DSL (Digital Subscriber Line, цифровая абонентская линия) — семейство технологий широкополосного доступа, которые передают данные по обычной медной телефонной паре. Общее обозначение для всех вариантов — xDSL. Технология решала главную проблему своего времени: телефонные линии уже были проведены практически в каждую квартиру, а прокладка новых кабелей стоила несопоставимо дороже любой электроники.

Сегодня xDSL — уходящая технология. Операторы по всему миру, включая российских, постепенно выводят её из эксплуатации и переводят абонентов на оптику. Тем не менее принцип работы DSL стоит понимать: он объясняет, почему у соседей по улице скорость может отличаться в разы и почему медный доступ в принципе упирается в потолок.

Как DSL использует телефонную линию

Телефонная сеть проектировалась для передачи голоса и штатно использует полосу примерно от 300 до 3400 Гц — этого достаточно, чтобы речь была разборчивой. Именно этим ограничением и определялась скорость аналоговых модемов Dial-up.

Но сама медная пара способна пропускать частоты гораздо выше телефонного диапазона. DSL использует эту свободную полосу: сигнал данных передаётся на частотах выше голосового канала, поэтому разговор и Интернет могут работать по одной линии одновременно. Разделяет их сплиттер — частотный фильтр, который ставится у абонента.

Полоса делится на множество узких поднесущих каналов. Модем и станционное оборудование (DSLAM на стороне оператора) постоянно измеряют качество каждого канала и распределяют по ним данные, отключая те, где помехи слишком сильны. Этот механизм адаптации сначала выделяли в отдельную технологию под названием RADSL, а затем он стал штатной частью всех современных стандартов.

Виды технологий xDSL

ADSL и ADSL2+

ADSL (Asymmetric DSL) — самый массовый вариант. Асимметрия означает, что скорость приёма данных заметно выше скорости передачи: расчёт был на то, что домашний пользователь в основном скачивает. Первая версия давала до 8 Мбит/с приёма, а ADSL2+ (2003) поднял планку до 24 Мбит/с при отдаче около 1—3 Мбит/с. Концепцию асимметричной передачи по телефонной паре предложил ещё в 1980-х Джозеф Лехлайдер, сотрудник Bellcore.

Заявленные 24 Мбит/с достижимы только на короткой и качественной линии. На дистанции в пару километров от станции реальный результат падает до нескольких Мбит/с.

SHDSL и симметричные варианты

HDSL, SDSL и пришедший им на смену SHDSL передают данные симметрично — с одинаковой скоростью в обе стороны. Такие линии применялись преимущественно для бизнеса: подключения офисов, банкоматов, базовых станций. Для домашнего абонента они были избыточно дорогими.

VDSL2 и векторинг

VDSL2 (2006) расширил используемую полосу до 17 или 30 МГц и позволил получить до 100 Мбит/с, а в профиле 35b — и заметно больше. Плата за это — дальность: высокие частоты затухают быстро, поэтому такие скорости реальны на расстоянии в сотни метров, а не километров. Именно поэтому VDSL2 почти всегда работает в связке с оптикой, доведённой до уличного шкафа или узла.

Отдельная проблема медного пучка — перекрёстные помехи между парами в одном кабеле. Технология векторинга (2010) измеряет эти наводки и компенсирует их, примерно как активное шумоподавление в наушниках, что позволяет удержать скорость, когда линию используют сразу много абонентов.

G.fast

G.fast (2014) — последняя ступень развития медного доступа, полоса расширена до 106 или 212 МГц. Технология даёт сотни Мбит/с и даже гигабит, но лишь на дистанции до 100—250 метров. Фактически это решение для случая, когда оптика уже доведена до подвала, а перекладывать разводку по стоякам нецелесообразно. Массового распространения в России G.fast не получил: там, где оптика доходит до дома, дешевле проложить витую пару или волокно.

От чего зависит реальная скорость DSL

Ни одна технология xDSL не гарантирует паспортную скорость — она всегда результат состояния конкретной линии:

  • Длина линии до станции или шкафа. Главный фактор: затухание растёт с расстоянием, и быстрее всего гаснут именно высокие частоты, на которых передаются данные.
  • Качество и сечение пары. Окисленные скрутки, повреждённая изоляция и сырость в кабельной канализации напрямую снижают скорость.
  • Перекрёстные помехи. Соседние пары в том же пучке наводят помехи друг на друга, особенно в часы пиковой нагрузки.
  • Внешние источники помех. Радиосигналы, электропроводка и импульсные блоки питания способны заметно ухудшить соединение.
  • Домашняя разводка. Отсутствующий или неправильно установленный сплиттер, параллельные телефонные аппараты и удлинители на линии — частая бытовая причина обрывов.

Где DSL сегодня

В городской застройке xDSL практически вытеснен: квартиры подключают по схеме FTTB с Ethernet по стоякам либо напрямую волокном по технологии GPON. Медный доступ сохраняется в основном там, где оптики пока нет — в частном секторе, небольших населённых пунктах и на удалённых объектах. Операторы, как правило, не развивают эти линии, а обслуживают до момента замены.

Если у вас всё ещё ADSL, а в доме появилась возможность подключиться по оптоволоконной технологии, выигрыш будет не только в скорости приёма: заметно вырастет отдача, которая на ADSL всегда была самым узким местом, и снизится задержка.

Понять, что даёт линия на самом деле, проще всего измерением: подключите компьютер к модему кабелем, отключите фоновые загрузки и запустите тест скорости. Результат заметно ниже тарифа при исправном оборудовании — почти всегда следствие длины и состояния медной линии, а не настроек компьютера. Стоит помнить и о том, что на итоговый замер влияет беспроводная сеть, если измерение проводится по Wi-Fi.