом телефонный разговор можно вести одновременно с высокоскоростной передачей данных, а не выбирать одно из двух. Более того, даже если у вас отключат электричество, обычная "старая добрая" телефонная связь будет работать по-прежнему и с вызовом электрика у вас ни каких проблем не возникнет. Обеспечение такой возможности было одним из разделов оригинального плана разработки ADSL.

Одним из основных преимуществ ADSL над другими технологиями высокоскоростной передачи данных является использование самых обычных витых пар медных проводов телефонных кабелей. Совершенно очевидно, что таких пар проводов насчитывается гораздо больше (и это еще слабо сказано), чем, например, кабелей, проложенных специально для кабельных модемов. ADSL образует, если можно так сказать, "наложенную сеть".

ADSL является технологией высокоскоростной передачи данных, но насколько высокоскоростной? Учитывая, что буква "А" в названии ADSL означает "asymmetric" (асимметричная), можно сделать вывод, что передача данных в одну сторону осуществляется быстрее, чем в другую. Поэтому следует рассматривать две скорости передачи данных: "нисходящий" поток (передача данных от сети к вашему компьютеру) и "восходящий" поток (передача данных от вашего компьютера в сеть).

Максимальная скорость приёма - DS (down stream) и передачи - US (up stream), зависит от многих факторов, зависимость от которых, мы постараемся рассмотреть позднее. В классическом варианте, в идеале скорость приёма и передачи зависит и обусловлена DMT (Discrete Multi-Tone) разбиением полосы пропускания от 4 кГц до 1,1 Мгц на 256 каналов, каждый шириной по 4 кГц. Эти каналы в свою очередь представляют собой 8 цифровых потоков T1, E1. Для передачи down stream используется 4 T1,E1 потока, общая максимальная пропускная способность которых составляет 6,144Мбит/сек - в случае T1 или 8,192Мбит/сек в случае E1. Для передачи up stream один поток T1 - 1,536 Мбит/с. Указаны предельные максимальные скорости без учёта накладных расходов, в случае классического ADSL. Каждый поток снабжается кодом исправления ошибок (ECC) путём введения дополнительного бита.

Теперь рассмотрим, как происходит реальная передача данных на следующем примере. Информационные IP-пакеты, генерируемые как в локальных сетях клиентов, так и персональными компьютерами, непосредственно подключенными к Internet, будут поступать на вход ADSL модема в обрамлении стандарта Ethernet 802.3. Абонентский модем разбивает и "укладывает" содержимое кадров Ethernet 802.3 в ячейки АТМ, снабжает последние адресом назначения и передает их на выход ADSL-модема. Тот в соответствии со стандартом Т1.413 "инкапсулирует" АТМ-ячейки в цифровой поток E1,T1, а затем трафик по телефонной линии поступает на DSLAM. Станционный концентратор DSL multiplexor - DSLAM, осуществляет процедуру "восстановления" АТМ-ячеек из формата пакетов Т1.413 и направляет их по протоколу ATM Forum PVC (Permanent Virtual Circuit) в подсистему магистрального доступа (АТМ-сеть), которая и доставляет АТМ-ячейки по указанному в них адресу, т. е. на один из центров предоставления услуг. При реализации услуги доступа в Internet, ячейки поступают на маршрутизатор Internet-провайдера, выполняющий функцию терминального устройства в постоянном виртуальном канале (PVC) между абонентским терминалом и узлом Internet-провайдера. Маршрутизатор производит обратное (по отношению к абонентскому терминалу) преобразование: собирает поступающие ячейки АТМ и восстанавливает исходный кадр формата Ethernet 802.3. При передаче трафика из центра предоставления услуг к абоненту осуществляются совершенно аналогичные преобразования, только в обратном порядке. Другими словами, между портом Ethernet абонентского терминала и виртуальным портом маршрутизатора создается "прозрачная" локальная сеть протокола Ethernet 802.3, и все подключенные к абонентскому терминалу компьютеры воспринимают маршрутизатор Internet-провайдера как одно из устройств локальной сети.

Общим знаменателем при оказании услуг доступа в Internet является протокол сетевого уровня IP. Поэтому цепочку протокольных преобразований, осуществляемых в сети широкополосного доступа, можно представить следующим образом: клиентское приложение - пакет IP - кадр Ethernet (IEEE 802.3) - ячейки ATM (RFC 1483) - модулированный сигнал ADSL (T1.413) - ячейки ATM (RFC 1483) - кадр Ethernet (IEEE 802.3) - пакет IP - приложение на ресурсе в Internet.

Как уже было упомянуто выше, заявленные скорости, возможны только в идеальном варианте и без учёта накладных расходов. Так в потоке E1 при передаче данных один канал (зависит от используемого протокола) используется для синхронизации потока. И в итоге максимальная скорость с учётом накладных расходов составит Down stream - 7936Кбит/сек. Существуют и другие факторы, оказывающие значительное влияние на скорость и стабильность соединения. К таким факторам относятся: протяжённость линии (пропускная способность линии DSL обратно пропорциональна длине абонентской линии) и сечение провода. Характеристики линии ухудшаются с увеличением его длины и уменьшении сечения провода. Так же на скорость передачи данных влияет общее состояние абонентской линии, наличие скруток, кабельных отводов. Самыми "вредными", факторами, напрямую влияющими на возможность установки соединения ADSL, является наличие на абонентской линии Пупиновских катушек, а так же большого количества отводов. Ни одна из технологий DSL не может быть использована на линиях, имеющих Пупиновские катушки. Идеально при проверке линии не только определить наличие пупиновских катушек, но и найти точное место их установки (все равно ведь придется искать катушки и снимать их с линии). Пупиновская катушка, используемая в аналоговых системах телефонной связи, представляет собой катушку индуктивности 66 или 88 мГн. Исторически Пупиновские катушки использовались в качестве конструктивного элемента длинной (более 5,5 км) абонентской линии, позволяющего улучшить качество передаваемых звуковых сигналов. Под кабельным отводом обычно понимается участок кабеля, который подключен к абонентской линии, но не входит в прямое соединение абонента с телефонной станцией. Кабельный отвод обычно подключен к основному кабелю и образует разветвление в форме буквы "Y". Часто бывает так, что кабельный отвод идет к абоненту, а основной кабель идет дальше (при этом данная пара кабеля должна быть разомкнута на конце). Однако на пригодность конкретной абонентской линии для использования технологии DSL влияет не сколько сам факт наличия подключения, сколько длина самого кабельного отвода. До определенной длины (порядка 400 метров) кабельные отводы не оказывают значительного влияния на xDSL. Кроме того, кабельные отводы по-разному воздействуют на разные технологии xDSL. Например, технология HDSL допускает наличие кабельного отвода до 1800 метров. Что касается ADSL, то кабельные отводы не препятствуют самому факту организации высокоскоростной передачи данных по медной абонентской линии, но могут сузить полосу пропускания линии и, соответственно, снизить скорость передачи.

В плюсах высокочастотного сигнала, дающего возможность цифровой передачи данных, лежат его же минусы, а именно подверженность к воздействиям внешних факторов (различные наводки от сторонних электромагнитных приборов), а так же возникающие физические явления в лини при передаче. Увеличение ёмкостных характеристик канала, возникновение стоячих волн и отражений, изоляционные характеристики линии. Все эти факторы приводят к возникновению постороннего шума на линии, и более быстрому затуханию сигнала и как следствие к уменьшению скорости передачи данных и уменьшение протяжённости линии пригодной для передачи данных. Некоторые значения характеристик линии ADSL, по которым напрямую можно судить о качестве телефонной линии способен дать сам ADSL модем. Почти во всех моделях современных ADSL модемов, содержится информация о качестве соединения. Чаще всего вкладка Status->Modem Status. Примерное содержание (может меняться в зависимости от модели и производителя модема) следующее:

Modem Status

Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 511
Ds Rate (Kbps) 2042
US Margin 26
DS Margin 31
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 30
US Line Attenuation 19
Peak Cell Rate 1205 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
DSL Statistics

Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0

Поясним некоторые из них:

Connection Status Connected - статус соединения
Us Rate (Kbps) 511 - скорость исходящего потока Up Stream
Ds Rate (Kbps) 2042 - скорость нисходящего потока Down Stream
US Margin 26 - Уровень шума исходящего соединения в db
DS Margin 31 - Уровень шума нисходящего соединения в db
LOS Errors 0 -
DS Line Attenuation 30 - Затухание сигнала в нисходящем соединении в db
US Line Attenuation 19 - Затухание сигнала в исходящем соединении в db
CRC Rx Fast 0 - кол-во нескорректированных ошибок. Есть еще и FEC (скорректированные) и HEC - ошибки
CRC Tx Fast 0 - кол-во нескорректированных ошибок. Есть еще и FEC (скорректированные) и HEC - ошибки
CRC Rx Interleaved 0 - кол-во нескорректированных ошибок. Есть еще и FEC (скорректированные) и HEC - ошибки
CRC Tx Interleaved 0 - кол-во нескорректированных ошибок. Есть еще и FEC (скорректированные) и HEC - ошибки
Path Mode Interleaved - Режим коррекции ошибок включен (Path mode Fast - выключен)

По этим значениям можно судить, а так же контролировать самостоятельно, о состоянии линии. Значения:

Margin - SN Margin (Signal to Noise Margin or Signal to Noise Ratio). Уровень шума помех, зависит от множества различных факторов-намокания, количества и протяжённости отводов, синхронность линии, "распаренность-битость" кабеля, наличие скруток, качество физических соединений. При этом происходит снижение сигнала исходящего потока ADSL (Upstream) вплоть до его полного отсутствия и, как следствие, потерей ADSL модемом синхронизации

Line Attenuation - величина затухания (чем больше расстояние от DSLAMa, тем больше величина затухания. Чем больше частота сигнала, а следовательно скорость соединения тем больше величина затухания).

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.


Технология ADSL

Что скрывается за этим загадочным словом:

ADSL - это технология передачи данных, позволяющая одновременно использовать обычную телефонную линию одновременно для телефона и для скоростного Интернета. Телефонный и ADSL-канал не влияют друг на друга. Можно одновременно загружать страницы, получать почту и разговаривать по телефону. Максимальная скорость ADSL-канала - до 8 Мбит/c!

Как работает ADSL?

Телефон или обычный модем на 14.4 кбит/c используют низкочастотный канал: обычно диапазон передаваемых частот лежит в диапазоне 0.6-3.0 кГц, хороший телефонный канал может передать частоты в диапазоне 0.2-3.8 кГц, что при условии слабых помех позволяет поднять скорость до 33.6 кбит/c. На так называемых цифровых АТС, где аналоговый телефонный сигнал преобразуется в цифровой поток на телефонной станции или узле, скорость удается довести до 56.0 кбит/c. На практике, однако, из-за неидеального качества телефонных линий, реальная скорость оказывается меньше и редко превышает два десятка килобит в секунду.
В обычной телефонии используется так называемый коммутируемый канал - непосредственное соединение между абонентами устанавливается телефонной сетью на все время сеанса связи. Точно так же при подключении к Интернету устанавливается прямое соединение между вашим модемом и модемом провайдера. Телефонный канал оказывается занятым передачей данных, поэтому пользоваться телефоном в это время нельзя.
Канал ADSL использует более высокочастотный диапазон. Даже нижняя граница этого диапазона лежит гораздо выше частот, используемых в коммутируемом телефонном канале. Естественно, ADSL-канал доходит по вашему телефонному проводу только до вашей АТС, дальше пути коммутируемого и ADSL каналов расходятся: коммутируемый канал попадает на телефонную станцию, а ADSL канал попадает в цифровую сеть (к примеру, Ethernet LAN) провайдера. Для этого ADSL-модем провайдера устанавливается непосредственно на вашей телефонной станции. Для передачи данных используется очень широкая полоса частот, что практически позволяет на линии нормального качества достичь скорости 6 Мбит/c!.
К сожалению, не все телефонные линии годятся для канала ADSL. Перед подключением линию надо предварительно проверить. Основными препятствиями являются спаренная линия и охранная сигнализация.
Включать ADSL-модем в телефонную розетку напрямую (без сплиттера) не рекомендуется: ADSL-модем и телефон могут мешать друг другу. Модем и телефон не выйдут из строя, но связь будет неустойчивой. Для устранения взаимного влияния достаточно установить простейшие фильтры для разделения низких телефонных и высоких ADSL-частот. Фильтры прилагаются к ADSL-модему и называются сплиттер и микрофильтр. Сплиттер - это специальный тройник, одним концом он подключается к телефонной линии, а двумя другими к телефону и модему. Микрофильтр одним концом подключается к линии, другим к телефону - полезен для подключения параллельных телефонных аппаратов.

Современный мир не мыслим без Интернета и компьютерных сетей. Высокоскоростные каналы опутали мир паутиной - спутники, оптоволокно, кабели - нервы и кровеносные сосуды всемирной информационной сети. Гигантские скорости, гигантский трафик, высокие технологии… Но при этом многие годы высокоскоростные каналы со скоростью пересылки данных выше 1 мегабита в секунду оставались уделом провайдеров и крупных компаний.
Высокие технологии, разрабатываемые ведущими Hi-Tech компаниями для высокоскоростной передачи данных, оказались весьма дорогим удовольствием, обладая не только огромной стоимостью внедрения, но и высокой ценой владения. Рядовым пользователям для получения доступа в сеть Интернет пришлось довольствоваться обычными, весьма распространенными и дешевыми в работе Dial Up модемами предназначенных для использования на аналоговых телефонных линиях. Да и бизнес, особенно мелкий, не видел необходимости прокладывать выделенные каналы или проводить себе спутниковый Интернет - дорого и неэффективно. Что качать с высокими скоростями - новости, прайсы, документы, килобайтные драйвера? Свыше двух десятилетий Dial Up доступ правил "последней милей" - тем самым участком, по которому информация доставляется от провайдера к конечному пользователю. Телефонные линии, особенно российские, встали стеной на пути между пользователями и провайдерами, владеющими высокоскоростными каналами передачи данных. Вот и получалась несуразная картинка - между городами, странами и континентами гигантские объемы информации пересылались мгновенно, но на последнем километре, на последнем куске телефонного провода от провайдера к клиенту скорость падала на порядки и информация приходила к конечному пользователю неровными рваными порциями к тому же с постоянным дисконектом.
Долгое время возможности Dial Up модемов устраивали многих. Эта технология, разработанная на заре компьютерной эры для аналоговых телефонных линий, эволюционировала крайне медленно и неспешно - за последние 15 лет скорость пересылки данных возросла с 14400 Кбит/с всего лишь до 56000 Кбит/с. Долгие годы казалось, что данной скорости хватало практически на все - скачать HTML веб-страничку, текстовый документ, красивую картинку, заплатку к игре или программе или драйверы для новых устройств, размер которых на протяжении ряда лет не превышали нескольких сотен килобайт - все это не занимало много времени и не требовало высокоскоростных соединений. Но жизнь внесла свои коррективы.
Развитие современных компьютерных технологий помимо роста частоты центральных процессоров, революции в области ускорителей трехмерной графики и взрывообразного увеличения емкости накопителей информации, привело так же и к драматическому росту объемов пересылаемой информации. Компьютерная эволюция шедшая по принципу "больше, выше, быстрее", привела к тому, что программы и файлы увеличились до чудовищных размеров. Например, ставший ныне стандартом документ Word в десятки раз больше аналогичного TXT файла, повсеместное введение 32-битного цвета привело к увеличению размеров картинок и видеофайлов в разы, высокое качество звука, а за последнее время битрейт MP3 файлов со стандартных 128 Кбит/с поднялся до 192 Кбит/с, что так же заметно сказывается на размере. Да, в какой-то мере помогают значительно усовершенствованные за последнее время алгоритмы сжатия, но это все же не панацея. Размеры драйверов в последнее время возросли до гигантских размеров, например, Detonator FX от nVidia занимает порядка 10 мегабайт (при том, что два года назад они занимали всего лишь 2 мегабайта), а унифицированные драйвера для платформы nForce той же фирмы уже 25 мегабайт и эта тенденция захватывает все большее число производителей компьютерного железа. Но главная беда, заставляющая раскаляться Dial Up модемы, не давая им и минуты покоя - это программные заплаты или патчи исправляющие ошибки в программном обеспечении. Повсеместное внедрение средств быстрой разработки привело к массовому выпуску сырых, неоптимизированных программ. Да и зачем оптимизировать программу, если компьютерное железо все равно избыточно? Зачем заниматься бета - тестированием программы, если есть сеть Интернет - достаточно продать сырую программу, затем посмотреть список наиболее часто возникающих проблем и ошибок, которые пользователи сами составят при обращении в службу поддержки и затем выпустить патч, после него другой, третий и так до бесконечности. Поневоле с ностальгией вспоминаются времена, когда Интернет был уделом горстки избранных, и неизбалованные всемирной сетью программисты вылизывали свои программы до последнего байтика, зная, что после того как их продукт уйдет к конечному пользователю, то исправить уже ничего не удастся. Программы выходили значительно реже, зато работали как швейцарские часы. А ныне, уныло глядя на, например, четвертый (!) по счету патч Microsoft для Windows 2000 размером 175 мегабайт, понимаешь, что по Dial Up доступу эту глыбищу не слить и за неделю, да и во сколько же эта заплатка обойдется при почасовой оплате! А ведь есть еще Microsoft Office и десятки других программ, требующих исправления. А гигантские залежи музыки и видеофильмов в Интернете! Локоть хочется укусить при мысли обо всех этих сокровищах информационных технологий, которые диалапщикам практически не доступны.
Все эти невеселые размышления приводят к мысли, что Dial Up доступ к Интернету себя изжил и срочно требуется замена. Что же в состоянии заменить отживающие технологии? Сразу приходят на ум уже ставший классикой ISDN (Integrated Services Digital Network - интегрированные услуги цифровой сети связи) и относительно новый спутниковый Интернет. Приходят то они сразу, но после продолжительных размышлений оба отпадают. ISDN отпадает из-за высокой стоимости прокладки выделенного канала, неуместного в условиях квартиры и высоченной цены владения (абонентская плата + оплата за трафик). В принципе, этот вид доступа возможен при прокладке домовой сети, когда несколько пользователей вскладчину проводят себе высокоскоростной канал, а затем разводят его по многоквартирному дому через локальную сеть. Но как покажет дальнейший материал статьи, у ISDN появился мощный конкурент, сводящий на нет все достоинства этой технологии. Спутниковый Интернет, конечно, выглядит очень привлекательно, но имеются нюансы, причем не всегда приятные. Да, спутник захватывает большую зону поверхности Земли, но надо смотреть, виден ли спутник провайдера, предоставляющего данную услугу в вашем регионе и под каким углом он виден, от этого зависит, какого размера спутниковую тарелку вам придется ставить. Кроме того, спутниковый канал все же не очень быстр - лучшие из них обеспечиваю около 400 Кбит/с по направлению к пользователю, (это для рядовых пользователей, конечно, есть и более высокоскоростные варианты, но они на несколько порядков дороже). Пересылка же данных от пользователя к провайдеру осуществляется по телефону, таким образом, телефонная линия так же занята, как и при использовании Dialup модема. Спутниковые системы разных провайдеров имеют ряд общих недостатков, заключающихся в дороговизне используемого оборудования и сложности его установки и настройки. Кроме того, спутниковые провайдеры, мягко говоря, недостаточно надежны. На это есть причины как объективные (спутники не вечны, попадет телекоммуникационный спутник в плотные слои атмосферы, когда еще выведут замену на ту же орбиту), так с субъективные - вспомните фиаско спутникового Интернета НТВ+, который, получается, кинул тысячи своих пользователей, оставив их с бесполезными ресиверами.
Вот хорошо бы тот же ISDN, но безо всяких выделенных линий, а прямо на телефонном медном кабеле. Ведь абонентская телефонная линия - чем не кабель для сети. Да, качество ужасное, но можно же разработать новые технологии пересылки данных, перевести все в цифру, замодулировать все особым образом, скорректировать возникающие ошибки и получить в результате широкополосный цифровой канал. Вот и получается, что вся надежда на прогресс. И мечты и надежды оказались вовсе не бесплодными - свято место пусто не бывает, да и прогресс не стоит на месте - получили технологию, совмещающую в себе лучшие черты как Dial Up-модемов работающих на аналоговых телефонных линиях, так и высокоскоростных IDSN-модемов. Встречайте - технология ADSL.

ADSL - что это?

Начнем с названия: ADSL расшифровывается как Asymmetric Digital Subscriber Line (асимметричная цифровая абонентская линия).
Этот стандарт, входит в целую группу технологий высокоскоростной передачи данных, под общим названием xDSL, где x - это буква, характеризующая скорость канала, а DSL - уже известное нам сокращение Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия. Впервые название DSL прозвучало в далеком 1989 году, именно тогда впервые возникла сама идея цифровых коммуникаций с использованием пары медных телефонных проводов вместо специализированных кабелей. Фантазия разработчиков этого стандарта явно хромает, поэтому названия технологий входящих в группу xDSL довольно однообразны, например HDSL (High data rate Digital Subscriber Line - высокоскоростная цифровая абонентская линия) или VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line - очень высокоскоростная цифровая абонентская линия). Все остальные технологии этой группы значительно быстрее ADSL, но при этом требуют использования специальных кабелей, в то время, как ADSL может работать на обычной медной паре, которая повсеместно применяется при прокладке телефонных сетей. Разработка технологии ADSL началась в начале 90-х годов. Уже в 1993 году был предложен первый стандарт данной технологии, который начал внедряться в телефонных сетях США и Канады, и с 1998 года технология ADSL пошла, что называется, в мир.
Вообще, хоронить медную абонентскую линию, состоящую их двух проводов нам мой взгляд еще преждевременно. Сечение у нее вполне достаточное, чтобы обеспечить прохождение цифровой информации на довольно значительные расстояния. Представьте только, сколько миллионов километров подобного провода проложено по всей Земле со времени появления первых телефонов! Да, ограничения по расстоянию никто не отменял, чем выше скорость передачи информации, тем на меньшее расстояние ее можно переслать, но проблема "последней мили" уже решена! Благодаря использованию на абонентской телефонной линии высоких технологий DSL, адаптированных к медной паре, эти миллионы километров аналоговых линий стало возможным использовать для организации экономически выгодной высокоскоростной передачи данных от провайдера, владеющего толстым цифровым каналом, к конечному пользователю. Провод, некогда предназначенный исключительно для обеспечения аналоговой телефонной связи, легким движение руки превращается в широкополосный цифровой канал, при этом сохраняя и свои первоначальные обязанности, так как владельцы ADSL модемов могут использовать абонентской линии для традиционной телефонной связи одновременно с пересылкой цифровой информации. Это достигается за счет того, что при использовании технологии ADSL на абонентской линии для организации высокоскоростной передачи данных, информация передается в виде цифровых сигналов со значительно более высокочастотной модуляцией, чем та, которая обычно используется для традиционной аналоговой телефонной связи, что значительно расширяет коммуникационные возможности существующих телефонных линий.

ADSL - как это все работает?

Как работает ADSL? За счет каких технологий ADSL позволяет превратить пару телефонных проводов в широкополосный канал передачи данных? Давайте поговорим об этом.
Для создания соединения ADSL требуются два ADSL модема - один у провайдера и еще один у конечного пользования. Между этими двумя модемами - обычный телефонный провод. Скорость соединения может варьироваться в зависимости от длины "последней мили" - чем дальше от провайдера, тем меньше максимальна скорость пересылки данных.

Обмен данными между ADSL модемами идет на трех резко разнесенных между собой частотных модуляциях.

Как видно из рисунка, голосовые частоты (1) совершенно не задействованы в приеме/передаче данных, и используются исключительно для телефонной связи. Полоса частот приема данных (3) четко разграничена с передающей полосой (2). Таким образом, на каждой телефонной линии организуются три информационных канала - исходящий поток передачи данных, входящий поток передачи данных и канал обычной телефонной связи. Технология ADSL резервирует полосу частот шириной в 4 КГц для использования обычной телефонной связи или POTS - Plain Old Telephone Service (простая старая телефонная связь - звучит как «старая добрая Англия»). Благодаря этому телефонный разговор реально можно вести одновременно с приемом/передачей не снижая скорости пересылки данных. И при отключении электроэнергии телефонная связь никуда не исчезнет, как это бывает при использовании ISDN на выделенном канале, что, безусловно, является преимуществом ADSL. Надо сказать, что подобный сервис был включен в самую первую спецификацию стандарта ADSL, являясь изначальной изюминкой этой технологии.
Для повышения надежности телефонной связи ставятся специальные фильтры, которые исключительно эффективно разделяют аналоговые и цифровые составляющие связи между собой, не исключая при этом совместной одновременной работы на одной паре проводов.
Технология ADSL является асимметричной, как и Dial Up модемы. Скорость входящего потока данных в разы больше выше, чем скорость исходящего потока данных, что логично, так как пользователь всегда больше информации закачивает, чем передает. И скорость передачи, и скорость приема у технологии ADSL значительно выше, чем у ее ближайшего конкурента ISDN. Почему? Казалось бы, что система ADSL работает не с дорогостоящими специальными кабелями, представляющими собой идеальные каналы для передачи данных, а с обычным телефонным кабелем, которому до идеала, как до Луны пешком. Но ADSL ухитряется создавать каналы высокоскоростной передачи данных по обычному телефонному кабелю, при этом показывая результаты более высокие, чем ISDN со своей выделенной линией. Вот тут и выясняется, что инженеры Hi-Tech корпораций не зря едят свой хлеб.
Высокая скорость приема/передачи достигается следующими технологическими приемами. Во-первых, передача в каждой из зон модуляции изображенных на рисунке 2 в свою очередь подразделяется еще на несколько частотных полос - так называемый метод разделения полосы пропускания, который позволяет передавать несколько сигналов по одной линии одновременно. Получается, что информация передается или принимается одновременно через несколько зон модуляции, которые называются несущими частотными полосами - метод, давно используемый в кабельном телевидении и позволяющий смотреть несколько каналов по одному кабелю при использовании специальных преобразователей. Прием известный уже лет двадцать, но только сейчас мы видим его применение на практике для создания высокоскоростных цифровых магистралей. Этот процесс называют так же частотным уплотнением линии связи (Frequency Division Multiplexing - FDM). При использовании FDM диапазоны приема и передачи делятся на множество низкоскоростных каналов, которые в параллельном режиме обеспечивают прием/передачу данных.
Как ни странно, но при рассмотрении метода разделения полосы пропускания на ум, в качестве аналогии приходит такой широко распространенный класс программ, как Download manager - в них для закачки файлов применяется метод разбиения их на части и одновременной закачки всех этих частей, что позволяет эффективнее использовать канал связи. Как видите, аналогия прямая и различается только реализацией, в случае ADSL мы имеем аппаратный вариант и не только для закачки, но и для пересылки данных.
Вторым способом ускорения пересылки данных, особенно при приеме/пересылке больших объемов однотипной информации является использование специальных аппаратно-реализованных алгоритмов сжатия с коррекцией ошибок. Высокоэффективные аппаратные кодеки, позволяющие на лету сжимать/разжимать большие массивы информации - вот один из секретов скоростей показываемых ADSL.
В-третьих - ADSL использует на порядок больший диапазон частот по сравнению с ISDN, что позволяет создавать значительно большее количество параллельных каналов передачи информации. Для технологии ISDN стандартным является диапазон частот 100 КГц, тогда как ADSL использует диапазон порядка 1,5 МГц. Разумеется, телефонные линии большой протяженности, особенно отечественные, ослабляют сигнал приема/передачи модулированный в таком высокочастотном диапазоне весьма значительно. Так на расстоянии в 5 километров, что является пределом для данной технологии, высокочастотный сигнал ослабляется на величину до 90 дБ, но при этом все еще продолжает уверенно приниматься аппаратурой ADSL, что требуется по спецификации. Это заставляет производителей оснащать ADSL модемы высококачественными аналого-цифровыми преобразователями и высокотехнологичными фильтрами, которые могли бы в той мешанине хаотических волн, которую принимает модем выловить цифровой сигнал. Аналоговая часть ADSL модема должна иметь большой динамический диапазон приема/передачи и низкий уровень шумов при работе. Все это несомненно сказывается на конечной стоимости ADSL модемов, но все равно, по сравнению с конкурентами затраты на аппаратную часть ADSL для конечных пользователей значительно ниже.

Насколько быстра технология ASDL?

Все познается в сравнении, нельзя оценить скорость технологии, не сравнив ее с другими. Но перед этим необходимо учесть несколько особенностей ADSL.
Прежде всего, ADSL является асинхронной технологией, то есть скорость приема информации значительно выше, чем скорость передачи ее от пользователя. Поэтому необходимо учитывать две скорости передачи данных. Другой особенностью технологии ADSL является использование высокочастотной модуляции сигнала и использование нескольких более низкоскоростных каналов лежащих в общем поле частот приема и передачи для одновременной параллельной пересылки больших объемов данных. Соответственно, на "толщину" канала ADSL начинает оказывать влияние такой параметр, как расстояние от провайдера до конечного пользователя. Чем больше расстояние, тем больше наводок и сильнее затухание высокочастотного сигнала. Используемый спектр частот сужается, уменьшается максимальное количество параллельных каналов, соответственно падает и скорость. В таблице показано изменение пропускной способности каналов приема и передачи данных при изменении расстояния до провайдера.

Помимо расстояния на скорость передачи данных, сильно влияет качество телефонной линии, в частности сечение медного провода (чем больше, тем лучше) и наличие кабельных отводов. На наших телефонных сетях, традиционно плохого качества, с сечением проводов 0,5 кв. мм и вечно далеким провайдером, наиболее обычными скоростями соединения будут 128 Кбит/с - 1,5 Мбит/с для приема данных идущих к пользователю и 128 Кбит/с - 640 Кбит/с для отсылки данных от пользователя при расстояниях в переделах 5 километров. Впрочем, с улучшением телефонных линий будет и увеличиваться скорость ADSL.

продолжение следует...

Записан


Для сравнения рассмотрим другие технологии.

Dial Up модемы, как вы знаете, ограничены предельной скоростью приема данных в 56 Кбит/с, скорость, которую я, например, никогда не выдел на аналоговых модемах. Для пересылки данных их скорость составляет максимум 44 Кбит/с у модемов использующих протокол v.92, при условии, что провайдер так же поддерживает этот протокол. Обычная же скорость отсылки данных составляет 33,6 Кбит/с.
Максимальная скорость ISDN в двухканальном режиме составляет 128 Кбит/с, или как не трудно посчитать, по 64 Кбит/с на канал. Если пользователь звонит по ISDN-телефону, который обычно поставляется вместе с услугой ISDN, то скорость работы падает до 64 Кбит/с, так как один из каналов занимается. Отсылка данных осуществляется с теми же скоростями.
Кабельные модемы могут обеспечить скорость передачи данных от 500 Кбит/с до 10 Мбит/с. Такой перепад объясняется тем, что пропускная способность кабеля одновременно распределяется между всеми подключенными пользователями, находящимися в сети, поэтому, чем больше людей, тем уже канал для каждого из пользователей. При использовании же технологии ADSL вся пропускная способность канала принадлежит конечному пользователю, делая скорость соединения более стабильным по сравнению с кабельными модемами.
И наконец выделенные цифровые линии Е1 и Е3 могут показывать скорость передачи данных, в синхронном режиме 2 Мбит/с и 34 Мбит/с соответственно. Показатели очень хорошие, но цены на проводку и содержание данных линий заоблачные.

Глоссарий.

Абонентская линия - пара медных проводов, идущих от ATC к телефону пользователя. Можно так же встретить ее англоязычное обозначение - LL (Local Loop). Ранее использовалась исключительно для ведения телефонных разговоров. С появлением Dial Up модемов долгое время служила основным каналом выхода в Internet, теперь используется для тех же целей технологией ADSL.

Аналоговый сигнал - непрерывный колебательный сигнал, характеризующийся такими понятиями как частота и амплитуда. Аналоговые сигналы с оговоренными частотами служат для управления телефонными соединениями, например сигнал "занято". Простой телефонный разговор является разновидностью аналогового сигнала с постоянно меняющимися параметрами частоты и амплитуды.

Цифровой сигнал - цифровой сигнала, в отличие от аналогового прерывистый (дискретный), значение сигнала изменяется от минимального к максимальному без переходных состояний. Минимальному значению цифрового сигнала соответствует состояние "0", максимальному "1". Таким образом при цифровой передаче информации используется двоичный код, наиболее распространенный в среде компьютеров. Цифровой сигнал в отличие от аналогового невозможно исказить даже в условиях сильных шумов и помех на линии. В худшем случае сигнал не дойдет до конечного пользователя, но система коррекции ошибок, которая присутствует в подавляющем большинстве цифровой аппаратуры связи, выявит отсутствующий бит и пошлет запрос на повторную пересылку испорченной порции информации.

Модуляция - процесс преобразования данных в сигнал определенной частоты, предназначенный для передачи по абонентской линии, по специальному кабелю или, для беспроводных систем, по радиоволнам. Процесс обратного преобразования модулированного сигнала называется демодуляцией.

Несущая частота - специальный высокочастотный сигнал определённой частоты, и амплитуды отделенная от других частот полосами молчания.

Кабельные модемы - модемы, использующие кабеля существующих сетей кабельного телевидения. Данные сети являются сетями коллективного пользования, то есть скорость передачи данных сильно зависит от количества пользователей одновременно находящихся в сети. Поэтому хотя максимальная скорость кабельных модемов и достигает 30 Мбит/с, на практике редко когда удается получить больше 1 Мбит/с.
P.S. Если какие-либо термины в статье вам будут непонятны, пишите, глоссарий будет расширен.

Технология ADSL (автор - Джефф Ньюман)
Технология ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - это одна из разновидностей технологий xDSL, предоставляющих пользователям по приемлемой цене широкополосную среду передачи между относительно близко расположенными друг к другу узлами сети.
Исследования и разработки в области ADSL стимулировались за счет вложений телефонных компаний, которые в отличие от обычного широковещательного телевидения хотели поставлять пользователям видеопрограммы по требованию. Прогресс в разработке технологии ADSL сделал ее пригодной не только для цифрового телевизионного вещания, но и для множества других высокоскоростных интерактивных приложений, например таких, как доступ к Интернет, доставка корпоративной информации в удаленные офисы и филиалы, а также аудио- и видеоинформации по требованию. При наилучших условиях эксплуатации и приемлемых расстояниях с помощью технологии ADSL можно передавать данные на скоростях до 6 Мбит/с в прямом направлении (по некоторым версиям, до 9 Мбит/с) и 1 Мбит/с в обратном.

Аппаратура ADSL передает данные приблизительно в 200 раз быстрее, чем обычные аналоговые модемы, у которых средняя устойчивая скорость передачи около 30 Кбит/с, причем в той же физической среде распространения.

Сотрудники журнала Network Computing провели в лаборатории MCI Developers Lab, тестирование ADSL-модемов производства фирм Amati Communications (ATU-C и ATU-R), Aware (Ethernet Access Modem) и Paradyne (5170/5171 ADSL Modem) и по их работе оценили преимущества и недостатки технологии ADSL.

В итоге при испытаниях устройств ADSL с довольно большой нагрузкой не было выявлено каких-либо значительных недоработок, так что с инженерной точки зрения эта технология готова к внедрению. Если учесть, что стоимость оборудования и услуг любой технологии уменьшается по мере ее внедрения, то имеет смысл уже сейчас начинать переговоры с телефонными компаниями.

Дополнительная проводка не нужна.

Основное преимущество технологии ADSL заключается в том, что она использует повсеместно применяемую сегодня витую пару медных проводов. Кроме того, в этом случае отсутствует необходимость в дорогой модернизации коммутаторов, прокладке дополнительных линий и их терминировании, как это имеет место в случае с ISDN. Технология ADSL также позволяет работать с уже существующим оконечным телефонным оборудованием. В отличие от ISDN, которая опирается на коммутируемые соединения (ее тарифы зависят от продолжительности сеанса связи и степени использования канала) ADSL является службой с выделенными каналами.

Сигналы передаются по паре проводов между двумя ADSL-модемами, установленными на удаленном узле сети и на местной АТС. Сетевой ADSL-модем преобразует цифровые данные от компьютера или какого-либо другого устройства в аналоговый сигнал, пригодный для передачи по витой паре. Для контроля четности в передаваемую цифровую последовательность вставляются избыточные биты. Это гарантирует надежность доставки информации до телефонной станции, где эта последовательность демодулируется и проверяется на наличие ошибок.

Однако совсем необязательно доводить сигнал до телефонной станции. Например, если офисы филиалов расположены в пределах небольшого городка, используют проложенные между ними пары проводов. При этом "удаленный" ADSL-модем, работающий в режиме приема, и "центральный", передающий ADSL-модем можно соединить медным проводом без каких-либо дополнительных промежуточных элементов между ними. Соединение офисов, разнесенных на большие расстояния один от другого при условии, что каждый из них расположен сравнительно близко от "своей" АТС, осуществляется с помощью предоставляемых телефонными компаниями магистральных линий.

Применение технологии ADSL позволяет пересылать несколько типов данных на различных частотах одновременно. Мы имели возможность выбирать наилучшую частоту передачи для каждого конкретного приложения (для данных, речи и видео). В зависимости от метода кодирования, применяемого в конкретной реализации ADSL, на качество сигнала влияют длина соединения и электромагнитные наводки.

При совокупном использовании линии для передачи данных и телефонии последняя будет работать и без дополнительного электропитания, как это необходимо в случае с ISDN. При сбоях в электропитании обычная телефония продолжит работу, получая ток, подаваемый в линию телефонной компанией. Однако для передачи данных ADSL-модемы необходимо подключить к сети переменного тока.

Большинство ADSL-устройств рассчитаны на совместную работу с устройством разделения полосы частот, применяемым в обычной телефонии (Plain Old Telephone Service - POTS) и называемым расщепителем (splitter) частот. Эти функциональные особенности ADSL создают ей репутацию надежной технологии. Она к тому же является и безвредной, поскольку в случае аварии не оказывает никакого влияния на работу телефонии. ADSL кажется довольно элементарной технологией, в сущности таковой она и является. Установка и запуск ее - дело нетрудное. Просто подключите устройство к сети и телефонной линии, а все остальное предоставьте сделать телефонной компании.

Тем не менее эта технология имеет некоторые особенности, которые нужно учитывать при создании и эксплуатации вашей сети. Так, например, на устройства ADSL могут повлиять отдельные физические факторы, присущие передаче сигналов по паре проводов. Наиболее важный из них - затухание в линии. Кроме того, на надежности и пропускной способности канала передачи данных могут отразиться значительные электромагнитные наводки на кабель, особенно со стороны сети самой телефонной компании.

Типы линейного кодирования

В модемах ADSL применяются три типа линейного кодирования, или модуляции: дискретная многотональная модуляция (Discrete Multitone - DMT), амплитудно-фазовая модуляция без несущей (Carrierless Amplitude/Phase - CAP) и редко используемая квадратурная амплитудная модуляция (Quadrature Amplitude Modulation - QAM). Модуляция необходима для установления соединения, передачи сигналов между двумя ADSL-модемами, согласования скорости, идентификации канала и коррекции ошибок.

Лучшей считается модуляция DMT, так как с ее помощью обеспечивается более гибкое управление шириной полосы и реализовать ее проще. По этой же причине Американский национальный институт по стандартизации (American National Standards Institute - ANSI) принял ее в качестве стандарта для линейного кодирования ADSL-каналов.

Однако многие не согласны, что модуляция DMT лучше CAP, поэтому мы решили испытать их обе. И хотя использованные в наших тестах модемы являлись ранними реализациями, все они работали превосходно. В итоге мы убедились в следующем: ADSL-модемы на базе DMT действительно более устойчивы при передаче сигнала и могут работать на больших расстояниях (до 5,5 км).

Следует заметить, что пользователям беспокоиться о методе линейного кодирования канала нужно только на участке между модемами (например, от вашего офиса до АТС поставщика услуг). Если эти устройства используются в сетях коммутации пакетов, например в Интернет, забота о возможных конфликтах между узлами сетей не ваше дело.

Для тестирования мы использовали медную пару с проволокой калибра 24, у которой затухание сигнала равно 2-3 дБ на каждые 300 м. По спецификации, длина ADSL-линии не должна превышать 3,7 км (затухание около 20 дБ), но хорошие ADSL-модемы могут надежно функционировать и на гораздо больших расстояниях. Мы также выяснили, что фактическая дальность действия большинства модемов превышает 4,6 км (26 дБ). ADSL-модемы на базе DMT работали на максимально возможном в наших условиях расстоянии - 5,5 км - на скоростях 791 Кбит/с в прямом и 582 Кбит/с в обратном направлении (измеренное затухание сигнала в линии равно 31 дБ).

Оба ADSL-модема на базе CAP работали на скоростях 4 Мбит/с в прямом и 422 Кбит/с в обратном направлении на расстоянии 3,7 км. При меньшей скорости (2,2 Мбит/с) на расстоянии 4,6 км работал только один модем.

Кроме только что описанных, мы проводили тесты, в которых воспроизводили реальные условия на линиях, например проверяли работу с мостами-ответвлениями (bridge taps), часто используемыми в телефонии. Мост-ответвление - это разомкнутая телефонная линия, отходящая в сторону от основной. Как правило, эта дополнительная линия не используется и, следовательно, не создает дополнительных перекрестных помех в основной линии, но существенно увеличивает затухание в ней. Поэтому удивительно, что некоторые тестируемые модемы нормально работали при длине ответвления 1,5 км и длине основной линии 3,7 км. При увеличении длины основной линии до 4,6 км надежность передачи сигнала становилась ниже допустимого уровня лишь в случае увеличения длины ответвления до 300 м.

Электромагнитные наводки

Электромагнитные наводки на ближнем и дальнем концах (Near-End Crosstalk - NEXT; Far-End Crosstalk - FEXT) линии являются формами электромагнитной интерференции, искажающими сигнал в ADSL-канале и таким образом отрицательно влияющими на его декодирование. Наводки такого типа могут возникать на любом конце соединения, если рядом с линией ADSL проходит какая-либо линия, несущая посторонние сигналы, например T1 или другая линия ADSL.

Электромагнитное поле, излучаемое одними проводами, наводит помехи в других проводах и вызывает ошибки передачи данных. Для протестированных нами модемов воздействие смежной загруженной линии T1 на поток данных, передаваемый по линии ADSL, оказалось минимальным, а качество передачи сигналов по линиям ADSL и T1 не ухудшилось. Такое воздействие на АТС, вероятнее всего, усилится в том случае, если несколько линий T1 и несколько линий ADSL будут перемежаться друг с другом. При прокладке ADSL-каналов телефонная компания должна учитывать такое взаимное влияние линий.

Еще одна помеха, возникающая при передаче сигнала по ADSL-линии, - шум амплитудной модуляции (Amplitude Modulation - AM). Он аналогичен шуму, который возникает на линии, проходящей вблизи мощных электрических приборов, в частности таких, как холодильники и лазерные принтеры, или вблизи мощных моторов, установленных в шахте лифта. Инженеры MCI, проводившие тесты модемов, прикладывали импульсное напряжение с амплитудой до 5 В к витой паре, протянутой параллельно нашей ADSL-линии, однако уровень битовых ошибок оставался на приемлемом уровне. Фактически таким воздействием на модемы в наших тестах можно было пренебречь.

По нашему мнению, до широкого внедрения технологии ADSL в сетях общего пользования осталось около года. Пока же она находится в стадии разработки и оценивается возможность ее применения. Однако уже сейчас технология ADSL используется в сетях корпораций и небольших городков. Многие фирмы начали выпускать продукты для ADSL. Широкая полоса пропускания и устойчивость к шуму первых версий ADSL-модемов, участвовавших в наших испытаниях, подтвердили их высокую надежность. Теперь при модернизации вашей сети и увеличении числа пользователей уже нельзя пренебречь технологией ADSL.

Что такое ADSL (еще одна статья)
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия) входит в число технологий высокоскоростной передачи данных, известных как технологии DSL (Digital Subscriber Line - Цифровая абонентская линия) и имеющих общее обозначение xDSL.
Название технологий DSL возникло в 1989 году, когда впервые появилась идея использовать аналого-цифровое преобразование на абонентском конце линии, что позволило бы усовершенствовать технологию передачи данных по витой паре медных телефонных проводов. Технология ADSL была разработана для обеспечения высокоскоростного доступа к интерактивным видеослужбам (видео по запросу, видеоигры и т.п.) и не менее быстрой передачи данных (доступ в Интернет, удаленный доступ к ЛВС и другим сетям).

Так что же такое ADSL? Прежде всего, ADSL является технологией, позволяющей превратить витую пару телефонных проводов в тракт высокоскоростной передачи данных. Линия ADSL соединяет два модема ADSL, которые подключены к телефонному кабелю (смотрите рисунок). При этом организуются три информационных канала - "нисходящий" поток передачи данных, "восходящий" поток передачи данных и канал обычной телефонной связи. Канал телефонной связи выделяется с помощью фильтров, что гарантирует работу вашего телефона даже при аварии соединения ADSL.
ADSL является асимметричной технологией - скорость "нисходящего" потока данных (т.е. тех данных, которые передаются в сторону конечного пользователя) выше, чем скорость "восходящего" потока данных (в свою очередь передаваемого от пользователя в сторону сети.
Для сжатия большого объема информации, передаваемой по витой паре телефонных проводов, в технологии ADSL используется цифровая обработка сигнала и специально созданные алгоритмы, усовершенствованные аналоговые фильтры и аналого-цифровые преобразователи.
Технология ADSL использует метод разделения полосы пропускания медной телефонной линии на несколько частотных полос (также называемых несущими). Это позволяет одновременно передавать несколько сигналов по одной линии. При использовании ADSL разные несущие одновременно переносят различные части передаваемых данных. Именно таким образом ADSL может обеспечить, например, одновременную высокоскоростную передачу данных, передачу видеосигнала и передачу факса. И все это без прерывания обычной телефонной связи, для которой используется та же телефонная линия.
Факторами, влияющими на скорость передачи данных, являются состояние абонентской линии (т.е. диаметр проводов, наличие кабельных отводов и т.п.) и ее протяженность. Затухание сигнала в линии увеличивается при увеличении длины линии и возрастании частоты сигнала, и уменьшается с увеличением диаметра провода. Фактически функциональным пределом для ADSL является абонентская линия длиной 3,5 - 5,5 км. В настоящее время ADSL обеспечивает скорость "нисходящего" потока данных в пределах до 8 Мбит/с и скорость "восходящего" потока данных до 1,5 Мбит/с.

Нужна ли вам линия ADSL?

Решать вам, но для того, чтобы вы приняли правильное решение, рассмотрим преимущества ADSL.

Прежде всего, высокая скорость передачи данных.
Для того, чтобы подключиться к сети Интернет или к сети передачи данных, не нужно набирать телефонный номер. ADSL создает широкополосный канал передачи данных, используя уже существующую телефонную линию. После установки модемов ADSL вы получаете постоянно установленное соединение. Высокоскоростной канал передачи данных всегда готов к работе - в любой момент, когда вам это потребуется.
Технология ADSL позволяет полностью использовать ресурсы линии. При обычной телефонной связи используется около одной сотой пропускной способности телефонной линии. Технология ADSL устраняет этот "недостаток" и использует оставшиеся 99% для высокоскоростной передачи данных. При этом для различных функций используются различные полосы частот. Для телефонной (голосовой) связи используется область самых низких частот всей полосы пропускания линии (приблизительно до 4 кГц), а вся остальная полоса используется для высокоскоростной передачи данных.
ADSL открывает совершенно новые возможности в тех областях, в которых в режиме реального времени необходимо передавать качественный видеосигнал. К ним относится, например, организация видеоконференций, обучение на расстоянии и видео по запросу. Технология ADSL позволяет предоставлять услуги, скорость передачи данных которых более чем в 100 раз превышает скорость самого быстрого на данный момент аналогового модема (56 Кбит/с) и более чем в 70 раз превышает скорость передачи данных в ISDN (128 Кбит/с).
Не следует забывать и о затратах. Технология ADSL эффективна с экономической точки зрения хотя бы потому, что не требует прокладки специальных кабелей, а использует уже существующие двухпроводные медные телефонные линии. То есть, если у вас дома или в офисе есть подключенный телефонный аппарат, вам не нужно прокладывать дополнительные провода для использования ADSL.
Абонент имеет возможность гибко наращивать скорость, не меняя оборудование, в зависимости от своих потребностей.
По материалам Верхневолжского филиала Центротелекома.

ADSL и SDSL

Асимметричные и симметричные линии DSL

Частные пользователи, ограниченные возможностями соединений по телефонным линиям на 56,6 Кбит/с, хотят получить доступ к широкополосным приложениям, а коммерческим организациям, с их дорогими подключениями к Internet по T-1/E-1, хотелось бы снизить свои затраты. Лучшие из технологий позволяют решать проблемы с помощью имеющегося оборудования. Там, где это возможно, следует переходить на цифровые абонентские линии (Digital Subscriber Line, DSL).

Технология DSL позволяет связывать помещение пользователя с центральным узлом (Central Office, CO) провайдера услуг по уже существующим медным телефонным линиям. Если линии удовлетворяют установленным требованиям, то с помощью модемов DSL скорость передачи можно увеличить с упомянутых 56,6 Кбит/с до 1,54 Мбит/с и более. Однако основной недостаток линий DSL заключается в том, что возможность их использования во многом зависит от расстояния до узла провайдера услуг.

DSL - это не одна технология на все случаи жизни, она имеет множество разновидностей, хотя некоторые из них могут быть недоступны в данной конкретной местности. Варианты DSL обычно соответствуют одной из двух основных схем, хотя и могут отличаться конкретными характеристиками. Две основные модели - асимметричная (Asymmetric DSL, ADSL) и симметричная (Symmetric DSL, SDSL) цифровая абонентская линии - выделились на ранних этапах развития технологии. В асимметричной модели предпочтение отдается потоку данных в прямом направлении (от провайдера к абоненту), а в симметричной скорость потока в обоих направлениях одинакова.

Частные пользователи предпочитают ADSL, тогда как организации - SDSL. Каждая из систем имеет свои преимущества и ограничения, корни которых - в различном подходе к симметрии.

ОБ АСИММЕТРИИ

Технология ADSL активно проникает на рынок высокоскоростных соединений для частных пользователей, где она конкурирует с кабельными модемами. Полностью удовлетворяя аппетиты домашних пользователей в их «прогулках» по WWW, ADSL обеспечивает скорость передачи данных от 384 Кбит/с до 7,1 Мбит/с в основном направлении и от 128 Кбит/с до 1,54 Мбит/с - в обратном.

Асимметричная модель хорошо соответствует манере работы в Internet: в прямом направлении передаются большие объемы мультимедиа и текстов, тогда как в обратном направлении уровень трафика незначителен. Затраты на ADSL в США обычно составляют от 40 до 200 долларов в месяц, в зависимости от предполагаемой скорости передачи данных и гарантий на уровень сервиса. Услуги на базе кабельного модема зачастую обходятся дешевле, около 40 долларов в месяц, но при этом линии используются клиентами коллективно, в отличие от выделенной DSL.

Рисунок 1. По асимметричной цифровой абонентской линии данные передаются на частотах от 26 до 1100 кГц, при этом тот же медный кабель может передать аналоговый речевой сигнал в диапазоне от 0 до 3,4 кГц. Симметричная DSL (SDSL) занимает весь частотный диапазон линии для передачи данных и не совместима с аналоговыми речевыми сигналами.

Несущая линия способна поддерживать ADSL наряду с аналоговым речевым сигналом благодаря выделению для цифровых сигналов частот за пределами спектра частот для передачи обычных телефонных сигналов (см. Рисунок 1), для чего необходима установка делителя. Для отделения телефонных частот на нижнем краю звукового спектра от более высоких частот сигналов ADSL делитель использует фильтр низких частот. Доступная ADSL полоса остается в неприкосновенности независимо от того, используются ли аналоговые частоты. Для поддержки максимальных скоростей ADSL делители должны быть установлены и в помещении пользователя, и на центральном узле; питания они не требуют и, следовательно, не будут препятствовать «жизненно важному» речевому сервису в случае потери питания.

Определение скорости ADSL скорее искусство, чем наука, хотя их снижение происходит через достаточно предсказуемые интервалы. Провайдеры предоставляют наилучшее возможное обслуживание, причем результаты сильно зависят от расстояния до центрального узла. Обычно «наилучшее возможное» означает, что провайдеры гарантируют пропускную способность на уровне 50%. Затухание и такие помехи, как перекрестные наводки, становятся существенными на линиях протяженностью свыше 3 км, а на расстояниях более 5,5 км они могут сделать линии непригодными для передачи данных.

На расстояниях до 3,5 км от центрального узла скорости ADSL могут достигать 7,1 Мбит/с в прямом направлении потока и 1,5 Мбит/с - в направлении от абонента к CO. Однако редактор DSL Reports Ник Браак считает, что верхний предел на практике недостижим. Браак заявляет: «Фактически скорость в 7,1 Мбит/с невозможно получить, даже в лабораторных условиях». При расстояниях свыше 3,5 км скорость ADSL уменьшается до 1,5 Мбит/с в прямом направлении и до 384 Кбит/с - от абонента к CO; по мере приближения длины абонентской линии к 5,5 км скорость падает еще значительнее - до 384 Кбит/с в прямом направлении потока и до 128 Кбит/с - в обратном.

Сервисные контракты на услуги ADSL могут содержать пункт об отказе пользователя от подключения домашних сетей или серверов Web. Однако сама по себе технология DSL не препятствует подключению домашних локальных сетей. Например, даже если провайдер предоставляет клиенту единственный IP-адрес, с помощью преобразования сетевых адресов Network Address Translation (NAT) несколько пользователей могут совместно использовать этот единственный IP-адрес.

Одного DSL-соединения достаточно для дома, где имеется множество компьютеров. Некоторые модемы DSL имеют встроенный концентратор DSL, а также специализированные устройства, так называемые «резидентные шлюзы», которые действуют как мосты между Internet и домашними сетями.

В ADSL используется две схемы модуляции ADSL: Discrete Multitone (DMT) и Carrierless Amplitude and Phase (CAP).

DMT предусматривает разбиение спектра доступных частот на 256 каналов в диапазоне от 26 до 1100 кГц, по 4,3125 кГц каждый.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДНОЙ ЛИНИИ К ATU-R

Итак, у нас есть центральный узел, медный кабель с витыми парами и удаленный участок. Что к чему подключать?

На объекте заказчика устанавливается так называемое удаленное передающее устройство (ADSL Transmission Unit-Remote, ATU-R). Первоначально относящееся только к ADSL, теперь понятие «ATU-R» обозначает удаленное устройство для любого сервиса DSL. Кроме обеспечения функциональности модема DSL некоторые ATU-R могут выполнять функции моста, маршрутизации и временного мультиплексирования (TDM). На другой стороне меднокабельной линии, на центральном узле, находится блок ADSL Transmission Unit-Central Office (ATU-C), координирующий канал со стороны CO.

Провайдер DSL мультиплексирует множество абонентских линий DSL в одну высокоскоростную магистральную сеть с помощью мультиплексора доступа (DSL Access Multiplexer, DSLAM). Находясь на центральном узле, DSLAM объединяет трафик данных с нескольких линий DSL и подает в магистраль провайдера услуг, а магистраль уже доставляет его всем адресатам в сети. Обычно DSLAM подключается к сети ATM по каналам PVC с провайдерами услуг Internet и другими сетями.

G.LITE: ADSL БЕЗ ДЕЛИТЕЛЯ

Модифицированный вариант ADSL, известный как G.lite, устраняет необходимость устанавливать делитель в помещении заказчика.

Пропускная способность G.lite существенно ниже скоростей ADSL, хотя она и многократно превышает пресловутые 56,6 Кбит/с. Пропускная способность оказывается ниже в результате потенциально возрастающих помех, причем дополнительные помехи вносит удаленное управление.

Используя DTM, тот же метод модуляции, что и в ADSL, G.lite поддерживает максимальные скорости в 1,5 Мбит/с в прямом направлении и 384 Кбит/с - в обратном.

Рекомендации ITU G.992.1, известные также как G.dmt, были впервые опубликованы в 1999 г., вместе с G992.2, или G.lite. На рынке оборудование G.lite появилось в 1999 г. и стоило дешевле ADSL, главным образом, из-за того, что техникам провайдера не требовалось выезжать к заказчику для инсталляции и устранения сбоев. Провайдерам услуг трудно обосновать затраты в сотни долларов на одно стационарное соединение с абонентской платой в 49 долларов, поэтому любая снижающая затраты модификация встречается рынком с чрезвычайным энтузиазмом.

DSL ДЛЯ БИЗНЕСА

Предприятия имеют совершенно иные потребности, нежели домашние пользователи, поэтому симметричная линия SDSL становится естественным выбором для офисных приложений.

Корпоративная пропускная способность для потока данных в обратном направлении может быстро исчерпаться из-за интенсивного трафика сервера Web и пересылки сотрудниками больших объемов PDF, презентаций PowerPoint и других документов. Исходящий трафик может равняться входящему или даже превышать его. Обеспечивая в обоих направлениях скорости порядка 1,5 Мбит/с в Северной Америке и 2,048 Мбит/с в Европе, линии ADSL напоминают соединения T-1/E-1, доминирующий архитектурный компонент корпоративных сетей во всем мире.

Если линия ADSL использует незанятые частоты и не вступает в конфликт с аналоговыми голосовыми частотами, то SDSL занимает весь доступный спектр. В SDSL совместимость с передачей речи принесена в жертву дуплексной передаче данных. Нет делителя, нет аналоговых речевых сигналов - нет ничего, кроме данных.

Как жизнеспособная альтернатива потоку T-1/E-1, линия SDSL привлекла внимание альтернативных операторов местной связи (Competitive Local Exchange Carriers, CLEC) в качестве средства предоставления дополнительных услуг. Вообще, услуги SDSL обычно распространяют CLEC, однако ILEC обычно используют HDSL для реализации сервиса T-1. При оптимальных условиях SDSL может соперничать с T-1/ E-1 по скорости передачи данных и имеет втрое большие скорости, чем ISDN (128 Кбит/с) на максимальных расстояниях. На Рисунке 2 показана зависимость скоростей от расстояния в случае SDSL: чем больше расстояние, тем меньше скорости; кроме того, параметры варьируются в зависимости от поставщика оборудования.

SDSL использует адаптированную схему модуляции 2 Binary, 1 Quaternary (2B1Q), заимствованную у ISDN BRI. Каждая пара двоичных цифр представляет собой один четырехзначный символ; два бита пересылаются за один герц.

Линии SDSL лучше соответствуют потребностям организаций, чем ADSL - потребностям резидентных пользователей. Если провайдеры услуг на базе кабельных модемов соблазняют частных пользователей более низкими, чем в случае ADSL, ценами, то SDSL предлагает те же скорости передачи, что и T-1/E-1, причем за существенно меньшие деньги. Стандартный диапазон цен на T-1 - от 500 долларов до 1500 долларов, в зависимости от расстояния, а на эквивалентный диапазон SDSL - от 170 долларов до 450 долларов. Чем ниже стоимость услуг SDSL, тем меньше гарантированная скорость передачи данных.

ВНЕСЕМ ЯСНОСТЬ

На качество сигнала влияет множество меняющихся факторов, причем многие из них не являются исключительными для DSL. Однако некоторые в прошлом облегчавшие нашу жизнь в коммутируемых сетях устройства сегодня препятствуют применению цифровых абонентских линий.

Перекрестные наводки. Излучаемая сходящимися в центральном узле провайдера услуг пучками проводов электрическая энергия порождает помехи, известные как переходное затухание на ближнем конце (Near-End Crosstalk, NEXT). Когда сигналы переходят между каналами различных кабелей, емкость линии падает. «Ближний конец» означает, что помехи идут от соседней пары кабелей на том же участке.

Разделение линий DSL и T-1/E-1 значительно уменьшает негативное влияние перекрестных помех, но нет никакой гарантии, что провайдер услуг решит применить именно такой принцип реализации.

EXT имеет двойника - переходное затухание на дальнем конце (Far-End Crosstalk, FEXT), источник которых находится в другой паре кабелей, на дальнем конце линии. Что касается DSL, степень влияния на такие линии FEXT существенно ниже, чем NEXT.

Погонное затухание. Интенсивность сигнала падает по мере его распространения по медному кабелю, особенно это характерно для сигналов при высоких скоростях передачи данных и высоких частотах. Это налагает очень существенное ограничение на применение DSL на больших расстояниях.

Низкоомная проводка способна минимизировать затухание сигнала, но любой конкретный провайдер может посчитать требуемые затраты неоправданными. Толстые провода имеют меньшее сопротивление, чем тонкие, но они дороже. Наиболее популярны кабели калибра 24 (приблизительно 0,5 мм) и 26 (около 0,4 мм); меньшее затухание у калибра 24 обусловливает его применение на больших расстояниях.

Нагрузочные индукторы. Во времена, когда общественные коммутируемые телефонные сети (PSTN) передавали только голосовые вызовы, катушки индуктивности способствовали увеличению протяженности телефонных линий - весьма похвальная цель. Сегодня проблема состоит в том, что они отрицательно влияют на функционирование DSL.

То обстоятельство, что для улучшения передачи частот в голосовом диапазоне нагрузочные индукторы обрезают частоты свыше 3,4 кГц, делает их взаимно несовместимыми с DSL. Потенциальные абоненты DSL не смогут получить сервис DSL, пока катушки индуктивности остаются на участках медного кабеля.

Шунтированные ответвления. Если телефонная компания не собирается полностью отключать неиспользуемый участок проводки, она сокращает его, устанавливая шунтированный отвод. Такая практика никого особенно не беспокоила, пока не начался быстрый рост спроса на DSL. Шунты сильно влияют на пригодность линии для поддержки DSL, зачастую их нужно просто удалить, чтобы линия связи для DSL могла быть квалифицирована для использования.

Эхоподавление. Эхоподавитель допускает передачу сигнала одновременно только в одном направлении. Устройства блокируют потенциальные эхосигналы, но делают двусторонние коммуникации невозможными. Для отключения эхоподавителя модемы могут посылать ответный сигнал в 2,1 кГц в начале соединения.

Волоконно-оптический кабель. Ограничения на расстояние и шумовые помехи - не единственная ловушка на пути внедрения DSL. Если на абонентской линии используется оптоволокно, то такой маршрут для DSL непригоден. Волоконная оптика поддерживает цифровую передачу, но линии DSL разрабатывались в расчете исключительно на аналоговую медную проводку. Местные линии связи в будущем будут строиться на базе гибридного подхода «волокно/витая пара», с небольшими медными участками до ближайшего волоконного узла.

НАЛОЖЕНИЕ РЕЧИ

Каждому хотелось бы снизить расходы на местную (и, косвенно, дальнюю) передачу речи с помощью Voice over DSL (VoDSL). ADSL поддерживает аналоговые голосовые частоты за счет передачи цифровых данных на более высоких частотах, однако VoDSL следует альтернативным курсом. VoDSL преобразует речь из аналогового в цифровой формат и передает ее как часть своей цифровой нагрузки.

И ADSL, и SDSL поддерживают VoDSL, но G.lite считается для такой задачи непригодным.

продолжение следует...


Умудренный опытом пользователь предпочтет иметь резерв с автоматическим переключением в виде стандартной коммутируемой технологии V.90 или ISDN, если это возможно, даже тогда, когда он получит наконец сервис DSL. Линии DSL могут периодически оказываться неработоспособными.

Выбор, основанный исключительно на цене, может в итоге обернуться разочарованием. Чем ниже месячная плата, тем менее доступен будет сервис.

Еще один важный момент, касающийся DSL, как и любого другого канала связи, - безопасность. В отличие от кабельных модемов, пользователи DSL получают выделенные соединения, на функционирование которых не влияет активность других пользователей. Соседи не занимают одновременно с вами те же линии, как в случае с кабельными модемами, что, безусловно, плюс в смысле безопасности. Однако обе технологии могут подвергнуться риску вторжения и атак по типу «отказ в обслуживании» из-за постоянных соединений и фиксированных IP-адресов.

Если бы системы передачи данных могли когда-нибудь превратиться в живые организмы, то медная «витая пара» была бы наиболее живучей из них. «Последняя миля» - это большой и растущий рынок, особенно чувствительный к приемлемым по цене технологиям с высокой поддерживаемой пропускной способностью.

Бесплатный, неограниченный, широкополосный доступ для всех невозможен в нашей жизни, но если вы собираетесь приобрести услуги DSL, то идете в правильном направлении.

Скорость и модуляции.
Скорость ADSL соединения.

Первое:
Что единица информации - байт, в одном байте 8 бит. Таким образом, когда будете скачивать файлы, имейте ввиду, что если у вас скорость скачивания показывается как, например 0,8 Mb/s (Мегабайт в секунду), то реальная скорость равна 0,8x8 = 6,4 Mbps (Мегабит в секунду)!

Второе:
Чем больше выставленная скорость тем больше вероятность нестабильности связи! Наиболее стабильная скорость 6144 Kbps входящая и 640 Kbps исходящая с модуляцией G.DMT. Для интернета большая скорость не нужна в принципе, - Вы просто не почувствуете разницу между 6144 Kbps и 24000 Kbps. Однако при использовании услуги IP-TV необходимо знать что один канал занимает полосу в 4-5 мегабит в секунду. Поэтому, если вы хотите одновременно смотреть IP-TV и иметь интернет-соединение, то учтите, что для интернета ширина канала уменьшится на указанную выше величину. Кроме того, если вам по какой-то причине нужно скачивать информацию одновременно в несколько потоков, вам тоже имеет смысл попросить поднять скорость.
Хотя Вы можете попросить увеличить или уменьшить скорость, позвонив в техподдержку по телефону 062 (это делается сразу же!).

Каковы характеристики модуляций.
Вопрос: Каковы характеристики модуляций?
Ответ:
G.dmt - асимметричная модуляция DSL, базирующаяся на технологии DMT, которая обеспечивает скорость передачи данных по направлению к пользователю до 8 Мбит/с, а по направлению от пользователя до 1,544 Мбит/с.

G.lite - модуляция, базирующаяся на технологии DMT, которая обеспечивает скорость передачи данных по направлению к пользователю до 1,5 Мбит/с, а по направлению от пользователя до 384 Кбит/с. "

ADSL - модуляция обеспечивает скорость передачи данных по направлению к пользователю до 8 Мбит/с, а по направлению от пользователя до 768 Кбит/с.

T1.413 - дискретная ассиметричная мультитональная модуляция, которая базируется на стандарте G.DMT. Соответственно скоростной предел примерно такой же как и в модуляции G.dmt.

ADSL2+

Всего три года назад многим могло показаться, что технология ADSL меняет мир. Делает доступными фантастические скорости, доселе невиданные пользователям dial-up Интернета. Но, как говорится, ко всему хорошему быстро привыкаешь, и хочется большего.

В нашей стране сложилась довольно забавная ситуация. Когда во всем мире наблюдался бум ADSL-провайдеров и практически отсутствие какого-либо интереса к домовым сетям ETTH (Ethernet To The Home) , в нашей стране такие сети начинали активно строиться. На данный момент весь мир потихонечку начинает осознавать, что развитие мультимедийного и в особенности High-Definition (HD) контента сильно ограничивается скоростными возможностями xDSL сетей, а в России ETTH уже есть во всех крупных городах. Таким образом, мы как бы перешагнули через одну ступень развития сетей (ADSL-провайдеры развивались параллельно ETTH, но явного доминирования не наблюдалось) и оказались среди лидеров. Надо же, хоть в чем-то! Но сегодня мы обсудим совсем не это. Как известно, технология ADSL уже существует во второй версии и даже в 2+. Речь пойдет об их отличиях с технической точки зрения и перспективах на рынке интернет-провайдинга.

Общие концепты

Вкратце освежим в памяти основные отличительные черты технологии ADSL. Она принадлежит к семейству стандартов xDSL, призванных обеспечить высокую скорость передачи данных по уже существующим телефонным линиям связи. Несмотря на то, что ADSL далеко не самая «скоростная» технология из xDSL-семейства, именно она получила наибольшее распространение в мире за счет оптимального сочетания скорости и дальнобойности.

ADSL-канал ассиметричен, то есть восходящий (от юзера к провайдеру) и нисходящий (в обратную сторону) потоки не равнозначны. Причем оборудование с обеих сторон разное. Со стороны пользователя это модем, а со стороны провайдера – DSLAM (ADSL-коммутатор).

Несмотря на то, что массово известны только три версии ADSL (ADSL, ADSL2 и ADSL2+), фактически спецификаций гораздо больше. Предлагаю взглянуть на таблицу, где представлены все основные стандарты ADSL. По большому счету спецификации отличаются рабочими частотами и нужны для обеспечения возможности функционирования технологии ADSL на различных типах телефонных линий. Например, Annex A использует полосу частот, начиная от 25 кГц и заканчивая 1107 кГц, а рабочие частоты Annex B начинаются с 149 кГц. Первый разрабатывался для передачи данных по телефонным сетям общего пользования (ТФОП или POTS, по-английски), а второй предназначался для совместной работы с ISDN-сетями. У нас в стране Annex B чаще всего применяется в квартирах с охранной сигнализацией, которая также использует частоты выше 20 кГц.

Таблица

Различные стандарты ADSL для работы на разных линиях

ANSI T1.413-1998 - Issue 2 ADSL

ITU G.992.1 - ADSL (G.DMT)

ITU G.992.1 - Annex A ADSL over POTS

ITU G.992.1 - Annex B ADSL over ISDN

ITU G.992.2 - ADSL Lite (G.Lite)

ITU G.992.3/4 - ADSL2

ITU G.992.3/4 - Annex J ADSL2

ITU G.992.3/4 - Annex L RE-ADSL2

ITU G.992.5 - ADSL2+

ITU G.992.5 - Annex L RE-ADSL2+

ITU G.992.5 - Annex M ADSL2+M

ADSL2

За счет чего же ADSL2 быстрее? По заявлениям разработчиков имеют место 5 ключевых отличий: улучшенный механизм модуляции, уменьшение служебной информации в передаваемых кадрах, более эффективное кодирование, сокращение времени инициализации и улучшенная производительность DSP. Давай разбираться по порядку.

Как известно, в ADSL используется квадратурно-амплитудная модуляция (QAM) с ортогональным частотным мультиплексированием (OFDM). Не вдаваясь в технические подробности, на пальцах, дело обстоит примерно так: доступная полоса пропускания (укладывается в частотный диапазон 25-1107 кГц) разделена на каналы (25 на передачу и 224 на прием); по каждому из каналов передается порция сигнала, которая модулируется с помощью QAM; далее сигналы мультиплексируются с помощью быстрого преобразования Фурье и передаются в канал. На обратной стороне сигнал принимается и обрабатывается в обратном порядке.

QAM в зависимости от качества линий кодирует слова различной глубины и отправляет за раз в канал. Так, например, используемый в ADSL2 алгоритм QAM-64 использует 64 состояния для отправки за раз 8-битного слова. Причем в ADSL применяется так называемый механизм эквалайзинга – это когда модем все время оценивает качество линии и подстраивает алгоритм QAM на большую или меньшую глубину слова для достижения большей скорости или лучшей надежности связи. Причем эквалайзинг работает для каждого канала в отдельности.

По сути, все описанное выше имело место и в первой версии ADSL, однако переработка алгоритмов модуляции и кодирования позволила с большей эффективностью работать на тех же линиях связи.

Для повышения производительности на больших расстояниях разработчики также уменьшили избыточность, которая ранее составляла фиксированные 32 кбит/сек. Теперь это значение может изменяться в зависимости от состояния физической среды от 4 до 32 кбит/сек. И хотя это не столь критично при больших скоростях, при большой удаленности, когда становится возможным использовать только низкие битрейты, – это некоторым образом повышает пропускную способность.

ADSL2+

Казалось бы, столько изменений в ADSL2 по сравнению с первым ADSL позволили увеличить скорость всего в 1.5 раза. Что же такого придумали в ADSL2+, чтобы увеличить пропускную способность прямого канала (downlink) в 2 раза по сравнению с ADSL2 и в 3 в сравнении с ADSL? Все банально и просто – частотный диапазон расширился до 2.2 МГц, что и сделало реальным двукратный прирост скорости.

В дополнение к этому в ADSL2+ реализовали возможность объединения портов (port bonding). Таким образом, объединив две линии в один логический канал, ты получишь пропускную способность 48/7 Мбит/сек. Это, конечно, редкость, но если в квартире два телефонных номера – это вполне реально. Или же, как вариант, можно получить двойное увеличение скорости на одной физической линии в случае использования кабеля с двумя медными парами, обжатого разъемом RJ-14.

Вместо заключения

Что хотелось бы сказать напоследок? Преимущества новых стандартов, по сути, более чем очевидны. С точки зрения рядового пользователя это увеличение скоростного порога, который «подтянул» скорость ADSL до уровня кабельных сетей. Чисто номинально и те, и другие способны обеспечить передачу HD-контента. Но как показывает практика, там, куда добрался качественный ETTH, ADSL и кабельщики постепенно начинают сдавать позиции, чувствуя себя вольготно только при отсутствии серьезной конкуренции. Казалось бы, зачем нам такие большие скорости, ведь во многих регионах нашей страны только начинается массовый переход с dial-up доступа на широкополосный? По некоторым прогнозам до 2010 года цены на трафик снизятся в 3-4 раза. И если по скорости входящего канала (у ADSL2+ – 24 Мбит/сек) есть существенный запас, то низкая скорость обратного канала (у ADSL – 1 Мбит/сек, ADSL2+ – 3.5 Мбит/сек) весьма сильно ограничивает пользователей ADSL. Например, одно из основных преимуществ ETTH-сетей – внутренние ресурсы – реализовать в ADSL технически возможно, однако сравнительно низкая скорость upload – серьезная помеха для быстрого внутреннего обмена файлами между пользователями. Это также сказывается и на эффективности работы в peer-to-peer сетях, где пользователи крупных ETTH-провайдеров зачастую могут скачивать файлы на близких к 100 Мбит/сек скоростях.

Безусловно, у ADSL есть будущее, и его «разогнанные» версии позволят тебе беспрепятственно пользоваться быстрым Интернетом еще пару лет точно. А что будет дальше? Поживем – увидим.

Глоссарий

Модуляция – изменение параметров (фазы и/или амплитуды) модулируемого колебания (высокочастотного) под воздействием управляющего (низкочастотного) сигнала.
Квадратурно-амплитудная модуляция (Quadrature Amplitude Modulation (QAM)) – при данном виде модуляции кодирование информации в сигнале производится изменением как его фазы, так и амплитуды, что позволяет увеличить количество бит в символе.

Символ – состояние сигнала в единицу времени.
Фурье-мультиплексирование – разложение несущего сигнала, являющегося периодической функцией, в ряд синусов и косинусов (ряд Фурье) с последующим анализом их амплитуд.

Кадр – логический блок данных, начинающийся с последовательности, обозначающей начало кадра, содержащий служебную информацию и данные и заканчивающийся последовательностью, обозначающей конец кадра.

Избыточность – наличие в сообщении последовательности символов, позволяющей записать его более кратко, используя те же символы с применением кодирования. Избыточность увеличивает надежность передачи информации.



Общее описание технологии ADSL

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия) входит в число технологий высокоскоростной передачи данных, известных как технологии DSL (Digital Subscriber Line - Цифровая абонентская линия) и имеющих общее обозначение xDSL. К другим технологиям DSL относятся HDSL (High data rate Digital Subscriber Line - Высокоскоростная цифровая абонентская линия), VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия) и другие.

Общее название технологий DSL возникло в 1989 году, когда впервые появилась идея использовать аналого-цифровое преобразование на абонентском конце линии, что позволило бы усовершенствовать технологию передачи данных по витой паре медных телефонных проводов. Технология ADSL была разработана для обеспечения высокоскоростного (можно даже сказать мегабитного) доступа к интерактивным видеослужбам (видео по запросу, видеоигры и т.п.) и не менее быстрой передачи данных (доступ в Интернет, удаленный доступ к ЛВС и другим сетям).

Так что же такое ADSL?Прежде всего, ADSL является технологией, позволяющей превратить витую пару телефонных проводов в тракт высокоскоростной передачи данных. Линия ADSL соединяет два модема ADSL, которые подключены к каждому концу витой пары телефонного кабеля (смотрите рисунок 1). При этом организуются три информационных канала - "нисходящий" поток передачи данных, "восходящий" поток передачи данных и канал обычной телефонной связи (POTS) (смотрите рисунок 2). Канал телефонной связи выделяется с помощью фильтров, что гарантирует работу вашего телефона даже при аварии соединения ADSL.

Рисунок 1

Рисунок 2

ADSL является асимметричной технологией - скорость "нисходящего" потока данных (т.е. тех данных, которые передаются в сторону конечного пользователя) выше, чем скорость "восходящего" потока данных (в свою очередь передаваемого от пользователя в сторону сети). Сразу же следует сказать, что не следует искать здесь причину для беспокойства. Скорость передачи данных от пользователя (более "медленное" направление передачи данных) все равно значительно выше, чем при использовании аналогового модема. Фактически же она также значительно выше, чем ISDN (Integrated Services Digital Network - Интегральная цифровая сеть связи).

Для сжатия большого объема информации, передаваемой по витой паре телефонных проводов, в технологии ADSL используется цифровая обработка сигнала и специально созданные алгоритмы, усовершенствованные аналоговые фильтры и аналого-цифровые преобразователи. Телефонные линии большой протяженности могут ослабить передаваемый высокочастотный сигнал (например, на частоте 1 МГц, что является обычной скоростью передачи для ADSL) на величину до 90 дБ. Это заставляет аналоговые системы модема ADSL работать с достаточно большой нагрузкой, позволяющей иметь большой динамический диапазон и низкий уровень шумов. На первый взгляд система ADSL достаточно проста - создаются каналы высокоскоростной передачи данных по обычному телефонному кабелю. Но, если детально разобраться в работе ADSL, можно понять, что данная система относится к достижениям современной технологии.

Технология ADSL использует метод разделения полосы пропускания медной телефонной линии на несколько частотных полос (также называемых несущими). Это позволяет одновременно передавать несколько сигналов по одной линии. Точно такой же принцип лежит в основе кабельного телевидения, когда каждый пользователь имеет специальный преобразователь, декодирующий сигнал и позволяющий видеть на экране телевизора футбольный матч или увлекательный фильм. При использовании ADSL разные несущие одновременно переносят различные части передаваемых данных. Этот процесс известен как частотное уплотнение линии связи (Frequency Division Multiplexing - FDM) (смотрите рисунок 3). При FDM один диапазон выделяется для передачи "восходящего" потока данных, а другой диапазон для "нисходящего" потока данных. Диапазон "нисходящего" потока в свою очередь делится на один или несколько высокоскоростных каналов и один или несколько низкоскоростных каналов передачи данных. Диапазон "восходящего" потока также делится на один или несколько низкоскоростных каналов передачи данных. Кроме этого может применяться технология эхокомпенсации (Echo Cancellation), при использовании которой диапазоны "восходящего" и "нисходящего" потоков перекрываются (смотрите рисунок 3) и разделяются средствами местной эхокомпенсации.

Рисунок 3


Именно таким образом ADSL может обеспечить, например, одновременную высокоскоростную передачу данных, передачу видеосигнала и передачу факса. И все это без прерывания обычной телефонной связи, для которой используется та же телефонная линия. Технология предусматривает резервирования определенной полосы частот для обычной телефонной связи (или POTS - Plain Old Telephone Service). Удивительно, как быстро телефонная связь превратилась не только в "простую" (Plain), но и в "старую" (Old); получилось что-то вроде "старой доброй телефонной связи". Однако, следует отдать должное разработчикам новых технологий, которые все же оставили телефонным абонентам узенькую полоску частот для живого общения. При этом телефонный разговор можно вести одновременно с высокоскоростной передачей данных, а не выбирать одно из двух. Более того, даже если у вас отключат электричество, обычная "старая добрая" телефонная связь будет работать по-прежнему и с вызовом электрика у вас никаких проблем не возникнет. Обеспечение такой возможности было одним из разделов оригинального плана разработки ADSL. Даже одна эта возможность дает системе ADSL значительное преимущество перед ISDN.

Одним из основных преимуществ ADSL над другими технологиями высокоскоростной передачи данных является использование самых обычных витых пар медных проводов телефонных кабелей. Совершенно очевидно, что таких пар проводов насчитывается гораздо больше (и это еще слабо сказано), чем, например, кабелей, проложенных специально для кабельных модемов. ADSL образует, если можно так сказать, "наложенную сеть". При этом дорогостоящей и отнимающей много времени модернизации коммутационного оборудования (как это необходимо для ISDN) не требуется.

ADSL является технологией высокоскоростной передачи данных, но насколько высокоскоростной? Учитывая, что буква "А" в названии ADSL означает "asymmetric" (асимметричная), можно сделать вывод, что передача данных в одну сторону осуществляется быстрее, чем в другую. Поэтому следует рассматривать две скорости передачи данных: "нисходящий" поток (передача данных от сети к вашему компьютеру) и "восходящий" поток (передача данных от вашего компьютера в сеть).

Факторами, влияющими на скорость передачи данных, являются состояние абонентской линии (т.е. диаметр проводов, наличие кабельных отводов и т.п.) и ее протяженность. Затухание сигнала в линии увеличивается при увеличении длины линии и возрастании частоты сигнала, и уменьшается с увеличением диаметра провода. Фактически функциональным пределом для ADSL является абонентская линия длиной 3,5 - 5,5 км при толщине проводов 0,5 мм. В настоящее время ADSL обеспечивает скорость "нисходящего" потока данных в пределах от 1,5 Мбит/с до 8 Мбит/с и скорость "восходящего" потока данных от 640 Кбит/с до 1 Мбит/с. Общая тенденция развития данной технологии обещает в будущем увеличение скорости передачи данных, особенно в "нисходящем" направлении.

Для того, чтобы оценить скорость передачи данных, обеспечиваемую технологией ADSL, необходимо сравнить ее с той скоростью, которая может быть доступна пользователям, использующим другие технологии. Аналоговые модемы позволяют передавать данные со скоростью от 14,4 до 56 Кбит/с. ISDN обеспечивает скорость передачи данных 64 Кбит/с на канал (обычно пользователь имеет доступ к двум каналам, что в сумме составляет 128 Кбит/с). Различные технологии DSL дают пользователю возможность передавать данные со скоростью 128 Кбит/с (IDSL), 768 Кбит/с (HDSL), "нисходящий" поток 1,5 - 8 Мбит/с и "восходящий" поток 640 - 1000 Кбит/с (ADSL), "нисходящий" поток 13 - 52 Мбит/с и "восходящий" поток 1,5 - 2,3 Мбит/с (VDSL). Кабельные модемы имеют скорость передачи данных от 500 Кбит/с до 10 Мбит/с. (При этом следует учитывать, что полоса пропускания кабельных модемов делится между всеми пользователями, одновременно имеющими доступ к данной линии. Поэтому число одновременно работающих пользователей оказывает значительное влияние на реальную скорость передачи данных каждого из них.) Цифровые линии Е1 и Е3 имеют скорость передачи данных, соответственно, 2,048 Мбит/с и 34 Мбит/с.

При использовании технологии ADSL полоса пропускания той линии, с помощью которой конечный пользователь связан с магистральной сетью, принадлежит этому пользователю всегда и целиком. Нужна ли вам линия ADSL? Решать вам, но для того, чтобы вы приняли правильное решение, рассмотрим некоторые преимущества ADSL.

Прежде всего, скорость передачи данных. Цифры были указаны двумя абзацами выше. Причем эти цифры не являются пределом. В последующие годы можно ожидать увеличения скорости "нисходящего" потока до 52 Мбит/с, а "восходящего" потока до 2 Мбит/с.
Больше не нужно набирать телефонный номер для того, чтобы подключиться к сети Интернет или к ЛВС. ADSL создает широкополосный канал передачи данных, используя уже существующую телефонную линию. После установки модемов ADSL вы получаете постоянно установленное соединение. Высокоскоростной канал передачи данных всегда готов к работе - в любой момент, когда вам это потребуется.

Полоса пропускания линии принадлежит пользователю целиком. В отличие от кабельных модемов, которые допускают разделение полосы пропускания между всеми пользователями (что в значительной мере оказывает влияние на скорость передачи данных), технология ADSL предусматривает использование линии только одним пользователем.
Технология ADSL позволяет полностью использовать ресурсы линии. При обычной телефонной связи используется около одной сотой пропускной способности телефонной линии. Технология ADSL устраняет этот "недостаток" и использует оставшиеся 99% для высокоскоростной передачи данных. При этом для различных функций используются различные полосы частот. Для телефонной (голосовой) связи используется область самых низких частот всей полосы пропускания линии (приблизительно до 4 кГц), а вся остальная полоса используется для высокоскоростной передачи данных.

Многофункциональность данной системы является не самым последним аргументом в ее пользу. Так как для работы различных функций выделены различные частотные каналы полосы пропускания абонентской линии, ADSL позволяет одновременно передавать данные и говорить по телефону. Вы можете звонить по телефону и отвечать на звонки, передавать и принимать факсы, одновременно с этим находясь в сети Интернет или получая данные из корпоративной сети ЛВС. Все это по одной и той же телефонной линии.
ADSL открывает совершенно новые возможности в тех областях, в которых в режиме реального времени необходимо передавать качественный видеосигнал. К ним относится, например, организация видеоконференций, обучение на расстоянии и видео по запросу. Технология ADSL позволяет провайдерам предоставлять своим пользователям услуги, скорость передачи данных которых более чем в 100 раз превышает скорость самого быстрого на данный момент аналогового модема (56 Кбит/с) и более чем в 70 раз превышает скорость передачи данных в ISDN (128 Кбит/с).

Технология ADSL позволяет телекоммуникационным компаниям предоставлять частный защищенный канал для обеспечения обмена информацией между пользователем и провайдером.
Не следует забывать и о затратах. Технология ADSL эффективна с экономической точки зрения хотя бы потому, что не требует прокладки специальных кабелей, а использует уже существующие двухпроводные медные телефонные линии. То есть, если у вас дома или в офисе есть подключенный телефонный аппарат, вам не нужно прокладывать дополнительные провода для использования ADSL. (Хотя есть и ложка дегтя. Компания, обеспечивающая вам возможность обычной телефонной связи, должна при этом предоставлять и услугу ADSL.)

Для того, чтобы линия ADSL работала, необходимо не так уж много оборудования. На обоих концах линии устанавливаются модемы ADSL: один на стороне пользователя (дома или в офисе), а другой на стороне сети (у провайдера Интернет или на телефонной станции). Причем пользователю совсем не обязательно покупать свой модем, но достаточно взять его у провайдера в аренду. Кроме того, пользователю для того, чтобы модем ADSL работал, необходимо иметь компьютер и интерфейсную плату, например, Ethernet 10baseT.

По мере того, как телефонные компании постепенно вступают на еще неосвоенное поле передачи данных форматов видео и мультимедиа конечному пользователю, технология ADSL продолжает играть большую роль. Разумеется, через какое-то время широкополосная кабельная сеть охватит всех потенциальных пользователей. Но успех этих новых систем будет зависеть от того, какое количество пользователей будет вовлечено в процесс использования новых технологий уже сейчас. Принося кинофильмы и телевидение, видеокаталоги и Интернет в дома и офисы, ADSL делает данный рынок жизнеспособным и прибыльным как для телефонных компаний, так и для других компаний, предоставляющих услуги в различных областях.

    Доступ по цифровым каналам с использованием технологии xDSL - возможность получения высоких скоростей передачи данных при относительно невысокой стоимости оборудования с использованием обычной телефонной сети. Обычные телефонные кабели становятся высокоскоростными цифровыми каналами, причем скорость передачи данных зависит только от качества и протяженности линии, соединяющих пользователя и провайдера.

В аббревиатуре xDSL символ "х" используется для обозначения первого символа в названии конкретной технологии, а DSL обозначает цифровую абонентскую линию (Digital Subscriber Line).

Существующие типы технологий хDSL, различаются в основном по используемой форме модуляции и скорости передачи данных, которая может достигать 52 Мбит в секунду для технологии VDSL (на хорошей линии связи и расстоянии до 1.5 км). На сегодняшний день наиболее распространена технология ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия). Для передачи данных используется обычная телефонная пара, но при этом организуются три информационных канала - "нисходящий" поток передачи данных (downstream) со скоростью обмена до 8 Мбит/сек, "восходящий" поток передачи данных (upstream) со скоростью обмена до 1.5 Мбит/сек. и канал обычной телефонной связи (POTS - Plain Old Telephone Service). При чем, канал телефонной связи выделяется с помощью фильтров, что гарантирует работу вашего телефона даже при неисправности соединения ADSL. В результате вы получаете круглосуточный доступ в сеть Интернет с сохранением нормальной работы обычного телефона. "Асимметричность" технологии ADSL попросту выражается в невысокой стоимости используемого оборудования и значительной разнице в скорости передачи данных "к вам" и "от вас". Дальнейшее развитие технологии ADSL привело к появлению ее модификаций отличающихся повышенной скоростью передачи данных (ADSL2, ADSL2+)

    Подключение к интернет-провайдеру выполняется с помощью ADSL-модема. По способу подключения к компьютеру модемы можно разделить на USB и ETHERNET - модемы. Один и тот же модем может иметь как USB, так и Ethernet порт (несколько портов). Модемы USB, как правило, дешевле, но предполагают возможность использования только в режиме моста (бридж). В данном режиме модем работает аналогично dial-up модемам. Вместо стандартного удаленного подключения используется подключение PPPoE (точка-точка через Ethernet). USB - модемы в чистом виде сейчас практически не выпускаются.
    Более распространено подключение к компьютеру через Ethernet, что предполагает наличие в нем сетевой карты. При таком подключении возможно использование модема как в режиме моста, так и в режиме маршрутизатора. Современный ADSL - модем, практически, является специализированным компьютером, со своим программным обеспечением, выполняющим не только маршрутизацию (routing) и трансляцию сетевых адресов (Network Address Translation или NAT), но и поддержку управления устройством через HTTP и (или) Telnet протоколы, службы разрешения доменных имен (DNS), динамического конфигурирования узлов (DHCP), Firewall (брандмауэр), TFTP-сервер и т.п. Естественно, все эти внутренние функции доступны, если модем работает в режиме маршрутизатора. Ниже приведен пример простой схемы подключения домашней локальной сети к интернет с использованием модема Zyxel P660RU2 в режиме маршрутизатора.

Модем Zyxel P660RU имеет всего 1 порт Ethernet, поэтому, для подключения нескольких компьютеров используется коммутатор (switch). Если же модем имеет несколько портов, количество которых достаточно для подключения ваших компьютеров, коммутатор не нужен. Модем имеет IP - адрес, равный 192.168.1.1 на интерфейсе LAN. Клиентские компьютеры имеют адреса 192.168.1.2, 192.168.1.3, и 192.168.1.33. Маска сети - 255.255.255.0. Модем используется в режиме маршрутизатора с NAT. DHCP не используется, настройки TCP/IP клиентских компьютеров выполняются вручную.

Если нет доступа в интернет попробуйте:

1. Проверить, есть ли физическое подключение к оборудованию провайдера. Практически все модемы имеют панель индикации, на которой отображается состояние ADSL-линии. Индикатор состояния обычно подписан как "ADSL", "DSL", "Link", "CD" и т.п.
В случае нормального функционирования оборудования вашего модема, линии передачи данных и оборудования провайдера, на панели индикации модема должен светиться упомянутый индикатор. Если же этого нет, попробуйте сделать следующее:

  • выключите и снова включите модем. Если ситуация не изменилась, попробуйте отключить от телефонной линии все другие устройства (телефоны, микрофильтры, сплиттер) и подключить модем к телефонной линии напрямую. Если индикация ADSL появится - разбирайтесь с отключенным оборудованием.
  • проверьте, есть ли гудок в телефонной линии. Если нет - попробуйте отключить от телефонной линии все устройства, и подключить заведомо исправный телефон. Если гудок не появится - обращайтесь на местный телефонный узел.
  • попробуйте, если есть такая возможность, заменить модем на заведомо исправный. Если такой возможности нет, и выполнение предыдущих пунктов не привело к появлению индикации линии ADSL - обращайтесь в службу технической поддержки вашего провайдера.

    2. Если есть индикация работоспособного состояния линии ADSL, но нет доступа в интернет, возможной причиной может быть отсутствие PPPoE-подключения к провайдеру. В режиме моста (бридж или bridge) такое подключение выполняется средствами операционной системы. В режиме маршрутизатора - программным обеспечением модема. В зависимости от модели модема, на панели индикации может быть светодиод активности подключения, обозначенный как "Internet", "PPP", "PPPoE", "WAN" и т.п. Причиной отсутствия подключения может быть неправильное имя пользователя и (или) пароль для подключения к сети провайдера. Если они правильные, возможно исчерпан баланс лицевого счета, или ваша учетная запись блокирована провайдером по каким-то другим причинам. Обращайтесь в службу технической поддержки.
    3. Если линия ADSL и PPPoE-подключение в норме, но доступа в интернет нет, попробуйте выполнить следующее:

  • убедитесь в исправности кабеля, которым подключен модем к вашему компьютеру. Для большинства модемов предусмотрена индикация физического подключения - светодиоды "Ethernet", "LAN" или "USB". Если индикатор не светится, возможно, неисправен порт модема, соединительный кабель или порт к которому подключен модем.
  • если все подключения в норме - проблема в сетевых настройках.     Все дальнейшие проверки и настройки будут выполняться в консоли Windows. Рассматривается случай, когда модем используется в режиме маршрутизатора. Сетевые настройки можно получить командой:
    ipconfig /all
    В результате получим:

    NvidiaNforceNetAdapter - Ethernet адаптер:
    DNS-суффикс этого подключения. . :
    Описание. . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
    Физический адрес. . . . . . . . . : 00-18-F3-EF-60-DC
    Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
    IP-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
    Маска подсети. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

        Строка "IP-адрес" одержит IP-адрес компьютера, "Маска подсети" - маску, совпадающую с маской маршрутизатора (стандартно 255.255.255.0). В строке "Основной шлюз" должен быть IP-адрес вашего модема. В строке "DNS-серверы" - адреса рабочих DNS-серверов или IP-адрес модема, если для разрешения имен используется его DNS-сервер. Возможна комбинация этих адресов. Если у вас возникли подозрения относительно работоспособности DNS - серверов провайдера, попробуйте вручную сменить их адреса в настройках TCP/IP, на адреса

    208.67.222.222 или 208.67.220.220 - серверы OpenDNS
    8.8.8.8 или 8.8.4.4 - серверы Google
    лучше выбрать комбинацию сервера Google и сервера OpenDNS.

        Одним из основных инструментов диагностики сетевых проблем являются команды проверки доступности узла ping.exe и команда трассировки маршрута к выбранному узлу tracert.exe . При использовании этих команд в брандмауэре должен быть разрешен ICMP-протокол, а еще лучше, на время диагностирования проблем, брандмауэр отключить.

    Краткую справку по использованию ping.exe можно получить по команде:
    ping /? Примеры:

    ping yandex.ru - проверить доступность узла yandex.ru
    ping 192.168.1.1 - проверить доступность нашего маршрутизатора.
    При выполнении ping без указания ключей, выполняется 4-х кратная посылка ICMP-сообщений (эхо-запрос) узлу, заданному в командной строке, и прием ответа с анализом времени отклика (эхо-ответ). В поле данных запроса и ответа содержится повторяющаяся строка символов латинского алфавита (от a до w). По умолчанию длина данных в Windows - 32 байта. Пример результата выполнения " ping yandex.ru":

    Обмен пакетами с yandex.ru по 32 байт:

    Ответ от 77.88.21.11: число байт=32 время=5мс TTL=57

    Ответ от 77.88.21.11: число байт=32 время=2мс TTL=57
    Ответ от 77.88.21.11: число байт=32 время=1мс TTL=57

    Статистика Ping для 77.88.21.11:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
    Приблизительное время передачи и приема:
    наименьшее = 1мс, наибольшее = 5мс, среднее = 2мс

        Статистика Ping дает полную картину обмена между вашим компьютером и пингуемым узлом. Поле TTL в эхо-ответе зависит от реализации IP-протокола отвечающего узла (упрощенно, можно считать, что от типа и версии операционной системы). Необходимо учитывать, что некоторые узлы настроены таким образом, что на ping не отвечают (microsoft.com, например)

    Еще примеры использования ping.exe:

    ping -t yandex.ru - выполнять ping до нажатия комбинации CTRL-C или CTRL-Break
    ping -n 1000 -l 500 192.168.1.1 - выполнить ping 1000 раз с использованием сообщений, длиной 500 байт.
    ping -a -n 1 -r 9 yandex.ru - выполнить ping 1 раз (ключ -n 1), определять адрес по имени (ключ -a), выдавать маршрут для первых 9 переходов (-r 9)

        Использование ключа -r , в какой-то степени, позволяет получить трассировку маршрута, аналогичную получаемой с помощью команды tracert.exe, но максимальное число переходов может быть равно 9, чего, обычно, бывает недостаточно. Поэтому желательно использовать tracert.exe.

    tracert google.com - трассировка маршрута к узлу google.com

    Результат:


    Трассировка маршрута к google.com с максимальным числом прыжков 30:
    1 1 ms 2 498 ms 444 ms 302 ms ppp83-237-220-1.pppoe.mtu-net.ru
    3 * * * .
    4 282 ms * * a197-crs-1-be1-53.msk.stream-internet.net
    5 518 ms 344 ms 382 ms ss-crs-1-be5.msk.stream-internet.net
    6 462 ms 440 ms 335 ms m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net
    7 323 ms 389 ms 339 ms bor-cr01-po4.spb.stream-internet.net
    8 475 ms 302 ms 420 ms anc-cr01-po3.ff.stream-internet.net
    9 334 ms 408 ms 348 ms 74.125.50.57
    10 451 ms 368 ms 524 ms 209.85.255.178
    11 329 ms 542 ms 451 ms 209.85.250.140
    12 616 ms 480 ms 645 ms 209.85.248.81
    13 656 ms 549 ms 422 ms 216.239.43.192
    14 378 ms 560 ms 534 ms 216.239.43.113
    15 511 ms 566 ms 546 ms 209.85.251.9
    16 543 ms 682 ms 523 ms 72.14.232.213
    17 468 ms 557 ms 486 ms 209.85.253.141
    18 593 ms 589 ms 575 ms yx-in-f100.google.com

    Трассировка завершена.

        Напомню, как это работает. При разработке IP-протокола, для достижения узлов, адреса которых не принадлежат текущей сети, была предусмотрена маршрутизация, предназначенная для передачи IP-пакетов между разными сетями. Когда вы выполняете команду "tracert google.com", сначала определяется IP-адрес google.com (74.125.45.100), который не принадлежит диапазону адресов вашей локальной сети, задаваемого значением IP-адреса сетевой карты и маской подсети (192.168.1.0-192.168.1.255). Такой пакет будет отправлен маршрутизатору, адрес которого, задан в качестве шлюза по умолчанию. В результатах трассировки вы видите его первым (192.168.1.1). Затем (упрощенно конечно) работает тот же алгоритм - если узел google.com не достижим локально, определяется, через какой маршрутизатор должен быть отправлен пакет, и выполняется его отправка.
        В результатах трассировки, приведенных выше для достижения узла google.com понадобилось 18 переходов. А теперь представьте, что на узле номер 10 (209.85.255.178) для достижения узла google.com ошибочно прописан маршрут не к узлу номер 11, а например, к узлу номер 5. Результатом такой ошибки стало бы зацикливание и вечное циркулирование пакета между узлами 5 и 10. Для того, чтобы подобная ситуация не возникала, разработчики IP-протокола предусмотрительно ввели в заголовок IP-пакетов поле TTL ("Время жизни" - Time To Live) длиной в 1 байт, принимающее значения от 0 до 255. На самом деле это поле не имеет отношения к времени, а является счетчиком числа возможных переходов при передаче маршрутизируемого пакета. Каждый маршрутизатор, получив пакет, вычитает из этого поля 1 и проверяет значение счетчика TTL. Если значение стало равным нулю, такой пакет отбрасывается и отправителю посылается ICMP-сообщение о превышении времени жизни ("Time Exceeded" - значение 11 в заголовке ICMP).
        При выполнении команды tracert.exe сначала выполняется отправка ICMP пакета с полем TTL равным 1 и первый в цепочке маршрутизатор (ваш модем) обнуляет TTL и сообщает о превышении времени жизни. Эта последовательность повторяется трижды, поэтому в строке результата, формируемой tracert.exe, после номера перехода отображаются три значения времени отклика:
    1     1 ms     1 - номер перехода (1 - первый маршрутизатор, т.е. ваш модем)
    1 ms 192.168.1.1 - его адрес (или имя)
        Затем процедура повторяется, но TTL устанавливается равным 2 - ваш маршрутизатор его уменьшит до 1 и отправит следующему в цепочке - т.е. маршрутизатору провайдера. Тот после вычитания 1 обнулит TTL и сообщит о превышении времени жизни. И так далее, пока не будет достигнут заданный узел (google.com) или не будет обнаружена неисправность, не позволяющая доставить пакет получателю.
        В результатах трассировки могут присутствовать записи об узлах в виде звездочек (узел номер 3 в примере) - это не является признаком неисправности и скорее всего, говорит о том, что настройки данного узла запрещают ICMP-протокол из соображений безопасности (борьба с DDoS - атаками)

        Упоминаемая выше команда ping имеет ключ -i . Он позволяет устанавливать значение TTL для эхо-запроса, т.е. реализовать ту же трассировку маршрута при выполнении ping -i c последовательным увеличением -i от единицы.
    ping -i 1 yandex.ru
    ping -i 2 yandex.ru
    ...

        В параметрах командной строки tracert.exe иногда удобнее указывать не имя узла, а любой реальный не приватный IP-адрес. К примеру, команды:

    Ping yandex.ru
    tracert yandex.ru

    Могут завершиться сообщением о том, что не удается разрешить имя yandex.ru (неизвестный узел yandex.ru). Причиной этого может быть, как неработоспособность используемого DNS-сервера (серверов), неверный его адрес, остановленная служба "DNS-клиент", неправильные настройки брандмауэра, происки подхваченного вируса и т.п. А возможно и отсутствие доступа в интернет . Можно воспользоваться командой:

    Tracert 77.77.77.77
    IP - адрес 77.77.77.77 взят безотносительно реально существующего узла. Главное, чтобы это был правильный, не зарезервированный для локальных сетей ("белый") IP - адрес. Если результаты трассировки для него покажут доступные узлы после 2-го перехода (после вашего модема и маршрутизатора провайдера) - то с большой долей вероятности можно предположить, что доступ в сеть провайдера существует, и надо разбираться с разрешением имен.

    Еще несколько признаков:

    Если после ping или tracert по команде:
    arp -a
    вы увидите, что в ARP-кэше присутствует IP и аппаратный (MAC) адрес маршрутизатора, то между клиентской машиной и маршрутизатором (модемом) тракт исправен, протоколы Ethernet и IP работают.

    Если трасса завершается до вашего модема, но в ARP-кэше есть вышеуказанная запись, то наверняка блокируется ICMP-протокол настройками брандмауэра вашего компьютера или маршрутизатора.

    Если трасса завершается после вашего модема, - проблема на участке между вами и провайдером.

    Если трассировка дает доступность узлов после сети провайдера, то наиболее вероятно, что проблемы в настройках на клиентском компьютере.

    Пока по этой теме все, но планируется продолжение.

        Здесь я собрал некоторые полезные вещицы, которые могут помочь пользователям "Стрим", и не только "Стрим".
        В рамках стандартных безлимитных тарифов, пользователь получает доступ в Интернет по технологии ADSL (ADSL2+). IP-адрес реальный, но динамический. Используется фильтрация трафика - TCP портов 21, 23, 25, 69, 80, 135-139, 445, 8080, 254, 255, 161 UDP - 69, 135-139, 161. Это делается для обеспечения безопасности Widows-систем, предотвращения спам-активности и защиты абонентского оборудования. Другими словами, на стороне клиента извне недоступны сетевые ресурсы Windows, стандартно настроенные HTTP- FTP-, TFTP-, SMTP- серверы. Иногда динамический адрес и фильтрация трафика создают некоторые проблемы, решение которых (бесплатное) предлагается ниже.

    Решаем проблему динамического IP-адреса.

        Идем на сайт DynDNS.com . Для работы с уже имеющейся или новой учетной записью используется кнопка "Sign In" (в верхней правой части страницы).
    Создаем свою учетную запись - жмем "Create Account" . При регистрации выбираем бесплатный доступ (free account). Форма регистрации периодически меняется, но обязательным является ввод желаемого имени пользователя, пароль и ваш E-mail. На указанный при регистрации e-mail приходит письмо с ссылкой для подтверждения. Подтверждаем и входим на сайт. Жмем кнопку "My Services" в левой части экрана и затем выбираем в меню (слева) пункт "Host Services"

    Жмем "Add New hostname" и заполняем форму, где указываем желаемое имя компьютера, желаемый домен и IP- адрес, неважно какой, лишь бы действительный, например, предлагаемый самой формой, ваш текущий адрес. Жмем кнопку "Create Host" . Если выбранное имя никем не занято, "Hostname" будет создано.

        Теперь остается скачать и установить специальную программу-клиент DynDNS Updater
    Заходим в раздел "Support" - подраздел "Update Clients"

        Скачиваем клиента под нашу операционную систему. При установке в Windows (DynUpSetup.exe) вам будет предложено установить DynDNS-клиент в качестве службы. Это позволит ему запускаться до входа пользователя в систему. В противном случае, при первом запуске, после установки, клиент пропишется в автозагрузке, и будет выполняться после входа пользователя в систему. Я не люблю лишние службы на компьютере и установку в качестве службы не использовал.

        Для входа вам понадобится ввести имя пользователя и пароль, полученные при регистрации на DynDNS.com. После чего вы увидите список ваших имен HostName, созданных в на сайте DynDNS.com. Отмечаем галочками имена, обновление для которых будет выполняться клиентом. Количество имен ограничено для бесплатного аккаунта, о чем найдете информацию на сайте. Программа очень простая, основные настройки - на вкладке Advanced :

        Некоторые из современных ADSL-модемов имеют встроенный DynDNS-клиент. Настройка обычно очень простая, - заполняем имя пользователя и пароль полученные при регистрации на DynDns.com и имя вашего Host. Пример для Zyxel P660RU2

        Использование клиента DynDNS модема иногда бывает очень полезным. Компьютер можно удаленно выключать и включать, как описано в примере "Технология Wake On Lan" раздела "Сеть", а также развернуть на нем нужные вам серверы, подключаться к его рабочему столу и управлять им, находясь где угодно, был бы доступ в Интернет.

    Решаем проблему перехода на ADSL2+.

        Небольшое отступление. В конце 2008 года в Стриме появились довольно привлекательные тарифы с подключением по технологии ADSL2+. Кроме того, с марта 2009 изменились действующие тарифы, кроме тарифов линейки ADSL2+. Разница в оплате по моему безлимитному тарифу "Стрим 6 Хит" (скорость передачи 6144/768 кб/с) и "СТРИМ 10 ХИТ 2+" (скорость 10240/896 кб/с) составила 70 руб. Мой модем Zyxel P660 RU2 поддерживает ADSL2+, поэтому проблем с переходом на новый тариф быть не должно - я и перешел. Как и многие другие абоненты Стрим. О проблемах с переходом на ADSL2 немало писалось на многих тематических форумах, народ плюется на Стрим, многие меняют провайдера, короче, все оказалось совсем не просто. Сначала я тоже слегка озверел, поскольку в режиме ADSL2+ модем мог по полчаса пытаться установить соединение, и в случае, когда это ему удавалось скорость исходящего потока (upstream) могла быть 9 кб/сек вместо 896 кб/сек. Иногда, правда, доходила до 500 кб/сек, но это случалось редко, и как бы то ни было, такая скорость уж очень далека от заявленной для данного тарифа. Правда, скорость нисходящего потока (downstream) была практически всегда соответствующей тарифному плану. Как потом выяснилось, у других абонентов могло быть и наоборот,- скорость upstream в норме, а downstream - никакая. Бывали случаи, когда невозможно было выполнить ADSL-подключение часами. Через несколько дней вдруг все заработало, но ненадолго. Затем я заметил, что скорость упала, стала такой же, как на моем предыдущем тарифе. Смотрю состояние модема - так и есть - скорость 6144/768 и DSL mode - G.DMT, т.е. я получаю свой старый "Стрим 6 Хит", хотя в личном кабинете вижу, что мой текущий тариф - "Стрим 10 Хит2"
        Конечно, все это не радует. Даже у меня (а я пользуюсь Стримом около 5 лет) появилась желание сменить провайдера. Но, в конце концов, остыл и решил подождать, - дело для Стрима новое, бывают накладки. Сам технарь, понимаю. Приблизительно через месяц позвонил в техподдержку Стрима и попросил все же включить ADSL2+. Через 20 минут связь пропала, затем восстановилась, и вернулась старая картина - скорость по исходящему потоку никакая. Из сообщений на форумах я сделал вывод - "наезжать" на техподдержку и инженеров Стрима - занятие неблагодарное и, я бы сказал, вредное для собственной нервной системы. И потом - технология для них новая, отработанные стандартные решения не работают, и переход на ADSL2+ по-видимому, выполнялся слишком поспешно и без должных мероприятий, как тестирование настроек, проверка на разных моделях модемов, обучение персонала и т.п.

        Можно предположить, что ADSL-модемы поддерживающие режим ADSL2 поставляются, в основном, с конфигурацией, расcчитанной на работу в обычном ADSL. Также, можно предположить, что если подогнать настройки модема к настройкам оборудования провайдера, (DSLAM -Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор доступа цифровой абонентской линии), то все заработает стабильно и на требуемой скорости. В моем случае так и оказалось.

        Для изменения настроек модема подключаемся к нему с помощью telnet.exe:
    telnet 192.168.1.1
    Модем запросит пароль
    Password:
    Вводим пароль администратора
    Для просмотра действующих настроек модема вводим команду:
    sys view autoexec.net
    Модем выдаст содержимое файла autoexec.net
    sys errctl 0
    sys trcl level 5
    sys trcl type 1180
    sys trcp cr 64 96
    sys trcl sw off
    sys trcp sw off
    ip tcp mss 512
    ip tcp limit 2
    ip tcp irtt 65000
    ip tcp window 2
    ip tcp ceiling 6000
    ip rip activate
    ip rip merge on
    ppp ipcp compress off
    sys wdog sw on
    ip icmp discovery enif0 off
    bridge mode 1
    sys quick enable
    wan adsl rate off
    ether driver qroute 2
    wan dmt db tlb e

    Для настроек ADSL важны команды из группы wan . Команда "wan dmt..." относится к настройкам обычного ADSL, а для ADSL2 она должна иметь вид "wan dmt2..."
    Внятного описания команды "wan dmt2 db..." я не нашел, но предположил, что с ее помощью выполнятся загрузка выбранного профиля оптимальных настроек модема под DSLAM провайдера. Возможные варианты настроек для конкретного модема можно получить командой:
    wan dmt2 db disp
    Для P660RU2 имеем результат:
     
    db_sel=ff db_final_sel=4
    No    Compare    Reset    Pre       Mid       After         Help
    0                                           
    1                                                   CTLM Database
    2                                                   GSPN Database
    3                                                   BCM Database
    4                                                   IFNEON Database
    5                                                   TI Database

     
    Итого - 5 вариантов, 0 - не используется, 1-5 можно попробовать.
    (Сокращенно, производители оборудования - 1 = CTLM = Centillium, 2 = GSPN = Globespan, 3 = BCM = Broadcom, 4 = IFNEON = Infineon)
    Команда для загрузки варианта настроек:
    wan dmt2 db tlb x - где x от 1 до 5
    Последовательно выполняем:
    wan dmt2 db tlb 1
    Сбрасываем линию
    wan adsl reset
    После установки соединения смотрим состояние канала:
    wan adsl chandata
    Вы увидите данные о соединении:
    DSL standard: ADSL2+ Mode -Режим ADSL2+.
    near-end bit rate: 10240 kbps - скорость к вам.
    far-end bit rate: 1020 kbps - скорость от вас.

        Когда вы определитесь, с каким вариантом у вас наиболее стабильная работа, нужно записать эту команду в модем, чтобы не вводить ее каждый раз после выключения. Для этого вводим команду:
    sys edit autoexec.net
    Видим сообщение:
    EDIT cmd: q(uit) x(save & exit) i(nsert after) d(elete) r(eplace) n(ext)
    Это подсказка по командам редактирования:
    q - выход без сохранения результатов;
    x - выход с сохранением;
    i - вставить строку после выведенной;
    r - заменить текущую строку;
    n - вывести следующую строку. Можно просто нажимать ENTER;

            Теперь жмем ENTER до появления строчки
    wan dmt db tlb e
    - жмем r , не нажимая после нее ENTER
    - набираем команду для выбранного варианта:
    wan dmt2 db tlb 3 - для варианта 3
    - Нажимаем ENTER и жмем "x" для сохранения и выхода из редактирования.
    Результат можно проверить командой sys view autoexec.net
    sys view autoexec.net
    sys errctl 0
    sys trcl level 5
    sys trcl type 1180
    sys trcp cr 64 96
    sys trcl sw off
    sys trcp sw off
    ip tcp mss 512
    ip tcp limit 2
    ip tcp irtt 65000
    ip tcp window 2
    ip tcp ceiling 6000
    ip rip activate
    ip rip merge on
    ppp ipcp compress off
    sys wdog sw on
    ip icmp discovery enif0 off
    bridge mode 1
    sys quick enable
    wan adsl rate off
    ether driver qroute 2
    wan dmt2 db tlb 3

    При правильной работе в режиме ADSL2+ на тарифе "Стрим 10 Хит2" состояние модема должно быть вроде этого:

    На всякий случай некоторые команды для P660RU2:

    Список команд каждого уровня можно получить, введя знак вопроса или неверную команду:
    wan - выдаст список подкоманд для wan, wan adsl - для уровня adsl команды wan. Для "wan dmt:" в прошивке данного модема подсказки нет. Можно набирать команды не полностью- "wan adsl chandata" и " w adsl c" - идентичны. Однако, есть информация, что в некоторых модемах сокращение не везде работает, а диагностики - никакой, поэтому лучше сокращенными вариантами команд не пользоваться, или пользоваться, контролируя их срабатывание.
    Возможно, кому-то поможет включение режима OLR (Online Reconfiguration), позволяющего изменять конфигурацию без разрыва подключения. Он должен поддерживаться оборудованием провайдера.
    wan dmt2 set olr x
    где
    x=0 - OLR выключен
    x=1 - OLR включен
    x=2 - SRA(Streamless Rate Adaptation) выключен.
    X=3 - SRA включен, возможна адаптация к существующей линии.

        Для оценки качества линии используется команда "wan adsl linedata":
    Состояние линии для исходящего потока (дальнего конца):
    wan adsl linedata far
    noise margin upstream: 11 db - при значении ниже 7 db наблюдалось неустойчивое соединение и низкая скорость upstream (хотя по информации с сайта Zyxel пределом помехоустойчивости является 6 db)
    output power downstream: 0 db
    attenuation upstream: 2 db
    tone 0- 31: 00 00 00 35 68 9a bb bc cc dd dd dc cc cb ba a9
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Состояние линии для потока к вам (ближнего конца):
    wan adsl linedata near
    noise margin downstream: 21 db - для моей линии в диапазоне 20-24 db
    output power upstream: 10 db
    attenuation downstream: 0 db
    tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 01 00 11 42 45 53 55 55 47 65 57
    tone 64- 95: 55 57 75 57 58 55 76 68 34 53 55 48 77 65 77 75
    tone 96-127: 55 65 45 57 65 77 74 44 76 76 57 77 55 88 55 97
    tone 128-159: 79 94 76 75 78 48 49 75 76 59 56 88 44 57 85 45
    tone 160-191: 55 55 73 58 76 53 45 53 55 67 45 54 57 76 55 55
    tone 192-223: 56 64 56 66 55 54 46 35 56 25 14 31 53 02 54 35
    tone 224-255: 15 54 33 02 31 04 15 00 11 01 30 55 41 33 14 46
    tone 256-287: 64 34 31 56 63 65 67 56 55 47 67 67 55 46 78 79
    tone 288-319: 69 58 89 99 79 76 97 98 79 76 98 79 89 87 79 74
    tone 320-351: 76 88 89 99 99 9a 89 49 98 49 77 a9 4a 99 a9 98
    tone 352-383: 6a 8a 86 86 a9 89 97 a9 97 98 9a a9 99 99 79 79
    tone 384-415: 88 97 88 46 88 94 99 74 88 98 87 87 88 59 99 98
    tone 416-447: 88 88 88 48 99 87 98 88 98 98 88 87 84 98 89 48
    tone 448-479: 86 48 47 98 68 88 88 88 88 88 89 98 88 88 48 88
    tone 480-511: 88 86 88 98 87 40 68 87 88 89 44 48 68 aa a8 80

        Noise Margin downstream (Предел помехоустойчивости при приеме данных) - используется в качестве критерия оценки состояния линии и определяет минимальный предел, при котором уровень сигнала выше уровня шума. Считается, если ADSL-модем тяжело синхронизируется с DSLAM, то следует снизить предел помехоустойчивости на коммутаторе.
    Output power downstream (Выходная мощность при приеме данных) - показывает выходную мощность при приеме данных в момент синхронизации модема с DSLAM.
    Attenuation downstream (Затухание при приеме данных) - показывает затухание при приеме данных в момент синхронизации модема с DSLAM (этот параметр должен быть

    Cisco 827-4V и Стрим.

       

  • Сброс пароля для CISCO IOS
  • Для сброса пароля на доступ к модему понадобится консольный кабель и программа Hyperterminal (входит в состав всех Windows). Консольный кабель подключается к консольному порту (разъему RJ-45 "Terminal") на модеме и к последовательному порту компьютера. Кабель можно изготовить самостоятельно, используя схему, которую найдете на сайте pinouts.ru.
    Подключение консольного кабеля выполняйте при отключенном электропитании устройств. Для обмена с консольным портом в HyperTerminal используйте параметры:

    Скорость - 9600 бит/с
    Биты данных - 8
    Четность - Нет
    Стоповые биты - 1
    Аппаратное управление потоком.

        После включения модема в окне терминала вы увидите сообщения о начале загрузки. Через 30-60 сек нажмите CTRL-Break, загрузка должна прекратиться и вы увидите приглашение Rom Monitor:

    rommon 1>
    Теперь нужно изменить значение конфигурационного регистра модема так, чтобы при загрузке CISCO IOS не использовалась сохраненная в модеме конфигурация (startup-config) с неизвестным нам паролем:

    rommon 1> confreg 0x2142

    Значение 0x2142 означает обход обработки startup-config. Перезагружаем Cisco командой reload (или reset). После начальной загрузки появится сообщение для выбора конфигурационного диалога:

    Would you like to enter the initial configuration dialog? :

    Отвечаем - No
    После чего появится стандартное приглашение для ввода команд (Router>). Для входа в привилегированный режим используем команду

    Router> enable

    Приглашение Router> поменяется на Router#
    Теперь можно скопировать сохраненную конфигурацию в качестве текущей (running-config):

    Router# сopy startup-config running-config
    Меняем пароль на новый, для чего задаем конфигурирование в терминале:

    Router# configure terminal
    Приглашение изменится, отражая уровень, на котором вы находитесь - Router# поменяется на Router (config)# . Для возврата на предыдущий уровень используем команду exit.
    Вводим новый пароль:
    Router (config)# enable secret
    Это новый пароль для привилегированного режима. Для доступа по telnet также нужно задать новый пароль, отличный от предыдущего:
    Router (config)# line vty 0 4
    Router (config-line)# password
    Route# (config-line)# exit
    Теперь у нас в качестве текущей конфигурации (running-config) используется ранее сохраненная конфигурация, с новыми паролями. Но в этой конфигурации все сетевые интерфейсы остановлены (administratively down). Поэтому для каждого из используемых интерфейсов нужно выполнить команду no shutdown . Список интерфейсов можно получить по команде:

    Router# show ip interface brief

    Для каждого интерфейса из полученного списка выполняем no shutdown. Пример для Ethernet0:
    Router (config)# interface Ethernet0
    Router (config-if)# no shutdown
    Router (config-if)# exit
    Router (config)#
    После запуска всех интерфейсов нужно вернуть стандартное значение конфигурационного регистра для загрузки startup-config:

    Router (config)# config-register 0x2102
    Router (config)# exit
    Теперь у нас текущая конфигурация (running-config) полностью готова к работе. Осталось скопировать ее в NVRAM-память Cisco для обработки при старте устройства (startup-config):

    Router (config)# copy running-config startup-config

        Для сохранения и загрузки конфигурации удобно пользоваться "Cisco TFTP Server", который можно взять с сайта CISCO или Устанавливаем его (по умолчанию установка выполняется в каталог "Program Files\Cisco Systems\Cisco TFTP Server") и запускаем.
    Для сохранения текущей конфигурации в файл myconfig.txt на сервере с IP 192.168.0.10:
    copy running-config tftp://192.168.0.10/myconfig.txt
    Для сохранения стартовой конфигурации в файл myconfig1.txt:
    copy startup-config tftp://192.168.0.10/myconfig1.txt
    Для загрузки в качестве текущей конфигурации файла myconfig.txt:
    copy tftp://192.168.0.10/myconfig.txt running-config
    Для загрузки в качестве стартовой конфигурации файла myconfig1.txt:
    copy tftp://192.168.0.10/myconfig1.txt startup-config
        Ниже приведено содержимое файла конфигурации для Стрим:

    !
    version 12.1
    no service pad
    service timestamps debug uptime
    service timestamps log uptime
    no service password-encryption
    ! hostname stream-gw
    ! logging rate-limit console 10 except errors
    enable secret TrxOXvO9bH8.
    enable password password
    ! clock timezone MSK 3
    ip subnet-zero
    no ip finger
    ip name-server 212.188.4.10
    ip name-server 195.34.32.116
    !
    no ip dhcp-client network-discovery
    vpdn enable
    no vpdn logging
    ! vpdn-group pppoe
    request-dialin
    protocol pppoe
    !
    !
    !
    !
    interface Ethernet0
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    ip nat inside
    no ip mroute-cache
    no cdp enable
    !
    interface ATM0
    no ip address
    no ip mroute-cache
    no atm ilmi-keepalive
    pvc 1/50
    encapsulation aal5snap
    protocol pppoe
    pppoe-client dial-pool-number 1
    !
    bundle-enable
    dsl operating-mode auto
    !
    interface Dialer1
    mtu 1492
    ip address negotiated
    ip nat outside
    encapsulation ppp
    ip tcp adjust-mss 1452
    dialer pool 1
    dialer-group 1
    no cdp enable
    ppp chap hostname pppXXXX@mtu
    ppp chap password XXXXXXX
    !
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
    no ip http server
    !
    ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload
    access-list 101 permit ip any any
    dialer-list 1 protocol ip list 101
    no cdp run
    !
    line con 0
    transport input none
    stopbits 1
    line vty 0 4
    password password
    login
    !
    scheduler max-task-time 5000
    sntp server 192.43.244.18
    end

        Создаете в каталоге Program Files\Cisco Systems\Cisco TFTP Server текстовый файл с этим содержимым, и копируете его в running config, меняете пароль доступа в привилегированном режиме (enable secret) и пароль для telnet (enable password). При необходимости можно изменить адрес для интерфейса Ethernet, VPI и VCI для вашего провайдера, если это не Стрим (pvc 1/50 - для Стрим). И нужно ввести ваши имя пользователя и пароль для подключения к сети Стрим.
    ppp chap hostname pppXXXXXX@mtu - имя пользователя
    ppp chap password XXXXXXX - пароль
    Эти правки можно было сделать в созданном файле до копирования в running-config. После того, как убедитесь, что данная конфигурация работает, сохраните ее в startup-config.

    ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская линия) - модемная технология, в которой доступная полоса пропускания канала распределена между исходящим и входящим трафиком асимметрично. Выделяют две группы факторов, которые влияют на параметры качества ADSL:

    Влияние оконечных устройств и DSLAM на АТС

    Технология ADSL предусматривает технологическую независимость параметров ADSL модема и оборудования провайдера (DSLAM). Устройства являются разными, поэтому любые варианты нестыковки сказываются на качестве доступа ADSL. Фактор нестыковки может проявиться в том, что модем и DSLAM могут установить не самый эффективный режим работы. Нарушения в процессе согласования схем кодирования и сбои в алгоритме диагностики SNR могут привести к ухудшения качества подключения ADSL.

    Влияние параметров абонентской линии

    Самым значимым для эксплуатации фактором, влияющим на параметры качества ADSL, являются параметры абонентской кабельной пары. Так как абонентский кабель и его параметры в большинстве случаев не модернизируются, а уже имеется у провайдера в том виде и состоянии, в котором он дожил до наших дней, то здесь содержится самый слабый элемент технологической цепи ADSL. Ни для кого не секрет что износ абонентских линий крайне высок, особенно в сельской местности.
    Рассмотрим какие из параметров являются самыми критичными для качества ADSL.

    Базовые параметры абонентских кабелей — это параметры, которые используются для паспортизации кабельной системы оператора:

  • наличие постоянного/переменного напряжения на линии
  • сопротивление абонентского шлейфа
  • сопротивление изоляции абонентского шлейфа
  • емкость и индуктивность абонентского шлейфа
  • сопротивление линии на определенной частоте
  • Cпециализированныe параметры:

  • затухание в кабелем
  • отношение сигнал/шум (SNR)
  • амплитудно-частотная характеристика
  • переходное затухание
  • импульсные помехи
  • возвратные потери
  • Распространенные проблемы с кабелем

    Неоднородность в кабеле негативно сказывается на передаче данных. Отпайка очень распространенное явление в российской проводке. Передаваемый сигнал через отпайку разветвляется, а затем отражается от несогласованного конца отпайки. В результате на стороне приемника оказывается 2 сигнала: прямой и отраженный. Отраженный в данном случае может рассматриваться как шум, поэтому его влияние на качество передачи весьма ощутимо.
    Взаимное влияние абонентских кабелей друг на друга характеризуется переходными помехами. Влияние на качество передачи очень сложно и носит фактор случайности. Например, взаимное влияние одной пары на другую может существовать потенциально, но никак не проявляться. Но при подключение еще одного пользователя ADSL может отразиться на качестве обоих подключений.

    Основные проблемы, возникающие при использовании ADSL модема

    Разрывы соединения

    Это самая распространенная и очень часто встречающаяся проблема. Характер разрывов может быть различным: логические разрывы, при которых ADSL модем разрывает подключение к серверу, при этом физическое соединение с АТС не пропадает. И физические разрывы — при которых обрывается физическая связь с АТС.
    При логических разрывах необходимо проводить проверку модема, обновление программного обеспечения (прошивки) модема до последней версии, в некоторые случаях для выявления источника проблемы поможет проверка подключения с другим модемом. Если все эти рекомендации не помогли решить проблему, возможна она заключается на стороне провайдера.
    При физических обрывах связи в первую очередь необходимо проверять схему подключения, качество соединения и состояние телефонных кабелей.
    Самостоятельно мы можем проверить параметры соединения модема на линии через web-интерфейс модема. Для этого необходимо зайти по адресу http://192.168.1.1 (в некоторых марках модема 192.168.0.1, 192.168.10.1) указав логин admin, пароль admin (логин/пароль может быть другим если при настройке модема его меняли).
    Обычно информация о параметрах соединения находится в разделах системной информации. Информативность параметров зависит от марки и модели модема и версии программного обеспечения (прошивки), например в модемах D-link серии 25хх это выглядит так:

    Основные параметры на которые следует обратить внимание:

  • SNR (Отношение сигнал/шум)
  • Attenuation (Затухание сигнала)
  • Attainable rate (Возможно допустимая скорость на линии)
  • Downstream rate (Текущая входящая скорость)
  • Upstream rate (Текущая исходящая скорость)
  • Параметры для диагностики

    Отношение сигнал/шум (SNR) — используется в качестве критерия оценки состояния линии и определяет минимальный предел, при котором уровень сигнала выше уровня шума:
    6dB и ниже — плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации;
    7dB-10dB — возможны сбои;
    11dB-20dB — хорошая линия, без проблем с синхронизацией;
    20dB-28dB — очень хорошая линия;
    29dB и выше — отличная линия.

    Затухание сигнала (Line Attenuation) — показывает затухание сигнала в линии в момент синхронизации модема с DSL-коммутатором. Этот параметр зависит от длины кабеля между модемом и DSL-коммутатором:
    до 20 dB - отличная линия
    от 20 dB до 40 dB - рабочая линия
    от 40 dB до 50 dB - возможны сбои
    от 50 dB до 60 dB - периодически пропадает синхронизация
    от 60 dB и выше - работа оборудования невозможна

    Методика диагностики проблемы с разрывами соединения

    Проверяем схему подключения ADSL модема к телефонной линии. Определенный процент проблем возникает именно из-за неправильной собранной схемы подключения модема к телефонной линии.

    Правильная схема подключения

    Проверяем телефонные провода на предмет некачественного соединения (скрутки, «лапша», плохая опрессовка коннекторов).
    Для исключения вероятности влияния соединительных кабелей, сплиттера на качество соединения, необходимо проверить качество соединения напрямую, т.е. подключить ADSL модем напрямую в телефонную розетку.
    Пробуем проверить соединение при помощи другого ADSL модема. Особенно это стоит сделать, если ADSL модем эксплуатируется более 3-4 лет.
    Если вышеприведенные действия не исправили положения, то необходимо обратиться к вашему провайдеру для проведения детальной проверки телефонной линии.

    Низкая скорость

    Технология ADSL является устаревшей и не самой скоростной по сравнению с FTTB (оптика в дом), но существуют районы, территории где из-за отсутствия альтернативных схем подключения, данный вид связи является единственно возможным. В частный сектор на смену ADSL подключения начинает внедряться новая технология GPON. Подробнее о ней можно прочить .

    Проблема низкой скорости может проявляться в различных ситуациях. Условно проблемы можно разделить на несколько видов:
    физические — неверная схема подключения, проблема с телефонной линией, удаленность серверов, расстояние от АТС до модема и прочее,
    программные — проблемы с программным обеспечением на компьютере, неверно настроенные межсетевые экраны, антивирусы, peer-to-peer клиенты.
    аппаратные — слабый передатчик wi-fi, проблемы с сетевой картой, проблема с роутером и т.д.
    В каждом отдельном случае решение проблемы будет разным, соответственно и методы поиска неисправности тоже будут отличаться.

    При использовании ADSL модема пользователю без специальных технических знаний под силу самому посмотреть на какой скорости соединяется его ADSL модем. Как было озвучено ранее, для этого достаточно зайти по адресу http://192.168.1.1. Например на модеме D-link серии 25хх мы можем увидеть следующее:

    Обращаем внимание на значения параметра Attainable rate (максимально возможная скорость на линии) . В нашем примере это — 26712 Kbps (26 мбит/с), и Downstream rate (текущая скорость соединения) — это 6141 Kbps (6 мбит/с)
    Данные цифры говорят нам о том, что модем соединен на скорости до 6 мбит/с из 25 мбит/с возможных. Скорость равная 6 мбит/с — это величина скорости установленная на порту DSLAM и может быть изменена сотрудником технической поддержки.

    Если вы изменили тариф с 6 мбит/с на большую скорость, например 15 мбит/с, то по факту скорость останется прежней 6 мбит/с до тех пор, пока на станционном оборудовании (DSLAM), к которому вы подключены, не изменят настройки порта.

    Важное значение при использовании технологии ADSL играет расстояние до АТС, к которой вы подключены. Чем дальше вы находитесь от АТС, тем меньшую скорость соединения вы сможете получить.
    Например, при расстоянии до АТС 4-4,5 км, учитывая состояние проводки, получить стабильный интернет на скорости больше 2-3 мбит/с вряд ли получится.

    Обычно для проверки скорости пользователи используют speedtest.net , 2ip.ru или первый попавшийся ресурс в результатах поисковых систем. И если показатели скорости не соответствуют заявленной по тарифу начинают обращаться с жалобами по низкой скорости.
    В данной ситуации многие пользователи не учитывают множество факторов: от местоположения выбранного сервера, используемого для теста до сетевой активности на компьютере, с которого производится тест.

    Результаты тестирования будут объективным если:

    1. отключить все приложения которые могут использовать интернет канал
    2. убедится в том, что во время тестирования не происходит обновления операционной системы, антивирусов, других программ в которых выбран режим автообновления
    3. выгрузить peer-to-peer клиенты (transmission, utorrent, skype и прочее)
    4. временно отключить антивирус (особенно если это avast, kaspersky)
    5. проверить правильность указанных DNS-серверов
    6. попробовать проверить подключение без использования прокси-сервера

    Если показатели скорости на тесте соответствуют выбранному тарифному плану, но страницы загружаются крайне медленно, можно попробовать перезагрузить оборудование: модем, роутер, свитч, компьютер.

    Низкая исходящая скорость

    Так как технология ADSL является ассиметричной, то еще одно значение скорости — исходящая скорость (Upstream rate) будет намного меньше чем входящая скорость (Downstream rate). Асимметричность ADSL подразумевает передачу больших объемов информации к пользователю и небольших объемов от пользователя. Обычно в договоре с провайдером прописано, что исходящая скорость не может превышать 800 Kbps. В реальных условиях — 600-700 Kbps.
    В зависимости от настроек порта на DSLAM и ADSL модема, состояния телефонной линии и удаленности от АТС, исходящая скорость может достигать до 1,5-2 Мбит/с.

    Поэтому если мы видим Upstream rate 636 Kbps (0,6 Мбит/с), а Attainable rate для upstream 1218 Kbps (1,2 Мбит/с), то есть вероятность увеличения исходящей скорости в большую сторону.

    Не загружаются страницы при использовании ADSL модема

    При возникновении проблем с открытием страниц, индикация на ADSL модеме поможет максимально быстро диагностировать и определить проблему. Например:

  • если индикатор «ADSL» мигает/не горит, то необходимо проверять схему подключения модема к телефонной розетке, телефонные провода и линию.
  • если индикатор «ADSL» горит, «Internet» не горит, то необходимо попробовать перезагрузить модем. Если это не помогло, то нужно зайти по адресу http://192.168.1.1 и проверить настройки модема.
  • если индикатор «ADSL» горит, «Internet» горит, а индикатор «LAN» не горит, то нужно проверить кабель, соединяющий модем с компьютером.
  • Некоторые производители ADSL модемов заменяют надписи под индикаторами на графические обозначения. Для того, чтобы узнать что означает индикация необходимо обратиться к руководству пользователя на устройство.



    Похожие публикации

    Снегурочка (русская народная сказка)
    Анализ существующей системы управления материальными потоками
    Образец резюме ветеринара
    Как члену строительного кооператива оформить земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, образованный путем раздела земельного участка, предоставленного жск Процесс возведения жил
    В каких случаях нельзя уволить сотрудника
    Курс лекций по дисц. общий менеджмент. Основы менеджмента - краткое изложение Менеджмент в профессиональной деятельности лекции
    Мероприятия по совершенствованию организации деятельности службы приема и размещения Проблемы внедрения
 информационных технологий в
 транспортных компаниях
    Презентация химические свойства спиртов профильный уровень
    С начинает образование евразийский экономический союз
    Командообразующие мероприятия для коллектива Как можно быстро сплотить свой трудовой коллектив