
デジタル加入者線アクセス多重化装置(DSLAM 、ディースラムと発音されることが多い)は、電話交換機に設置されることが多いネットワークデバイスで、多重化技術を使用して複数の顧客のデジタル加入者線(DSL)インターフェイスを高速デジタル通信チャネルに接続します。[1]ケーブルインターネット(DOCSIS )の対応物はケーブルモデム終端システムです。
DSLAMへのデータのパス
- 顧客構内: ADSL、SHDSL、またはVDSL回線を終端し、単一のコンピュータまたは LAN セグメントにLANまたはインターフェイスを提供するDSL モデム。
- ローカル ループ: 電話会社が顧客から電話交換機またはサービス エリア インターフェイスまで配線するもので、「ラスト マイル」(LM) と呼ばれることもあります。
- 電話交換局:
- 主配線盤(MDF): 外部の加入者線と内部線を接続する配線ラック。建物に入ってくる公衆回線または専用回線を内部ネットワークに接続するために使用されます。電話会社では、MDF は通常、ケーブル ボールトの近くにあり、電話交換機からそれほど離れていません。
- xDSL フィルター: DSL フィルターは、電話交換機で音声とデータ信号を分離するために使用されます。音声信号は、一般電話サービス(POTS) プロバイダー、デジタル電話交換機にルーティングするか、データ信号が HDF 経由で ISP DSLAM にルーティングされている間は未使用のままにすることができます (次のエントリを参照)。
- ハンドオーバー配布フレーム(HDF):ラストマイルプロバイダーとサービスプロバイダーのDSLAMを接続する配布フレーム
- DSLAM: DSL サービス用のデバイス。加入者ローカル ループが接続されている DSLAM ポートは、アナログ電気信号をデータ トラフィック (データ アップロード用のアップストリーム トラフィック) に変換し、データ トラフィックをアナログ電気信号 (データ ダウンロード用のダウンストリーム トラフィック) に変換します。
DSLAMの役割

DSLAM 機器は、多数のモデム ポートからデータを収集し、多重化によって音声とデータのトラフィックを 1 つの複雑な複合「信号」に集約します。デバイスのアーキテクチャと設定に応じて、DSLAM は非同期転送モード(ATM)、フレーム リレー、および/またはインターネット プロトコルネットワーク (つまり、パケット転送モード - 伝送コンバージェンス (PTM-TC) プロトコル スタックを使用する IP-DSLAM) を介して DSL 回線を集約します。
集約されたトラフィックは、最大 10 Gbit/s のデータ レート で、アクセス ネットワーク(AN) (ネットワーク サービス プロバイダー(NSP) とも呼ばれる)を介して通信会社のバックボーンスイッチに送信されます。
DSLAM は、リンク層で機能するため、ネットワーク スイッチのように動作します。したがって、複数の IP ネットワーク間でトラフィックを再ルーティングすることはできません。ISP デバイスとエンド ユーザーの接続ポイント間でのみ再ルーティングできます。DSLAM トラフィックはブロードバンド リモート アクセス サーバーに切り替えられ、そこでエンド ユーザー トラフィックがISPネットワーク経由でインターネットにルーティングされます。接続先の DSLAM と適切にインターフェイスする顧客構内機器は、強化された電話音声およびデータ回線シグナリング機能と、DSLAM がサポートする帯域幅の監視および補正機能を利用できます。
DSLAM は電話交換機内に設置される場合と設置されない場合があり、近隣のサービスエリア インターフェイス内で複数のデータおよび音声顧客にサービスを提供することもあります。デジタル ループ キャリアと併用される場合もあります。DSLAM は、ホテル、ロッジ、住宅街、および独自の専用電話交換機を運用しているその他の企業でも使用されます。
DSLAM は、データ スイッチとマルチプレクサであるだけでなく、多数のモデムの集合体でもあります。アグリゲーション カード上の各モデムは、単一の加入者のDSL モデムと通信します。このモデム機能は、ダイヤルアップ インターネットに使用された 20 世紀の音声バンドモデムのように個別の外部デバイスを介して実行されるのではなく、DSLAM 自体に統合されています。
従来の音声帯域モデムと同様に、DSLAM の統合 DSL モデムは通常、回線をプローブし、順方向エコーやその他の帯域幅制限要因を電子的またはデジタル的に補正して、可能な限り最大の接続速度でデータを移動するように調整できます。
この補正機能は、「バランス回線」DSL接続の優れたパフォーマンスも活用し、物理的に類似したシールドなしツイストペア(UTP)イーサネット接続よりも長いLANセグメントに対応します。これは、バランス回線がハードウェアを正しく機能させるために一般的に必要となるためです。これは、バランス回線の公称回線インピーダンス(抵抗とインダクタンスの両方を含むオームで測定)がUTPよりもいくらか低いため、「弱い」信号をサポートするためです(ただし、このようなデジタルインターフェースを構築するために必要なソリッドステート電子機器はより高価です)。初期のDSLAMの多くは、POTSサービスとADSLサービスを分割するために別のスプリッターラックを必要としましたが、[2] [3] [4] [5] [6]、新しいDSLAMはスプリッターを内蔵しているため、電話回線に直接接続できます。[7] [8] [9] [10]
帯域幅と距離
バランス ペア ケーブルは、高周波数では減衰が大きくなります。したがって、DSLAM と加入者間の配線が長くなるほど、全体の減衰を制限するために低周波数が使用されるため (または、高周波数ではエラー数が多くなり、全体的な周波数/データ レートが実質的に低下するため)、最大データ レートは低下します。以下は、配線距離 (0.40 mm 銅線とADSL2+テクノロジに基づく) と最大データ レートの関係に関する大まかなガイドです。特に 2 km を超えると、ローカル条件は変化する可能性があり、許容できる帯域幅を得るためには、より近い DSLAM が必要になることがよくあります。
- 1,000 フィート (約 300 メートル) で 25 Mbit/s
- 2,000 フィート (約 600 メートル) で 24 Mbit/s
- 3,000 フィート (約 900 メートル) で 23 Mbit/s
- 4,000 フィート (約 1.2 km) で 22 Mbit/s
- 5,000 フィート (約 1.5 km) で 21 Mbit/s
- 6,000 フィート (約 1.8 km) で 19 Mbit/s
- 7,000 フィート (約 2.1 km) で 16 Mbit/s
- 10,000 フィート (約 3 km) で 8 Mbit/s
- 15,000 フィート (4.5 km) で 3 Mbit/s
- 17,000 フィート (約 5.2 km) で 1.5 Mbit/s
ハードウェアの詳細
顧客は、一般的なシールドなしツイストペア電話回線を介してPSTNネットワークに接続されたADSL モデムまたは DSLルーターを介して DSLAM に接続します。各 DSLAM には複数の集約カードがあり、各カードには顧客の回線が接続される複数のポートがあります。通常、1 つの DSLAM 集約カードには 24 個のポートがありますが、この数は製造元によって異なります。
最も一般的な DSLAM は、電話会社グレードのシャーシに収容されており、(公称) 48 ボルトのDCが供給されます。したがって、一般的な DSLAM セットアップには、電源コンバータ、DSLAM シャーシ、アグリゲーション カード、ケーブル、およびアップストリーム リンクが含まれます。
上流トランク(ISP)側では、初期のDSLAMの多くがATMを使用していました。このアプローチはDSLフォーラムによって標準化され、その後ギガビットイーサネットのサポートが登場しました。 [11]今日、これらのDSLAMの最も一般的な上流リンクは、ギガビットイーサネットまたはマルチギガビット光ファイバーリンクを使用しています。[引用が必要]
IP-DSLAM
IP -DSLAM は、Internet Protocol Digital Subscriber Line Access Multiplexerの略です。ユーザー トラフィックは主に IP ベースです。
20 世紀の従来の DSLAM は、非同期転送モード(ATM) テクノロジを使用して上流の ATM ルーター/スイッチに接続していました。DSLAM は、DSL 信号から ATM 信号を抽出し、その ATM 信号を ATM ルーターに渡します。次に、ATM ルーターは IP トラフィックを抽出し、それを IP ネットワーク内の IP ルーターに渡します。DSL 自体が ATM に基づいており、理論的にはその ATM ストリームで IP 以外のデータを伝送できるため、この作業の分割は合理的であると考えられていました。対照的に、IP-DSLAM は DSLAM 自体で IP トラフィックを抽出し、それを IP ルーターに渡します。従来の ATM DSLAM に対する IP-DSLAM の利点は、統合された機器の製造と運用のコストが低く、より豊富な機能セットを提供できることです。
参照
- 非対称デジタル加入者線(ADSL)
- インターネットアクセス
- ブロードバンドリモートアクセスサーバー(BRAS)
- ISDNデジタル加入者線(IDSL)
- マルチサービス アクセス ノード(MSAN)
- 対称デジタル加入者線(SDSL)
- シングルペア高速デジタル加入者線(SHDSL)
- トリプルプレイ(通信)
- 超高速デジタル加入者線(VDSL)
- 超高速デジタル加入者線 2 (VDSL2)
参考文献
- ^ 「デジタル加入者線アクセスマルチプレクサ(DSLAM)」。iec.org。2008年1月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年2月16日閲覧。
- ^ ADSL の導入。Addison-Wesley Professional。1999 年 3 月 2 日。ISBN 978-0-201-65760-9。
- ^ DSL テクノロジの実装とアプリケーション。CRC Press。2007 年 10 月 26 日。ISBN 978-1-4200-1307-8。
- ^ エンドツーエンド DSL アーキテクチャ。シスコ プレス。2024 年 3 月 2 日。ISBN 978-1-58705-087-9。
- ^ 「InfoWorld」1998年7月6日。
- ^ ADSL の導入。Addison-Wesley Professional。1999 年 3 月 2 日。ISBN 978-0-201-65760-9。
- ^ Asian Sources Telecom Products。Asiamag Limited。2024年3月2日。
- ^ DSL Advances. Prentice Hall Professional. 2024年3月2日. ISBN 978-0-13-093810-7。
- ^ DSL テクノロジの実装とアプリケーション。CRC Press。2007 年 10 月 26 日。ISBN 978-1-4200-1307-8。
- ^ ブロードバンドラストマイル:マルチメディア通信のためのアクセス技術。CRC Press。2018年10月3日。ISBN 978-1-351-83668-5。
- ^ Chris Hellberg、Truman Boyes、Dylan Greene (2007)。ブロードバンド ネットワーク アーキテクチャ: トリプル プレイ サービスの設計と導入。Pearson Education。p. 12。ISBN 978-0-13-270451-9。
外部リンク
- DSLAM とは? DSLAM を理解するための完全ガイド
- ファイバーと DSLAM の統合に関する技術ホワイトペーパー
- Cisco PPPoA ベースライン アーキテクチャ (図付き)
