우리 모두는 아날로그 모뎀에 익숙합니다. 수년 동안 인터넷 세계에 대한 이러한 충실한 가이드는 우리에게 컴퓨터 간에 정보를 교환할 수 있는 기능을 제공할 수 있는 유일한 가이드였습니다. 이런 상황은 꽤 오랫동안 계속됐다. 기초를 바꿀 필요성은 인터넷의 인기가 급속히 증가함에 따라 발생했습니다. 멀티미디어 구성 요소, 패킷 음성 전송을 적극적으로 사용하는 새로운 웹 사이트 구축 기술에는 전송 속도의 증가와 액세스 기능의 확장이 필요했습니다. 불행하게도 아날로그 모뎀은 더 이상 시간이 요구하는 정보의 흐름에 대처할 수 없습니다. 현재 최대 사용 가능한 속도인 56k조차도 고통스러운 대기 및 신경계 장애로 이어집니다.
지금까지 가장 성공적인 것으로 입증된 기술 중 하나는 xDSL(Digital Subscribe Line) 기술입니다. 이를 통해 기존 전화선(POTS)을 통해 메가비트 데이터 전송 속도를 달성할 수 있습니다. 이러한 상황과 단말 장비의 저렴한 가격이 xDSL 개발에 결정적인 역할을 했다고 확신할 수 있습니다.
반세기 이상 동안 거의 모든 가정에는 꼬인 구리선으로 전화 교환기에 연결된 전화기 세트가 있었습니다. 정상적인 상황에서는 전화망의 다른 가입자와의 음성 대화에 이를 사용합니다. 저것들. 동시에 아날로그 신호는 통신에 매우 적합한 다소 좁은 주파수 범위의 라인을 따라 전송됩니다. 컴퓨터가 있고 혼자 있지 않으려는 강한 욕구가 있는 경우 가입자 측에서 디지털-아날로그 변환을 사용하여 신호를 회선으로 전송하고 수신을 위해 다시 보내는 모뎀으로 이 회선을 보완할 수 있습니다. 수신 측에도 동일한 회로가 사용됩니다.
그러나 아날로그 신호 전송은 꼬인 구리선 대역폭의 작은 부분만을 사용합니다. 사용 가능한 최대 데이터 전송 속도는 56k에 도달할 수 있습니다. 그리고 이는 이론적 한계입니다. 즉, 아날로그 모뎀을 사용하여 속도를 더 높이는 것은 불가능합니다.
DSL 기술의 경우 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하거나 그 반대로 변환하는 과정을 제거합니다. 데이터는 디지털 형식으로 컴퓨터에 도착하므로 사용 가능한 주파수 대역을 크게 확장할 수 있습니다. 또한, 전화통신과 DSL에 사용되는 신호의 스펙트럼을 분리할 수 있어 초고속 인터넷 이용과 통화, 팩스 송수신 등을 동시에 할 수 있습니다.
이론은 무엇을 말합니까?
기존의 한 쌍의 구리선을 사용할 수 있게 된 것은 새로운 디지털 신호 처리 방법의 개발 때문이었습니다. 모뎀은 FDM(주파수 분할 다중화) 또는 반향 제거기를 사용하여 회선의 사용 가능한 주파수 범위를 사용하여 여러 채널을 생성합니다. FDM은 대역을 두 개로 분할합니다. 하나는 전달용이고 다른 하나는 액세스용입니다.
전달 채널은 시간 다중화를 통해 여러 개의 저속 채널과 고속 채널로 구분됩니다. 액세스 경로는 저속 채널로 다중화되어 전달 채널과 중첩됩니다. 로컬 반향 제거기는 아날로그 모뎀에서 수행되는 것과 마찬가지로 전달 트래픽과 반환 트래픽을 분리하는 데 사용됩니다.
변조 방법에 있어서 현재 가장 널리 사용되는 것은 "이산 다중톤 변조"(Discrete Multitone, DMT)입니다. 그런데 ADSL의 표준입니다.
ADSL은 0~1.1MHz 범위의 주파수를 사용합니다. 0~4kHz 범위는 아날로그 전화선용으로 예약되어 있습니다. 트래픽이 스테이션에서 가입자로만 전송되는 경우 DMT는 26kHz와 1.1MHz 사이의 범위를 4kHz의 249개 채널로 분할하며, 각 채널은 모뎀과 동일한 것으로 간주될 수 있습니다. DMT는 또한 양방향 트래픽에 대해 25개의 전이중 채널을 할당합니다. 채널이 간섭을 통과하지 못하는 경우 동작에서 제외될 수 있습니다. 거리가 멀어질수록 회선에 간섭이 많아지고 그에 따라 데이터 전송 속도가 감소합니다.
기술의 종류xDSL
DSL은 여러 디지털 가입자 액세스 기술을 결합합니다. 사용자가 장비를 선택할 때 이들 간의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다. 가장 중요한 것은 기지국까지의 거리와 데이터 전송 속도의 비율뿐 아니라 "다운스트림"(네트워크에서 사용자까지)과 "수신"(사용자에서 사용자까지) 속도 간의 차이입니다. 네트워크) 데이터 흐름.
따라서 DSL은 다음 기술 집합입니다.
- ADSL (비대칭 디지털 가입자 회선 - 비대칭 디지털 가입자 회선)
간단한 설치, 전화와 고속 데이터 전송을 동시에 작동하는 기능, 상대적으로 저렴한 연결 비용으로 인해 가장 널리 보급되었습니다. 이 기술은 비대칭성으로 인해 소규모 사무실과 가정 사용자에게 이상적입니다. 모두가 알고 있듯이 구독자로의 데이터 흐름은 반대쪽보다 훨씬 높습니다. 기본적으로 네트워크의 정보(사이트, 파일 등)는 사용자가 얻습니다. ADSL은 사용자에게 최대 8Mbps의 데이터 속도를 제공하고 사용자에게는 최대 768Kbps의 속도를 제공합니다. 또한 이 속도는 직경 0.4mm(우리나라에서 가장 일반적)의 와이어를 사용하여 최대 2km 거리에서만 달성할 수 있습니다. 거리가 멀어질수록 데이터 전송 속도는 느려집니다. 최대 범위는 와이어 직경 0.4로 약 4.5-5.5km입니다.
더 간단한 ADSL 옵션. 최대 1.5Mbit/s의 다운스트림 속도와 최대 512Kbit/s의 업스트림 속도를 제공합니다.
- IDSL (ISDN 디지털 가입자 회선 - IDSN 디지털 가입자 회선)
양방향(이중)으로 최대 144Kbps의 속도로 데이터 전송을 제공합니다. 일반적인 ISDN과의 차이점은 IDSL은 전환되지 않는 기술입니다. 즉, 사용자가 공급자에게 전화할 필요가 없습니다. 실제로 이것은 전체 DSL 라인의 하이라이트입니다.
- HDSL (높은 비트율 디지털 가입자 회선 - 고속 디지털 가입자 회선)
HDSL 기술은 대칭적인 데이터 전송 라인 구성을 제공합니다. 즉, 사용자에서 네트워크로의 데이터 전송 속도와 네트워크에서 사용자로의 데이터 전송 속도가 동일합니다. 2쌍의 전선에서 1.544Mbps, 3쌍의 전선에서 2.048Mbps의 전송 속도를 제공하는 통신 회사에서는 T1/E1 회선의 대안으로 HDSL 기술을 사용하고 있습니다. (T1 회선은 북미에서 사용되며 1.544Mbps의 데이터 전송 속도를 제공하고, E1 회선은 유럽에서 사용되며 2.048Mbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다.) HDSL 시스템이 데이터를 전송하는 거리(약 3.5 - 4.5km), ADSL 기술을 사용하는 것보다 전화 회사는 특수 중계기를 설치하여 HDSL 회선 길이를 저렴하면서도 효과적으로 늘릴 수 있습니다. 2~3개의 꼬인 전화선을 사용하여 HDSL 회선을 구성하는 이 시스템은 PBX, 인터넷 서버, 로컬 네트워크 등을 연결하는 데 이상적인 솔루션입니다. HDSL2 기술은 HDSL 기술 개발의 논리적 결과입니다. 이 기술은 HDSL 기술과 유사한 성능을 제공하지만 한 쌍의 와이어만 사용합니다.
- SDSL (단일 회선 디지털 가입자 회선 - 단일 회선 디지털 가입자 회선)
HDSL 기술과 마찬가지로 SDSL 기술은 T1/E1 라인의 속도에 해당하는 속도로 대칭적인 데이터 전송을 제공하지만 SDSL 기술에는 두 가지 중요한 차이점이 있습니다. 첫째, 꼬인 쌍선 하나만 사용되며, 둘째, 최대 전송 거리가 3km로 제한됩니다. 예를 들어, SDSL 기술은 이 거리 내에서 양방향으로 동일한 데이터 흐름을 유지해야 할 때 화상 회의 시스템의 작동을 제공합니다. 어떤 의미에서 SDSL 기술은 HDSL2 기술의 전신입니다.
- VDSL (초고속 디지털 가입자 회선 - 초고속 디지털 가입자 회선)
VDSL 기술은 "가장 빠른" xDSL 기술입니다. 이는 하나의 꼬인 전화선을 통해 13~52Mbit/s 범위의 다운스트림 데이터 전송 속도와 1.5~2.3Mbit/s 범위의 업스트림 데이터 전송 속도를 제공합니다. 대칭 모드에서는 최대 26Mbps의 속도가 지원됩니다. VDSL 기술은 최종 사용자에게 광섬유 케이블을 설치하는 것에 대한 비용 효율적인 대안으로 간주될 수 있습니다. 하지만 이 기술의 최대 데이터 전송 거리는 300m에서 1300m이다. 즉, 가입자 회선의 길이가 이 값을 초과해서는 안 되며, 광섬유 케이블을 사용자에게 더 가까이 가져와야 합니다(예: 잠재적 사용자가 많은 건물로 가져옴). VDSL 기술은 ADSL과 동일한 목적으로 사용될 수 있습니다.
그래서 우리는 요약할 수 있습니다. 우리는 DSL 기술 제품군의 다양한 변형을 보아왔습니다. 데이터 전송 속도, 거리, 연결 방법이 다르지만 어떤 경우에도 xDSL은 아날로그 모뎀보다 몇 배 더 빠른 속도를 제공합니다. 두 번째 장점은 사용 편의성입니다. 다이얼링이 필요 없고 지속적인 연결이 가능합니다. 온라인에 접속하기 위해 계속해서 서비스 제공업체의 전화번호로 전화를 걸 필요가 없으며 언제든지 연결이 끊어질까 봐 걱정할 필요가 없습니다. 그리고 가장 맛있는 기능 중 하나는 휴대전화가 항상 무료라는 것입니다. 여러분의 가족은 여러분이 인터넷을 검색하는 동안 마침내 고통 없이 전화로 대화할 수 있는 기회를 갖게 될 것이며 여러분에게 매우 중요한 전화를 결코 놓치지 않을 것입니다.
이러한 모든 기능을 사용하면 인터넷 액세스와 관련된 문제를 완전히 잊을 수 있습니다. 컴퓨터 시스템 장치의 "전원" 버튼을 누르면 네트워크가 멀리 떨어져 있게 됩니다.
ProfTelecom - xDSL 기술 검토. 이론은 무엇을 말합니까? xDSL 기술의 유형아날로그 모뎀에 대한 고속 대안은 ISDN입니다(그림 1). ) .
ISDN (통합 서비스 디지털 네트워크)
통합 디지털 통신 네트워크. 최대 144Kbps의 속도로 구리선을 통해 데이터 전송을 제공합니다. 데이터 전송을 위해 설계된 디지털 회선은 정보(음성, 데이터, 비디오) 전송을 위한 B 채널 2개와 제어 신호 전송을 위한 D 채널 1개의 논리 채널 3개로 구분됩니다.
쌀. ISDN 네트워크 1개
PAM(펄스 진폭 변조)
펄스 진폭 변조, 직접, 변조되지 않은 전송)
DSL(디지털 가입자 회선)
디지털 가입자 회선. 공중 전화망의 가입자 루프인 구리선을 통해 데이터를 전송할 수 있는 통신 기술입니다. 아날로그 모뎀보다 훨씬 높은 데이터 전송 속도를 가집니다..
xDSL(디지털 가입자 회선)
DSL 디지털 가입자 회선(xDSL). "x"는 기술 유형 지정을 대체합니다. xDSL 기술을 사용하면 일반 전화 통신뿐만 아니라 전화 교환기에 설치된 장비와 사용자 구내에 설치된 장비 간의 동시 고속 데이터 전송을 위해 구리 가입자 회선을 사용할 수 있습니다. 변조 기술을 사용함으로써 전화선은 전화 교환기에서 사용자로, 사용자에서 전화 교환기로의 데이터 흐름과 기존 전화 신호(예: 음성)를 동시에 전송할 수 있습니다.
ISDN은 BT Laboratories에서 개발한 2B1Q라는 4레벨 선형 PAM 코드를 사용합니다. ETSI(European Telecommunications Standards Institute)는 이 코드를 유럽에 맞게 채택했으며 대안으로 독일에서 주로 사용되는 4B3T(MMS43) 회선 코드도 개발했습니다.
약어 DSL(Digital Subscriber Line)은 원래 ISDN-BA(Integrated Services Digital Network Basic Access)를 가리키는 데 사용되었습니다.
TP(연선)
꼬인 쌍. 전화 가입자를 전화 교환기에 연결하는 데 사용되는 꼬인 구리선입니다. 동일한 케이블 묶음에 포함된 전선 쌍의 상호 영향을 최소화하기 위해 전선을 함께 꼬아 만듭니다.
UTP(비차폐 연선)
비차폐 연선. 하나 이상의 꼬인 구리선 쌍을 갖는 플라스틱 외장 케이블. 전화기와 데이터 전송 장치 간에 음성 및 데이터를 전송하는 데 사용됩니다.
대부분의 ISDN-BA 모뎀은 언로드된 한 쌍의 전화선을 통해 160Kbps의 전이중 전송을 허용하는 반향 제거 기술을 사용합니다. 반향 제거 기술을 사용하는 ISDN-BA 송수신기는 약 10kHz ~ 100kHz의 주파수 대역을 허용하며, 2B1Q 기반 DSL 시스템의 피크 전력 스펙트럼 밀도는 약 40kHz이며 첫 번째 스펙트럼 널은 80kHz입니다.
ISDN-BA 시스템 장거리 전화선에서도 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. , 대부분의 가입자 회선에서는 이러한 시스템을 사용할 수 있습니다. 이 기술은 오랫동안 사용되어 왔으며 최근 몇 년간 트랜시버 성능이 크게 향상되었습니다.
DSL 회선을 통한 데이터 전송은 일반적으로 각각 64Kbps의 속도를 갖는 2개의 "B" 채널(데이터 전송 채널)과 제어 및 제어 신호가 동시에 전송되는 "D" 채널(서비스 채널)을 통해 수행됩니다. 16Kbps 서비스 정보의 속도로, 때로는 패킷 데이터 전송에 사용될 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 128Kbit/s의 속도로 액세스할 수 있습니다(서비스 정보 전송은 총 144Kbit/s). LT(Line Termination)와 NT(Network Termination) 간에 정보(예: 데이터 링크 통계)를 교환하도록 설계된 EOC(Embedded Operational Channel)를 위해 추가 16Kbps 오버헤드 채널이 제공됩니다. 일반적으로 최종 사용자는 기본 제공 프로덕션 채널을 사용할 수 없습니다.

쌀. 2 ISDN-BA 기본 계층(DSL) 개념.
전 세계적으로 수백만 개의 ISDN-BA 회선이 설치되었습니다. 고속 인터넷 액세스에 대한 요구가 크게 증가함에 따라 ISDN 회선에 대한 필요성도 크게 증가했습니다.
IDSN-BA라는 용어와 유사하며 2B1Q로 알려진 4레벨 PAM 회선 코드를 사용하는 DSL 기술입니다. 이 코드는 ISDN "U" 인터페이스에서 사용됩니다.

쌀. 3 IDSL 칩셋 구조
A/D 아날로그-디지털
AGC 자동 이득 제어
D/A 디지털-아날로그
EC 에코 캔슬러
EOC 임베디드 운영 채널
IOM ® -2 ISDN 지향 모듈식 2세대
xDSL 기술은 가입자 케이블 네트워크를 글로벌하게 현대화하지 않고도 구리선 전화선을 통한 데이터 전송 속도를 크게 높일 수 있습니다. xDSL 기술의 주요 장점은 일정량의 사전 기술 조치를 거쳐 기존 전화선을 고속 데이터 전송 채널로 변환하는 기능입니다.
이러한 기술은 구리 가입자 전화선의 대역폭을 크게 확장할 수 있습니다. 일반 전화 연결을 사용하는 모든 가입자는 xDSL 기술 중 하나를 사용하여 인터넷 연결 속도를 크게 높일 수 있는 잠재적인 후보입니다.. 동시에, 인터넷을 통한 사용자의 "통신"에 관계없이 일반 전화 통신의 정상적인 작동을 유지하는 것도 가능합니다(그림 4).

쌀. 4가지 xDSL 기술
다양한 xDSL 기술을 통해 사용자는 (가입자 회선의 길이 및 품질과 관련된 특정 제한 사항에 따라) 32Kbps에서 50Mbps 이상까지 자신에게 적합한 데이터 전송 속도를 선택할 수 있습니다. 최신 xDSL 기술을 사용하면 각 개인 사용자 또는 각 소규모 기업을 위한 고속 인터넷 액세스를 구성하여 일반 전화 케이블을 고속 디지털 채널로 전환할 수 있습니다.
DSL 모뎀
DSL(Digital Subscriber Line)은 디지털 가입자 회선의 약어입니다. DSL 기술을 사용하면 사용자를 전화 교환기에 연결하는 동시에 기존 전화 케이블 네트워크 회선의 사용 가능한 주파수 범위를 확장할 수 있습니다.
xDSL은 DSL 기술의 일반적인 약어입니다. xDSL 기술을 사용하면 최고의 아날로그 및 디지털 모뎀보다 훨씬 빠른 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다. xDSL은 음성, 고속 데이터 및 비디오를 지원하여 가입자와 공급자 모두에게 상당한 이점을 제공합니다. 또한 많은 xDSL 기술을 사용하면 동일한 구리 쌍을 통해 고속 데이터 전송과 음성 전송을 결합할 수 있습니다. 기존 유형의 xDSL 기술은 주로 사용되는 변조 형태와 데이터 전송 속도가 다릅니다.
xDSL 기술의 유형
DSL은 여러 디지털 가입자 액세스 기술을 결합합니다. 사용자가 장비를 선택할 때 이들 간의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다. 가장 중요한 것은 기지국까지의 거리와 데이터 전송 속도의 비율뿐 아니라 "다운스트림"(네트워크에서 사용자까지)과 "수신"(사용자에서 사용자까지) 속도 간의 차이입니다. 네트워크) 데이터 흐름.
따라서 DSL은 다음 기술 집합입니다.
· ADSL (비대칭 디지털 가입자 회선 - 비대칭 디지털 가입자 회선)
간단한 설치, 전화와 고속 데이터 전송을 동시에 작동하는 기능, 상대적으로 저렴한 연결 비용으로 인해 가장 널리 보급되었습니다. 이 기술은 비대칭성으로 인해 소규모 사무실과 가정 사용자에게 이상적입니다. 모두가 알고 있듯이 구독자로의 데이터 흐름은 반대쪽보다 훨씬 높습니다. 기본적으로 네트워크의 정보(사이트, 파일 등)는 사용자가 얻습니다. ADSL은 사용자에게 최대 8Mbps의 데이터 속도를 제공하고 사용자에게는 최대 768Kbps의 속도를 제공합니다. 또한 이 속도는 직경 0.4mm(우리나라에서 가장 일반적)의 와이어를 사용하여 최대 2km 거리에서만 달성할 수 있습니다. 거리가 멀어질수록 데이터 전송 속도는 느려집니다. 최대 범위는 와이어 직경 0.4로 약 4.5-5.5km입니다.
더 간단한 ADSL 옵션. 최대 1.5Mbit/s의 다운스트림 속도와 최대 512Kbit/s의 업스트림 속도를 제공합니다.
· IDSL (ISDN 디지털 가입자 회선 - 디지털 가입자 회선 IDSN)
양방향(이중)으로 최대 144Kbps의 속도로 데이터 전송을 제공합니다. 일반적인 ISDN과의 차이점은 IDSL은 전환되지 않는 기술입니다. 즉, 사용자가 공급자에게 전화할 필요가 없습니다. 실제로 이것은 전체 DSL 라인의 하이라이트입니다.
· HDSL (높은 비트율 디지털 가입자 회선 - 고속 디지털 가입자 회선)
HDSL 기술은 대칭적인 데이터 전송 라인 구성을 제공합니다. 즉, 사용자에서 네트워크로의 데이터 전송 속도와 네트워크에서 사용자로의 데이터 전송 속도가 동일합니다. 2쌍의 전선에서 1.544Mbps, 3쌍의 전선에서 2.048Mbps의 전송 속도를 제공하는 통신 회사에서는 T1/E1 회선의 대안으로 HDSL 기술을 사용하고 있습니다. (T1 회선은 북미에서 사용되며 1.544Mbps의 데이터 전송 속도를 제공하고, E1 회선은 유럽에서 사용되며 2.048Mbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다.) HDSL 시스템이 데이터를 전송하는 거리(약 3.5 - 4.5km), ADSL 기술을 사용하는 것보다 전화 회사는 특수 중계기를 설치하여 HDSL 회선 길이를 저렴하면서도 효과적으로 연장할 수 있습니다. 2~3개의 꼬인 전화선을 사용하여 HDSL 회선을 구성하는 이 시스템은 PBX, 인터넷 서버, 로컬 네트워크 등을 연결하는 데 이상적인 솔루션입니다. HDSL2 기술은 HDSL 기술 개발의 논리적 결과입니다. 이 기술은 HDSL 기술과 유사한 성능을 제공하지만 한 쌍의 와이어만 사용합니다.
· SDSL (단일 회선 디지털 가입자 회선 - 단일 회선 디지털 가입자 회선)
HDSL 기술과 마찬가지로 SDSL 기술은 T1/E1 라인의 속도에 해당하는 속도로 대칭적인 데이터 전송을 제공하지만 SDSL 기술에는 두 가지 중요한 차이점이 있습니다. 첫째, 꼬인 쌍선 하나만 사용되며, 둘째, 최대 전송 거리가 3km로 제한됩니다. 예를 들어, SDSL 기술은 이 거리 내에서 양방향으로 동일한 데이터 흐름을 유지해야 할 때 화상 회의 시스템의 작동을 제공합니다. 어떤 의미에서 SDSL 기술은 HDSL2 기술의 전신입니다.
· VDSL (초고속 디지털 가입자 회선 - 초고속 디지털 가입자 회선)
VDSL 기술은 "가장 빠른" xDSL 기술입니다. 이는 하나의 꼬인 전화선을 통해 13~52Mbit/s 범위의 다운스트림 데이터 전송 속도와 1.5~2.3Mbit/s 범위의 업스트림 데이터 전송 속도를 제공합니다. 대칭 모드에서는 최대 26Mbps의 속도가 지원됩니다. VDSL 기술은 최종 사용자에게 광섬유 케이블을 설치하는 것에 대한 비용 효율적인 대안으로 간주될 수 있습니다. 하지만 이 기술의 최대 데이터 전송 거리는 300m에서 1300m이다. 즉, 가입자 회선의 길이가 이 값을 초과해서는 안 되며, 광섬유 케이블을 사용자에게 더 가까이 가져와야 합니다(예: 잠재적 사용자가 많은 건물로 가져옴). VDSL 기술은 ADSL과 동일한 목적으로 사용될 수 있습니다.

케이블 모뎀
케이블 모뎀-- 동축(HFC, 영어. 잡종 광섬유 동축) 또는 광케이블(RFoG, English. 라디오 빈도 ~ 위에 유리). 케이블 모뎀은 일반적으로 케이블 TV 네트워크에서 광대역 인터넷 액세스를 제공하는 데 사용됩니다.
최초의 고속 비대칭 케이블 모뎀 시스템은 1990년 Hybrid Networks에 의해 개발, 시연 및 특허를 받았습니다. 데이터 컴퓨터 케이블 모뎀
1990년대 후반, 미국 케이블 사업자 그룹이 MCNS 컨소시엄을 창설했습니다. 멀티미디어 케이블 회로망 체계) 케이블 모뎀에 대한 개방적이고 상호 운용 가능한 사양을 개발합니다. 이 그룹은 실제로 당시 가장 널리 사용되는 두 가지 독점 프로토콜을 결합하여 Motorola CDLP 시스템의 물리적 계층과 LANcity 시스템의 MAC 계층을 결합했습니다. 초안 사양이 작성된 후 MCNS 컨소시엄은 이에 대한 제어권을 CableLabs로 이전했습니다.
CableLabs에서 개발한 표준을 DOCSIS라고 합니다. 데이터 위에 케이블 서비스 상호 작용 사양). 현재 사용 중인 거의 모든 케이블 모뎀은 일부 버전의 DOCSIS와 호환됩니다. 유럽(PAL)과 미국(NTSC) 텔레비전 시스템의 차이로 인해 표준에는 DOCSIS와 EuroDOCSIS라는 두 가지 주요 버전이 있으며, 두 버전의 라디오 채널 대역폭(미국에서는 6MHz, 유럽에서는 8MHz)이 다릅니다. ). DOCSIS의 세 번째 버전은 일본에서 개발되었습니다.

무선 모뎀
무선 모뎀은 무선 채널을 통해 디지털 데이터를 전송하도록 설계된 장치입니다. 협대역 및 광대역 무선 모뎀이 있습니다. 우리는 전송 대역폭이 25kHz인 협대역 무선 모뎀을 생산합니다. 협대역 무선 모뎀의 주요 차이점은 전송 속도는 낮지만 전송 범위는 훨씬 길고 전송에 드는 에너지 비용은 동일하다는 것입니다. 또한 협대역 무선 모뎀에는 작은 주파수 대역이 필요하므로 주파수 라이센스를 훨씬 쉽게 얻을 수 있습니다. 협대역 무선 모뎀의 주요 응용 분야는 높은 전송 속도가 필요하지 않지만 넓은 적용 범위와 무선 통신의 높은 신뢰성이 요구되는 통신 시스템입니다. 협대역 무선 모뎀은 다양한 목적으로 고정된 물체, 특히 움직이는 물체로부터 원격 측정을 수신하고 원격 제어하는 데 사용됩니다. 협대역 무선 모뎀의 대안은 셀룰러 통신 시스템이며, 현대 휴대폰은 본질적으로 무선 모뎀이기도 합니다. 그러나 셀룰러 통신 시스템과 달리 협대역 무선 모뎀을 사용하려면 무선 주파수 허가가 필요하지만 후속 작업에 대한 가입비나 기타 수수료가 없습니다. 통신 채널은 항상 사용 가능하고, 객체에 대한 액세스 시간은 항상 최소화되며, 무선 채널에 대한 트래픽 및 액세스 시간을 예측할 수 없는 셀룰러 시스템과 달리 네트워크의 트래픽은 예측 및 제어 가능합니다.
라디오 모뎀은 두 개의 주요 블록으로 구성됩니다. 첫 번째 블록은 아날로그 트랜시버로 기존 음성 라디오 방송국에 비해 개선되었으며 두 번째 블록은 디지털(인터페이스, 마이크로 컨트롤러 및 디지털 신호 변조기)입니다.
무선 모뎀 트랜시버의 특징은 기준 주파수의 높은 안정성, 모드 도달 시간이 짧은 것입니다! 수신기 생성기의 경우 낮은 수준의 위상 잡음이 중요하며, 수신기의 입력 회로의 경우 통과대역의 그룹 지연 시간(GD) 및 진폭-주파수 응답(AFC)이 균일해야 합니다. 대부분의 온도 매개변수에 대한 높은 안정성도 요구됩니다. 일반 음성 라디오 방송국의 경우 트랜시버의 다양한 매개변수에 대한 요구 사항과 온도 안정성이 그다지 엄격하지 않습니다. 이들의 경우 온도 매개변수의 변화 또는 초기에 훨씬 더 나쁜 매개변수는 음성 가청도 및 통신 범위의 악화로만 이어지며, 무선 모뎀에서는 이로 인해 디지털 무선 채널이 완전히 작동하지 않게 되고 속도가 빨라집니다. 무선 모뎀일수록 온도에 따른 매개변수의 안정성이 더 중요합니다.
디지털 블록은 하나 이상의 마이크로컨트롤러와 다양한 인터페이스(RS232, RS485, RS422, 이더넷)로 구성될 수 있습니다. 무선 채널에서 나오는 신호를 처리하고 전송 중에 변조하기 위해 디지털 신호 프로세서(DSP)와 같은 고성능 마이크로 컨트롤러와 모뎀이라고도 하는 고정 작동 알고리즘을 사용하는 동일한 DSP인 특수 마이크로 회로를 모두 사용할 수 있습니다. 사용된. 특수 칩이 내장된 모뎀을 사용하는 방식에서는 디지털 유닛의 마이크로프로세서가 해당 칩만을 제어하고 데이터를 수집하고 버퍼링하는 방식이다.
라디오 모뎀이 어떻게 작동하는지 간단히 살펴보겠습니다. 다양한 인터페이스의 디지털 데이터는 디지털 데이터를 수집, 버퍼링, 인코딩하고 특수 디지털 변조기 칩(모뎀)으로 보내거나 때로는 자체적으로 아날로그 RF 신호를 디지털 변조하는 디지털 마이크로프로세서로 들어갑니다. 다음으로, 변조된 신호는 증폭되어 별도의 단일 칩 송신기 모듈로 전송된 다음 외부 안테나를 통해 무선 채널로 들어갑니다. 수신 측에서는 유사한 디지털 마이크로 컨트롤러가 RSSI라고 하는 수신 신호의 레벨을 지속적으로 모니터링하고 평가합니다. 이 수준이 0.5-1 마이크로볼트 영역에 설정된 감지 임계값이라고 하는 특정 임계값을 초과하자마자 프로세서는 무선 신호가 나타나는지 여부를 결정하고 수신기와 모뎀을 조정 및 동기화 검색 모드로 전환합니다. 동기화가 감지되면 마이크로컨트롤러나 모뎀이 무선 채널에서 나오는 디지털 데이터를 처리하고 디코딩하기 시작합니다. 다음으로, 수신된 디지털 데이터는 무선 모뎀의 외부 인터페이스로 전송됩니다.
현대 세계는 DSL 기술을 사용하기에 무르익었습니다. 기업과 개인 사용자가 인터넷을 통해 전송하는 정보 흐름의 증가와 기업 네트워크에 대한 원격 액세스를 구성해야 하는 필요성으로 인해 "병목 현상"을 통해 디지털 고속 데이터 전송을 위한 저렴한 기술을 개발해야 할 필요성이 대두되었습니다. 디지털 네트워크의 지점 - 가입자 전화선. DSL 기술은 가입자 전화선을 업그레이드할 필요 없이 구리선 전화선을 통한 데이터 전송 속도를 크게 높일 수 있습니다. DSL 기술의 주요 장점은 기존 전화선을 고속 데이터 전송 채널로 변환하는 기능입니다.
그렇다면 DSL 기술이란 무엇입니까?
약어 DSL은 Digital Subscriber Line을 나타냅니다. DSL은 전화 교환기와 개별 가입자를 연결하는 기존 구리 전화선의 대역폭을 크게 확장할 수 있는 상당히 새로운 기술입니다. 현재 일반 전화 연결을 사용하는 모든 가입자는 DSL 기술을 사용하여 인터넷 연결 속도를 크게 높일 수 있습니다. 기존 전화선은 DSL 회선을 구성하는 데 사용된다는 점을 기억해야 합니다. 이 기술의 장점은 추가 전화 케이블을 설치할 필요가 없다는 것입니다. 결과적으로 일반 전화 통신의 정상적인 작동을 유지하면서 24시간 내내 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 당신의 친구들 중 어느 누구도 당신에게 몇 시간 동안 전화를 걸 수 없다고 더 이상 불평하지 않을 것입니다. 다양한 DSL 기술 덕분에 사용자는 32Kbps에서 50Mbps 이상까지 자신에게 적합한 데이터 전송 속도를 선택할 수 있습니다. 이러한 기술을 사용하면 주문형 비디오나 원격 학습과 같은 광대역 시스템에 일반 전화선을 사용할 수도 있습니다. 최신 DSL 기술은 모든 가정이나 모든 중소 기업에 고속 인터넷 액세스를 구성할 수 있는 기능을 제공하여 일반 전화 케이블을 고속 디지털 채널로 전환합니다. 또한 데이터 전송 속도는 사용자와 공급자를 연결하는 회선의 품질과 길이에만 의존합니다. 이 경우 공급자는 일반적으로 사용자가 개인의 필요에 가장 적합한 전송 속도를 선택할 수 있도록 허용합니다.
DSL 작동 방식
집이나 사무실에 있는 전화기는 연선 구리선을 사용하여 전화 교환 장비에 연결됩니다. 전통적인 전화 통신은 전화 네트워크의 다른 가입자와의 일반적인 전화 대화를 위한 것입니다. 이 경우 아날로그 신호는 네트워크를 통해 전송됩니다. 전화 장치는 자연적인 아날로그 신호인 음향 진동을 감지하고 이를 진폭과 주파수가 지속적으로 변하는 전기 신호로 변환합니다. 전화망의 전체 운영은 아날로그 신호 전송을 기반으로 하기 때문에 가장 쉬운 방법은 물론 이 방법을 사용하여 가입자 또는 가입자와 공급자 간에 정보를 전송하는 것입니다. 그렇기 때문에 컴퓨터 외에 아날로그 신호를 복조하여 컴퓨터가 인식하는 디지털 정보의 0과 1 시퀀스로 변환할 수 있는 모뎀을 구입해야 했습니다.
아날로그 신호 전송은 연선 구리 전화선 대역폭의 작은 부분만을 사용합니다. 그러나 기존 모뎀을 사용하여 달성할 수 있는 최대 전송 속도는 약 56Kbps입니다. DSL은 신호를 아날로그에서 디지털로 또는 그 반대로 변환할 필요가 없는 기술입니다. 디지털 데이터는 디지털 데이터로 컴퓨터에 전송되므로 전화선에서 훨씬 더 많은 대역폭을 사용할 수 있습니다. 동시에 동일한 회선을 통해 아날로그 전화 통신과 디지털 고속 데이터 전송을 동시에 사용하여 이러한 신호의 스펙트럼을 분리하는 것이 가능합니다.
다양한 유형의 DSL 기술과 작동 방식에 대한 간략한 설명
DSL은 디지털 가입자 회선을 구성할 수 있는 다양한 기술 집합입니다. 이러한 기술을 이해하고 실제 적용 분야를 결정하려면 이러한 기술이 어떻게 다른지 이해하는 것이 필요합니다. 우선, 신호가 전송되는 거리와 데이터 전송 속도 사이의 관계뿐만 아니라 "다운스트림"(네트워크에서 사용자까지)의 전송 속도 차이를 항상 염두에 두어야 합니다. "업스트림"(사용자에서 네트워크로) 데이터 스트림.
DSL은 다음과 같은 기술을 통합합니다.
ADSL(비대칭 디지털 가입자 회선 비대칭 디지털 가입자 회선)
이 기술은 비대칭입니다. 즉, 네트워크에서 사용자로의 데이터 전송 속도가 사용자에서 네트워크로의 데이터 전송 속도보다 훨씬 높습니다. 이러한 비대칭성은 "항상 연결" 상태(매번 전화번호를 눌러 연결이 설정될 때까지 기다릴 필요가 없음)와 결합되어 ADSL 기술을 인터넷 액세스 구성, 로컬 영역 네트워크 액세스( LAN) 등 이러한 연결을 구성할 때 사용자는 일반적으로 전송하는 것보다 훨씬 더 많은 정보를 받습니다. ADSL 기술은 1.5Mbit/s ~ 8Mbit/s 범위의 다운스트림 속도와 640Kbit/s ~ 1.5Mbit/s 범위의 업스트림 속도를 제공합니다. ADSL을 사용하면 꼬인 전선 한 쌍을 통해 최대 5.5km 거리에 걸쳐 1.54Mbit/s의 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다. 직경 0.5mm의 전선을 통해 3.5km 이내의 거리에서 데이터를 전송할 때 6 × 8Mbit/s 정도의 전송 속도를 달성할 수 있습니다.
R-ADSL(속도 적응형 디지털 가입자 회선 연결 속도가 적응된 디지털 가입자 회선)
R-ADSL 기술은 ADSL 기술과 동일한 데이터 전송 속도를 제공하지만 동시에 사용되는 연선의 길이와 상태에 따라 전송 속도를 조정할 수 있습니다. R-ADSL 기술을 사용하는 경우 서로 다른 전화선을 연결하면 데이터 전송 속도가 달라집니다. 데이터 속도는 회선 동기화, 연결 중 또는 스테이션에서 수신된 신호를 통해 선택할 수 있습니다.
G.라이트(ADSL.Lite) ADSL 기술의 더 저렴하고 설치가 쉬운 버전으로 양방향에서 최대 1.5Mbit/s의 다운스트림 데이터 속도와 최대 512Kbit/s 또는 256Kbit/s의 업스트림 데이터 속도를 제공합니다.
IDSL(ISDN 디지털 가입자 회선 IDSN 디지털 가입자 회선)
IDSL 기술은 최대 144Kbps의 속도로 전이중 데이터 전송을 제공합니다. ADSL과 달리 IDSL의 기능은 데이터 전송으로만 제한됩니다. ISDN과 마찬가지로 IDSL도 2B1Q 변조를 사용한다는 사실에도 불구하고 둘 사이에는 많은 차이점이 있습니다. ISDN과 달리 IDSL 회선은 공급자의 교환 장비에 부하를 증가시키지 않는 비교환 회선입니다. 또한 IDSL 회선은 "항상 켜져"(DSL 기술을 사용하여 구성된 회선과 마찬가지로) 반면 ISDN은 연결 설정이 필요합니다.
HDSL(고비트율 디지털 가입자 회선 고속 디지털 가입자 회선)
HDSL 기술은 대칭적인 데이터 전송 라인 구성을 제공합니다. 즉, 사용자에서 네트워크로의 데이터 전송 속도와 네트워크에서 사용자로의 데이터 전송 속도가 동일합니다. 2쌍의 전선에서 1.544Mbps, 3쌍의 전선에서 2.048Mbps의 전송 속도를 제공하는 통신 회사에서는 T1/E1 회선의 대안으로 HDSL 기술을 사용하고 있습니다. (T1 회선은 북미에서 사용되며 1.544Mbps의 데이터 전송 속도를 제공하고, E1 회선은 유럽에서 사용되며 2.048Mbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다.) HDSL 시스템이 데이터를 전송하는 거리(약 3.5 ~ 4.5km), ADSL 기술을 사용하는 것보다 전화 회사는 특수 중계기를 설치하여 HDSL 회선 길이를 저렴하면서도 효과적으로 연장할 수 있습니다. 2~3개의 꼬인 전화선을 사용하여 HDSL 회선을 구성하는 이 시스템은 PBX, 인터넷 서버, 로컬 네트워크 등을 연결하는 데 이상적인 솔루션입니다. HDSL2 기술은 HDSL 기술 개발의 논리적 결과입니다. 이 기술은 HDSL 기술과 유사한 성능을 제공하지만 한 쌍의 와이어만 사용합니다.
SDSL(단일 회선 디지털 가입자 회선 단선 디지털 가입자 회선)
HDSL 기술과 마찬가지로 SDSL 기술은 T1/E1 라인의 속도에 해당하는 속도로 대칭적인 데이터 전송을 제공하지만 SDSL 기술에는 두 가지 중요한 차이점이 있습니다. 첫째, 꼬인 쌍선 하나만 사용되며, 둘째, 최대 전송 거리가 3km로 제한됩니다. 예를 들어, SDSL 기술은 이 거리 내에서 양방향으로 동일한 데이터 흐름을 유지해야 할 때 화상 회의 시스템의 작동을 제공합니다. 어떤 의미에서 SDSL 기술은 HDSL2 기술의 전신입니다.
VDSL(초고속 디지털 가입자 회선 초고속 디지털 가입자 회선)
VDSL 기술은 가장 빠른 xDSL 기술입니다. 이는 하나의 꼬인 전화선을 통해 13~52Mbit/s 범위의 다운스트림 데이터 전송 속도와 1.5~2.3Mbit/s 범위의 업스트림 데이터 전송 속도를 제공합니다. 대칭 모드에서는 최대 26Mbps의 속도가 지원됩니다. VDSL 기술은 최종 사용자에게 광섬유 케이블을 설치하는 것에 대한 비용 효율적인 대안으로 볼 수 있습니다. 하지만 이 기술의 최대 데이터 전송 거리는 300m에서 1300m이다. 즉, 가입자 회선의 길이가 이 값을 초과해서는 안 되며, 광섬유 케이블을 사용자에게 더 가까이 가져와야 합니다(예: 잠재적 사용자가 많은 건물로 가져옴). VDSL 기술은 ADSL과 동일한 목적으로 사용될 수 있습니다. 또한 HDTV(고화질 TV), 주문형 비디오 등의 신호를 전송하는 데에도 사용할 수 있습니다.
첫째, DSL 기술은 높은 데이터 전송 속도를 제공합니다. 다양한 버전의 DSL 기술은 다양한 데이터 전송 속도를 제공하지만 어떤 경우에도 속도는 가장 빠른 아날로그 모뎀보다 훨씬 빠릅니다.
둘째, DSL 기술은 업무에 가입자 전화선을 사용함에도 불구하고 일반 전화 통신을 사용할 수 있는 기회를 제공합니다. DSL 기술을 사용하면 더 이상 중요한 뉴스를 제때 받지 못하거나 일반 전화를 걸기 위해 먼저 인터넷을 끊어야 하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
마지막으로 DSL 라인은 항상 작동합니다. 연결은 항상 설정되므로 더 이상 연결하려고 할 때마다 전화번호를 누르고 연결이 설정될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 더 이상 실수로 네트워크 연결이 끊어지는 것에 대해 걱정할 필요가 없으며 네트워크에서 필요한 데이터를 다운로드하는 바로 그 순간 연결이 끊어집니다. 이메일을 확인하기로 결정한 때가 아니라 이메일이 도착했을 때 받게 됩니다. 일반적으로 회선은 항상 작동하며 사용자는 항상 회선에 있습니다.
요즘에는 거의 모든 사람이 인터넷에 접속할 수 있어야 합니다. 업무, 엔터테인먼트, 커뮤니케이션 등 글로벌 네트워크는 모든 곳에서 우리 삶에 들어왔습니다. 집이나 사무실에서 인터넷 액세스를 제공하려면 필요한 모든 장치를 네트워크에 연결할 수 있는 모뎀이 필요합니다. 대도시에서는 공급자가 빠르고 안정적인 연결을 얻을 수 있는 광섬유 및 광섬유 동축 시스템을 제공합니다. 그러나 이러한 케이블을 설치하려면 사용자 수가 케이블의 전체 대역폭을 채울 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 수익성이 없습니다. 따라서 이러한 연결 가능성은 모든 기업에서 제공되지 않습니다. 이는 특히 작은 도시, 마을 및 마을의 경우에 해당됩니다. 그러한 서비스가 제공되지 않지만 여전히 인터넷이 필요한 경우 어떻게 해야 합니까?
다양한 옵션이 있으며 가장 좋은 방법 중 하나는 연선 전화선을 사용하는 것입니다. 많은 사람들이 인터넷을 사용하는 동안 전화가 작동하지 않는다는 공포감을 기억할 것입니다. 그러나 기술은 오랫동안 훨씬 앞서 나갔습니다. 오늘날 xDSL 기술은 가장 일반적이고 효과적입니다. DSL은 디지털 가입자 회선을 의미합니다. 이 기술을 사용하면 전화를 사용하지 않고도 구리선 전화선을 통해 상당히 높은 데이터 전송 속도를 얻을 수 있습니다. 사실 음성 전송은 0~4kHz의 주파수 범위를 사용하는 반면, 구리 전화 케이블은 최대 2.2MHz의 주파수로 신호를 전송할 수 있으며, xDSL 기술이 사용하는 구간은 20kHz~2.2MHz입니다. 이러한 연결의 속도와 안정성은 케이블 길이의 영향을 받습니다. 즉, 전화 노드(또는 네트워크를 생성하는 경우 다른 모뎀)가 모뎀에서 멀리 떨어져 있을수록 데이터 전송 속도는 느려집니다. BE. 네트워크의 안정성은 데이터 흐름이 사용자에서 노드로 직접 이동하고 속도가 다른 사용자의 영향을 받지 않는다는 사실에 기인합니다. 중요한 요소: xDSL 연결을 제공하기 위해 케이블을 교체할 필요가 없으므로 이론적으로 전화가 있는 곳 어디에서나 인터넷에 연결할 수 있습니다(제공업체의 해당 서비스 가용성에 따라 다름).
xDSL 모뎀은 전화 케이블과 장치(또는 라우터)를 연결하는 역할을 하지만 특정 모델을 선택할 때는 자신에게 맞는 여러 가지 특성을 고려해야 합니다.
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xDSL 모뎀의 차이점은 무엇입니까?
xDSL 기술
xDSL이라는 약어에서 "x"는 DSL 기술의 첫 글자를 나타냅니다. xDSL 기술은 신호 전송 거리, 데이터 전송 속도, 들어오고 나가는 트래픽의 전송 속도 차이가 다릅니다.ADSL 기술은 비대칭 디지털 가입자 회선으로 변환됩니다. 이는 들어오고 나가는 데이터의 전송 속도가 다르다는 것을 의미합니다. 이 경우 데이터 수신 속도는 8Mbit/s, 전송 속도는 1.5Mbit/s이다. 이 경우 전화 교환기(또는 네트워크를 생성하는 경우 다른 모뎀)로부터의 최대 거리는 6km입니다. 그러나 최대 속도는 노드로부터 최소 거리에서만 가능합니다. 멀어질수록 속도는 낮아집니다.
ADSL2 기술은 유선 대역폭을 훨씬 더 효과적으로 활용합니다. 주요 차이점은 여러 채널을 통해 정보를 배포하는 기능입니다. 즉, 예를 들어 들어오는 채널이 과부하되면 빈 나가는 채널을 사용하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 덕분에 데이터 수신 속도는 12Mbit/s이다. 전송 속도는 ADSL과 동일하게 유지됩니다. 이 경우 전화 교환기(또는 기타 모뎀)로부터의 최대 거리는 이미 7km입니다.
ADSL2+ 기술은 사용 가능한 주파수 범위를 2.2MHz로 늘려 수신 데이터 스트림의 속도를 두 배로 늘립니다. 따라서 데이터 수신 속도는 이미 24Mbit/s이고, 전송 속도는 2Mbit/s입니다. 그러나 이러한 속도는 노드에서 3km 미만의 거리에서만 가능합니다. 그러면 ADSL2 기술과 유사해집니다. ADSL2+ 장비의 장점은 이전 ADSL 표준과 호환된다는 점입니다.
SHDSL 기술은 고속 대칭 데이터 전송을 위한 표준입니다. 이는 수신 및 업로드 속도가 2.3Mbit/s로 동일하다는 것을 의미합니다. 더욱이, 이 기술은 두 개의 구리 쌍으로 작동할 수 있으며, 그러면 속도가 두 배가 됩니다. 전화 교환기(또는 기타 모뎀)로부터의 최대 거리는 7.5km입니다.
VDSL 기술은 최대 데이터 전송 속도를 제공하지만 노드와의 거리에 따라 크게 제한됩니다. 비대칭 및 대칭 모드 모두에서 작동합니다. 첫 번째 옵션에서는 데이터 수신 속도가 52Mbit/s에 도달하고 전송 속도가 2.3Mbit/s에 도달합니다. 대칭 모드에서는 최대 26Mbps의 속도가 지원됩니다. 그러나 노드에서 최대 1.3km까지 고속이 가능합니다.
xDSL 모뎀을 선택할 때 전화 교환기(또는 다른 모뎀)까지의 거리에 초점을 맞춰야 합니다. 크기가 작다면 안전하게 VDSL에 집중할 수 있지만, 노드가 멀다면 ADSL2+를 선택해야 합니다. 두 개의 구리 쌍이 있는 경우 SHDSL에도 주의를 기울일 수 있습니다.
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부속서 표준
Annex는 아날로그 전화(일반 전화)와 연계하여 고속 데이터를 전송하기 위한 일종의 ADSL 표준입니다.Annex A 표준은 25kHz ~ 138kHz의 주파수를 사용하여 데이터를 전송하고 200kHz ~ 1.1MHz의 주파수를 데이터 수신에 사용합니다. 이는 ADSL 기술의 일반적인 표준입니다.
Annex L 표준을 사용하면 저주파 전력 증가로 최대 통신 거리를 7km까지 늘릴 수 있습니다. 그러나 간섭으로 인해 모든 공급자가 이 표준을 사용하는 것은 아닙니다.
Annex M 표준을 사용하면 나가는 스트림 속도를 3.5Mbit/s로 높일 수 있습니다. 그러나 실제로 연결 속도는 1.3~2.5Mbit/s입니다. 중단 없는 연결을 위해 이 표준에는 손상되지 않은 전화선이 필요합니다.
DHCP 서버
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약어 DHCP는 동적 호스트 구성 프로토콜을 나타냅니다. DHCP 서버는 네트워크에서 작동하도록 로컬 컴퓨터를 자동으로 구성할 수 있는 프로그램입니다. 이는 클라이언트에게 IP 주소(로컬 네트워크 또는 인터넷에 연결된 장치의 고유 식별자)와 네트워크 작업에 필요한 추가 매개변수를 제공합니다. 이렇게 하면 IP를 수동으로 등록할 필요가 없어 네트워크 작업이 더 쉬워집니다. 그러나 네트워크 프린터와 같은 장치의 경우 특수 프로그램을 사용하여 컴퓨터에 대한 지속적인 원격 액세스의 경우 IP를 지속적으로 변경하면 문제가 발생할 수 있으므로 동적 IP보다는 통계 IP가 바람직하다는 점을 고려해야 합니다.
USB 포트
오늘날 ADSL 기술을 사용하여 인터넷 연결을 구성하는 방법에는 USB 포트와 이더넷 포트를 통한 두 가지 옵션이 있습니다.외부 USB ADSL 모뎀은 USB 포트를 통해 컴퓨터에 연결됩니다. 컴퓨터로부터 전원을 공급받습니다. 이러한 모뎀의 장점은 저렴한 비용과 사용 용이성입니다. 단점으로는 모든 컴퓨터와 호환되지 않는다는 점, 정기적으로 드라이버를 다시 설치해야 한다는 점, 하나의 장치에서만 작업해야 한다는 점 등이 있습니다.
이더넷 포트를 통해 장치에 연결된 ADSL 모뎀은 더 안정적으로 작동합니다. 하지만 여러 기기와 함께 사용하려면 라우터 기능이나 Wi-Fi 기술이 있어야 합니다.
설정 및 관리
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모뎀 구성 및 관리는 웹 인터페이스, 텔넷 및 SNMP의 세 가지 기술을 사용하여 가장 자주 수행됩니다.
웹 인터페이스는 컴퓨터 브라우저를 통해 구성 및 관리가 가능한 기능입니다. 이 옵션은 모뎀을 집에서 사용하는 데 충분합니다.
Telnet은 명령 해석기를 사용하여 컴퓨터에 원격으로 액세스하기 위한 네트워크 프로토콜입니다. 도움을 받으면 모뎀에 연결되지 않은 장치에서 모뎀을 구성할 수 있습니다. 이는 집과 사무실의 소형 모뎀 회로에 유용합니다.
SNMP는 TCP/IP 아키텍처(네트워크에 연결된 장치 간 정보 교환 수단)에서 작동하는 IP 네트워크의 장치를 관리하기 위한 표준 인터넷 프로토콜입니다. 네트워크 장치 관리 소프트웨어는 SNMP 프로토콜을 사용하여 관리 장치에 저장된 정보에 액세스할 수 있습니다. 이로 인해 사무실 네트워크 구축 시 가장 많이 사용됩니다.
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선택 기준
xDSL 모뎀은 여러 가지 특성이 다르며, 그 중 가장 중요한 것은 전화 교환기로부터의 최대 거리, 데이터 수신 및 전송 속도, 대칭 또는 비대칭 전송 여부입니다. 어떤 조건에서 모뎀이 정확히 어떻게 사용되는지 이해하면 자신에게 적합한 장치를 선택할 수 있습니다.xDSL 모뎀을 선택할 때 전화 네트워크의 특성, 즉 전화 교환기까지의 케이블 길이, 케이블의 구리 쌍 수 및 품질, 제안 및 기능을 아는 것이 중요하다는 점을 상기시켜 드리겠습니다. 공급자. 케이블 쌍의 교차 또는 품질 저하로 인해 발생하는 라인 간섭이 없는 것이 중요합니다.