| 統合サービスデジタルネットワーク | |
| 開始年 | 1980年 |
|---|---|
| 初版 | 1988年[a] |
| 組織 | 国際電気通信連合 |
| 前任者 | ダイヤルアップインターネット接続を備えた昔ながらの電話サービス |
| 後継 | DSLやFTTxなどのブロードバンド |

総合デジタル通信網( ISDN ) は、公衆交換電話網のデジタル回線を介して音声、ビデオ、データ、およびその他のネットワーク サービスを同時にデジタル 伝送するための通信規格のセットです。[1]この規格の作業は 1980 年にベル研究所で開始され、1988 年にCCITT「レッド ブック」で正式に標準化されました。 [2]この規格がリリースされた頃には、はるかに高速な新しいネットワーク システムが利用可能になり、ISDN はより広範な市場で比較的あまり普及していませんでした。ある推定によると、ISDN の使用は、13 億のアナログ回線が使用されていた当時、全世界で合計 2,500 万人の加入者でピークに達したと言われています。[3] ISDN は、はるかに高性能な デジタル加入者線(DSL) システムに大部分置き換えられました。
ISDN 以前の電話システムは、電話会社のオフィス間の長距離回線上のT1 / E1などのデジタル リンクと、顧客への銅線電話線上のアナログ信号 (「ラスト マイル」) で構成されていました。当時、ネットワークは音声を転送する方法と見なされていましたが、モデムなどの追加機器を使用したり、顧客の場所に T1 を提供したりすることで、データ用の特別なサービスがいくつか利用可能でした。ISDN となったものは、ラスト マイルをデジタル化する取り組みとして始まり、当初は「Public Switched Digital Capacity」(PSDC) という名前でした。[3]これにより、コール ルーティングをすべてデジタル システムで完了できるようになり、別のデータ ラインも提供されます。基本速度インターフェイス(BRI) は、ISDN システムの標準的なラスト マイル接続であり、コマンドとデータ用に 2 つの 64 kbit/s「ベアラ」ラインと 1 つの 16 kbit/s「データ」チャネルを提供します。
ISDN はドイツなど一部の国では成功しましたが、世界規模では無視され、業界では「加入者が必要としないイノベーション」というあだ名が付けられました。[4]小規模オフィスのデジタル接続に一時使用され、音声回線を 64 kbit/s のデータに使用し、128 kbit/s に「結合」されることもありましたが、56 kbit/s モデムの導入により、多くの用途でその価値は低下しました。また、エンドツーエンドの直接接続が望ましいビデオ会議システムでも使用されました。H.320標準は、64 kbit/s のデータ速度を基準に設計されました。基礎となる ISDN の概念は、当初拡張することを意図していた T1/E1 回線の代替として広く使用され、これらの回線のパフォーマンスが約 2 倍になりました。
歴史
デジタルライン
1881年に導入されて以来、ツイストペア銅線は世界中で電話回線として利用され、2000年までに10億を超える接続が設置されました。20世紀前半には、通話を行うためのこれらの回線の接続がますます自動化され、1950年代までにクロスバースイッチが従来の概念に取って代わりました。 [3]
第二次世界大戦後、電話の使用が急増するにつれ、膨大な数の回線を接続するという問題が重要な研究分野となった。ベル研究所の音声のデジタル符号化に関する独創的な研究により、音声回線の標準として 64 kbit/s (一部のシステムでは 56 kbit/s) が使用されるようになった。1962 年、ベルのロバート アーロンは T1 システムを導入した。これは、ツイストペア線 1 組で約 1 マイルの距離を 1.544 Mbit/s のデータを伝送するシステムであった。これは、ベル ネットワークでローカル交換局間のトラフィックを伝送するために使用され、64 kbit/s の音声回線 24 本と、接続や切断などのコマンドをシグナリングするための 8 kbit/s の回線が別個に用意されていた。回線にリピータを使用することで、長距離に延長することができた。T1 は、非常に単純な符号化方式であるAMI ( Alternative Mark Inversion ) を使用していた。これは、回線の理論容量の数パーセントにしか達しなかったが、1960 年代の電子機器には適していた。[4]
1970 年代後半までに、T1 回線とその高速回線、および完全デジタル交換システムが、西側諸国のほとんどの地域で以前のアナログ システムに取って代わり、アナログ システムを使用するのは顧客の機器とローカルエンド オフィスのみになりました。この「ラスト マイル」をデジタル化することが、解決すべき次の問題としてますます認識されるようになりました。しかし、光ファイバー回線の導入以降、上流リンクがますます少数の高性能システムに集約されるようになったため、これらの接続は電話ネットワーク全体の 99% 以上を占めるようになりました。システムを完全にデジタル化すると、既存の顧客回線に適した新しい標準が必要になります。顧客回線は数マイルに及ぶ可能性があり、品質も大きく異なります。[4]
標準化
1978 年頃、ベル研究所のラルフ・ウィンドラム、バリー・ボシック、ジョー・レックライダーは、ラストマイル ソリューションの開発に着手しました。彼らは、T1 の AMI コンセプトの派生形をいくつか研究し、顧客側の回線で 4 ~ 5 マイル (6.4 ~ 8.0 km) の距離を 160 kbit/s 程度のデータを確実に伝送できるという結論に達しました。これは、64 kbit/s の音声品質回線 2 本と、データ用の 16 kbit/s 回線 1 本を伝送するのに十分な速度です。当時のモデムは300 bit/s が一般的で、1200 bit/s が普及したのは 1980 年代初頭、2400 bit/s 規格が完成したのは 1984 年でした。この市場では、16 kbit/s は、音声チャネルと共存する別のチャネルであることに加え、パフォーマンスの大幅な向上を意味していました。[4]
重要な問題は、顧客がハンドセットの設置場所までツイストペア線を 1 本しか持っていない可能性があるため、T1 で使用されているアップストリームとダウンストリームを別々に接続したソリューションがどこでも利用できるわけではないことでした。アナログ接続の場合、ソリューションはエコー キャンセレーションを使用することでしたが、新しいコンセプトの帯域幅がはるかに高いため、これはそれほど簡単ではありません。この問題に対する最善のソリューションについて、世界中のチーム間で議論が起こりました。一部のチームはエコー キャンセレーションの新しいバージョンを推奨しましたが、他のチームは、データの方向が送信から受信に非常に高速に切り替わるため、ユーザーには気付かれない「ピンポン」コンセプトを好みました。ジョン シオフィは最近、エコー キャンセレーションがこれらの速度で機能することを実証し、さらに、このコンセプトを使用して 1.5 Mbit/s のパフォーマンスに直接移行することを検討すべきであると提案しました。この提案は文字通り笑い飛ばされました (彼の上司は彼に「座って黙れ」と言いました[4] ) が、ジョー レックライダーが採用したエコー キャンセレーション コンセプトが最終的に議論に勝利しました[4]
一方、符号化方式自体をめぐる議論も続いていた。新しい標準は国際的なものとなる予定だったため、1960年代と70年代にいくつかの地域デジタル標準が出現し、それらを統合するのは容易ではなかったため、これはさらに論争を呼ぶものとなった。さらに問題を複雑にしたのは、1984年にベルシステムが解体され、米国の開発センターが米国規格協会(ANSI)T1D1.3委員会に移ったことだった。新しく結成されたアメリテックのトーマス・スターがこの取り組みを主導し、最終的にANSIグループを説得して、ブリティッシュ・テレコムのピーター・アダムスが提案した2B1Q標準を選択した。この標準は80kHzの基本周波数を使用し、1ボーあたり2ビットを符号化して160kbit/sの基本速度を実現した。最終的に日本は別の標準を選択し、ドイツは4レベルではなく3レベルの標準を選択したが、これらはすべてANSI標準と互換性があった。[5]
経済的な観点から、欧州委員会は欧州経済共同体全体でISDNの自由化と規制を目指した。[6]欧州共同体理事会は1986年12月、CEPTの枠組み内で協調的に導入するための理事会勧告86/659/EECを採択した。ETSI(欧州電気通信標準化機構)は1988年にCEPTによって設立され、枠組みを開発することになった。
ロールアウトする
ISDN によってデジタル品質の音声が可能になり、2 つの独立した回線と継続的なデータ接続が提供されるため、家庭とオフィスの両方の環境でこのようなシステムに対する顧客の需要が高まると当初は世界的に予想されていました。この予想は、地域によって程度の差はあるものの、実現されました。
米国では、市場の多くの変化により、ISDN の導入は中途半端なものでした。長い標準化プロセスの間に、新しい概念によってシステムはほとんど不要になりました。オフィスでは、Meridian Norstarなどのマルチライン デジタル スイッチが電話回線の代わりとなり、イーサネットなどのローカル エリア ネットワークは、オフィスのコンピュータ間接続の基準となっていた 10 Mbit/s 程度のパフォーマンスを提供しました。ISDN は音声の役割では実質的な利点がなく、データでは競争力がありませんでした。さらに、モデムは改良を続け、1980 年代後半には 9600 bit/s のシステム、1991 年には 14.4 kbit/s のシステムが導入され、家庭の顧客にとって ISDN の価値提案は大幅に低下しました。[5]
対照的に、ヨーロッパでは、規制当局の支援、インフラストラクチャのニーズ、および当時同等の高速通信テクノロジがなかったことなどにより、ISDN は導入に適した環境が整いました。このテクノロジは、通信の「ラスト マイル」をデジタル化できるという理由で広く受け入れられ、従来のアナログ システムに比べて音声、データ、およびビデオの伝送の品質と効率が大幅に向上しました。
一方、レックライダーは、既存の T1 接続で ISDN のエコー キャンセレーションと 2B1Q エンコーディングを使用することを提案し、これにより中継器間の距離を 2 マイル (3.2 km) に倍増することができました。別の標準戦争が勃発しましたが、1991 年にレックライダーの 1.6 Mbit/s「高速デジタル加入者線」は、スターが ANSI T1E1.4 グループに押し上げた後、最終的にこのプロセスでも勝利しました。ヨーロッパでも同様の標準が出現し、E1 回線を置き換え、サンプリング範囲を 80 kHz から 100 kHz に増やして 2.048 Mbit/s を実現しました。[7] 1990 年代半ばまでに、これらのプライマリ レート インターフェイス(PRI) 回線は、電話会社のオフィス間の T1 と E1 をほぼ置き換えました。
ADSLによる置き換え
レックライダーはまた、この高速規格は、ISDN が証明したよりもはるかに顧客にとって魅力的であると信じていました。残念ながら、これらの速度では、システムは「NEXT」(「近端漏話」) と呼ばれるタイプの漏話に悩まされていました。これにより、顧客回線での長距離接続が困難になりました。レックライダーは、NEXT は同様の周波数が使用されている場合にのみ発生し、方向の 1 つが異なるキャリア レートを使用すれば軽減できるが、そうするとそのチャネルの潜在的な帯域幅が減少する、と指摘しました。レックライダーは、ほとんどの消費者の使用はいずれにしても非対称であり、ユーザーへの高速チャネルと低速の戻りを提供することが多くの用途に適していると示唆しました。[7]
1990年代初頭のこの取り組みは、最終的に1995年に登場したADSLのコンセプトにつながりました。このコンセプトの初期の支持者はアルカテルで、他の多くの企業がまだISDNに専念していたときにADSLに飛びつきました。クリシュ・プラブは「アルカテルが利益を出すにはADSLに10億ドルを投資する必要があるが、それだけの価値はある」と述べました。アルカテルは、電話局で使用される大規模なマルチモデムシステムである最初のDSLアクセスマルチプレクサ( DSLAM )を導入し、後にトムソンブランドの顧客向けADSLモデムを導入しました。アルカテルは10年以上にわたってADSLシステムの主要ベンダーであり続けました。[8]
ADSL は、ラストマイル接続の顧客向けソリューションとして、すぐに ISDN に取って代わりました。ISDN は顧客側ではほとんど姿を消し、専用のテレビ会議システムや同様のレガシー システムなどのニッチな役割でのみ使用されています。
デザイン
統合サービスとは、単一の回線で、データ、音声、ビデオ、ファックスの任意の組み合わせで、少なくとも 2 つの同時接続を提供できる ISDN の機能を指します。回線には複数のデバイスを接続して、必要に応じて使用できます。つまり、ISDN 回線は、複数のアナログ電話回線を購入することなく、はるかに高い伝送速度で、ほとんどの人の完全な通信ニーズ (ブロードバンド インターネット アクセスとエンターテイメントテレビを除く) に対応できます。また、電話交換と搬送波伝送が以前の技術のように別々ではなく統合されている、 統合交換伝送[9]も指します。
構成
ISDN には、B (「ベアラ」) とD (「データ」) の 2 種類のチャネルがあります。Bチャネルはデータ (音声を含む場合があります) に使用され、D チャネルはシグナリングと制御を目的としています (ただし、データにも使用できます)。
ISDN の実装には 2 種類あります。基本速度インターフェイス (BRI) は基本速度アクセス (BRA) とも呼ばれ、それぞれ 64 kbit/sの帯域幅を持つ 2 つの B チャネルと、16 kbit/s の帯域幅を持つ 1 つの D チャネルで構成されます。これら 3 つのチャネルを合わせて 2B+D と指定できます。一次速度インターフェイス (PRI) はヨーロッパでは一次速度アクセス (PRA) とも呼ばれ、より多くの B チャネルと、64 kbit/s の帯域幅を持つ 1 つの D チャネルが含まれます。PRI の B チャネルの数は国によって異なります。北米と日本では 23B+1D で、合計ビット レートは 1.544 Mbit/s ( T1 ) です。ヨーロッパ、インド、オーストラリアでは 30B+2D で、合計ビット レートは 2.048 Mbit/s ( E1 ) です。広帯域総合デジタル サービス網(BISDN) は別の ISDN 実装であり、同時に異なるタイプのサービスを管理できます。主にネットワーク バックボーン内で使用され、ATMを採用しています。
もう 1 つの代替 ISDN 構成では、ISDN BRI 回線の B チャネルを結合して、合計 128 kbit/s のデュプレックス帯域幅を提供します。これにより、インターネット接続の使用中は、回線を音声通話に使用することができなくなります。複数の BRI の B チャネルを結合できます。一般的な用途は、384K のビデオ会議チャネルです。
8 ゼロ置換エンコーディング技術によるバイポーラを使用すると、通話データはデータ (B) チャネルを介して送信され、シグナリング (D) チャネルは通話のセットアップと管理に使用されます。通話がセットアップされると、エンド パーティ間には単純な 64 kbit/s 同期双方向データ チャネル (実際には各方向に 1 つずつ、2 つのシンプレックス チャネルとして実装されます) が存在し、通話が終了するまで継続します。ベアラ チャネルの数と同じ数の通話を、同じエンドポイントまたは異なるエンドポイントに対して行うことができます。ベアラ チャネルは、 B チャネル ボンディングと呼ばれるプロセス、マルチリンク PPP「バンドリング」の使用、または PRI 上の H0、H11、または H12 チャネルの使用によって、単一の高帯域幅チャネルと見なされるものに多重化することもできます。
D チャネルは、 X.25データ パケットの送受信、および X.25 パケット ネットワークへの接続にも使用できます。これは、X.31 で指定されています。実際には、X.31 は英国、フランス、日本、ドイツでのみ商業的に実装されました。
参照ポイント
ISDN標準では、電話会社とエンドユーザーの機器 間の特定のポイントを参照するための参照ポイントのセットが定義されています。
- R – 非ISDN端末機器、端末機器2(TE2)、およびそのようなデバイスとの間の変換を提供する端末アダプタ(TA)間のポイントを定義します。
- S – ISDN端末装置、端末装置1(TE1)、またはTAとネットワーク終端タイプ2(NT2)デバイス 間のポイントを定義します。
- T – NT2 デバイスとネットワーク終端装置 1 (NT1) デバイス 間のポイントを定義します。
ほとんどの NT-1 デバイスは NT2 の機能も実行できるため、S 参照ポイントと T 参照ポイントは通常、S/T 参照ポイントに統合されます。
北米では、NT1 デバイスは顧客宅内機器(CPE) と見なされ、顧客が保守する必要があるため、U インターフェイスが顧客に提供されます。他の地域では、NT1 デバイスは通信会社によって保守され、S/T インターフェイスが顧客に提供されます。インドでは、サービス プロバイダーが U インターフェイスを提供し、NT1 はサービス提供の一部としてサービス プロバイダーによって提供される場合があります。
基本レートインターフェース

ISDNへのエントリーレベルのインターフェースは、基本速度インターフェース(BRI)であり、標準的な電話用銅線を介して提供される128 kbit/sのサービスです。 [10] 144 kbit/sの全体的なペイロードレートは、2つの64 kbit/sベアラチャネル(「B」チャネル)と1つの16 kbit/sシグナリングチャネル(「D」チャネルまたはデータチャネル)に分割されます。これは2B+Dと呼ばれることもあります。[11]
インターフェイスは次のネットワーク インターフェイスを指定します。
- U インターフェイスは、交換機とネットワーク終端ユニット間の 2 線式インターフェイスであり、通常、北米以外のネットワークでは境界点となります。
- T インターフェイスは、コンピューティング デバイスとターミナル アダプタ(モデムのデジタル版)間のシリアル インターフェイスです。
- S インターフェイスは、ISDN コンシューマ デバイスが接続される 4 線式バスです。S および T 参照ポイントは、通常、ネットワーク終端装置 1 (NT1) 上の「S/T」というラベルの付いた単一のインターフェイスとして実装されます。
- R インターフェイスは、非 ISDN デバイスと、そのようなデバイスとの間の変換を提供するターミナル アダプタ (TA) 間のポイントを定義します。
BRI-ISDNはヨーロッパでは非常に人気がありますが、北米ではあまり一般的ではありません。日本でも一般的で、INS64として知られています。[12] [13]
プライマリレートインターフェース
利用可能なその他の ISDN アクセスはプライマリ レート インターフェイス(PRI) です。これは、北米では 24 のタイム スロット (チャネル) を持つT キャリア(T1) で伝送され、他のほとんどの国では 32 のチャネルを持つE キャリア(E1) で伝送されます。各チャネルは 64 kbit/s のデータ レートで伝送されます。
E1キャリアでは、利用可能なチャネルは30のベアラ(B)チャネル、1つのデータ(D)チャネル、および1つのタイミングおよびアラームチャネルに分割されます。この方式は、30B + 2Dと呼ばれることがよくあります。[14]
北米では、PRI サービスは、1 つのデータ チャネル (23B+D と呼ばれることが多い) と 1544 kbit/s の合計データ レートを持つ T1 キャリア経由で配信されます。非設備関連信号(NFAS) を使用すると、2 つ以上の PRI 回線を 1 つのD チャネル( 23B+D + n*24Bと呼ばれることもある) で制御できます。D チャネル バックアップを使用すると、プライマリに障害が発生した場合に 2 番目の D チャネルを使用できます。NFAS は、デジタル信号 3 (DS3/T3)でよく使用されます。
PRI-ISDN は、特に構内交換機を公衆交換電話網(PSTN)に接続する場合に世界中で人気があります。
多くのネットワーク専門家は、低帯域幅の BRI 回線を指すためにISDNという用語を使用していますが、北米では BRI は比較的一般的ではなく、PBX にサービスを提供する PRI 回線が一般的です。
ベアラチャネル
ベアラ チャネル (B) は、G.711エンコードを使用して 8 kHz でサンプリングされた 8 ビットの標準 64 kbit/s 音声チャネルです。B チャネルは単なるデジタル チャネルであるため、データの伝送にも使用できます。
これらの各チャネルはDS0と呼ばれます。
ほとんどの B チャネルは 64 kbit/s の信号を伝送できますが、 RBS 回線を経由するため 56K に制限されるものもあります。これは 20 世紀には一般的でしたが、それ以降はあまり一般的ではなくなりました。
X.25
X.25 は、BRI 回線の B チャネルまたは D チャネル、および PRI 回線の B チャネルを介して伝送できます。D チャネル経由の X.25 は、モデムの設定が不要で、B チャネル経由で中央システムに接続するため、モデムが不要になり、中央システムの電話回線をより有効に活用できるため、多くの POS (クレジット カード) 端末で使用されています。
X.25 は、「Always On/Dynamic ISDN」または AO/DI と呼ばれる ISDN プロトコルの一部でもありました。これにより、ユーザーは D チャネルの X.25 を介してインターネットへのマルチリンク PPP 接続を常時確立し、必要に応じて 1 つまたは 2 つの B チャネルを起動できるようになりました。
フレームリレー
理論上、フレーム リレーはBRI および PRI の D チャネル上で動作できますが、実際に使用されることはほとんどありません。
用途
電話業界
ISDN は電話業界の中核技術です。電話ネットワークは、交換システム間を結ぶ配線の集合体と考えることができます。これらの配線上の信号の一般的な電気仕様は、T1またはE1です。電話会社の交換機間では、信号はSS7を介して行われます。通常、PBX は、オンフックまたはオフフック状態を示すロブド ビット信号と、宛先番号をエンコードするMFトーンおよびDTMFトーンを使用して、T1 を介して接続されます。ISDN は、長い (1 桁あたり 100ミリ秒) トーン シーケンスとして番号をエンコードするよりもはるかに速くメッセージを送信できるため、はるかに優れています。その結果、通話のセットアップ時間が短縮されます。また、より多くの機能が利用できるようになり、詐欺行為が減少します。
一般的に、ISDNはQ.931および関連プロトコル(回線交換接続を確立および切断するシグナリングプロトコルのセット、およびユーザー向けの高度な通話機能)の使用に限定されることが多い。 [15]もう1つの用途は、エンドツーエンドの直接接続が望ましいビデオ会議システムの展開でした。ISDNは、オーディオコーディングとビデオコーディングにH.320標準を使用します。
ISDN は、エンドツーエンドの回線交換デジタル サービスにユーザーに直接アクセスできるようにすることで公衆交換電話網(PSTN) に新しいサービスを追加することを目的としたスマート ネットワーク テクノロジとしても使用され、また、重要な用途のデータ回線のバックアップまたはフェイルセーフ回線ソリューションとしても使用されます。
ビデオ会議
ISDN の成功した使用例の 1 つはビデオ会議の分野です。この分野では、データ レートのわずかな改善でも役立ちますが、より重要なのは、エンドツーエンドの直接接続により、1990 年代のパケット交換ネットワークよりも遅延が少なく、信頼性が高いことです。オーディオ コーディングとビデオ コーディングのH.320標準は、ISDN、特に 64 kbit/s の基本データ レートを念頭に置いて設計されました。これには、G.711 ( PCM ) やG.728 ( CELP )などのオーディオ コーデック、およびH.261やH.263などの離散コサイン変換(DCT)ビデオ コーデックが含まれます。[16] [17]
放送業界
ISDN は、低遅延で高品質の長距離オーディオ回線を切り替える信頼性の高い方法として、放送業界で多用されています。MPEG またはさまざまなメーカーの独自のアルゴリズムを使用した適切なコーデックと組み合わせて、ISDN BRI を使用すると、20 Hz ~ 20 kHz のオーディオ帯域幅で 128 kbit/s でコード化されたステレオ双方向オーディオを送信できますが、通常はG.722アルゴリズムを単一の 64 kbit/s B チャネルで使用して、オーディオ品質を犠牲にして、はるかに低い遅延のモノラル オーディオを送信します。非常に高品質のオーディオが必要な場合は、複数の ISDN BRI を並列に使用して、より高帯域幅の回線交換接続を提供できます。BBC Radio 3 では、通常、3 つの ISDN BRI を使用して、ライブの屋外放送用に 320 kbit/s のオーディオ ストリームを伝送しています。ISDN BRI サービスは、リモート スタジオ、スポーツ グラウンド、屋外放送をメインの放送スタジオにリンクするために使用されます。衛星経由の ISDN は、世界中の現場レポーターによって使用されています。遠隔衛星放送車両への返信音声リンクに ISDN を使用することも一般的です。
英国やオーストラリアなど多くの国では、ISDNが古い技術である等化アナログ固定回線に取って代わり、通信事業者はこれらの回線を段階的に廃止しています。放送業界では、Comrex ACCESSやipDTLなどのIPベースのストリーミングコーデックの使用が広まりつつあり、ブロードバンドインターネットを使用して遠隔地のスタジオを接続しています。[18]
バックアップライン
企業のオフィス間やインターネット接続用のバックアップ回線を提供することは、この技術の一般的な用途でした。[19]
国際展開
ドイツ連邦教育研究省の 調査[20]によると、2005年の住民1,000人あたりのISDNチャネルの割合は次のようになっています。
オーストラリア
テルストラは、企業顧客にISDNサービスを提供しています。ISDNサービスには、ISDN2、ISDN2拡張、ISDN10、ISDN20、ISDN30の5種類があります。テルストラは、音声通話とデータ通話の最低月額料金を変更しました。一般的に、ISDNサービスの種類には2つのグループがあります。基本料金サービス(ISDN 2またはISDN 2拡張)です。もう1つのグループは、プライマリーレートサービス(ISDN 10/20/30)です。[21]テルストラは、2018年1月31日をもってISDN製品の新規販売を終了すると発表しました。ISDNサービスの最終終了日と新サービスへの移行は、2022年までに確定する予定です。[22]
フランス
Orange は、 Numeris (2 B+D) という製品名で ISDN サービスを提供しており、プロフェッショナル向けの Duo と家庭向けの Itoo バージョンが用意されています。ISDN はフランスでは一般に RNIS として知られており、広く利用されています。ADSL の導入により、データ転送やインターネット アクセスでの ISDN の使用は減少していますが、地方や辺境地域、およびビジネス音声やPOS 端末などのアプリケーションでは、依然として一般的です。2023年には、Numeris サービスは段階的に廃止され、VoIP サービスに置き換えられます。
ドイツ

ドイツでは、ISDN は非常に普及しており、2,500 万チャネルがインストールされていました (2003 年時点でドイツの全加入者回線の 29%、世界中の全 ISDN チャネルの 20%)。ISDN の成功により、インストールされたアナログ回線の数は減少していました。Deutsche Telekom (DTAG) は BRI と PRI の両方を提供していました。競合する電話会社は、ISDN のみを提供し、アナログ回線を提供しないことがよくありました。ただし、これらのオペレータは、統合ターミナル アダプタを備えた NTBA (「ISDN 基本速度アクセス用ネットワーク終端」: 2 線式 UK0 回線を 4 線式 S0 バスにブリッジする小型デバイス) などの POTS 機器も使用できる無料のハードウェアを一般に提供していました。ADSL サービスが広く利用可能であったため、ISDN は主に音声と FAX トラフィックに使用されました。
2007年まで、ISDN (BRI) とADSL / VDSL は同じ回線にバンドルされることが多かった。これは主に、DSL とアナログ回線の組み合わせは、ISDN-DSL 回線の組み合わせに比べてコスト面で有利ではなかったためである。この慣行は、ISDN 技術のベンダーが製造を中止し、スペアパーツが入手困難になったときに、通信事業者にとって問題となった。それ以来、電話会社は、電話にVoIP を使用するより安価な xDSL 専用製品を導入し始めており、[23]データと音声のネットワークを別々に運用することでコストを削減する取り組みも行っている。
2010年頃から、ドイツの通信事業者のほとんどがDSL回線に加えてVoIPをますます多く提供し、ISDN回線の提供を中止しました。2018年以降、ドイツでは新しいISDN回線は利用できなくなり、既存のISDN回線は2016年以降段階的に廃止され、既存の顧客はDSLベースのVoIP製品に移行するよう奨励されました。ドイツテレコムは2018年までに段階的に廃止する予定でしたが[24]、その日付を2020年に延期し、ボーダフォンなどの他のプロバイダーは2022年までに段階的に廃止を完了すると見積もっています。
ギリシャ
現行の通信事業者であるOTE は、ギリシャで ISDN BRI (BRA) サービスを提供しています。2003 年に ADSL が開始されて以来、データ転送における ISDN の重要性は低下し始め、現在ではポイントツーポイント要件のあるニッチなビジネス アプリケーションに限定されています。
インド
Bharat Sanchar Nigam Limited、Reliance Communications、Bharti Airtelは最大手の通信サービスプロバイダーであり、ISDN BRIとPRIの両方のサービスを全国で提供しています。Reliance CommunicationsとBharti Airtelは、これらのサービスを提供するためにDLC技術を使用しています。ブロードバンド技術の導入により、帯域幅の負荷はADSLによって吸収されています。ISDNは、銀行、e-Sevaセンター、[25] Life Insurance Corporation of India、SBI ATMなどのポイントツーポイントの専用回線顧客にとって重要なバックアップネットワークであり続けています。
日本
1988年4月19日、日本の通信会社NTTは、INSネット64およびINSネット1500という商標で全国規模のISDNサービスの提供を開始しました。これは、NTTが1970年代から独自に研究し、INS(情報ネットワークシステム)と呼んでいたものの成果です。[26]
以前、1985 年 4 月に、富士通製の日本製デジタル電話交換機ハードウェアを使用して、世界初の I インターフェイス ISDN が実験的に導入されました。I インターフェイスは、互換性のない古い Y インターフェイスとは異なり、今日の最新の ISDN サービスで使用されています。
2000 年以降、NTT の ISDN サービスは、NTT がすべての ISP サービスに使用している「FLET's」ブランドを組み込んで、FLET's ISDN として知られています。
日本では、 ADSL、ケーブルインターネットアクセス、光ファイバーなどの代替技術が普及するにつれて、ISDN加入者数は減少しました。2010年11月2日、NTTは2020年から2025年頃にかけてバックエンドをPSTNからIPネットワークに移行する計画を発表しました。この移行では、ISDNサービスは廃止され、代わりに光ファイバーサービスが推奨されます。[27]
ノルウェー
1988年4月19日、ノルウェーの通信会社テレノールは、 INSネット64およびINSネット1500という商標で全国規模のISDNサービスの提供を開始しました。これは、NTTが1970年代から独自に研究し、INS(情報ネットワークシステム)と呼んでいたものの成果です。[28]
イギリス
英国では、ブリティッシュ・テレコム(BT)がISDN2e(BRI)とISDN30(PRI)を提供している。2006年4月までは、Home HighwayとBusiness Highwayというサービスも提供していた。これらは、ISDNだけでなく統合アナログ接続を提供するBRI ISDNベースのサービスだった。Highway製品の後のバージョンには、コンピュータに直接アクセスするためのUSBソケットも組み込まれていた。Home Highwayは、ADSLより早く、ADSLが届かない場所でも利用可能だったため、通常はインターネット接続のために多くの家庭ユーザーに購入された。
2015年初頭、BTは2025年までに英国のISDNインフラを廃止する意向を発表した。[29]
米国およびカナダ
ISDN-BRIはカナダや米国では一般電話アクセス技術として普及することはなく、ニッチな製品のままである。このサービスは「問題解決のためのソリューション」と見なされており[30]、オプションや機能の多さは顧客にとって理解しにくいものであった。ISDNは長い間、これらの問題を強調する軽蔑的なバックロニムで知られており、たとえば「まだ何もしていない」、「加入者には必要ないイノベーション」、「まだわからない」などである[31] [32]。また、電話会社の立場からすると「今、ドルのにおいがする」である。[33]
ブロードバンドインターネットアクセスの定義には、64 kbit/sから1.0 Mbit/sまでの様々な最小帯域幅が使用されていますが、2006年のOECDレポートは、ダウンロードデータ転送速度が256 kbit/s以上であると定義する典型的なものであり、 [34]米国FCCは、2008年の時点でブロードバンドを768 kbit/s以上と定義しています。[35] [36]「ブロードバンド」という用語が、顧客に届くデータ速度が256 kbit/s以上であることを意味するようになり、ADSLなどの代替手段が普及すると、BRIの消費者市場は発展しませんでした。唯一残っている利点は、ADSLには機能的な距離制限があり、ADSLループエクステンダを使用できるのに対し、BRIにはより広い制限があり、リピータを使用できることです。そのため、BRIは、ADSLには遠すぎる顧客に受け入れられる可能性があります。 BRI の普及は、 CenturyTelなどの北米の小規模CLECがBRI を諦め、BRI を使用したインターネット アクセスを提供していないことでさらに妨げられています。[37]しかし、ほとんどの州 (特に旧 SBC/SWB 地域) の AT&T は、通常のアナログ回線を設置できる場所であればどこでも ISDN BRI 回線を設置しており、月額料金は約 55 ドルです。[要出典]
ISDN-BRI は現在、主に特殊かつ非常に特殊なニーズを持つ業界で使用されています。ハイエンドのビデオ会議ハードウェアは、最大 8 つの B チャネルを結合して (2 チャネルごとに BRI 回線を使用)、世界中のほぼどこにでもデジタル回線交換ビデオ接続を提供できます。これは非常に高価であり、IP ベースの会議に置き換えられつつありますが、コストの問題よりも予測可能な品質が重要で、QoS対応の IP が存在しない場合には、BRI が優先されます。
最近のほとんどの非VoIP PBX は ISDN-PRI 回線を使用しています。これらはT1 回線を介して中央局交換機に接続され、古いアナログ双方向および直接ダイヤルイン(DID) トランクを置き換えます。PRI は双方向で発信者番号(CLID)を配信できるため、会社の代表番号ではなく内線の電話番号を送信できます。これは、ナレーションの俳優またはホストが 1 つのスタジオでリモート作業を行っている一方で、ディレクターとプロデューサーが別の場所のスタジオにいる場合、レコーディング スタジオや一部のラジオ番組で今でもよく使用されています。 [10] ISDN プロトコルは、チャネライズド、非インターネット サービス、強力なコール セットアップおよびルーティング機能、より迅速なセットアップとティアダウン、従来の電話サービス(POTS) に比べて優れたオーディオ忠実度、低遅延、高密度では低コストを実現します。
2013年、ベライゾンは米国北東部でのISDNサービスの受注を停止すると発表した。[10]
参照
注記
- ^ ISDN 仕様は 1 つではなく、互換性のないさまざまな方言の集合体にすぎません。
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External links
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