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	<title>High Data Rate Digital Subscriber Line - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-19T05:39:37Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=High_Data_Rate_Digital_Subscriber_Line&amp;diff=93021&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Invisigoth67: typo</title>
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		<updated>2024-06-30T07:16:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;typo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;High Data Rate Digital Subscriber Line&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;HDSL&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) war die erste [[Digital Subscriber Line|DSL]]-Technologie, die ein höheres [[Frequenzspektrum]] der Kupfer[[doppelader]] nutzte. Sie wurde zunächst in den [[USA]] entwickelt. In den USA gibt es Leitungen für 1.544&amp;amp;nbsp;kbit/s (so genannte [[Trunk 1|T1-Leitungen]]), die für den Anschluss größerer [[Telefonanlage]]n, die Verbindung von Routern untereinander und anderer Kommunikationssysteme genutzt werden. Das dafür verwendete Übertragungssystem verwendete bisher als [[Leitungscode]] vorwiegend den [[AMI-Code]]. Dieser hat keine große Reichweite, was dann bei langen Leitungen den Einsatz von [[Repeater]]n erfordert und verbraucht verhältnismäßig viel Strom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit HDSL werden symmetrische Bitraten übertragen: In beide Richtungen 1544&amp;amp;nbsp;kbit/s für T1-Leitungen in den [[Vereinigte Staaten|USA]] beziehungsweise 2048&amp;amp;nbsp;kbit/s bei den [[Primärmultiplexanschluss|E1]]-Leitungen in [[Europa]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2B1Q-Technik ==&lt;br /&gt;
Die erste HDSL-Technik, die in den USA eingeführt wurde, war der Leitungscode [[2B1Q-Code|2B1Q]], der mit 784&amp;amp;nbsp;kbit/s auf einer Doppelader betrieben wurde. Mit zwei Doppeladern wurden dann die vollen 1544&amp;amp;nbsp;kbit/s erzielt. Für größere Reichweiten wurden drei Doppeladern verwendet. In Europa wurde die HDSL-Technik vorzugsweise für [[Standleitung]]en mit 2048&amp;amp;nbsp;kbit/s (E1) verwendet. Die mit HDSL erreichbare Reichweite steigt sowohl mit dem Querschnitt der Leitungsadern als auch mit der Zahl der Doppeladern: Bei Mehrpaarsystemen verteilt sich der Datenstrom jeweils auf die Doppeladern. Bei einem Dreipaarsystem beträgt die Übertragungsrate 784&amp;amp;nbsp;kbit/s pro Leitungspaar und dadurch werden die 2048&amp;amp;nbsp;kbit/s ermöglicht. Durch diese Reduzierung der Übertragungsrate des Datenstroms verschiebt sich das zur Übertragung benötigte Frequenzspektrum nach unten. Damit wird vermieden, dass hohe Frequenzanteile verwendet werden müssen. Bei hohen Frequenzen steigt die [[Dämpfung|Leitungsdämpfung]] der Doppeladern stark an (etwa mit der Quadratwurzel der Frequenz).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Reichweite und Repeater ===&lt;br /&gt;
Unter typischen [[Übersprechen|Nebensprechbedingungen]], wie sie in Deutschland in Kabelbündeln vorliegen, beträgt die Reichweite eines Zweipaar-Systems der ersten HDSL-Generation, die auf 2B1Q-Technik basiert, bei einem Leiterdurchmesser von 0,4&amp;amp;nbsp;mm rund 2,6&amp;amp;nbsp;km. Wenn für die Übertragung nur eine Kupferdoppelader zur Verfügung steht, verringert sie sich auf 2&amp;amp;nbsp;km.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Stellt man unter vergleichbaren Bedingungen dem Benutzer die 2048&amp;amp;nbsp;kbit/s mit der Vorläufertechnologie für E1-Standleitungen, dem [[HDB3]]-Code (beispielsweise für einen [[Integrated Services Digital Network|ISDN]]-[[Primärmultiplexanschluss]]), zur Verfügung, so erfordert das außer zwei Doppeladern (jeweils eine für die Hin- und Rückrichtung im [[Simplex-Betrieb]]) bei einer Reichweite von 500&amp;amp;nbsp;m vier [[Repeater]], die das elektrische Signal regenerieren. Weil HDSL hier noch ohne Repeater auskommt, hat diese Technologie erhebliche Kostenvorteile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Reichweitengewinn der HDSL-Technik bei E1 entsteht im Wesentlichen durch die verbesserte [[Leitungscodierung]] mit 2B1Q statt mit HDB3. Die durch HDSL überbrückbaren Entfernungen lassen sich durch den Einsatz von Repeatern ebenfalls vergrößern, welche jedoch Mehrkosten verursachen. HDSL-Repeater können gewöhnlich fernüberwacht werden, so dass bei einer Strecke, in die mehrere Repeater eingeschaltet sind, das defekte Teilstück identifiziert werden kann. Diese Technik wurde von der [[Deutsche Bahn|Deutschen Bahn]] entlang mancher Gleisstrecken installiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weiterentwicklungen ==&lt;br /&gt;
Seit den ersten Erfahrungen mit HDSL wurde ein neuer Leitungscode, der so genannte [[Carrier-less Amplitude/Phase Modulation|CAP]] (&amp;#039;&amp;#039;Carrier-less Amplitude and Phase Modulation&amp;#039;&amp;#039;) zur Einsatzreife gebracht. Neuere HDSL-Übertragungssysteme verwenden diesen Code.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Weiterentwicklung der HDSL-Technik ist die [[SDSL]]-Technik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Asymmetric Digital Subscriber Line|ADSL]]&lt;br /&gt;
* [[Very High Speed Digital Subscriber Line|VDSL]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [https://www.itu.int/rec/T-REC-G.991.1/en ITU-T Recommendation G.991.1: High bit rate Digital Subscriber Line (HDSL) transceivers]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Digital Subscriber Line]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[he:DSL#טכנולוגיות DSL]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Invisigoth67</name></author>
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