超高速デジタル加入者線(VDSL)[ 1 ]および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)、G.992.5 (ADSL2+)の以前の規格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する単一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 ]これらの速度により、 VDSLは、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、ITU-T G.993.2、2006年2月承認)[ 5 ]は、最大30MHzの周波数を使用して、上り方向と下り方向の両方で同時に 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) の範囲で達成されます。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。
VDSLの概念は、1991年にベルコアとスタンフォード大学の共同研究によって初めて発表されました。この研究では、当時主流だったHDSLと比較的新しいADSL(いずれも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、短距離電話回線で10 Mbit/sを超える対称型および非対称型のデータレートを実現できるかどうかを検証しました 。
VDSL2規格は、ITU-T G.993.1規格を拡張したもので、最大35MHzの帯域幅を使用するツイストペア線上で、最大400Mbit/sの双方向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接続は最大7つの周波数帯域を使用するため、サービス内容や周波数規制に応じて、アップストリームとダウンストリーム間でデータレートを異なる方法で割り当てることができます。第1世代のVDSL規格では、直交振幅変調(QAM)と離散マルチトーン変調(DMT)の両方が規定されていました。2006年、ITU-Tは勧告G.993.2でVDSLを標準化し、VDSL2ではDMT変調のみを規定しました。


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幅広い展開をサポートするように設計されたVDSLの拡張版です。VDSL2は、オペレーターやキャリアが既存のxDSLインフラストラクチャを段階的、柔軟かつ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、国際電気通信連合の電気通信部門(ITU-T)において勧告G.993.2として標準化されています。2005年5月27日に最終決定されたことが発表され[ 5 ]、2006年2月17日に初めて公開されました。2007年から2011年にかけて、いくつかの修正と改訂が公表されました[ 2 ]。
VDSL2は、最新バージョンでは最大35MHzの帯域幅を使用してツイストペアケーブル上で下りおよび上り で最大300Mbit/s以上の非対称および対称集約データレートの伝送を可能にします。 [ 6 ]理論上の最大速度は送信元で350Mbit/sですが、500メートル(1,600フィート)で100Mbit/s、 1,000メートル(3,300フィート)で50Mbit /sまで急速に劣化しますが、そこからははるかに緩やかな速度で劣化し、VDSLを上回ります。1,600m (1マイル)から、その性能はADSL2+と同等になります。[ 7 ]


ADSLに匹敵する長距離性能は、VDSL2の大きな利点の1つです。LR-VDSL2対応システムは、4~5km(2.5~3.1マイル) の距離で下り約1~4Mbpsの速度をサポートでき、ループ長が短くなるにつれてビットレートは徐々に上昇し、対称100Mbpsに達します。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、マルチテナントユニット(MTU)、または集合住宅(MDU)に限定されず、中距離アプリケーションにも使用できるということです。
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到達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と無線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、ネットワーク事業者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るようになります。
Vplusは、既存のVDSL2ネットワーク上でより高速な通信を実現するための技術です。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 Amendment 1でVDSL2プロファイル35bとして標準化されました。[ 2 ] 250m未満のループでは 、下り最大300Mbit/s、上り最大100Mbit /sの速度を実現するとされています。より長いループでは、VplusはVDSL2 17aベクタリング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するため、Vplus(35b)と17a回線間でベクタリングが可能になり、混在展開やVplusのスムーズな導入が可能になります。[ 9 ]
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 はスウェーデンでのみ使用することを目的としており、第 2 ダウンストリームバンドと第 2 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 バンドプランは最大 12 MHz のスペクトルを持つため、銅ループの長さは ADSL より短くする必要があります。[ 10 ] [ 11 ]
VDSL2規格では、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が定義されています。たとえば、中央局、キャビネット内、または建物内などです。[ 12 ]
ベクタリングは、クロストークレベルを低減し、パフォーマンスを向上させるためにライン 信号の協調を利用する伝送方式です。これは、ノイズ キャンセリング ヘッドホンと同様に、ノイズ キャンセリングの概念に基づいています。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 キャンセレーション (ベクタリング)」(2010 年)、別名G.vector は、VDSL2 のベクタリングについて説明しています。勧告 ITU-T G.993.5 の適用範囲は、下り方向と上り方向の自己 FEXT (遠端クロストーク) キャンセレーションに特に限定されています。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) がキャンセルされます。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のない VDSL2 トランシーバー間で行われます。[ 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) に類似しています。[ 15 ]
技術的には可能であるものの、2022年時点では、ベクタリング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、将来の標準規格の改訂によって解決策がもたらされる可能性がある。
スーパーベクタリングは、ドイツテレコムが発明し広く実装したベクタリング技術の進化形であり、[ 16 ] [ 17 ]クロストークと干渉耐性をさらに高め、下り250 Mbit/s 、上り100 Mbit/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。