| 超高速デジタル加入者線トランシーバー | |
| 状態 | 有効 |
|---|---|
| 開始年 | 2001 |
| 最新バージョン | (11/15) 2015年11月 |
| 組織 | 国際電気通信連合 |
| 委員会 | ITU-T研究グループ15 |
| 関連規格 | G.993.1、G.993.2 |
| ドメイン | 通信 |
| ライセンス | 無料で利用可能 |
| Webサイト | 翻訳:T-REC-G.993.2 |
超高速デジタル加入者線(VDSL)[1]と超高速デジタル加入者線2(VDSL2)[2]は、非対称デジタル加入者線(ADSL)G.992.1、G.992.3(ADSL2)、およびG.992.5 (ADSL2+)の以前の標準よりも高速なデータ伝送を提供するデジタル加入者線(DSL)技術です。
VDSLは、 25kHzから12MHzの周波数帯域を使用して 、 1対のツイストペア銅線で、下り最大52Mbit /s 、 上り最大16Mbit/sの速度を提供します。[3 ] [4]これらの速度は、VDSLが単一の接続で、高精細テレビ、電話サービス(VoIP)、一般的なインターネットアクセスなどのアプリケーションをサポートできることを意味します。VDSLは、アナログ電話サービスや低速DSL接続に使用されている既存の配線上に展開されます。この規格は、2001年11月に国際電気通信連合(ITU)によって承認されました。
第2世代システム(VDSL2、2006年2月に承認されたITU-T G.993.2)[5]は、最大30MHzの周波数を使用して、上りと下りの両方向で同時に100Mbit/sを超えるデータレートを提供します。利用可能な最大ビットレートは約300メートル(980フィート)の範囲で達成され、ローカルループの 減衰が増加するとパフォーマンスが低下します。
概念開発
VDSL の概念は、1991 年にBellcoreとスタンフォードの共同研究を通じて初めて発表されました。この研究では、当時普及していたHDSLと比較的新しいADSL (どちらも 1.5 Mbit/s) の後継となる可能性のある技術を探りました。具体的には、短い電話回線で 10 Mbit/s を超える対称および非対称のデータ レートの実現可能性を探りました。
VDSL2 規格は、ITU T G.993.1 の拡張版であり、最大 35 MHz の帯域幅を使用して、ツイストペアで最大 400 Mbit/s の双方向ネット データ レートで非対称および対称伝送をサポートします。
VDSL規格

VDSL 接続では最大 7 つの周波数帯域が使用されるため、サービス提供とスペクトル規制に応じて、アップストリームとダウンストリームの間でデータ レートを別々に割り当てることができます。第 1 世代の VDSL 標準では、直交振幅変調(QAM) と離散マルチトーン変調(DMT) の両方が指定されました。2006 年に、ITU-T は勧告 G.993.2 で VDSL を標準化し、VDSL2 の DMT 変調のみを指定しました。
VDSL2

VDSL2 は、音声、ビデオ、データ、高精細テレビ(HDTV)などのトリプル プレイサービスの広範な展開をサポートするように設計された VDSL の拡張機能です。VDSL2 は、オペレータと通信事業者が既存の xDSL インフラストラクチャを段階的に、柔軟に、コスト効率よくアップグレードできるようにすることを目的としています。
このプロトコルは、国際電気通信連合電気通信部門(ITU-T)で勧告G.993.2として標準化されている。2005年5月27日に最終版として発表され、[5] 2006年2月17日に初めて公開された。2007年から2011年にかけて、いくつかの修正と修正が公開された。[2]
VDSL2 は、最新バージョンでは最大 35 MHz の帯域幅を使用して、ツイストペアで最大 300+ Mbit/s のダウンストリームおよびアップストリームの非対称および対称集約データ レートの伝送を許可します。 [6]送信元での理論上の最大値 350 Mbit/s から 500 m (1640.42 フィート) で 100 Mbit/s、1000 m (3280.84 フィート) で 50 Mbit/s まで急速に低下しますが、そこからの低下率ははるかに遅く、VDSL よりも優れています。1,600 m (1 マイル) から始まると、そのパフォーマンスはADSL2+と同等です。[7]


ADSLのような長距離パフォーマンスは、VDSL2 の主な利点の 1 つです。LR-VDSL2 対応システムは、4~5 km (2.5~3 マイル) の距離で約 1~4 Mbit/s (ダウンストリーム) の速度をサポートでき、ループ長が短くなるにつれて、対称 100 Mbit/s までビット レートを徐々に増加させます。つまり、VDSL2 ベースのシステムは、VDSL システムとは異なり、短いローカル ループまたは MTU/MDU のみに限定されず、[説明が必要]、中距離アプリケーションにも使用できます。
ボンディング(ITU-T G.998.x)は、複数のワイヤペアを組み合わせて利用可能な容量を増やしたり、銅線ネットワークの範囲を拡張したりするために使用できます。ハイブリッドアクセスネットワーク [8]は、 xDSLとワイヤレスネットワークを組み合わせるために使用できます。これにより、ネットワークオペレータは長距離回線でより高速なインターネットアクセスサービスを提供できます。
Vプラス/35b
Vplus は、既存の VDSL2 ネットワークよりも高速な速度を実現する技術です。これはアルカテル ルーセントによって開発され、2015 年 11 月に ITU G.993.2 修正 1 で VDSL2 プロファイル 35b として標準化されました。[2] 250 m 未満のループでは、下り最大 300 Mbit/s、上り最大 100 Mbit/s の速度を実現します。ループが長い場合、Vplus は VDSL2 17a のベクター化性能にフォールバックします。[9] Vplus は VDSL2 17a と同じトーン間隔を使用して、Vplus (35b) と 17a の回線間でベクター化を可能にし、混合展開と Vplus のスムーズな導入を実現します。[9]
プロフィール
VDSL1 規格には、Annex A (非対称バンドプラン)、Annex B (対称バンドプラン)、Annex C (Fx バンドプラン) の 3 つのバンドプランがあります。Annex A と Annex B は、以前はそれぞれ Plan 998 と Plan 997 と呼ばれていました。VDSL1 Annex C はスウェーデンのみでの使用を目的としており、2 番目のダウンストリーム バンドと 2 番目のアップストリーム バンドの間に可変分離周波数を使用します。すべての VDSL1 バンドプランのスペクトルは最大 12 MHz であるため、銅線ループの長さは ADSL よりも短くする必要があります。[10] [11]
VDSL2規格は、中央オフィス、キャビネット、建物内など、さまざまなVDSL展開アーキテクチャで使用できる幅広いプロファイルを定義しています。[12]
VDSL2 ベクター化
ベクター化は、ライン信号の調整によりクロストークレベルを低減し、性能を向上させる伝送方式である。ノイズキャンセリングヘッドフォンのように、ノイズキャンセリングの概念に基づいている。ITU -T G.993.5規格「VDSL2 トランシーバーで使用するための自己 FEXT キャンセル (ベクター化)」(2010) は、 G.vectorとも呼ばれ、VDSL2 のベクター化について説明している。ITU-T G.993.5 勧告の範囲は、ダウンストリームおよびアップストリーム方向の自己 FEXT (遠端クロストーク) キャンセルに特に限定されている。近端トランシーバーのグループによって生成され、同じグループの遠端トランシーバーに干渉する遠端クロストーク(FEXT) がキャンセルされる。このキャンセルは、必ずしも同じプロファイルである必要はなく、VDSL2 トランシーバー間で行われる。[13] [14]この技術は、G.INP およびシームレス レート アダプテーション (SRA) に類似している。[15]
技術的には実現可能だが、2022年時点ではベクトル化はローカルループアンバンドリングと互換性がない。しかし、将来の標準修正によって解決策がもたらされる可能性がある。[要出典]
VDSL2+ スーパーベクトル化
スーパーベクタリングドイツテレコム[16]によって発明され広く実装されたベクタリング技術の進化形であり、[17]クロストークと干渉に対する耐性をさらに高め、下り250Mbit/s 、 上り100Mbit/sの安定した家庭内インターネット接続を可能にします 。
参照
参考文献
- ^ 「ITU-T勧告G.993.1: 超高速デジタル加入者線トランシーバ(VDSL)」。2016年7月24日閲覧。
- ^ abc 「ITU-T勧告G.993.2:超高速デジタル加入者線トランシーバ2(VDSL2)」 。 2016年7月24日閲覧。
- ^ 「VDSL 速度」HowStuffWorks 2001 年 5 月 21 日。
- ^ "G.993.1 (06/04)". ITU.
- ^ ab 「新しい ITU 標準により ADSL の 10 倍の速度が実現: ベンダーは VDSL2 に関する画期的な合意を称賛」。ニュースリリース。国際電気通信連合。2005 年 5 月 27 日。2011年9 月 22 日閲覧。
- ^ 「G.993.2:超高速デジタル加入者線トランシーバ2(VDSL2)」。
- ^ 「Tyrone Fabrication Ltd.、Eircom VDSL」。2012年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月8日閲覧。
- ^ Broadband Forum (2016-07-01). 「TR-348 ハイブリッド アクセス ブロードバンド ネットワーク アーキテクチャ」(PDF) 。2018-07-01に閲覧。
- ^ ab Keith Russell、Paul Spruyt、Stefaan Vanhastel (2014年10月16日). 「Vplus が VDSL2 ベクトル化をさらに活用」Alcatel-Lucent。2015年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「IT-T xDSLxDSL 規格」(PDF)国際電気通信連合(ITU)2024年1月8日閲覧。
- ^ 「超高速デジタル加入者線トランシーバー」。国際電気通信連合 (ITU) 。2024年1月8日閲覧。
- ^ 「G.993.2:超高速デジタル加入者線トランシーバ2(VDSL2)」。
- ^ tsbmail (2013-06-14). 「G.993.5: VDSL2トランシーバーで使用するための自己FEXTキャンセル(ベクトル化)」Itu.int . 2013-07-04閲覧。
- ^ 「ITU-T の新しい G.vector 規格により 100 Mb/s DSL が急増」(PDF) 。2018年 12 月 27 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2016年 7 月 24 日閲覧。
- ^ 「VDSL ベクタリング、SRA、G.INP とは何ですか?」www.draytek.co.uk 。 2021 年 1 月 25 日閲覧。
- ^ “Telekom: Magenta Zuhause XL - Alle Tarifdetails auf teltarif.de!”. 2020年7月14日。
- ^ ハイセオンライン (2018-08-16). 「スーパーベクタリング: Telekom vermarktet VDSL mit 250 Mbit/s」 (ドイツ語)。
外部リンク
- 相互運用性研究所: ナレッジベース
- 相互運用性研究所: DSL テストサービス機器
