我当地的互联网服务提供商可以提供各种速度的 ADSL (非对称数字用户线)服务,例如每秒 50 M 比特。这项服务在加拿大。
这通常是在 1990 年代以前用于提供拨号互联网服务的同一对双绞铜线上提供的吗?
换句话说,我想知道最后一公里铜线是不是过去拨号上网服务的数据速率限制设施,还是从那以后的几年里升级了最后一公里?
我所在地区还提供家庭光纤,但它在一个单独的墙壁插座处结束,因此它似乎是一个并行系统。如果是并联系统,铜线似乎仍在使用中,它们可能是早已存在的相同铜线。
我当地的互联网服务提供商可以提供各种速度的 ADSL (非对称数字用户线)服务,例如每秒 50 M 比特。这项服务在加拿大。
这通常是在 1990 年代以前用于提供拨号互联网服务的同一对双绞铜线上提供的吗?
换句话说,我想知道最后一公里铜线是不是过去拨号上网服务的数据速率限制设施,还是从那以后的几年里升级了最后一公里?
我所在地区还提供家庭光纤,但它在一个单独的墙壁插座处结束,因此它似乎是一个并行系统。如果是并联系统,铜线似乎仍在使用中,它们可能是早已存在的相同铜线。
主要是设备离你更近了。
最初,ISP 有一组调制解调器,连接到普通电话线。您拨号,并建立了模拟端到端连接;音频从您的调制解调器传输到 ISP 的调制解调器。由于通道的带宽 (3kHz),这被限制为 33600bps。
然后移动了音频连接;调制解调器不在另一端的普通电话线上,而是在电信公司的系统中。这允许更高的速度,57600bps。但它仍然被编码为音频并发送。
DSL 有效地使设备离您更近一步:DSL 终端物理上位于从墙上伸出的两条铜线的另一端。这意味着它不必关心很多基础设施,它可以使用物理电线可以传输的全部带宽——这取决于电缆的类型、距离和电缆的使用年限。
这部分是由于更多的人订阅了互联网,所以突然之间大多数电话客户也想要互联网,部分是由于电子产品成本的下降,部分是由于技术的普遍发展。
是的,使用相同的语音线路。但我不确定 ADSL2+ SLIC 和调制解调器上的 BW 增强了多少,但通道被分成(我认为)3kHz 连续频带,每个频带产生 64kbps。因此 50Mbps 计算到 2.34MHz 带宽需要可能由 2 个铜线对共享。一个强大的 DSP 通过训练信号来均衡每个子带中的增益和相位,这有点像旧的 56/64kb 调制解调器所做的。这将最大波特率限制为距离集线器 < 1 公里的线路。由于信噪比必须很高,而且衰减对线路长度非常敏感。
分割成子带是所有高速调制解调器使用 DSP 均衡群延迟、相位和幅度的常用方法,然后并行聚合比特率。
您的问题提出了错误的二分法,因为答案是“两者”。
Solomon Slow 的回答涵盖了一方面。最后一英里线路主要用于与中心办公室和世界各地交换语音,因此“拨号”仅限于在长距离模拟语音电路的背景下使用现有设备可以完成的事情。像贝尔这样的公司实施垄断做法,系统变得非常受限制,因为除了贝尔批准的电话外,您不得连接任何东西。在 1990 年代的时间框架之前,您将拥有一个连接扬声器和麦克风的声耦合器,而没有与电线的物理连接。关键是这些是长距离模拟信号。
然而,语音并不是唯一的选择。如果您运行一个足够大的站点,您很可能在同一条最后一英里的双绞线上运行其他系统。在短距离内连接专用网络上的哑终端的串行协议很容易以更高的速率传输,因为它们没有长距离语音电路的限制。一个足够大的机构将有专用电路连接到其他机构。虽然按照现代标准仍然很慢,但它比语音功能强大得多。最大的区别是这些通常是电线上较短距离的数字信号。
到你 90 年代的时候,贝尔已经输了,你可以直接连接调制解调器。中心局的设备提高了语音电路的质量;在许多情况下,电线本身已经有所改善。例如,许多农村和其他更远距离的“最后一英里”安装了负载线圈,允许模拟语音电路运行更远,但对数字信号不友好。到 90 年代,负载线圈被移除,中心办公室设备功能更强大,并且经常将模拟语音编码到数字骨干网中,更小的设备越来越靠近客户。旧的钢线改用铜线。语音设备和调制解调器越来越好,但它基本上仍然是一个长距离模拟语音系统。
然而,语音仍然不是唯一的选择。以一定的价格,您可以将模拟语音线路切换到数字系统。当调制解调器达到 2400-19200bps 时,ISDN BRI 可以在同一对线路上运行 2 个 64Kbps 绑定通道,而 ISDN PRI、T1、E3 和其他协议允许在相同的铜线上实现更高的速度(尽管 4 或更多线路而不是语音所需的 2)。今天,我仍然偶尔会遇到在农村地区的 2 对(4 线)电话线上运行的 T1 1.5Mbps 电路,这是可用的最佳连接,通常在“每条电话线上”采用 6、9 或 12Mbps 连接进行绑定进入大楼”。最大的区别仍然是这些通常是短距离线路上的数字信号(您的提供商路由到更广阔的世界)。
这一趋势继续以数字端点取代中心局和客户驻地的语音设备,同时通过将更多的中心局设备移向客户来优化铜线。如今,铜缆 VDSL2+ 的最后一英里通常与 DSLAM 相距甚近,在相对靠近的机柜中,流量转移到光纤。有趣的是,电线不再承载语音或数字之间的一个或另一个,而是通过滤波器在同一条线上将较低频率的语音与较高频率的数字分开。
其中大部分来自我自己的经验(也在加拿大),所以我很乐意进行改进。我在 80 年代运行 300bps,在 90 年代初在大型机上运行 70 年代校园串行连接,在 90 年代中期运行 ISDN BRI,以及多年来个人或专业提到的几乎所有其他内容,直到我目前的 VSDL2 绑定对(其中糟透了,我以前有 FTTH)。