Проблема обеспечения высоких скоростей передачи информации уже стала притчей во языцех, и особенно остро такие скорости требуются на участке доступа от абонента до узла связи. Хотя за последние годы в данном отношении много удалось добиться, до конца задача еще не решена. Сейчас на магистральных участках сетей можно получить по разумной цене практически любую необходимую пропускную способность. К сожалению, столь радужная картина на «последнюю милю» пока не распространяется. Рассмотрим технологии высокоскоростного доступа к сетям передачи данных, ориентированные на массового клиента.
Варианты доступа
Исторически сложилось так, что самым распространенным решением, обеспечивающим доступ к сетям связи, оказалось использование абонентской кабельной инфраструктуры телефонной сети. В основном она создавалась для передачи аналоговых сигналов в полосе частот от 300 до 3400 Гц. Не будем подробно рассказывать о достоинствах и недостатках имеющейся абонентской сети — на эту тему написано уже очень много. Отметим лишь главное: основным достоинством кабельных сетей является то, что они довольно широко распространены, а серьезным недостатком — их качественные характеристики. Важной особенностью абонентской кабельной инфраструктуры является ее тесная связь с существующей телефонной сетью.
Как в наши дома попадает Ethernet. TUT.BY отследил весь процесс
В силу всех этих обстоятельств наиболее часто для доступа к сетям передачи данных используются аналоговые модемы, работающие на скоростях до 33,6 кбит/с. Но такая предельная скорость не позволяет предоставить абоненту доступ ко многим видам услуг, обеспечиваемых современными сетями передачи данных. К тому же на российских абонентских линиях даже эта скорость достигается далеко не всегда.
Несколько лет назад очень широко обсуждались перспективы применения так называемых «56К-модемов». Это в высшей степени оригинальное решение, основанное на передаче цифровых сигналов по медной линии, чьи нормированные характеристики представляют собой фильтр нижних частот, не смогло завоевать значительной части отечественного телекоммуникационного рынка. Причин тому довольно много, но главная заключается в том, что для активного внедрения таких устройств кроме замены парка абонентских модемов необходимы весьма существенные затраты на дооснащение телефонных станций. Выигрыш же по скорости относительно аналоговых модемов не столь велик, чтобы обеспечить доступ к сервису, требующему высокой пропускной способности.
Похожая судьба постигла и легендарные сети ISDN. Для поддержки всего доступного комплекса услуг им необходимы цифровые абонентские линии. К сожалению, «радиус действия» стандартных абонентских линий ISDN довольно мал — всего лишь 1 тыс. м. Суммарной скоростью 144 кбит/с, обеспечиваемой данной линией, сложно кого-либо удивить.
Еще одним сдерживающим фактором на пути внедрения ISDN стала высокая стоимость станционного и абонентского оборудования. Даже великолепное качество голоса, которое присуще полностью цифровому тракту, связывающему абонентов, не могло оказать решающего влияния на повсеместное распространение технологии ISDN. В настоящее время она преимущественно используется в учрежденческих телефонных станциях, отчаянно конкурируя с технологией VoIP.
Основы сетей передачи данных. Модель OSI и стек протоколов TCP IP. Основы Ethernet. [GeekBrains]
Однако, несмотря на относительную неудачу ISDN, идея цифровых абонентских линий оказалась весьма плодотворной. Появилось целое семейство технологий xDSL (Digital Subscriber Line). Далее мы остановимся на них подробнее, но сейчас можно сделать упреждающий вывод: именно они рассматриваются как наиболее перспективные технологии, которые станут использоваться в ближайшие годы для организации абонентской сети.
Кроме того, массовыми сетями являются телевизионные кабельные сети. Практически каждый многоквартирный дом оснащен такой сетью, большое распространение получили системы кабельного телевидения (как масштаба микрорайона, так и охватывающие целые города). Они обладают огромной пропускной способностью, что создает хорошие предпосылки для организации на их базе широкополосных сетей доступа.
Разумеется, наилучшим решением было бы использование на абонентском участке волоконно-оптических кабелей, которые способны интегрировать все мыслимые и немыслимые виды трафика. И конечно, оптическое волокно хорошо бы довести до квартиры каждого абонента. Но, увы, в России пока трудно найти примеры организации доступа на базе оптики для массового клиента.
Наконец, для нашей страны весьма актуальны технологии беспроводного доступа. Довольно значительные территории России вообще не имеют каких-либо проводных систем связи, а их организация потребовала бы немалых капиталовложений. Здесь-то и способны помочь технологии беспроводного доступа, — впрочем, они используются как дополнение к существующим сетям, а также позволяют быстро развертывать системы связи.
Семейство xDSL
Для того чтобы у читателя не сложилось неверное представление о возможностях решений на базе xDSL, сразу же отмечу, что они могут быть использованы не только для организации высокоскоростного доступа. Такие решения нашли широкое применение в корпоративных и публичных сетях. С их помощью организуются соединительные линии между телефонными станциями, состыковываются фрагменты сетей передачи данных, подключаются базовые станции сотовых сетей связи и т. д.
К современному семейству xDSL относятся следующие достаточно широко применяющиеся технологии:
- HDSL (High data rate Digital Subscriber Line) — высокоскоростная цифровая абонентская линия;
- SDSL (Single line Digital Subscriber Line) — высокоскоростная цифровая линия по одной физической паре. Иногда под буквой S подразумевают термин «симметричная»;
- ADSL (Asymmetric data rate Digital Subscriber Line) — асимметричная высокоскоростная абонентская линия.
Оборудование, базирующееся на технологии HDSL, на телекоммуникационном рынке появилось прежде других устройств xDSL. Оно обеспечивает одинаковую скорость в обоих направлениях, которая обычно не превышает 2 Мбит/с. Чаще всего для организации линии HSDL используются две пары медных жил. Дальность связи составляет 5 — 7 км. Наиболее широко данная технология применяется в корпоративных сетях (для объединения локальных сетей или подключения УАТС к городским телефонным сетям), а также для организации связи между базовыми станциями сотовых сетей.
Технология SDSL сродни HDSL как по скорости, так и по назначению. Единственное, но очень значимое отличие заключается в числе используемых пар: в SDSL скорость 2 Мбит/с обеспечивается по одной медной паре. Сейчас оборудование HDSL постепенно заменяется устройствами SDSL.
Наибольший интерес вызывает технология ADSL, так как область ее применения гораздо шире, чем у HDSD и SDSL. Благодаря заложенной в ней асимметричности (до 8 Мбит/с в сторону абонента — так называемый поток downstream и до 1 Мбит/с в сторону сети — поток upstream) эта технология идеально подходит для подключения к Internet и применения в других системах типа клиент-сервер. Она способна обеспечить связь на расстоянии до 5,5 км, что точно совпадает с типичной длиной абонентских линий городских телефонных станций.
![]() |
Варианты xDSL-доступа |
На рис. 1 приведены схемы организации линий связи с помощью HDSL и ADSL. Как видите, на каждом конце линии HDSL используются одинаковые устройства. В случае применения модемов ADSL требуется дополнительное оборудование — сплиттеры (они представляют собой фильтры и служат для разделения каналов данных и голоса) и используемые для подключения к сетям передачи данных мультиплексоры DSLAM (Digital Subscriber Loop Access Multiplexer).
Существуют и другие члены семейства xDLS, которые либо не нашли широкого применения, либо пока не оформились в качестве стандартов. К ним можно отнести, скажем, технологию ISDL (ISDN DSL), которая позволяет подключать абонентские устройства ISDN непосредственно к сетям передачи данных. Этот вариант DSL создавался для обеспечения плавной миграции от распределительных сетей ISDN к высокоскоростным цифровым абонентским линиям — при сохранении установленного абонентского оборудования ISDN, предназначенного для передачи данных.
Были разработаны решения, позволяющие подстраивать скорость передачи в зависимости от характеристик линии и потребностей абонента. Ныне существуют две такие технологии. Одна из них — RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line) — является разновидностью ADSL и обеспечивает скорость от 1 до 6 Мбит/с. Другая является развитием SDSL и носит название MSDSL (Multirate SDSL). В данной технологии используется одна пара и поддерживается подстройка скорости в диапазоне от 64 до 1152 кбит/с.
Если скорости 8 Мбит/с недостаточно, можно попытаться прибегнуть к помощи технологии сверхвысокоскоростной цифровой линии — VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line). Она поддерживает передачу к абоненту на скорости до 52 Мбит/с, а в обратном направлении — до 2 Мбит/с. Правда, в отличие от своих «сестер», VDSL способна работать лишь на малых дистанциях, до 500 м. Сферой ее применения могут стать абонентские участки комбинированных сетей «оптоволокно-медь», расположенные в пределах здания.
Такие характеристики устройств xDSL, как скорость передачи и дальность действия, во многом определяются используемыми методами линейного кодирования. В устройствах HDSL применяется модуляция 2B1Q (т. е. каждое значение амплитуды несущей соответствует двум передаваемым битам). Сигнал, модулированный таким способом, не способен обеспечить большую дальность передачи, так как обладает достаточно широким спектром. При передаче по медной телефонной паре высокочастотные составляющие ослабляются значительно сильнее низкочастотных. К тому же первые гораздо чувствительнее к помехам, которых в условиях города предостаточно (например, работающие электродвигатели, проезжающие трамваи, электросварка и т. п.
Более узкий спектр имеет сигнал, модулированный по методу САР (Carrierless Amplitude-Phase), амплитудно-фазовая модуляция без несущей. Существуют две ее разновидности — CAP64 и CAP128. В первом варианте каждое модуляционное изменение несет информацию о 6 бит информации, во втором — о 7 бит. В отличие от 2B1Q этот вид модуляции не чувствителен к высокочастотным помехам и его спектр не занимает полосу разговорного канала (от 0 до 4 кГц). К сожалению, данная технология пока не стандартизована.
В последнее время все чаще применяется модуляция DMT (Discrete MultiTone). Она описана в стандартах американского национального института по стандартизации ANSI Т1.413 и ITU-T G.922.2. Если при модуляции САР используется одна несущая частота, пусть даже и подавленная, то в DMT формируется сразу 256 несущих с шагом в 4 кГц.
Кабельные модемы
Кабельные модемы представляют собой альтернативу решению ASDL при организации доступа в Internet. Они могут обеспечивать скорость потока downstream до 40 Мбит/с, а upstream — до 10 Мбит/с. Достаточно серьезные цифры, чтобы внимательно присмотреться к данной технологии. Другим стимулом для применения кабельных модемов стало распространение гибридных сетей, представляющих собой магистральные оптические сети с коаксиальными ответвлениями.
Используются две схемы работы кабельных модемов (рис. 2). Здесь CMTS (Cable Modem Termination System) представляет собой систему, решающую задачи как маршрутизации, так и поддержки абонентских модемов.
![]() |
Сети доступа на основе кабельных модемов |
Первый из приведенных на рисунке вариантов напоминает доступ в Internet через спутниковые каналы: пользователь также вынужден отправлять запросы через традиционное модемное соединение по коммутируемой телефонной сети. Эта схема позволяет минимизировать затраты оператора кабельного телевидения при организации доступа в Internet, поскольку в данном случае не требуется замены линейного оборудования. Но для клиента такой сервис не слишком удобен: приходится устанавливать дополнительное соединение, занимая телефонную линию, и серьезный дисбаланс скоростей между прямым и обратным каналами затрудняет интерактивную работу. Для него более удачен вариант организации канала upstream по тому же коаксиальному кабелю (см. рис 2), но тогда требуется частичная замена оборудования кабельной сети (в частности, необходимо использовать двунаправленные промежуточные усилители).
Общим недостатком кабельных модемов является ограничение на число абонентов, подключающихся к каждому коаксиальному сегменту кабельной сети. В таком сегменте допускается наличие до 500 точек подключения оконечного оборудования. Существующие сети были спроектированы с ориентацией на телевизионные приемники. Обычно на квартиру предусматривается две точки подключения, но в наше время двумя телевизорами на квартиру уже трудно кого-то удивить. Таким образом, снова могут возникнуть позабытые было споры домочадцев о том, («в новой редакции»), что лучше — сериал или серфинг по Internet.
Другой проблемой кабельных модемов является совместное использование полосы пропускания прямого и обратного каналов пропорционально всеми подключенными пользователями. Даже если во всех точках подключения коаксиального сегмента будут задействованы кабельные модемы, получаемые значения (до 80 кбит/с downstream и до 20 кбит/с upstream) окажутся значительно более высокими, чем обеспечиваемые традиционным dial-up-соединением. Но и в том случае, когда таких модемов задействуется на порядок меньше, их пользователи могут столкнуться с проблемой использования интерактивных мультимедийных приложений. А ведь приведенные расчеты основывались на максимальных скоростях передачи, достигаемых кабельными модемами. Реальные возможности оборудования большинства производителей несколько скромнее.
Решения в области кабельных модемов стандартизованы. В 1998 г. была принята рекомендация ITU-T J.112, в которой описываются методы передачи данных по сетям кабельного телевидения. Правда, в настоящее время довольно широко распространены решения, основанные на фирменных протоколах связи и методах модуляции.
С этим связаны многочисленные проблемы обеспечения совместимости оборудования различных фирм. Чтобы решить их, производители кабельных модемов объединились в консорциум CableLabs, который на основе рекомендации J.112 разработал отраслевой стандарт DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification). В данном стандарте учтены различия между телевизионными системами и, следовательно, сетями кабельного телевидения различных стран. На европейский рынок должны поставляться кабельные модемы, передающие информацию в полосе
8 МГц. В этом случае при использовании модуляции 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation — многопозиционной амплитудной модуляции) можно достичь скорости 38 Мбит/с. В стандарте же оговорено применение модуляции 256QAM, что позволит добиться скорости 52 Мбит/с.
Стандарт DOCSIS предусматривает передачу информации, чувствительной к задержкам (видео, речь). Для этого используются механизмы QoS, аналогичные применяемым в сетях передачи данных.
Беспроводные системы
Популярность использования беспроводных решений для «последней мили» обусловлена возможностями существенного снижения затрат и быстрого развертывания систем связи на их основе. Самым главным достоинством беспроводных систем является отсутствие необходимости в прокладке медных или оптических кабелей к каждому из абонентов.
Немалая доля смонтированной номерной емкости городских АТС (по некоторым оценкам — до 10%) в нашей стране фактически простаивает. Подключить абонента не предоставляется возможным именно в силу отсутствия свободных пар в кабельной инфраструктуре. В этих случаях оптимальными могут стать решения, основанные на стандарте DECT. Данный стандарт подробно описан в статье Л. Невдяева «Все о DEst» («Сети», 2000, №12, 2001, №1).
Если решения DECT в основном ориентированы на голосовую связь (хотя большинство производителей анонсируют и возможность передачи данных), то системы RadioEthernet в первую очередь предназначены для транспортировки данных. В нашей стране накоплен достаточный опыт создания таких радиосетей, позволяющих как подключать абонентов к Inernet, так и строить корпоративные территориально распределенные сети.
Стандарт IEEE 802.11 (RadioEthernet) описывает организацию беспроводной связи в таком режиме, в котором абоненты имеют равноправный доступ к общему каналу (именно в нем обычно функционирует сеть Ethernet). Общий канал связи допускается организовывать с помощью нескольких технологий. Согласно стандарту IEEE 802.11, для этого могут использоваться оптические сигналы (в инфракрасной части спектра) и широкополосные сигналы, формируемые двумя способами.
Системы связи на основе широкополосных, или шумоподобных, сигналов применяются достаточно давно. Первоначально эта технология применялась исключительно в военных целях и в некоторых профессиональных системах, например в гидроакустике. Лишь в последнее десятилетие благодаря успехам микроэлектроники появилась возможность выпускать оборудование связи, приемлемое по габаритам и по ценам. Это сразу открыло дорогу для массового применения шумоподобных сигналов (ШПС). Например, ШПС являются основой стандарта CDMA.
Известно, что длительность импульсного сигнала и ширина его спектра тесно связаны между собой и что их произведение равно единице. У ШПС эта величина, называемая базой, много больше единицы. По своим характеристикам ШПС очень схож с «белым шумом», поэтому и получил наименование — «шумоподобный».
Такие сигналы формируются несколькими методами, два из которых, используемые в RadioEthernet, мы рассмотрим чуть позже. На приемной стороне в результате обработки по заданному правилу всех спектральных составляющих ШПС получается исходный импульс. Обработка осуществляется с помощью корреляторов и согласованных фильтров.
Применение ШПС позволяет достичь характеристик, которые с помощью традиционных решений сложно, а порой и невозможно обеспечить. Это, во-первых, высокая помехозащищенность. В основном помехи сосредоточены по спектру, поэтому они поражают лишь незначительное число составляющих ШПС.
Благодаря корреляционной обработке на приемной стороне сигнал успешно восстанавливается при потере части составляющих. Во-вторых, системы ШПС не создают помех другим средствам связи, так как спектральные составляющие имеют малые амплитуды. Это же свойство обеспечивает скрытность, конфиденциальность работы систем связи, использующих ШПС, что и обусловило распространение таких систем для военных целей. В-третьих, кодовое разделение каналов связи позволяет многократно задействовать единый частотный диапазон. Именно на этом принципе строятся системы CDMA.
В системах RadioEthernet применяются два метода формирования ШПС — DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum — формирование спектра прямой последовательности) и FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum — формирование спектра с помощью скачков частоты). Первый из них подразумевает разбиение полосы частот на 11 каналов. В терминах ШПС это означает, что база данного сигнала равна 11.
Второй метод основан на использовании псевдослучайного одновременного переключения передатчика и приемника на один из 79 каналов (согласно стандарту IEEE 802.11). Данный метод не приводит к формированию классического ШПС, но способен обеспечить высокую помехозащищенность и скрытность связи. Однако в этом случае сигнал не «размазывается» по выделенному диапазону, а сосредоточивается в одном из каналов, что является источником помех для других систем связи.
Сети RadioEthernet работают на частотах 915 МГц и 2,4 — 2,4835 ГГц. На частоте 915 МГц используется метод формирования сигнала DSSS. Скорость передачи составляет порядка 2 Мбит/с. В диапазоне 2,4 ГГц обычно применяется метод FHSS, но может задействоваться и DSSS. Тогда весь диапазон делится на ряд каналов, в каждом из которых способна автономно работать система передачи на базе DSSS.
Метод FHSS чаще всего используется устройствами, работающими внутри помещений, так как данный метод является менее помехоустойчивым и создает помехи для других систем.
Стандарт IEEE 802.11 предусматривает возможность применения оптических систем связи, однако, в силу их сильной подверженности влиянию погодных условий, такие решения допускается использовать лишь в помещениях. Вместе с тем оптические системы связи привлекательны тем, что для их работы не требуется лицензии, они не создают помех и сами не подвержены помехам со стороны радиопередающих устройств. Эти системы могут служить основой временных сетей или в качестве резервных вариантов стационарных сетей.
Превращение Internet в бизнес-среду, появление новых видов сервиса, таких как мультимедийная связь и интерактивное телевидение, — все это приводит к необходимости скорейшего внедрения высокоскоростных сетей доступа, ориентированных на массового пользователя. Поэтому многие операторы связи считают создание таких сетей своей первоочередной задачей. Выбор конкретной технологии зависит от множества факторов, поэтому небезынтересными окажутся рекомендации по этому вопросу, с которыми можно будет ознакомиться на предстоящей конференции «Сетей», посвященной данной проблеме.
Источник: www.osp.ru
Широкополосное подключение к интернету: описание технологии
ШПД означает новый способ, посредством которого обеспечивается стабильное подключение к инету. К примеру, через телефонные линии (ADSL) или кабельное телевидение (DOCSIS). Также существует технология Fast Ethernet, обеспечивающая передачу информации на скорости до 100 Мбит/сек. Под узкополосным доступом принято понимать канал, которого достаточно для передачи голоса.
С помощью данной технологии данные могут передаваться на скорости до 64 Кбит/сек. Высокоскоростной интернет — это современная технология передачи информации на высоких скоростях. Благодаря широкополосному доступу люди получили возможность одновременно пользоваться и телефонной связью, и интернетом.
Особенности широкополосного доступа в интернет
Если раньше доступ к интернету предоставлялся только через телефонные линии, то теперь ситуация кардинально изменилась. Широкополосный интернет дает возможность обмениваться информацией без участия телефонных линий. Широкополосный интернет – значит высокоскоростной. Преимущество заключено в способности передавать данные на высоких скоростях.
Благодаря ШПД люди могут комфортно пользоваться цифровым телевидением и IP телефонией. Сигнал может передаваться на огромные расстояния за минимальное количество времени. Также предусматривается возможность хранения информации удаленно. Узнать, как подключить высокоскоростной internet, можно на сайтах провайдеров.
Широкополосное подключение к интернету:развитие
Коммуникации еще никогда не были настолько комфортными. Изобретение сети internet и внедрение технологии ШПД привели к развитию процесса. Впервые ШПД был применен в начале двухтысячных. В те времена люди могли пользоваться интернетом, который подключался только через телефонную линию.
Когда человек «сидел» в интернете, телефонная связь была недоступна, что доставляло дискомфорт пользователям. Технологии нового доступа дали возможность людям работать в инете во время телефонных разговоров. Такое достижение объясняется тем, что передача сигнала была разделена на internet данные и телефонные данные. Такая модернизация сразу же получила популярность.
На сегодняшний день широкополосная связь подразумевает использование нескольких компьютерных и других устройств. Скачивать файлы, смотреть фильмы в режиме онлайн и слушать музыку стало гораздо проще.
ШПД интернет в мире
Согласно исследованиям, которые были проведены сразу после внедрения технологии ШПД, широкополосные сети способствовали развитию экономики, образования и даже медицины. Так, к примеру, на 2003 год в Америке ВВП был увеличен на пятьсот миллиардов долларов. В Европе – на четыреста миллиардов.
Широкополосный доступ способствует развитию организаций и коммерческих компаний, оказывая благотворное воздействие в виде увеличения продуктивности работы и создания новых рабочих мест. Исследования продемонстрировали, что при увеличении количества пользователей ШПД сетей даже на один процент, количество рабочих мест будет возрастать на две-три десятых процента в год. По статистике, в штатах на 2003-2004 гг. было зафиксировано появление огромного числа вакансий в сфере ІТ. Благодаря тому, что начали широко внедряться продуктивные идеи для бизнеса на основе технологий широкополосного доступа в internet, европейские предприниматели увеличили прибыль на 80 миллиардов долларов.
ШПД сегодня
Предоставление широкополосного доступа в интернет осуществляется по разным технологиям. Используются как проводные, так и беспроводные каналы связи. К первой категории относятся:
- Технологии xDSL
- DOCSIS (использование ТВ кабеля)
- Ethernet (применение витой пары, оптического или коаксиального кабеля)
- Технологии FTTx (оптоволокно до точки X)
- PLC (данные передаются при помощи линий электропередачи).
Также развиваются и беспроводные сети. Популярностью пользуется мобильный интернет. Среди других разновидностей беспроводного широкополосного доступа:
- спутниковый internet
- Wi-Fi
- WiMAX.
Провайдеры, предлагающие абонентам мобильный internet, конкурируют с операторами сетей WiMAX.
Разновидности широкополосного доступа в интернет
Что это — широкополосное подключение к интернету, мы рассмотрели. Теперь стоить детально изучить, какие разновидности его существуют:
- DSL – цифровые абонентские линии. Такая разновидность передачи данных предполагает применение телефонной линии. Цифровые абонентские линии бывают асимметричными и симметричными.
- Кабельный модем. Сигнал передается посредством специального коаксиального кабеля. Модемы такого типа работают гораздо быстрее, чем DSL. Предполагается подключение нескольких пользователей. Но необходимо понимать, что чем больше участников будет подключено к модему, тем ниже будет скорость и качество соединения. Стоимость такой услуги будет зависеть от компании-провайдера и тарифного плана.
- Спутниковые технологии. Спутниковый internet удобен тем, что ловит везде, даже в максимально отдаленных деревнях и селах. Такой вариант подключения выбирают те пользователи, которые по техническим причинам не могут провести интернет через кабельные и оптоволоконные технологии.
- Wi-Fi – высокоскоростной интернет, популярный сегодня во многих городах. Для организации такой сети понадобится маршрутизатор.
- Оптоволоконный интернет. Технология, которая обеспечивает передачу данных на основе световых сигналов, передающихся через оптоволокно. Высокая скорость соединения, защита данных и низкая вероятность сбоев.
Провайдеры ШПД
Крупнейшим провайдером в России является Ростелеком. Компания устанавливает демократичную стоимость на тарифы и делает абонентам выгодные предложения. Услуги ШПД предоставляются по разным технологиям. Зона покрытия Ростелеком охватывает всю территорию России.
Лидерами в этой сфере также являются операторы МТС и Билайн, которые предоставляют доступ к сети при помощи проводных и беспроводных технологий. МТС использует для подключения internet ADSL и ADSL2+, подключает цифровое и кабельное телевидение. Следующую позицию занимает компания ЭР Телеком, предоставляющая услуги подключения инета через FTTB. Технологии DOCSIS и Fast Ethernet широко использует не менее популярный провайдер в России Акадо. Технологии стремительно развиваются, и каждый провайдер стремится предложить абонентам как можно больше выгодных и полезных услуг.
Преимущества ШПД
Благодаря широкополосному интернету стало доступным одновременное осуществление передачи и приема информации в высокоскоростном режиме. Подключив высокоскоростной internet, каждый пользователь получит следующие преимущества:
- Можно подключаться к широкополосному каналу в любой точке, где предусмотрено техническое оснащение.
- Комфортная работа с мультимедиа-приложениями.
- Высокая пропускная способность.
- Высокая скорость как приема, так и передачи данных.
- Минимизация расходов на internet серфинг.
- Предоставление новых возможностей для деловых коммуникаций с клиентами, партнерами, поставщиками.
Технологии широкополосного интернета будут развиваться и в дальнейшем, принося пользователям больше выгоды, удобства и преимуществ.
Источник: internetsim.ru
Что значит широкополосный доступ в интернет. Виды широкополосного подключения к интернету
Широкополосный доступ в Интернет (сокращённо ШПД) называют также высокоскоростным доступом, что отражает сущность данного термина — доступ в Сеть на высокой скорости — от 128 кбит/с и выше. Сегодня, когда и 100 Мбит/с являются доступными для домашних абонентов, понятие «высокая скорость» стало субъективным, зависящим от потребностей пользователя. Но термин широкополосный доступ был введён во времена широкого распространения коммутируемого доступа (dial-up), когда соединение с устанавливается с помощью модема, подключенного к телефонной сети общего пользования. Эта технология поддерживает скорость порядка максимальных 56 кбит/с. Широкополосный доступ подразумевает применение других технологий, которые обеспечивают значительно более высокие скорости. Однако подключение, например, по технологии ADSL со скоростью передачи данных в 128 кбит/с также относится к широкополосному доступу .
Каждый пятый гражданин Чешской Республики никогда не присоединялся к Интернету
Он показал, что почти три четверти чешского населения используют компьютеры и Интернет. Тем не менее, почти 1, 9 миллиона человек никогда не вступали в Интернет. Они были старше 65 лет. Чешская Республика также подключается к Интернету со своих мобильных устройств, например, 29% чешского населения.
Наиболее распространенное использование Интернета было среди студентов: только три из тысячи студентов заявили, что не пользуются Интернетом. Вообще говоря, Интернет — это область молодых людей, мужчин и людей с высшим образованием.
Из истории развития технологии ШПД
Примерно в начале 2000-х гг. технологию dial-up (диал-ап) активно начали замещать технологии xDSL (ADSL, HDSL и др.), обеспечивающие значительно более высокую скорость доступа. Так, например, технология ADSL2+ позволяет скачивать данные с максимальной скоростью 24 Мбит/с, а отдавать — со скоростью 3,5 Мбит/с. Для получения доступа по технологии xDSL также используется модем и телефонная линия, однако, в отличие от коммутируемого доступа, линия не занимается полностью, то есть остаётся возможность пользоваться и телефоном, и Интернетом одновременно.
При активном использовании социальных сетей чешские предприятия отстают от большинства стран-членов Европейского союза. Только Румыния, Польша и Латвия заняли первое место в европейском рейтинге. Менее одной трети предприятий позволяют сотрудникам работать дома. Тем не менее, работники, которые используют этот вариант, по крайней мере, на половину недели, даже не десять процентов.
На глобальном рынке труда спрос на статистику и аналитику должен увеличиться в последующие годы. Их работа способствует улучшению результатов промышленных и строительных предприятий, торговли, здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и других областях.
Широкополосный доступ сегодня
На сегодняшний день широкополосный доступ в Интернет предоставляется по различным технологиям — как проводным, так и беспроводным. К первым относятся семейство технологий xDSL, технология DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications — передача данных по телевизионному кабелю), (передача данных в компьютерных сетях с использованием витой пары, оптического кабеля или коаксиального кабеля), семейство технологий FTTx (fiber to the x — оптическое волокно до точки X) и PLC (Power line communication — передача данных с использованием линий электропередачи). Что касается FTTx, то тут есть две базовые разновидности, правда, по сути мало отличающиеся друг от друга, — (fiber to the building — оптоволокно до здания) и FTTH (fiber to the home — оптоволокно до дома).
И наоборот, почти половина из них размещает платные рекламные объявления в поисковых системах, социальных сетях и различных веб-сайтах. Как указано в предыдущей главе, скорость передачи зависит от многих факторов, а основная — это пропускная способность, которая указывает максимальную скорость передачи данного канала. Поэтому, чтобы увеличить скорость, недостаточно улучшить качество сигнала, но если мы хотим достичь высокой пропускной способности, нам необходимо увеличить пропускную способность. Это основная мотивация для технологий широкополосного интернет-соединения и любых передач данных вообще.
Сегодня активно внедряются и развиваются технологии беспроводного интернет-доступа, особенно мобильного. Фиксированный беспроводной доступ обеспечивается посредством спутникового Интернета, технологий и фиксированного . Однако уже многие операторы сотовой связи и беспроводные провайдеры предлагают МТС и « » (« »), имеющие доли рынка 9,5 % и 8,3 % соответственно. Данные операторы предоставляют доступ в Интернет как по проводным, так и по беспроводным технологиям «третьего поколения». Так, например, МТС, приобретя компанию « », стал крупным оператором услуг доступа в Интернет по технологиям ADSL и ADSL2+, и . «Билайн», помимо услуг беспроводного доступа и мобильной связи, предоставляет услугу «Домашний Интернет» по технологии FTTB (fiber to the building — оптоволокно до здания).
Эти технологии делятся на две основные группы — проводную и беспроводную. Тем не менее, есть также технологии, которые могут работать на любой проводной линии со скоростью передачи мегабит в секунду. Это означает, что подключение к Интернету не блокирует классический вызов из-за этой функции. Пользователь может одновременно просматривать браузер в Интернете и подключаться к высокоскоростному Интернету через один провод. В этом случае канал передачи данных на этом проводе имеет постоянный характер и работает по принципу коммутации пакетов.
На четвёртом месте с долей рынка ШПД 7,7 % находится оператор « », предоставляющий услуги доступа в Интернет под брендом «Дом.ru» по технологии FTTB. Замыкает пятёрку лидеров российского рынка ШПД компания «Акадо» с долей 3,8 %. Доступ в Интернет оператор предоставляет с использованием технологий DOCSIS и Fast Ethernet.
Остальные российские ШПД-провайдеры занимают меньше половины рынка — на их долю приходится 34,6 %.
Рисунок ниже лучше иллюстрируется. Название предполагает, что этот вариант обеспечивает разные скорости передачи битов в направлении и от пользователя. Основным преимуществом этой технологии является ее низкая стоимость, вызванная, среди прочего, тем, что сертифицированные устройства доступны в больших сериях.
Первый вариант — подключиться отдельно к ближайшей точке доступа. Второй вариант касается, например, целых панельных домов, в которых больше людей интересуется этой связью. Этот вариант дешевле для небольшого количества участников — обычно около 5 или более. Это, конечно, общий канал.
Проникновение услуг ШПД
По данным iKS-Consulting, в I квартале 2011 года проникновение услуги широкополосного доступа в Интернет в России достигло 36 %, количество абонентов в частном сегменте составило 19 млн пользователей. Но следует учитывать, что на местных рынках локальные игроки — например, провайдеры Петербурга или провайдеры Москвы — могут занимать значительные доли, обгоняя по совокупной абонентской базе указанных крупных игроков. В Петербурге среди таких игроков: « » (InterZet), « » (бренд « », который, правда, сейчас входит в «Ростелеком»), («СкайНэт») и т. д. В Москве из таких компаний можно упомянуть , .
Не могли бы вы вкратце описать, что покрывается широкополосным, широкополосным псевдонимом? Уфф, это сложный вопрос и простой. Он относится к диапазону частот, которые путь передачи способен передавать. Итак, какова скорость передачи данных для вас и какая скорость вам. Эта скорость передачи будет в битах в секунду, соответственно. в кратных.
Поэтому термин «широкополосная связь» относится к некоторым потенциальным способностям используемого способа передачи. Он не объясняет, насколько и насколько мало эти возможности передачи действительно используются для передачи данных. Это, с другой стороны, учитывает скорость передачи, определяемую как количество бит, которое может быть передано за единицу времени. Поэтому термин «широкополосная связь» следует использовать термически «высокоскоростной». Его обычно называют «широкополосным», но это означает «высокоскоростной».
Широкополосный доступ — это подключение к Сети по каналу, способному передавать данные с высокой скоростью, что предоставляет пользователям возможность использовать канал не только для работы с электронной почтой и просмотра WWW страниц, но и для передачи мультимедийной информации (такой как музыка, видео). Другими словами, использовать возможности, недоступные при низкоскоростных подключениях.
Конечно, существует определенная связь между скоростью передачи и полосой пропускания, но есть две разные вещи. Как правило, чем выше пропускная способность, тем выше скорость передачи данных, но она также сильно зависит от совершенства способа передачи данных. Однако интересно отметить, что скорость передачи, постоянное совершенствование технологии, не может постоянно увеличиваться по фиксированной линии передачи. Здесь существует определенный предел принципа, к которому пришел основатель современной теории информации, г-н Клод Шеннон.
Если обратиться к теории, то собственно полосы в цифровых каналах занимает только мультимедийная информация — потоковые аудио, видео, видеоконференции и т.д. Как правило, для их передачи не нужна высокая пропускная способность — так передача телефонного разговора занимает всего 8 кбит/сек., но для качественного воспроизведения речи необходимо достаточно высокое быстродействие — рекомендуемая линейная скорость не менее 256 кбит/сек., отсутствие потерь и задержек. Такими характеристиками обладают только качественные синхронные каналы передачи данных и должным образом спроектированные Ethernet сети.
Соответствующий критерий Шеннона говорит, что максимальная достижимая скорость передачи связана только с линией передачи, а затем с качеством пути передачи. Напротив, совершенно не важно о совершенствовании используемой технологии — это влияет только на то, насколько близко мы доходим до теоретического предела, по словам г-на Шеннона.
Ну, если приз «широкополосный», соответственно. «широкополосная связь» относится к скорости передачи, насколько велика эта скорость? Понимаете, это еще одна неприятная проблема. Нет единого мнения относительно того, где находится соответствующая граница, для которой «высокоскоростной» псевдоним «широкополосных» передач, и в соответствии с которым происходит передача так называемых «платных покупок». Кто-то может подумать о «высокоскоростном» чем-то быстрее обычного аналогового телефонного модема.
Такие сервисы как www, ftp, электронная почта и пр. реализуются как пересылка отдельных файлов и не предъявляют высоких требований к качеству связи, т.е. они удовлетворительно работают даже на асинхронных каналах при наличии небольшого (до 3-4) процента потерь. Тем не менее, даже визуально задержка загрузки WWW страниц становится заметна при снижении пропускной способности канала ниже 100 кбит/сек., а для комфортной работы с этим сервисом рекомендуется иметь канал не ниже 128 (лучше 256) кбит/сек.
Но есть также некоторые «официальные» определения, которые могут быть задокументированы как далеко от общего консенсуса. Для «высокоскоростной» он учитывает то, что предлагает не менее 200 кбит / с, по крайней мере, в одном направлении! Напротив, Международный союз электросвязи поднял вопрос существенно выше, когда он говорит, что «высокая скорость» — это то, что быстрее, чем так называемый.
Итак, какие «широкополосные передачи» используются на практике? Это еще одно проблемное место. Если смотреть на всех с точки зрения конечных пользователей, то для них все еще остается только несколько приложений, которые действительно будут использовать широкополосные передачи. Если мы забудем некоторые из «видео по требованию», которые все еще существуют только в подгузниках, то по существу единственным «приложением», которое остается, является Интернет. Однако так называемый «широкополосный» псевдоним «широкополосный доступ» часто недопонимается широкополосным доступом к Интернету.
Загрузка каналов также зависит от характера передаваемых данных. Так если телефонный разговор занимает полосу 8 кбит/сек., то канал шириной 256 кбит/сек. может «вместить» 32 одновременных разговора без потери качества передачи данных, т.е. в этом случае наблюдается равномерная загрузка канала.
Другое дело если необходимо передать файл размером, скажем, 10 Мб по протоколу ftp. В этом случае сетевое программное обеспечение пытает занять максимально возможную полосу (все 256 кбит) для наиболее быстрой передачи данных. Таким образом, на 5,2 мин. канал будет загружен полностью. Если в тот же самый момент другой компьютер попытается сделать то же самое, канал поделится между ними и будет загружен уже 10,5 мин., соответственно скорость загрузки снизится в два раза. В этом случае наблюдается временное разделение — т.е. если за сутки Вы потребляете 100 Мб трафика, имея канал 256 кбит, то канал полностью загружен только 52 мин., а остальное время может обрабатывать другие задачи.
Но выяснилось, что действительно «широкополосный контент» буквально напоминает нарцисс. Каковы способы широкополосного доступа в Интернет сегодня и кто является их пользователями? Широкополосный доступ в Интернет — это только один — тот, который быстрее, чем предел высокой скорости. Но вы, вероятно, не спрашивали, вы, вероятно, имели в виду техническую реализацию такого «высокоскоростного» доступа в Интернет в смысле использования передачи данных.
Здесь можно будет перечислить, из чего идет технология. «Крупные клиенты», особенно крупные компании или крупные государственные учреждения и т.д. Могут позволить себе такие решения, которые будут адаптированы к их потребностям, включая требования к скорости. Но самое главное, это решение может быть построено «как новое», таким образом, которое является наиболее подходящим в этом случае. Это может быть, например, установка нового оптического пути, развязка арендованной схемы передачи, развязка радиорелейной линии и т.д. выбор правильной технологии может быть передан клиенту сервис-провайдером.
Для того, чтобы каналы могли одновременно обслуживать потоки данных различной природы в SUPN применяются производительные каналы и ряд специальных мер, позволяющих получить оптимальное качество связи.
Источник: podtv.ru
широкополосный доступ
Широкополосный доступ в Интернет (сокращённо ШПД) называют также высокоскоростным доступом, что отражает сущность данного термина – доступ в Сеть на высокой скорости – от 128 кбит/с и выше. Сегодня, когда и 100 Мбит/с являются доступными для домашних абонентов, понятие «высокая скорость» стало субъективным, зависящим от потребностей пользователя.
Но термин широкополосный доступ был введён во времена широкого распространения коммутируемого доступа (dial-up), когда соединение с Интернетом устанавливается с помощью модема, подключенного к телефонной сети общего пользования. Эта технология поддерживает скорость порядка максимальных 56 кбит/с. Широкополосный доступ подразумевает применение других технологий, которые обеспечивают значительно более высокие скорости. Однако подключение, например, по технологии ADSL со скоростью передачи данных в 128 кбит/с также относится к широкополосному доступу.
Из истории развития технологии ШПД
Примерно в начале 2000-х гг. технологию dial-up (диал-ап) активно начали замещать технологии xDSL (ADSL, HDSL и др.), обеспечивающие значительно более высокую скорость доступа. Так, например, технология ADSL2+ позволяет скачивать данные с максимальной скоростью 24 Мбит/с, а отдавать – со скоростью 3,5 Мбит/с. Для получения доступа по технологии xDSL также используется модем и телефонная линия, однако, в отличие от коммутируемого доступа, линия не занимается полностью, то есть остаётся возможность пользоваться и телефоном, и Интернетом одновременно.
Широкополосный доступ сегодня
На сегодняшний день широкополосный доступ в Интернет предоставляется по различным технологиям – как проводным, так и беспроводным. К первым относятся семейство технологий xDSL, технология DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications – передача данных по телевизионному кабелю), Ethernet (передача данных в компьютерных сетях с использованием витой пары, оптического кабеля или коаксиального кабеля), семейство технологий FTTx (fiber to the x – оптическое волокно до точки X) и PLC (Power line communication – передача данных с использованием линий электропередачи). Что касается FTTx, то тут есть две базовые разновидности, правда, по сути мало отличающиеся друг от друга, – FTTB (fiber to the building – оптоволокно до здания) и FTTH (fiber to the home – оптоволокно до дома).
Сегодня активно внедряются и развиваются технологии беспроводного интернет-доступа, особенно мобильного. Фиксированный беспроводной доступ обеспечивается посредством спутникового Интернета, технологий Wi-Fi и фиксированного WiMAX. Однако уже многие операторы сотовой связи и беспроводные провайдеры предлагают мобильный Интернет.
Сотовые операторы развивают технологии «третьего поколения» (3G) и выше, куда входят такие стандарты связи, как UMTS, CDMA, CDMA EV-DO, HSDPA и др. Конкурирует с данными технологиями мобильный WiMAX. В ближайшем времени можно ожидать появление услуг на основе технологии новейшего поколения – LTE и TD-LTE (3GPP Long Term Evolution), которая обеспечивает передачу данных до 173 Мбит/с на приём и 58 Мбит/с на отдачу.
Операторы широкополосного доступа
Найти необходимого интернет-провайдера в своем городе вы можете через агрегатор inetme.ru.
Крупнейшим оператором широкополосного доступа в России является компания «Ростелеком», представленная во всех регионах страны. «Ростелеком» за счёт поглощения ряда МРК (межрегиональных компаний связи) предоставляет услуги ШПД по различным технологиям. По данным аналитического агентства iKS-Consulting на конец I квартала 2011 года, «Ростелеком» занимает 36,1 % рынка ШПД России в сегменте частных пользователей. В тройку лидеров также входят МТС и «ВымпелКом» («Билайн»), имеющие доли рынка 9,5 % и 8,3 % соответственно. Данные операторы предоставляют доступ в Интернет как по проводным, так и по беспроводным технологиям «третьего поколения». Так, например, МТС, приобретя компанию «Комстар ОТС», стал крупным оператором услуг доступа в Интернет по технологиям ADSL и ADSL2+, цифрового ТВ и кабельного ТВ. «Билайн», помимо услуг беспроводного доступа и мобильной связи, предоставляет услугу «Домашний Интернет» по технологии FTTB (fiber to the building – оптоволокно до здания).
На четвёртом месте с долей рынка ШПД 7,7 % находится оператор «ЭР Телеком», предоставляющий услуги доступа в Интернет под брендом «Дом.ru» по технологии FTTB. Замыкает пятёрку лидеров российского рынка ШПД компания «Акадо» с долей 3,8 %. Доступ в Интернет оператор предоставляет с использованием технологий DOCSIS и Fast Ethernet.
Остальные российские ШПД-провайдеры занимают меньше половины рынка – на их долю приходится 34,6 %.
Проникновение услуг ШПД
По данным iKS-Consulting, в I квартале 2011 года проникновение услуги широкополосного доступа в Интернет в России достигло 36 %, количество абонентов в частном сегменте составило 19 млн пользователей. Но следует учитывать, что на местных рынках локальные игроки – например, провайдеры Петербурга или провайдеры Москвы – могут занимать значительные доли, обгоняя по совокупной абонентской базе указанных крупных игроков. В Петербурге среди таких игроков: «Интерзет» (InterZet), «ТКТ» (бренд «Твой Интернет», который, правда, сейчас входит в «Ростелеком»), SkyNet («СкайНэт») и т. д. В Москве из таких компаний можно упомянуть NetByNet, 2Ком.
Источник: ict-online.ru