ブロードバンド
電気通信では、 ブロードバンドは広帯域のデータ伝送であり、複数の信号とトラフィックタイプを伝送します。媒体は、同軸ケーブル、光ファイバー、ラジオ、またはツイストペアです。
インターネットアクセスのコンテキストでは、 ブロードバンドは、従来のアナログまたはISDN PSTNサービスを介したダイヤルアップアクセスよりも常に高速で高速なインターネットアクセスを意味します。
概要
「広範囲」のさまざまな基準が、さまざまなコンテキストでさまざまな時期に適用されています。その起源は物理学、音響学、無線システム工学にあり、「広帯域」と同様の意味で使用されていた、または複数のandio帯域ではなく単一帯域を示すオーディオノイズ低減システムのコンテキストで使用されていました。コンパンダーのシステム設計。その後、デジタル通信の出現により、この用語は主に複数のチャネルでの伝送に使用されました。通過帯域信号も変調されているため、より高い周波数を占有します(スペクトルの最低端にバインドされたベースバンド信号と比較して、ラインコーディングを参照)が、それでも1つのチャネルを占有しています。主な違いは、この意味で一般にブロードバンド信号と見なされるのは、複数の(非マスキング、直交)パスバンドを占有する信号であるため、単一の媒体ではるかに高いスループットを可能にしますが、送信機/受信機回路はさらに複雑になることです。
この用語は、1990年代を通して、56 kbit / sの最大帯域幅に制限されていたオリジナルのインターネットアクセステクノロジーであるダイヤルアップアクセスよりも高速なインターネットアクセスのマーケティング用語として広まりました。この意味は、元の技術的な意味とは遠い関係にあります。
ブロードバンド技術
テレコミュニケーション
電気通信では、広帯域信号方式は広帯域の周波数を処理する方式です。 「ブロードバンド」は相対的な用語であり、そのコンテキストに従って理解されます。同じチャネル品質の場合、チャネルの帯域幅が広い(または広い)ほど、データ伝送容量が大きくなります。
たとえば、ラジオでは、非常に狭い帯域がモールス符号を伝送し、より広い帯域が音声を伝送し、さらに広い帯域が現実的なサウンド再生に必要な高いオーディオ周波数を失うことなく音楽を伝送します。この広帯域は多くの場合、パスバンド技術を使用してチャネルまたは「周波数ビン」に分割され、高品質の信号を送信する代わりに周波数分割多重化を可能にします。
データ通信では、56kモデムは56キロビット/秒(kbit / s)のデータレートを4キロ幅の電話回線(狭帯域または音声帯域)で送信します。 1980年代後半、ブロードバンド統合サービスデジタルネットワーク(B-ISDN)は、物理変調の詳細に関係なく、幅広いビットレートを指す用語を使用していました。デジタル加入者線(DSL)サービスのさまざまな形式は、デジタル情報が複数のチャネルで送信されるという意味でブロードバンドです。各チャネルはベースバンド音声チャネルよりも高い周波数にあるため、単一のワイヤペアで従来の単純な電話サービスを同時にサポートできます。ただし、その同じ回線が無負荷のツイストペア線(電話フィルターなし)に変換されると、幅が数百キロヘルツ(ブロードバンド)になり、非常に高いビットレートのデジタルを使用して最大毎秒100メガビットを伝送できます加入者線(VDSLまたはVHDSL)技術。
コンピューターネットワーク
多くのコンピュータネットワークは、シンプルなラインコードを使用して、ベースバンド(ゼロから必要な最高周波数まで)を使用して、メディアの全帯域幅を使用して1種類の信号を送信します。人気のあるイーサネットファミリのほとんどのバージョンには、これを示すために元の1980年代の10BASE5などの名前が付けられています。標準のケーブルテレビインフラストラクチャでケーブルモデムを使用するネットワークはブロードバンドと呼ばれ、同じケーブル上の従来のテレビチャンネルだけでなく、複数のデータユーザーを含む可能性のある幅広い周波数を示します。ブロードバンドシステムは通常、各帯域のデータ信号によって変調された異なる無線周波数を使用します。
メディアの合計帯域幅は、どのチャネルの帯域幅よりも大きくなります。
イーサネットの10BROAD36ブロードバンドバリアントは1985年までに標準化されましたが、商業的には成功しませんでした。
DOCSIS標準は、1990年代後半に消費者が利用できるようになり、ケーブルテレビの住宅顧客にインターネットアクセスを提供しました。さらに、2008年に承認されたイーサネットの10PASS-TS標準がDSLテクノロジを使用しており、ケーブルモデムとDSLモデムの両方にイーサネットコネクタが付いているという事実によって、さらに混乱しました。
テレビとビデオ
テレビアンテナは、広範囲のチャネルを受信できるため「ブロードバンド」と呼ばれますが、単一周波数またはLo-VHFアンテナは1〜5チャネルしか受信しないため「狭帯域」です。米国連邦標準FS-1037Cは、「ブロードバンド」をワイドバンドの同義語として定義しています。アナログビデオ配信の「ブロードバンド」は、ケーブルテレビなどのシステムを指すために伝統的に使用されており、個々のチャンネルは固定周波数のキャリアで変調されます。このコンテキストでは、ベースバンドはこの用語の反意語であり、通常は個別のベースバンドオーディオを備えた複合形式のアナログビデオの単一チャネルを指します。復調の行為は、ブロードバンドビデオをベースバンドビデオに変換します。光ファイバーを使用すると、信号を繰り返し送信せずに遠くまで送信できます。ケーブル会社は、ファイバーを使用したハイブリッドシステムを使用して信号を近隣に送信し、信号を光から無線周波数に変更して、同軸ケーブルを介して家庭に送信します。そうすることで、複数のヘッドエンドを使用する回数が減ります。ヘッドエンドは、ローカルケーブルネットワークと映画チャンネルからすべての情報を収集し、その情報をシステムに送ります。
ただし、インターネットビデオのストリーミングにおける「ブロードバンドビデオ」とは、視聴にブロードバンドインターネットアクセスを必要とするほど高いビットレートを持つビデオファイルを意味するようになりました。 「ブロードバンドビデオ」は、オンデマンドでIPTVビデオを説明するために使用されることもあります。
代替技術
電力線は、さまざまなタイプのデータ通信にも使用されています。一部のリモート制御システムは狭帯域信号方式に基づいていますが、最新の高速システムではブロードバンド信号方式を使用して非常に高いデータレートを実現しています。 1つの例は、ITU-T G.hn標準です。これは、既存のホームビジネスおよびホーム配線(電力線を含む)を使用して、最大1ギガビット/秒(2014年の時点で高速と見なされる)までのローカルエリアネットワークを作成する方法を提供します、ただし電話回線と同軸ケーブル)。
2014年、韓国科学技術院の研究者は、超浅い広帯域光学機器の開発に関する開発を行いました。
インターネットブロードバンド
インターネットアクセスのコンテキストでは、「ブロードバンド」という用語は、「従来のダイヤルアップアクセスよりも常にオンで高速なアクセス」を意味するために大まかに使用されます。
次のような速度のより正確な定義の範囲が時々規定されています。
- 「プライマリレートよりも大きい」(約1.5〜2メガビット/秒の範囲)-1988年の「ブロードバンドサービス」のCCITT。
- 「常にオンで、従来のダイヤルアップアクセスよりも高速なインターネットアクセス」—2009年の米国ブロードバンド計画
- 4 Mbit / sダウンストリーム、1 Mbit / sアップストリーム-FCC、2010
- 25 Mbit / sダウンストリーム、3 Mbit / sアップストリーム-FCC、2015
米国のブロードバンドインターネットサービスは、2017年12月にFCCによって覆されるまで、ネット中立性ルールにより公益事業として効果的に処理または管理されていました。
スピード予選
多数の国内および国際的な規制機関が、アップロード(Mbps)(メガビット/秒)で表されるダウンロード速度に従ってブロードバンド接続を分類しています。
期間 | レギュレーター | 最小ダウンロードMbps | 最小アップロードMbps | ノート |
---|---|---|---|---|
フルファイバー/ FFTP / H | Ofcom | 100 | 1 | |
ギガビット | EU | 1000 | 1 | |
超高速 | Ofcom | 300 | 1 | |
超高速/ Gfast | EU、英国政府 | 100 | 1 | |
速い | EU | 30 | ||
超早い | Ofcom | 30 | 1 | |
超早い | イギリス政府 | 24 | 1 | |
ブロードバンド | FCC | 25 | 3 | |
ブロードバンド | Ofcom | 10 | 1 |
グローバル帯域幅集中
歴史的に、帯域幅は世界中で非常に不均等に分配されており、デジタル時代に集中しています。歴史的に、世界の通信容量の70〜75%をホストしている国は10か国のみです(右の円グラフの図を参照)。 2014年には、世界的に設置されている通信帯域幅の50%をホストしているのは3か国(中国、米国、日本)のみです。米国は、2011年に設置帯域幅の点で世界的なリーダーシップを失い、2014年には全国の帯域幅の2倍以上の可能性を抱える中国に置き換わりました(29%対世界全体の13%)。