• 検索結果がありません。

橡A little bit faster line to the home

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

シェア "橡A little bit faster line to the home"

Copied!
24
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

A little bit faster access line

A little bit faster access line

to the home

to the home

--

xDSL

xDSL

Internet Access

Internet Access

のいまのところ

のいまのところ

-

-JANOG6 in 下丸子 2000/6/16

イー・アクセス株式会社

矢萩茂樹

(2)

xDSL

xDSL

って何?

って何?

DSL = Digital Subscriber Line

– ツイストペア銅線を用い高速データ通信を提供するデ

ジタル通信方式。

適応回線:一般電話使用ツイストペア銅線

– 一般電話の銅線を使って高速なデータ通信を実現。

– アナログ電話と共存可能(ADSL)

提供速度:∼

6Mbps

(ADSL Annex.A G.dmt)

(3)

xDSL

xDSL

x

x

って何?

って何?

DSLにもいろいろと種類があります。

– ADSL(Asymmetric DSL)

– HDSL(High-Bit-Rate DSL)

– SDSL(Symmetric DSL)

– VDSL(Very High Speed DSL)

– IDSL(ISDN DSL)

(4)

x=A: ADSL(Asymmetric DSL)

x=A: ADSL(Asymmetric DSL)

1ペア(2本)の銅線を使用

アナログ電話と共存可能

– 今使っている電話線の上にそのまま相乗りできる。

2つの標準

- ADSL(G.dmt)とADSL Lite(G.Lite)

伝送距離:∼

5.4km

通信速度:通信速度非対称

– ADSL (G.dmt/Full Rate) 上り∼640kbps, 下り∼6Mbps

– ADSL Lite(G.Lite) 上り∼512kbps, 下り∼1.5Mbps

– 回線品質/局との距離により通信速度は変化する

• 銅線の種類(26AWG:0.4mm径、 24AWG:0.5mm径)

• 背景ノイズの有無

(5)

x=A: ADSL(Asymmetric DSL) cont.,

x=A: ADSL(Asymmetric DSL) cont.,

各国の通信事情によりローカライズされた規格

に分岐

– Annex.A - 米国仕様ADSL

– Annex.C - 日本仕様ADSL

• NTT ISDN方式への対応仕様

– Annex.E - 日本仕様スプリッタ

• 日本通信環境における回線フィルターの特性規定

(6)

x=H: HDSL(High

x=H: HDSL(High

-

-

Bit Rate DSL)

Bit Rate DSL)

T1回線の銅線による代替を目的に開発

2ペア(4本)の銅線を使用

伝送速度:

1.5/2Mbps (速度対称)

電話との共存不可

伝送距離:

3.6km

NTT DA1500などの専用線にて使用

(7)

x=S: SDSL(Symmetric DSL)

x=S: SDSL(Symmetric DSL)

1ペア(2本)の銅線を使用

電話と共存不可

伝送距離: 

5.4km

通信速度: 

768k/1.5M/2Mbps(速度対称)

回線品質によりサービス速度が変化するのは同様。

最近では

SHDSL(Single Pair HDSL)の規格化がす

すんでいる。

(8)

どういう構成?

どういう構成?

DSLAM

Broadband RAS (Aggregator) R A D I U S 電話回線との 共有の場合 ISP-Aのユーザ

ISP

ISP

-

-

A Network

A Network

スプリッタ

スプリッタ

ATM

ISP

ISP

-

-

B Network

B Network

電話回線との 共有の場合 ADSL回線占有の場合 ISP-Bのユーザ スプリッタ A D S L M o d e m ADSL回線占有の場合 A D S L M o d e m 公衆 電話網 MDF スプリッタ ISP ISP--AA ISP ISP--BB NTT

電話局

ユーザ宅内

ATM

NOC ISP Network

(9)

どういう構成? その2

どういう構成? その2

構成エレメント

– ADSL Modem

• CPE:Customer Premises Equipment

– Spliter

– DSLAM(DSL Access Multiplexer)

– ATM switch

– Aggregator (ATM Remote Access Server)

• Radius

(10)

ADSL Modem

ADSL Modem

のインタフェース

のインタフェース

User Interface: Ethernet Interface

– USB経由のものもちらほら

– PCIカード

Network Interface: RJ-11 (dry cupper

pair)

– Transmission Method: ADSL Full Rate or

ADSL G.Lite

(11)

プロトコルスタック的考察

プロトコルスタック的考察

ATMで伝送しています。

L2実現方式

– PPPoA : IP over PPP over ATM over DSL

– IPoA : IP over ATM over DSL

– Bridge : IP over Bridge over ATM over DSL

– PPPoE : IP over PPP over Ethernet over ATM

over DSL

• HTTP over TCP over IP over PPP over Ethernet

over ATM over ADSL???????

(12)

プロトコルスタック的構成

プロトコルスタック的構成

DSLAM

Broadband RAS (Aggregator) R A D I U S

ATM

電話回線との 共有の場合 ADSL回線 占有の場合 ユーザ宅 スプリッタ A D S L M o d e m A D S L M o d e m 公衆 電話網 MDF スプリッタ ISP ISP--AA ATM

ATM over ADSL ATM

or 100Base-X 10Base-T

or USB

PPPoA, IPoA, Bridge over ATM, PPPoE

KDD大手町

NTT

電話局

WAN Segment (ex: 172.16.1.0/24) Interwork Segment (ex: 172.16.0.252/30)

L1/L2

プロトコル の範囲

ISP-A CIDR Block (ex: 172.16.0.0/16)

IPセグメント の範囲

User Segment Private Address Block

(13)

通信品質

通信品質

アナログ的問題

– デジタル通信方式ですが、伝送区間は当然アナログ

テクノロジーの塊になります。

– 長距離伝送するための壁 → 回線品質

回線品質を決めるファクター

– 周波数特性

• ブリッジタップ(中間区間でのT分岐)、各種保安機、…

– ノイズ

• 近端漏話(FEXT)・遠端漏話(NEXT)

(14)

ADSL Line

ADSL Line

-

-

up

up

-

-

一般電話との共存

一般電話との共存

ADSLは一般電話と共存可能

– NTT ISDN(ピンポン伝送方式)と相乗りはできない

使用帯域

– 一般電話:300 3.4kHz

– ADSL:ADSL

(34k 1104kHz)

ADSL Lite (34k 552kHz)

– ISDN BRI: 320KHz !

(15)

ISDN

ISDN

電力スペクトラムと

電力スペクトラムと

ADSL

ADSL

使用帯域

使用帯域

-90.0 -80.0 -70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0

Power Spectrum Density(

dBm /Hz)

TCM-ISDN(日本)

2B1Q-EC ISDN(北米)

ADSL G.dmt

ADSL G.Lite

34k 552kHz

34k 1104kHz

(16)

ラインアップ状況

ラインアップ状況

ラインアップの確実性

– まずはあがる。

利用可能速度

– 通信規格100%はやっぱり難しい。

– これまでのデータ

• 1500kbps以上

62%

• 1000kbps以上

88%

• 750kbps以上

98%

512kbpsならほぼ確実にラインアップ可能かと。

(17)

ユーザ事例

ユーザ事例

1536kbps User

– 局までの距離:650m

– 通信速度:Up 512kbps, Down 1536kbps

– 一戸建て。ADSL G.Liteの最高速度が出ている

1376kbps user

– 局までの距離:2010m

– 通信速度:Up 512kbps, Down 1376kbps

– 5階建てマンション。構内配線の中にはISDN回線もある。

640kbps user

– 局までの距離:1435m

– 通信速度:Up 480kbps, Down 640kbps

– 11階建てのビル。回線品質が非常に悪い。ISDN回線を宅内に数本引

き込んでいる

(18)

ラインアップ状況とノイズの関係

ラインアップ状況とノイズの関係

-125 -120 -115 -110 -105 -100 -95 -90 -85 -80 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 信号 レベル 1536kbps user 1376kbps user 640kbp s s uer ADSL G.Lite帯域

(19)

ラインアップ失敗の要因

ラインアップ失敗の要因

申し込み時の失敗

– ISDNだった

– 光収容だった

– PBX収容だった

– 伝送特性不良

– ユーザ側の準備不足

• PCがとっても遠い

• Ethernetって何?

• HUBあるよ。はい、USB HUB

(20)

リンクアップを阻むもの

リンクアップを阻むもの

ISDN回線/距離

光収容伝送路

ACR

警備会社の保安機

ブリッジタップ

 ???関連工事業者の工事ミス

–ちょっと多いぞぉ。 :-( :-(

(21)

ラインアップを成功させるために

ラインアップを成功させるために

まずはアナログにしましょう。

– 日本のISDNとは共存できません。

– 独立回線を引くという手もありますが、

自分の電話配線を良く知ろう。

– 元栓はどこどこ? 

– それは分岐線ですよ。

– 電話局の近くはやはりうれしい。

• 輻射ノイズを受ける確立がやはり低いっす。

PCはモジュラージャックの近くが絶対いい。

(22)

ユーザ使用例

ユーザ使用例

1

1

1)

(23)

ユーザ使用例

ユーザ使用例

2

2

(24)

参照

関連したドキュメント

In the present paper, the methods of independent component analysis ICA and principal component analysis PCA are integrated into BP neural network for forecasting financial time

The recurrent states are the secure states (we might or might not restrict to only these states.) From the pigeon hole principle we can deduce that the greedy algorithm, started at

Since the same idea can be used to give immediate proofs of a large variety of Aczél type inequalities (including the classical Aczél Inequality — see Corollary 3, case p = q = 2),

Whereas there has been little discussion about how the combinations of time delays, nonlinear incidence rates and population dispersal affects the disease transmission dynamics

The categories of prespectra, symmetric spectra and orthogonal spec- tra each carry a cofibrantly generated, proper, topological model structure with fibrations and weak

Let F be a simple smooth closed curve and denote its exterior by Aco.. From here our plan is to approximate the solution of the problem P using the finite element method. The

Let F be a simple smooth closed curve and denote its exterior by Aco.. From here our plan is to approximate the solution of the problem P using the finite element method. The

Let F be a simple smooth closed curve and denote its exterior by Aco.. From here our plan is to approximate the solution of the problem P using the finite element method. The