Pozivni kanali. Kanali prijenosa podataka na Internetu Načini prijenosa podataka komunikacijskim kanalima

1.Vídminníst TKS víd računalna mreža.

Razdvajanje računala i terminala. Računala su povezana s računalima, čiji se skinovi mogu samostalno obrađivati. Zvučne barijere terminala povezuju druga računala (glavna računala) s terminalima (dodaci za unos i prikaz informacija). Zadnju stranu aneksa terminala i lanca može činiti lanac bankomata ili prodaja karata.
Glavna značajka LAN-a i WAN-a je u kvaliteti varijantne linijske komunikacije te u činjenici da u LOM-u postoji samo jedan način prijenosa podataka između računala, a u WAN-u je on bezličan (postoji nadzemna kanalska veza). Budući da je komunikacijska linija u LOM-u veća od one, tada je brzina prijenosa informacija u LAN-u veća, au WAN-u manja.

Osim toga, dolazi do postupnog prodora WAN LAN tehnologija, čime se ujedno značajno povećava kvaliteta mreže i širi spektar usluga. Na taj način se korak po korak izglađuju razlike između LAN-a i WAN-a.

Trend konvergencije (konvergencije) karakterističan je ne samo za LAN i WAN, već i za telekomunikacijske mreže drugih vrsta, kojima pripadaju radio, telefonske i televizijske mreže. Telekomunikacijske barijere sastoje se od naprednih komponenti: pristupnih barijera, okosnica, informacijski centar.

Računalna mreža može se prikazati modelom bagato-lopte, koji se sastoji od kuglica:

  • računala;
  • komunikacijsko posjedovanje;
  • Operativni sustavi;
  • mezhezhí programi.

    U računalnim lancima postoje različite vrste računala. Računala i te karakteristike određuju sposobnost računalnih sustava.

    Prije komunikacijskog posjeda nalaze se: modemi, mesh kartice, mesh kabeli i mesh industrijske opreme. Vidi se sljedeća oprema: prijamnici ili transiveri (traceivers), repetitori ili repetitori (repeateri), koncentratori (hubovi), mostovi (mostovi), preklopnici, usmjerivači (routeri), pristupnici (gateways).

2. SINKRONI I ASINKRONI PRIJENOS PODATAKA

Prilikom razmjene ovih kanala uspostavlja se veza tri metode prijenos podataka:

1) Simplex (jednosmjerni) - TV, radio;

2) Full duplex prijenos - (prihvat i prijenos podataka naplaćuju se unaprijed);

3) Duplex (dvosmjerno) - skin stanica istovremeno odašilje i prima podatke.

Za prijenos podataka informacijski sustavi najčešće je zadnji (kratki dupleks) prijenos odgođen. Podijeljen je na dvije metode:

a) asinkroni prijenos;

b) sinkroni prijenos.

a) Kod asinkronog prijenosa, lik kože se prenosi zelenom rukom. Početni taktovi su uoči početka prijenosa. Tada se simbol prenosi. Kako bi se osigurala pouzdanost prijenosa, paritetni bit je pobjednički (paritetni bit je jednak 1, jer je broj pojedinačnih simbola neuparen, a paritetni bit je jednak 0, inače). Preostali bit signalizira kraj prijenosa.

Prednosti:

1) Sustav je nespretan;

2) Jeftino postavljanje sučelja.

Rezanci:

1) Jedna trećina propusnosti troši se na prijenos servisnih bitaka;

2) Mala brzina prijenosa podataka iz para sa sinkronim;

3) S višestrukim oproštenjima za dodatni bit uparivanja, nemoguće je utvrditi točnost preuzetih informacija.

Asinkroni prijenos vikoristovuêtsya u sustavima, de razmjena podataka vídbuvaêêê ínodí, í ín't nobíbna vísoka svydkíêêêêêêêêêêê í prijenos podataka.

b) Kad vikoristanni sinkrona metoda podaci se prenose u blokovima. Za sinkronizaciju robota i prijenosa, bitovi sinkronizacije se prenose u blok na klipu. Zatim se podaci prenose, prikazuje se šifra pomilovanja i simbol završetka prijenosa. Kod za prikaz pomilovanja izračunava se nakon podatkovnog polja i omogućuje nedvosmisleno određivanje točnosti primljenih informacija.

Prednosti:

1) Visoka učinkovitost prijenosa;

2) Velika brzina prijenosa;

3) Nadíyny vbudovaniya mekhanízm vyyavlennya oprosta.

Rezanci:

3. Metode prijenosa digitalnih informacija

Digitalni podaci na vodiču prenose se promjenom napona protoka: bez napona - "0", bez napona - "1". Postoje dva načina prijenosa informacija putem fizičkog medija: digitalni i analogni.

Bilješke: 1. Ako svi pretplatnici računalne mreže prenose podatke kanalom na istoj frekvenciji, takav se kanal naziva vuzkosmugovim(Preskoči jednu frekvenciju).

2. Ako pretplatnik radi na istoj frekvenciji na jednom kanalu, takav se kanal naziva širokog raspona(Preskoči puno frekvencija). Izbor širokog raspona kanala omogućuje uštedu novca, ali i pojednostavljuje proces upravljanja razmjenom novca.

Na digitalni ili Vuzkosmomumu način prijenosa(Sl. 6.10) podaci se prenose iz tog prirodnog oka na jednoj frekvenciji. Vuzkosmugovyy sposíb vam omogućuje samo prijenos digitalne informacije, briga o koži Narazi sat mogućnost korištenja prijenosnog medija je manje od dva koristuvaca, a dopušteno je normalan rad samo u prigradskom području (duljina linije je veća od 1000 m). Istodobno, način prijenosa velike brzine osigurava visoku sigurnost razmjene podataka - do 10 Mbit / s i omogućuje vam stvaranje volumena brojanja koji se lako konfiguriraju. Za prijenos Vuzkosmugovu važan je broj lokalnih prebrojavanja vikorista.

6.10. Način digitalnog prijenosa analog put prijenos digitalnih podataka (slika 6.11) osigurava prijenos širokog raspona uz pomoć jednog kanala signala na različitim nosivim frekvencijama. Kod analognog načina prijenosa potrebno je promijeniti parametre signala nosive frekvencije prijenosa preko digitalnog podatkovnog komunikacijskog kanala. Signal nosive frekvencije na harmonijske oscilacije, koji su opisani jednakima: X = X max sin ( w t+j 0) de X max - amplituda koliviranja; w-Učestalost poziva; t - sat; j 0 je faza klipa kolivana. Digitalne podatke moguće je prenositi analognim kanalom, ovisno o jednom od parametara signala nosive frekvencije: amplitudi, frekvenciji ili fazi. Potrebno je prenijeti podatke u pogled s dva oka (slijed jedinica i nula), možete zatražiti takve metode kontrole (modulacija): amplituda, frekvencija, faza. Lakše razumjeti princip amplituda Riža. 6.11.a). frekvencija Riža. 6.11.b). Najviše sklopivi za rozumínnya ê faza slika 6.11.c). Na granicama visoke razine íêrarhíí̈ - globalni i regionalni pobjednici su također prijenos širokog raspona koji odašilje robotu za skin pretplatnika na vlastitoj frekvenciji unutar istog kanala. Tse osigurava suradnju velikog broja pretplatnika za veliku brzinu prijenosa podataka. Širokopojasni prijenos omogućuje prijenos digitalnih podataka u jednom kanalu, slike i zvuka, što je neophodna prednost moderni sustavi multimedija.

Vuzkosmugov i prijenos signala širokog raspona

U današnjim računalnim sustavima za prijenos kodiranih signala preko žičanog kabela, poznato je da su dvije najšire tehnologije najopterećenije: - Širokopojasni prijenos signala. Vuzkosmugoví (osnovni pojas) sustavi prenose podatke kao digitalni signal jedne frekvencije (sl. 4.9). Riža. 4.9. Vuzkosmugov prijenos. Signali su diskretni električni ili svjetlosni impulsi. Ovom metodom se cijeli kapacitet komunikacijskog kanala prebacuje na prijenos jednog signala, odnosno digitalni signal se prebacuje na cijeli raspon kabela. Smuga prijenos - razlika između maksimalne i minimalne frekvencije, budući da se može prenositi preko kabela. Na takve resice pričvršćena je koža koja šalje podatke u oba smjera, a đakoni ih mogu slati i primati u isto vrijeme. Širokopojasni Sustav prenosi podatke kao analogni signal, koji je različitog frekvencijskog intervala (slika 4.10). Signali su neprekinuti (a ne diskretni) elektronički ili optički. Ovom metodom signali se iza fizičkog medija prenose u jednoj ravnoj liniji. Kako bi se osigurala potrebna količina prijenosa, moguće je preko jednog kabela ograde istovremeno prenositi malu količinu signala (primjerice kabelska TV, telefon i prijenos podataka). Riža. 4.10. Širokopojasni prijenos Kožni sustav koji odašilje može vidjeti dio prijenosnog smoga. Sve gospodarske zgrade (uključujući i računala) podešene su na način da rade s vidljivim dijelom prometa. U sustavu širokog raspona signal se prenosi izravno samo na jedan. Da bismo mogli primiti taj prijenos, potrebno je osigurati dva puta za prolaz signala kroz kožu iz gospodarskih zgrada. Za koga možete: -uvrnuti dva kabla; - Podijelite širinu pojasa kabela na dva kanala, koji rade s različitim frekvencijama: jedan kanal za prijenos, drugi - za prijem. Vrste modulacije. amplituda modulacija: "0" – trajanje signala, tobto. Vídsutníst kolivan noseća frekvencija; "1" - prisutnost signala, tobto. prisutnost nosive frekvencije chirp. Ê kolivannya - jedan, bez kolivanya - nula (Sl. 6.11.a). frekvencija modulacija prenosi prijenos signala 0 i 1 na različitim frekvencijama. Pri prelasku s 0 na 1 i 1 na 0 mijenja se signal nosive frekvencije (sl. 6.11.b).

Najviše sklopivi za rozumínnya ê faza modulacija. Suština nje kod tsomu, scho z prijelazi od 0 do 1í od 1 do 0, faza kolivana se mijenja, tako. njihove ravno naprijed (sl. 6.11.c).

4. Skladište i pogledajte link linije.

Ugar, u sredini prijenosa podatkovnih linija, veza je podijeljena na sljedeće (Sl. 2.2):

Provedeni (zamijenjeni) vodovi zv'azkuê strelice bez ikakvih izolacijskih ili zaštitnih pletenica, položene između stovpami i viseće s prozora. Iza takvih linija poziv se tradicionalno prenosi telefonskim ili telegrafskim signalima, a za dostupnost ostalih mogućnosti linije pobjeđuje i prijenos računalnih podataka. Shvidkísní yakosti i pereskodozakhischeníst tsikh liníy lišavaju bagat bogato lijep. Danas se žičane linije povezuju kabelom.

Kabelske linije ê završetak sklopivim dizajnom. Kabel se sastoji od vodiča, položenih na kuglastom spoju izolacije: električne, elektromagnetske, mehaničke, a također i klimatske. Uz to, kabel može biti opremljen ružama, koje vam omogućuju brzi pristup različitim posjedima. Tri su glavne vrste kabela instaliranih u računalnim spremištima: kabeli koji se temelje na upredenim paricama bakrenih žica, koaksijalni kabeli s bakrenom jezgrom i također kabeli od optičkih vlakana.

Upleteni par žica naziva se torzija u paru (upredena parica). Vita par je dostupan u ekraniziranoj verziji (oklopljeni upleteni par, STP), ako je par bakrenih žica omotan izolacijskim zaslonom, a nije ekraniziran (Neoklopljeni upleteni par, UTP) ako je izolacijska ogrlica dnevna. Uvijanje strelica smanjuje se ubrizgavanjem ovnishníkh prijelaza na desnim signalima, koji se prenose kabelom. Koaksijalni kabel (koaksijalni) maê asimetričnog dizajna i presavijeni od unutarnje središnje linije živio da je pleten, vídokremlenoí̈ víd živio kao lopta izolacije. Koristite nekoliko vrsta koaksijalnih kabela, koji su modificirani prema karakteristikama i područjima zagušenja - za lokalne veze, za globalne veze, za instalacije kabelske televizije, također. Optički kabel (optičko vlakno) Sastoji se od tankih (5-60 mikrona) vlakana, koja šire svjetlosne signale. Najskuplja vrsta kabela - vin osigurava prijenos podataka iz luka velika brzina(do 10 Gbit/s i više) i još bolje za druge vrste medija prijenosa, sigurnije je zaštititi podatke od inozemnih prijenosa.

Zemaljski i satelitski radio kanali utvoryuyuyutsya za pomoć u prijenosu tog priymacha radiohvila. Isnuê veliki kílkíst različiti tipovi radio kanala, koji se smatraju frekvencijskim rasponom, koji su pobjednički, kao i udaljenost kanala. Rasponi kratkih, srednjih i dugih vjetrova (KB, SV i DV), redovi i rasponi amplitudne modulacije (Amplitude Modulation, AM) prema vrsti metode modulacije signala koja u njima pobjeđuje, osiguravaju vezu na daljinu, čak i sa mala brzina prijenosa podataka. Veći pomaci su kanali koji rade na ultrakratkim valovima (VHF), koje karakterizira frekvencijska modulacija (Frequency Modulation, FM), kao i područje supratemporalnih frekvencija (VHF ili mikrovalovi). U niskofrekventnom području (preko 4 GHz), Zemljina ionosfera više ne hvata signale, a za čeličnu komunikaciju potrebna je linija vidljivosti između odašiljača i prijamnika. Stoga su frekvencije vicorista ili satelitski kanali ili radio relejni kanali, gdje um pobjeđuje.

Pouzdanost prijenosa podataka karakterizira sposobnost stvaranja za kožu malo podataka koji se prenose. Jedinstvena vitrina tzv intenzitet pomilovanja (Bit Error Rate, BER). Vrijednost BER-a za komunikacijske kanale bez dodatne zaštite od pomilovanja (na primjer, kodovi koji se sami ispravljaju ili protokoli s ponovnim prijenosom trenutnih okvira) postaje u pravilu 10 -4 - 10 -6, u komunikaciji optičkim linijama - 10 - 9 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). Vrijednost pouzdanosti prijenosa, na primjer, u 10 -4 je potvrditi da se vrijednost jednog bita održava u prosjeku od 10.000 bita.

Povremeni bitovi čuju se kako zbog očitosti prijelaza na liniju, tako i kroz stvaranje signala, prijenos linije okružen je smogom. Stoga, kako bi se poboljšala pouzdanost podataka koji se prenose, potrebno je povećati razinu otpornosti linije na smetnje, smanjiti razinu križanja u kabelu, a također koristiti veći široki raspon veza.

5. Protokol. stog protokola. sučelje

Protokol - Tse skup pravila za osiguranje prijenosa podataka s granica.

Protokoli su karakterizirani:

1 . Protokoli rade na različitim razinama OSI modela.

2 . Funkcije protokola su jednake, de vin pracyuê.

3 . Dekilka protokola može se uzeti u cijelosti. Tko god smrdi smrdi gore .

stog protokola - Skup protokola za sažetke OSI modela.

OSI model i jednaki protokoli (funkcije):

7.Primijenjeno-Iniciatsija chi priyom zaputu.

6. Zastupnik- Dodavanje obrasca i informacija o šifriranju paketu.

5.Sjednica- dodatne informacije o prometu (od dogovorenog sata slanja paketa).

4. Prijevoz- Dodavanje informacija za obradu pomilovanja.

3. Merezhevy- dodavanje adresnih podataka i podataka o mjestu paketa u nizu paketa koji se prenose.

2. Kanal- Dodavanje informacija za ponovnu provjeru pomilovanja i priprema podataka za prijenos fizičkim nalogom.

1. Tjelesni- Prijenos paketa kao tok bitaka.

Standardni nizovi protokola različitih tvrtki:

1. Skup ISO protokola - ISO/OSI

2. Skup protokola IBM - SNA

3. Skup protokola Digital - DEC Net

4. Novell set protokola – IPX/SPX

5. Apple Protocol Dial – Apple Talk

6. Skup Microsoftovih protokola - TCP/IP

Privatnim tipom dekompozicije zadatka i bagator_vneve manifestacije, sa svim bezličnim modulima koji krše dizajn, podijeljen je u íêrarhijski uređene skupine - rivní. Za razinu kože odabire se skup funkcija-feedova, s kojima se, do modula dane razine, mogu koristiti moduli viši od razine za dovršavanje vaših zadataka. Takvo formalno imenovanje skupa funkcija, koje daje dani jednak za ležećeg jednakog, kao i format poboljšanja, kojim se dva sudačka jednaka zamjenjuju za sat njihove međusobne modalnosti, nazivaju se sučelje.

Sučelje označava uspješnu uslugu, koja se nada da će biti jednaka ležećem jednakom.

Veza linija presavijeni na divlji način iz fizičkog medija, kojim se prenose električni informacijski signali, oprema za prijenos podataka i industrijska oprema. Sinonim pojma veza linija(crta) ê izraz kanal zvyazku(kanal).

Fizički medij prijenosa može biti kabel, za skupljanje žica, izolacijskih i zaštitnih školjki i dobrih ruža, te za utapanje zemljine atmosfere i svemira, s kojim se šire elektromagnetski valovi.

Pao usred prijenosa podatkovnih linija, poziv se šalje na:

§ provídní (povítryaní);

§ kabel (srednji i optički);

§ radio kanali zemaljskih i satelitskih komunikacija.

Obavljanje (ponavljanja) linijskog pozivaê strelice bez ikakvih izolacijskih ili zaštitnih pletenica, položene između stovpami i viseće s prozora. Iza takvih linija poziv se tradicionalno prenosi telefonskim ili telegrafskim signalima, a za dostupnost ostalih mogućnosti linije pobjeđuje i prijenos računalnih podataka. Shvidkísní yakosti i pereskodozakhischeníst tsikh liníy lišavaju bagat bogato lijep. Danas se žičane linije povezuju kabelom.

Kabelske linijeê završetak sklopivim dizajnom. Kabel se sastoji od vodiča, položenih na kuglastom spoju izolacije: električne, elektromagnetske, mehaničke, a također i klimatske. Uz to, kabel može biti opremljen ružama, koje vam omogućuju brzi pristup različitim posjedima. Tri su glavne vrste kabela instaliranih u računalnim spremištima: kabeli koji se temelje na upredenim paricama bakrenih žica, koaksijalni kabeli s bakrenom jezgrom i također kabeli od optičkih vlakana.

Upleteni par žica naziva se uvijanje u paru. Vita par je dostupan u ekraniziranoj verziji , ako je par bakrenih žica omotan izolacijskim zaslonom, a nije ekraniziran , ako je izolacijska ogrlica dnevna. Uvijanje strelica smanjuje se ubrizgavanjem ovnishníkh prijelaza na desnim signalima, koji se prenose kabelom.

koaksijalni kabel maê asimetričnog dizajna i presavijeni od unutarnje središnje linije živio da je pleten, vídokremlenoí̈ víd živio kao lopta izolacije. Koristite nekoliko vrsta koaksijalnih kabela, koji su modificirani prema karakteristikama i područjima zagušenja - za lokalne veze, za globalne veze, za instalacije kabelske televizije, također.

optički kabel Sastoji se od tankih vlakana, kojima su prošireni svjetlosni signali. Najskuplja vrsta kabela - vín osigurava prijenos podataka velikom brzinom (do 10 Gbit / s i više) i brže za druge vrste prijenosnog medija, osigurava prijenos podataka zvníshníh prijenosa.


Zemaljski i satelitski radio kanali utvoryuyuyutsya za pomoć u prijenosu tog priymacha radiohvila. Postoji veliki broj različitih vrsta radio kanala, koji se smatraju frekvencijskim rasponom, koji su pobjednički, i udaljenost kanala. Rasponi kratkih, srednjih i dugih vjetrova (KB, SV i DV), redovi i rasponi amplitudne modulacije (Amplitude Modulation, AM) prema vrsti metode modulacije signala koja u njima pobjeđuje, osiguravaju vezu na daljinu, čak i sa mala brzina prijenosa podataka. Veći pomaci su kanali koji rade na područjima ultrakratkih vjetrova (UHF), za koje je karakteristična frekvencijska modulacija, kao i na području supratemporalnih frekvencija (HF ili mikrovalovi).

U niskofrekventnom području (preko 4 GHz), Zemljina ionosfera više ne hvata signale, a za čeličnu komunikaciju potrebna je linija vidljivosti između odašiljača i prijamnika. Stoga su frekvencije vicorista ili satelitski kanali ili radio relejni kanali, gdje um pobjeđuje.

U današnjim računalnim mrežama možda postoje svi opisi vrsta fizičkih medija za prijenos, ali oni koji najviše obećavaju su optička vlakna. Danas će biti poput glavnih linija velikih teritorijalnih linija i linija visokog rasta poveznice lokalnih linija.

Popularan medij je i upletena parica, jer se odlikuje visokim kapacitetom šiljanja za sigurnost, kao i jednostavnošću instalacije. Za dodatne kladioničarske zaokrete pozovite krajnje pretplatnike u mrežu na udaljenosti do 100 metara od koncentratora. Satelitski kanali i radiokomunikacije najčešće se koriste po tihom vremenu, ako se kabelske veze ne mogu blokirati - primjerice, kada kanal prolazi kroz slabo naseljeni grad ili za komunikaciju mobilnom bežičnom mrežom.

Navit kada gledate najjednostavniju liniju, koja se sastoji od samo dva automobila, možete pronaći puno problema, ali postoje neke linije brojanja, uključujući probleme, povezan s fizičkim prijenosom signala na komunikacijske linije no vyshennya kakoi nemoguće biti-kakva vrsta zv'yazku.

Nagrađuje se tehnika numeriranja za prikaz podataka dupli kod . U sredini računala daju se jedinice i nule podataka diskretni električni signal. Podaci koje daju električni ili optički signali nazivaju se kodiranjem . ísnuyut različiti putevi kodiranje dvoznamenkastih brojeva 1 i 0, na primjer, potencijal način, kada je jedan jednak, jedan je jednak naponu, a nula - drugom, ili impulsny način, ako je prikaz brojeva vikoristovuyutsya ímpulsi raznoí̈ chi odníêí̈ polariteta.

Analogni pristupi mogu se koristiti za kodiranje podataka i pri prijenosu između dva računala putem komunikacijskih linija. Međutim, te komunikacijske linije podliježu svojim električnim karakteristikama koje se temelje na sredini računala. Glavni ured ovníshníh liniy zv'yazku víd víd víshníkh poles in their bogato duže , kao i onaj koji smrdi hodati iza oklopljenog tijela po prostranstvima, često slab do jakih elektromagnetskih prijelaza. Svi oni proizvode do znatno veće količine pravocrtnih impulsa (na primjer, "popunjavanje" fronti), niže od sredine računala. Dakle, za vrhunsko prepoznavanje impulsa na primalnom kraju veze, pri prijenosu podataka na sredini, računalo nije u mogućnosti odabrati samo jedan te isti način kodiranja. Na primjer, veći rast fronte impulsa kroz visoku visinu linije, prijenos impulsa s manjom brzinom (tako da se prednja i stražnja fronta osjetljivih impulsa ne preklapaju i puls dosegne visoku ubrzati).

Zaustavite se na linijama za brojanje poput potencijala, pa sam impulsno kodiranje diskretnih podataka , kao i specifičan način prezentiranja podataka, koji nikako ne pobjeđuje u središtu računala, - modulacija(slika 3). Kod modulacije, diskretna informacija je sinusoidni signal frekvencije koja je dobra za prijenos jasne linije komunikacije.

Potencijalno ili impulsno kodiranje stagnira na kanalima velike snage, a modulacija temeljena na sinusoidnim signalima je u tom slučaju brža, ako kanal čini jače signale koji se prenose. Ozvučite modulaciju pobjedonosno globalne dimenzije kod prijenosa podataka analognim telefonskim kanalima, poziv se uspostavlja za glasovni prijenos u analognom obliku, a nije pogodan za izravni prijenos impulsa.

Za transformaciju podataka iz jedne vrste u drugu, oni su pobjednici modemi. termin "modem" - modulator/demodulator kratkog dometa. Dvostruka nula se transformira, na primjer, to je niski signal, a jedan je signal visoke frekvencije. Inače, očito, pretvarajući podatke, modem modulira frekvenciju analognog signala (slika 4).

Broj žica u komunikacijskim linijama između računala ovisi o načinu prijenosa signala.

Prijenos podataka može se vršiti paralelno (slika 5) ili sekvencijalno (slika 6).

Da biste ubrzali brzinu linijske veze u linijama, zvonite brzinom broja žica i kroz kabel ne paralelno prenosite sve bitove jednog bajta, ili šaljite broj bajtova, tako da npr. za rad u sredini računala, a posljednji, bit-po-bit prijenos, koji će omogućiti cijelu žicu .

Kod povezivanja računala i priključaka također postoje tri različite metode koje se označavaju s tri različita pojma. Z'ednannya buvaê: simplex, napívduplex i duplex(Mal. 7 ).

Nije moguće govoriti o simplex z'ednannya, ako se podaci izravno kreću više od jednog. Napívduplex z'êdnannya omogućuje vam kretanje u oba smjera, ali u različito vrijeme, i, arreshti, duplex z'êdnannya, ako idete u oba smjera u isto vrijeme.

Riža. 7. Primijenite tokove podataka.

Za najvažnije razumijevače postoji smjena (prebacivanje) dana.

Be-yakí merezhi zv'yazku pídtrimuyut sing sposíb soíbííí íí̈ íí̈ íêkh podsalíníí̈. Pretplatnici Tsimi mogu biti udaljena računala, lokalne mreže, fax strojevi, ili samo špijunski telefoni, kao da razgovaraju uz pomoć telefonskih uređaja. Praktično je nemoguće poslati skin par zajedničkih pretplatnika na vašu komunitarnu moć (za ovu objavu) fizičku vezu, koja bi smrad mogla monopolistički "voloditi" tri sata. Stoga će u bilo kojoj mjeri uvijek postojati način prebacivanja pretplatnika, koji će osigurati dostupnost očitih fizičkih kanala odjednom za nekoliko sesija poziva između pretplatnika mjere.

Prebacivanje veze omogućuje hardverskim uređajima da dijele isti fizički kanal između velikog broja pomoćnih zgrada. Dva glavna načina za sjećanje su - remikannya lansyugiv i remikannya paketi.

Peremikannya lansyugiv stvoriti jedinstvenu neprekinutu vezu između dvije uokvirene gospodarske zgrade. Sve dok su ti objekti međusobno kompatibilni, neće biti moguće ubrzati te pozive za prijenos službenih informacija - čekovi će biti poremećeni, dokovi dana neće zvoniti.

Jednostavan kundak peremikach lanzyugiv - peremikach tip A-B, servis, za spajanje dva računala s jednim printerom. Kako bi jedno od računala odmah bilo prijateljski nastrojeno, uključite preklopnik na kratkospojnicima, instalirajući bez prekida između računala i pisača. Naselje tipa “špek-špek”. . Kao što je prikazano na malom, samo jedno računalo može raditi odjednom.

Riža. 6 Promjena jezika

Većina trenutnih mreža, uključujući internet, vicorist prebacivanje paketa. Programi prijenosa u takvim mjerenjima dijele podatke u dijelove koji se nazivaju paketi. Kod mjere komutacije paketa, podaci mogu biti jedan sat u jednom paketu ili mogu biti u dekilkoh. Dani stižu na jedno te isto mjesto prepoznavanja, bez obzira na te puteve koji smrde kako su prošli, mogu biti različiti.

Radi izjednačavanja dvije vrste zatvaranja u granici, prihvatljivo je da smo kanal prekinuli na njihovoj kožnoj strani. Na primjer, uključivanje pisača upravitelja na mali. 6 (premjestivši prekidač na položaj B), dopustili ste mogućnost svađe. Z'ednannya z pereekannym lansyugív zahtijevat će neprekinuti kanal zv'yazyka.

Riža. 7. Zamjena vrećica

Navpaki, s obzirom na merezhí z peremikannymi paketi mogu se srušiti s različitim stazama. Može se vidjeti sa sl. 7. Nije potrebno slijediti isti put do puta između uredskog i kućnog računala, nakon što otvorite jedan od kanala, nećete morati provesti dan - samo idite drugim putem. Merezhí z remikannym paketi mogu imati mnogo alternativnih ruta za pakete.

Komutacija paketa - sva tehnologija komutacije pretplatnika, posebno dizajnirana za učinkovit prijenos računalnog prometa.

Suština problema leži u pulsirajuća priroda prometa , koji generira tipične nizove programa. Na primjer, kada se vratite na udaljeni poslužitelj datoteka, pogledate direktorij poslužitelja, koji generira prijenos male obveze podataka. Otkrijmo potrebnu datoteku uređivač teksta, a ova operacija može stvoriti intenzivnu razmjenu podataka, kao i datoteku za uklanjanje volumena grafičkog uključivanja. Nakon što se broj strana datoteke lokalno obradi sat vremena, to ne sprječava prijenos podataka preko mjere, a zatim okrećemo modificirane kopije strana na poslužitelju - i on će opet generirati intenzivan prijenos podataka kroz mjera.

Koeficijent pulsiranja prometa okremnogo koristuvach merezhí, koji je skuplji za povećanje prosječnog intenziteta razmjene podataka na maksimum, može postati 1:50 ili 1:100. Što se tiče opisa sesije, za organiziranje prebacivanja kanala između računala i poslužitelja, tada je kanal u stanju mirovanja veći dio sata. U isto vrijeme, komutacijske mogućnosti merezha će biti pobjedničke i bit će nedostupne drugim merezhama merezha.

Prilikom komutacije paketa, svi preneseni corystuvannye merezhi podomlennya razbivayutsya na izlaznom čvoru jednako mali dijelovi, koji se nazivaju paketi. Recimo da je dio podataka logički dovršen - zahtjev za prijenos datoteke, zahtjev za slanje zahtjeva za brisanje cijele datoteke i sl.

Savjet može majka dovilnu dozhina, od nekoliko bajtova do puno megabajta. Navpaki, paketi se također mogu pozvati da promijene život, ali u uskim granicama, na primjer, od 46 do 1500 bajtova. Skina paketa opremljena je zaglavljem koje navodi informacije o adresi potrebne za isporuku paketa do odredišnog čvora, kao i broj paketa koji odredišni čvor mora dati za primanje obavijesti.

Paketi se na granici prevoze kao samostalni informacijski blokovi. Mrežni preklopnici primaju pakete od krajnjih čvorova i prosljeđuju podatke o adresi jednom od njih, a krajnjoj vrećici - do odredišnog čvora.

Prekidači paketne mreže povezani su sa preklopnicima kanala, tako da mogu pohraniti internu međuspremnicu za pohranu vremenskih paketa, kao vanjski port preklopnika u trenutku kada je paket primljen i zauzet je slanjem drugog paketa. . U ovom slučaju, paket je poznat sat vremena u sljedećem satu u međuspremniku vanjskog porta, a ako je do sljedećeg dana, greška se prenosi na forward switch. Takva shema prijenosa omogućuje izglađivanje pulsiranja prometa na glavnim vezama između sklopki i korištenjem najučinkovitijeg načina povećanja propusnosti gradskih zgrada.

Definitivno, za klađenje pretplatnika, najučinkovitiji način bi bio koristiti ga u jednosmjernoj komunikaciji s kanalom u paketu, kao što se daje u mreži s promjenom kanala. Na ovaj način sat međusobnog klađenja između pretplatnika bio je minimalan, podatkovni bodovi su se bez prekida prenosili s jednog pretplatnika na drugog.

Merezha s preklopnim paketima poboljšava proces interakcije između određenih oklada pretplatnika. Tim nije manje, arogantno obsyag prijenos računalnih podataka u jednom satu s tehnologijom prebacivanja paketa bit će veći, niži s tehnologijom prebacivanja kanala.

Poziv za izvedivost dane sigurnosti pristupa mjeri s komutacijom paketa prikazan je 2-3 puta jeftinije, niže od mjere komutacije kanala, tako da javna telefonska linija.

Koža ovih shema ( prebacivanje kanala (preklop strujnog kruga) ili Zamjena paketa (packet switching)) može imati svoje prednosti i nedostatke, ali iza dugoročnih prognoza bogatih fahívtsív može ležati tehnologija prebacivanja paketa, poput gnuchkíshíy i univerzalne.

Merezhí z komutatsíêyu kanalív dobro pristosovani za komatíí danih z stíynoyu shvidkístyu, ín odiní komatííí̈ê ê okremíy bajt ili paket díva, i dovgostrokovy sinkroni protok tík díh mízh dvoma pretplatnika.

Kao mjera s prebacivanjem paketa, i mjera s prebacivanjem kanala mogu se podijeliti u dvije klase za drugu oznaku - na mjeru s dinamičko prebacivanje ta mjera stalno prebacivanje.

U prvoj fazi trake za trčanje dopuštamo uspostavljanje z'ednannya z ínítsiativi koristuvacha naporan. Komutacija će biti povezana na sat vremena sa sesijom, a zatim (isto ću znati s inicijativom jednog od međuovisnih koristuvačiva) veza će se uspostaviti. U divljem raspoloženju, budite neka vrsta korisnika merezhi, možete se pridružiti nekom drugom korisniku merezhi. Ozvučite razdoblje dana između nekoliko prečaca s dinamičkim prebacivanjem kako biste postali od nekoliko sekundi do nekoliko godina i završili kada se robot koji pjeva premjesti - prijenos u datoteku, pregled strane teksta ili je slika pretanka .

U drugoj vrsti trake za trčanje ne postoji mogućnost koristuvachevy vikonat dinamičke komutacije s drugom prilično koristuvachy trakom za trčanje. Natomist merezha dopušta parovima koristuvača da zamovit z'ednannya za plemensko vremensko razdoblje. Z'ednannya ne instaliraju korisnici, već osoblje, poput servisnog osoblja. Sat, koji se vraća na trajnu promjenu, mirno zvoni mjesecima. Način stalnog prebacivanja u vezama između komutacijskih kanala često se naziva usluga vizija (posvećena) ili zakupljeni kanali.

Rupe lanca, koje podržavaju način dinamičkog prebacivanja, su telefonski lanci središnje žice, lokalni lanac, internetski lanac.

Deyakí tipi merezh pídtremuyut uvrede načina rada.

Još jedan problem, potrebno je provjeriti sat prijenosa signala, to je problem međusobna sinkronizacija prijenosa jednog računala s prijamnika drugog . Kod organiziranja izmjene modula u sredini računala problem je još lakši jer se na taj način svi moduli sinkroniziraju s glavnim generatorom takta. Problem sinkronizacije uz vezu s računalima može se razvijati različitim načinima kao pomoću izmjene posebnih taktovih sinkroimpulsa po posebnim linijama, tako i uz naknadnu sinkronizaciju s prethodno obustavljenim kodovima ili impulsima karakterne forme, koja se stvara od forme impulsa podataka.

Asinkroni i sinkroni prijenos. Kada razmjenjujete podatke s fizičkom jedinicom informacija i malom, morate osigurati fizičku jednakost podataka dodavanjem bit-po-bit sinkronizacije između primanja i odašiljanja.

Međutim, kod prljava snaga linníí zv'yazku (zvíchay tse vídnositsya na telefonske komutacijske kanale) za smanjenje troškova opreme i povećanje pouzdanosti prijenosa podataka za uvođenje dodatnih značajki sinkronizacije na jednakim bajtovima.

Ovaj robotski način rada zove se asinkroni ili start-stop. Drugi razlog za korištenje takvog načina rada je prisutnost gospodarskih zgrada koje generiraju bajtove podataka u trenutku. Tako pratsyuê zaslon tipkovnice ili ínshgo terminal pristroy, z takva osoba za unos podataka obrade njihovo računalo.

U asinkronom načinu rada podatkovni bajt je popraćen posebnim signalima "start" i "stop". Svrha ovih signala je, prvo, reći o pojavi podataka i, na drugi način, dati prijemu dovoljno vremena za promatranje stvarnih funkcija povezanih sa sinkronizacijom, sve do pojave uvredljivog bajta.

Asinkroni način opisa naziva se činjenicom da skin bajt može imati nekoliko pomaka u satu bit-po-bit ciklusa naprijed bajta.

Menadžer nadređene razmjene dvostrukih signala, koji predstavljaju drugu vrstu elektromagnetskih signala, brojeći linije kršenja klase pjevanja posjeda. Za lokalne mreže mrežasti adapteri, i globalne mreže - oprema za prijenos, na koju laž, na primjer, pogledao modeme. Sustav kodira i dekodira informacijski bit kože, sinkronizira prijenos elektromagnetskih signala u komunikacijskim linijama, nadjačava ispravnost prijenosa preko kontrolni zbroj i može vykonuvat deyakí ínshí operacije.

Kontrolirajte prehranu:

3. Koje su linije veze na računalnim linijama?

4. Koje su linije komunikacije koje najviše obećavaju?

5. Kako se prenose dvostruki signali na ogradi? Što je modulacija?

6. Je li modem još uvijek pobjednik?

7. Koji je sljedeći paralelni prijenos podataka?

8. Što je simplex, duplex i duplex?

9. Što je komutacija?

10. Koja su dva glavna načina komutacije?

11. Što je paketna komutacija i zašto je važna?

12. Kada je moguće promijeniti prebacivanje kanala?

13. Objasnite pojam asinkronog i sinkronog prijenosa podataka?

Kanali za prijenos podataka Internet

Kanal za prijenos podataka - To omogućuje dvosmjernu razmjenu podataka, kao što je uključivanje komunikacijske linije i opreme za prijenos (prijem) podataka. Kanali prijenosa podataka međusobno su povezani između izvora informacija i primanja informacija.

Zrazkove grafička slika komunikacija između mreža

priključak za internet

Kao što smo već rekli, računala su trajno povezana sInternetda se kerujuči pomaknuoInformacije na Merezhi(postyne z'ednannya), Ime poslužitelji Internet .

Poziva se vremensko ograničeno povezivanje računala s poslužiteljem merezhíput do posla veze. Ako je veza spojena na daljinu (pomoću poziva putem telefonske linije), tada se poziva pozivz'ednannyam daljinski pristup.

Za povezivanje sInternet, trebate povezati računalo s drugim računalom, koje se može instaliratiIP-Adrese. Kožni poslužitelj merezhí maê postíynyIP - a d pec – ce posrednički protokol (InternetProtokol, IP) Vídpovídalny za adresiranje.

Zločin prisutnostiIP-adreseza povezivanje je potreban modem. Možete se povezati s računalom za povezivanje putem telefonskog kanala s poslužitelja internetskog davatelja usluga. Modemi osiguravaju prijenos digitalnih računalnih podataka analognim telefonskim kanalima brzinom do 56 Kb/s.

S daljinskim pristupom, možete pogoditi malog

digitalni signal

digitalni signal

Telefonska linija (analogni signal)

Također je potrebno kupiti sat s interneta(inačedavatelj usluga) . Organizacije koje polažu pravo na takvu vezu nazivaju se pružatelji uslugaInternet. Nazovite te organizacije i komercijalne organizacije i pružite usluge povezane s ugovorom.Internet provideri daju telefonske linije preko kojih možete nazvati kako biste dobili pristup Internetu.

Prilikom sklapanja ugovora o pružanju usluga pružatelj pruža takve podatke.

1. broj telefona, mig za yakimza daljinski pristup za pomoćnu telefonsku liniju i modem.

2. Im'ya koristuvacha ( prijaviti se), kako slijedi kako biste unijeli za registraciju u trenutku registracije.

3. Zaporka ( zaporka), čije uvođenje potvrđuje naziv korisnika.

Pružatelji internetskih usluga mogu imati brze veze sa svojim poslužiteljima preko interneta (1 Mb/s i više) i mogu omogućiti internetski pristup telefonskim kanalima odjednom stotinama i tisućama pretplatnika. Važno je da broj telefona ostane prazan. Primarni i ADSL modem spajaju se na USB port računala i na telefonsku utičnicu.

Stražnjica ADSL modema Primjer glavnog modema

Mnogi pružatelji, poput dodatne usluge, daju elektronički. Poštanski snimak zaslona, a bilješke možete voditi s bilo koje točke našeg planeta. Kao znanstvena organizacija, prva je, možete dati svoje pristaše i partnere veza bez troškova, ali s kime kontrolirati prirodu njihova rada u Merezhu.

Velike organizacije trajno povezuju svoje lokalne tvrtke s internetom i same postaju dio interneta.

Načini povezivanja s davateljevim posjedom su bogati. Krug je povezan telefonskom linijom, koja je povezana, vidljivom linijom, digitalnom telefonskom vezom, kabelskom televizijom, satelitskim kanalima, radio kanalom.

Podatkovni kanali

Ispadajući iz fizičkog medija prijenosa podatkovnih kanala, poziv se može uputiti na:

    žičane linije zv'yazku bez izolacijskih i zaslonskih pletenica;

    kabel, de prijenos signala, takve linije se spajaju kao "vita pair" kabeli, koaksijalni kabeli ili kabeli od optičkih vlakana;

    bezdrotov (radio kanali zemaljske i satelitske komunikacije), koji koriste za prijenos signala u elektromagnetskim valovima, kao da se šire u zraku.

Provođenje komunikacijskih linija

Provođenje (repeat) linija komunikacije provodi se prijenosom telefonskih i telegrafskih signala, a navigacija prijenosom računalnih podataka. Tsí liníí zv'yazku zastosovuyutsya poput glavnih linija zv'yazku.

Na žičanim vodovima veza se može organizirati analogno i digitalnih kanala prijenos podataka. Brzina prijenosa strelicama je prilično niska. Osim toga, kao nedostatke ovih vodova vidi se mogućnost jednostavnog neovlaštenog spajanja na granicu.

Kabelski kanali

Postoje tri vrste kabela u okvirima računala.

Vita par (upletena parica)

Kabel se koristi za prijenos podataka brzinom od 10 Mb/s i 100 Mb/s.Koaksijalni kabel (koaksijalni kabel)

Propusni kapacitet - 50-100 Mbit / s. Duga linija veze je prihvatljiva - nekoliko kilometara.

Kabel od optičkih vlakana (svjetlovodna vlakna)

Brzina prijenosa 3Gb/s.

Bezdrotoví (zemaljski i satelitski radio kanali)

Vykoristovuyut u vrijeme spajanja neručno roztashovanyh ili udaljenih računalnih mreža, ako je polaganje kabela teško ili nemoguće.

Radio kanali

Radiorelejni kanali formiraju se od niza stanica, koje su repetitori. Poziv se obavlja u dometu linije vidljivosti, domet između kopnenih stanica je do 50 km. Digitalni radiorelejni vodovi (TsRRS) postavljaju se kao regionalni i lokalni sustavi za komunikaciju i prijenos podataka, kao i za komunikaciju između baznih stanica stilskog poziva.

satelitski kanal

Satelitski sustavi imaju antene za primanje radio signala sa zemaljskih stanica i prosljeđivanje tih signala natrag na zemaljske stanice. Postoje tri glavne vrste satelita koji se nalaze u geostacionarnim orbitama, srednjim ili niskim orbitama. Sateliti počinju zvoniti u grupama. Razneseni jedna vrsta može osigurati promuklost cijele površine Zemlje. Robot satelitskog prijenosnog kanala predstavljen je malo

Dotsilnishe vikoristovuvat sputnikovuvat sv'yazok za organizatsii kanal zv'yazku između stanica, roztashovanie na luku velikih vídstanyah, mogućnost servisiranja pretplatnika na važnim pristupnim točkama. Propusnost izgradnje hrama je nekoliko desetaka Mbit/s.

Stilnikovi kanali zvyazku

Radio kanali telefonske veze slijedit će iste principe kao i telefonske linije telefonskog sustava. Stilnikovy zv'yazok - tse bežični telekomunikacijski sustav, koji se sastoji od mreže zemaljskih baznih prijemnih i odašiljačkih stanica i stilnikovog komutatora (ili komutacijskog centra mobilne veze).

Tehnologije pristupa internetu

WiFi

Corylists prijenosnih računala mogu se spojiti na Internet za pomoć bezmlaznu tehnologiju WiFi. Pristupne točke postavljaju se na željezničkim kolodvorima, zračnim lukama i drugim javnim mjestima ubod bez strelice, spojen na internet. U radijusu od 100 metara, prijenosno računalo, oprema bez strelice mrežasta kartica, automatski vam uskraćuje pristup internetu brzine do 54 Mb/s.

PLC

PLC je nova telekomunikacijska tehnologija koja se temelji na različitim električnim mrežama za brzu razmjenu informacija (Internet iz utičnice). Omogućuje prijenos podataka visokonaponskim električnim vodovima, bez dodatnih poziva. Računalo je spojeno na električnu mrežu i putem iste utičnice pristupa Internetu. Za spajanje do kućna mjera nisu potrebni dodatni kablovi. Na dom možete spojiti različitu opremu: računala, telefone, sigurnosne alarme, hladnjake itd. ujedinjeni u jedan signal. S bilo kojim internetskim privitkom, oni mogu "grupirati" i dekodirati informacije.

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za prijenos podataka na kratke udaljenosti (ne više od 10 m). Brzina prijenosa ne prelazi 1 Mb/s.

WiMAX

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), slično kao WiFi - tehnologija za širokopojasni pristup Internetu. WiMAX tradicionalne tehnologije radijski pristup, rad na dolaznom signalu, vidokrug bazna stanica. Informacije se mogu prenositi na udaljenosti do 50 km. brzinom do 70 Mb/s.

WiMAX 4G mreže temeljene na paketnim protokolima za prijenos podataka često su potvrđene umovima. Prije 4G obitelji uvedene su tehnologije koje omogućuju prijenos podataka u koracima do 100 Mbps. koji je podigao yakistyu glasovni poziv. VoIP tehnologija je nadograđena za 4G prijenos glasa.

Radio Ethernet

Radio Ethernet - tehnologija širokopojasnog pristupa internetu osigurava sigurnost prijenosa podataka od 1 do 11 Mbit/s, koliko nas dijele aktivni nositelji. Za rad RadioEthernet kanala potrebna je izravna vidljivost između antena pretplatničkih točaka. Radiusdíí̈prije 30 km.

MMDS (višekanalni distribucijski sustav s više točaka)

MMDS (višekanalni višetočkasti distribucijski sustav).Sustavi zgrada služe teritoriju u krugu od 50-60 km, s izravnom vidljivošću, prijenos operatera nije obov'yazkovoy. Prosječna brzina prijenosa je zajamčena od 500 Kb/s - 1 Mb/s, ali je moguće osigurati do 56 Mb/s na jednom kanalu.

Mobilni GPRS – Internet

Mobilni GPRS - Internet. Za uslugu "Mobilnog interneta" uz pomoć GPRS tehnologije potreban vam je matični telefon s GPRS modemom i računalo. GPRS tehnologija osigurava sigurnost prijenosa podataka do 114 Kb/s. Kod alternativne GPRS tehnologije ne naplaćuje se sat priključenja na Internet, već ukupno vrijeme odaslanih i primljenih informacija. Možete pregledavati HTML stranice, preuzimati datoteke, obrađivati ​​e-poštu i druge internetske resurse.

Mobilni CDMA - Internet

MobilniCDMA-Internet.Merezha standard CDMA - tse stacionarni i mobilni zv'yazok, kao i švedski mobilni internet. Za uslugu "Mobilni Internet" za dodatnu CDMA tehnologiju potreban vam je matični telefon sa CDMA modemom ili CDMA modem i računalo. CDMA tehnologija osigurava siguran prijenos podataka do 153 Kb/s ili do 2400 Kb/s - za EV-DO Revision 0 tehnologiju.

Do danas, CDMA tehnologija služi kao treća generacija mobilne telefonske veze. Tehnologije mobilne komunikacije 3G (treća generacija - treća generacija) - skup usluga, koji osigurava visokokvalitetni mobilni pristup Internetu, te organizira videotelefonsku komunikaciju i mobilnu televiziju. Treća generacija mobilnih poziva temeljit će se na prijenosu podatkovnih paketa. 3G mreže treće generacije rade u rasponu od blizu 2 GHz, prenoseći podatke brzinom do 14 Mbps.

Visnovok: koža se može povezati s dvorištem da leži u obliku naljepnica indikacija, a sama u obliku financijskog stanja, mjesto takve potrebe internetskih resursa.

kontrolirati

Komunikacija, komunikacija, radio elektronika i digitalni pribor

Komunikacijski kanal je sustav tehničkih alata i medija za širenje signala za prijenos upozorenja (ne manje od podataka) od dzherela do oderzhuvach-a (i navpakija). Komunikacijski kanal, koji se shvaća u užem smislu (komunikacijski put), samo je fizički medij za širenje signala, npr. fizički komunikacijski vod.

Upit br. 3 “Kanaliziraj link. Klasifikacija kanala u komunikaciji. Parametri kanala poziva. Umov prijenos signala kanalom veze.


Pozivni kanal

Pozivni kanal - sustav tehničkih sredstava i medij rozpovsudzhennya signala za prijenos upozorenja (ne manje od danog) od dzherela do otrimuvača (i navpaki). Kanal zv'yazku, scho razumíetsya imaju visoko značenje ( trakt zvyazku ), koji predstavlja samo fizički medij proširenih signala, na primjer, fizičku liniju komunikacije.

Kanal zv'yazku dodjeljuje za prijenos signala između udaljenih gospodarskih zgrada. Signali nose informacije, prepoznate za podnošenje koristuvacheví (ljudi), ili za vikoristannya aplikacijski programi EOM.

Komunikacijski kanal uključuje sljedeće komponente:

  1. prijenosni dodatak;
  2. iskonska privrženost;
  3. Medij prijenosa različite fizičke prirode (slika 1).

Formacije odašilju signal koji nosi informaciju, a nakon prolaska kroz prijenosni medij nalazi se na ulazu u primarnu gospodarsku zgradu. Daljnje informacije se vide iz signala i sporo se prenose. Fizička priroda signala je odabrana na takav način da će se trenutno širiti kroz medij prijenosa uz minimalno slabljenje i stvaranje. Signal je neophodan kao nositelj informacije, on sam ne nosi informaciju.

Sl. 1. Kanal poziva (opcija br. 1)

Slika 2 Kanal veze (opcija br. 2)

Tobto. tse (kanal) - tehnički dodatak (tehnička oprema + sredina).


Klasifikacija

Postojat će točno tri vrste klasifikacije. Odaberite za ukus tu boju:

Klasifikacija br. 1:

ísnuê bezlični vidív kanív vyv'yazku, među njima najčešće vidikanala zv'azku ( redundantno, kablovsko, svjetlovodno ta u) ta radio komunikacijski kanali (troposferski, satelitskii u.). Takvi kanali se obično kvalificiraju na temelju karakteristika ulaznih i izlaznih signala, kao i mijenjanja karakteristika signala na nulti način kod takvih pojava koje se nalaze u kanalu, kao što su slabljenje i gašenje signala.

Prema vrsti medijske ekstenzije, kanali se dijele na:

  • ponašanje;
  • akustični;
  • optički;
  • infrachervoni;
  • radio kanali.

Komunikacijski kanali također se dijele na:

  • neprekinuti (na ulazu i izlazu kanala - neprekinuti signali),
  • diskretni ili digitalni (na ulazu i izlazu kanala - diskretni signali),
  • kontinuirano-diskretni (na ulazu u kanal-signali bez prekida, a na izlazu-diskretni signali),
  • diskretno-neprekidno (na ulazu u kanal - diskretni signali, a na izlazu - bez prekida).

Kanali mogu plijen linearni i nelinearni, timchasovymi i prostor-sati.

Moguća klasifikacija kanala frekvencijskim rasponom.

Prijenosni sustavi su jednokanalni i bogati kanali . Tip sustava određen je komunikacijskim kanalom. Ako se pozivni sustav poziva na istu vrstu pozivnih kanala, imenuje se prema tipičnom nazivu kanala. Osim toga, pobjeđuje i detaljizacija klasifikacijskih znakova.

Klasifikacija br. 2 (detalji):

  1. Klasifikacija za raspon pobjedničkih frekvencija
  • Kilometri (DV) 1-10 km, 30-300 kHz;
  • Hektometar (SV) 100-1000 m, 300-3000 kHz;
  • Dekametar (HF) 10-100 m, 3-30 MHz;
  • Metro (MV) 1-10 m, 30-300 MHz;
  • Decimetar (UHF) 10-100 cm, 300-3000 MHz;
  • Centimetri (SMW) 1-10 cm, 3-30 GHz;
  • Milimetar (MMV) 1-10 mm, 30-300 GHz;
  • Decimílímítroví (UHF) 0,1-1 mm, 300-3000 GHz.
    1. Za usmjeravanje linijske veze
      • ravnanje ( koriste se različiti vodiči):
  • koaksijalni,
  • upletene oklade na bazi srednjih vodiča,
  • svjetlovodni.
    • neusmjereni (radiolinije);
  • vidno polje;
  • troposfera;
  • ionosferski
  • prostor;
  • radioreleji (reemitiranje na decimetarskim i kratkim radio valovima).

    1. Prema vrsti podsjetnika koji se prenosi:
  • telegraf;
  • telefon;
  • prijenos podataka;
  • faksimil.
    1. Sa stajališta signala:
  • analozi;
  • digitalni;
  • impuls.
    1. Po vrsti modulacije (manipulacije)
      • U analognim sustavima poziv:
  • s amplitudnom modulacijom;
  • s modulacijom jednog luka;
  • od frekvencijske modulacije.
  • NA digitalni sustavi zv'azku:
  • s manipulacijom amplitude;
  • od manipulacije frekvencijom;
  • iz fazne manipulacije;
  • od istaknute fazne manipulacije;
  • s tonskom manipulacijom (jedan po jedan, elementima se prisilno manipulira, što treba učiniti (u tonu), nakon čega se vrši manipulacija na najvišoj frekvenciji).
    1. Za vrijednosti baze radio signala
  • širok raspon (B>> 1);
  • vuzkosmugoví (B "1).

7. Za nekoliko podsjetnika koji se prenose u isto vrijeme

  • jednokanalni;
  • obogaćeni kanal (frekvencijski, timchasic, kodirani pod-kanali);


8. Izravno razmijenite podsjetnik

  • jednostrano;
  • bilateralni.
    9. Redoslijed razmjene obavijesti
  • simplex poziv- dvosmjerna radiokomunikacija, kod koje se odašiljanje i primanje kožne radiostanice odvija putem poziva;
  • dvostruki poziv- prijenos i prijem odvijaju se u isto vrijeme (najučinkovitije);
  • full duplex poziv- idite na simplex, u kojem se prijenos automatski prenosi s prijenosa na prijem i mogućnost prijenosa dopisnika.

10. Za načine zaštite podataka koji se prenose

  • vídkriy zv'yazok;
  • zatvaranje veze (tajne).

11. Iza faze automatizacije, razmjena informacija

  • neautomatizirano - upravljanje radio postajom i razmjena obavijesti od strane operatera;
  • automatizirano - ručno unesite manje podataka;
  • automatski - razmjena obavijesti je povezana između automatskih privitaka i EOM-a bez sudjelovanja operatera.

Klasifikacija br. 3 (može se ponoviti):

1. Za priznanje

Telefon

Telegraf

televizor

- Radio valovi

2. Izravan prijenos

- simpleks (više od jednog izravnog prijenosa)

- napívduplexní (prijenos žicom u oba smjera)

- duplex (jednosatni prijenos na obje rute)

3. Iza karaktera retka nalazi se poveznica

Mehanički

Hidraulički

Akustična

- električni (vodljivi)

- radio (bez drona)

Optički

4. Za prirodu signala na ulazu i izlazu kanala, poziv

- analogno (bez prekida)

- diskretno po satu

- diskretno prema signalu

- digitalno (diskretno i po satu i po danu)

5. Za više kanala u jednoj komunikacijskoj liniji

jednokanalni

Bagatokanal

Još mališana ovdje:

sl.3. Klasifikacija vodnog priključka.


Karakteristike (parametri) kanala

  1. Prijenos funkcije na kanal: pojaviti se na vidikuamplitudno-frekvencijska karakteristika (AFC)і pokazati kako se gasi amplituda sinusoide na izlaznom kanalu, veza je jednaka amplitudi na njenom ulazu za sve moguće frekvencije signala koji se odašilje. Normalizirana amplitudno-frekvencijska karakteristika kanala prikazana je na sl.4. Poznavanje amplitudno-frekvencijskih karakteristika stvarnog kanala omogućuje vam da odredite oblik izlaznog signala za bilo koji ulazni signal. Za to je potrebno poznavati spektar ulaznog signala, amplitudu skladišnih harmonika pretvoriti u amplitudno-frekvencijsku karakteristiku, a zatim pretvorbom harmonika znati oblik izlaznog signala. Za eksperimentalnu provjeru amplitudno-frekvencijske karakteristike potrebno je ispitati kanal s referentnim (jednakim po amplitudi) sinusoidama u cijelom frekvencijskom području od nule do maksimalne vrijednosti, jer se ona može detektirati ulaznim signalima. Štoviše, potrebno je mijenjati frekvenciju ulaznih sinusoida s malom skalom, pa stoga broj eksperimenata može biti veći.

- Promjena spektra izlaznog signala na ulaz
- Smuga prolaz

Slika 4. Normalizirana amplitudno-frekvencijska karakteristika kanala

  1. Smuga prolaz: ê pokhídnoy karakteristika frekvencijskog odziva. Postoji neprekinuti frekvencijski raspon, za svaku promjenu amplitude izlaznog signala prema ulaznom, pomičem deacque daleko izvan navedene granice, tako da je širina pojasa određena frekvencijskim rasponom signala, za koji signal prenosi se komunikacijskim kanalom bez značajnih prijelaza. Smuga prijenos zvuka manji je od 0,7 što je jednako maksimalnoj vrijednosti frekvencijskog odziva. Propusnost prijenosa smoga najvažnija je za najveću moguću brzinu prijenosa informacija preko komunikacijskog kanala.
  2. Gasanya: pojavljuje se kao vidljiva promjena u amplitudi ili intenzitetu signala ispod sata prijenosa kanalom na signal frekvencije pjevanja. Često se tijekom rada kanala zna da je glavna frekvencija signala koji se odašilje frekvencija čiji harmonici imaju najveću amplitudu i intenzitet. Dovoljno mu je poznavati zvuk na ovoj frekvenciji, kako bi približno procijenio pojavu signala koji se prenose preko kanala. Precizne procjene moguće su uz poznavanje opadanja na decal frekvencijama, što će dati decal glavnim harmonicima signala koji se odašilje.

Zvuk se mjeri u decibelima (dB) i izračunava pomoću sljedeće formule:, de

- Prigušenje signala na izlaznom kanalu,

- Prigušenje signala na ulaznom kanalu.

Zgasannya zavzhd rozrakhovuetsya za frekvenciju pjevanja i spivvídnosya z dozhinoyu kanala. Stvarno, sigurno, žao im je zbog razumijevanja "potjere za plinom", tobto. prigušenje signala po kanalu, na primjer, prigušenje od 0,1 dB/metar.

  1. Brzina prijenosa: karakterizira broj bitova koji se prenose kanalom u jednom satu. Vaughn nestaje u bitovima u sekundi. komadići , kao i slični:Kb/s, Mb/s, Gb/s. Brzina prijenosa ovisi o propusnosti kanala, razini šuma, vrsti kodiranja i modulacije.
  2. Tolerancija kanala: karakterizira ovu zgradu za siguran prijenos signala za umove smjene. Pereshkodi je prihvatio diliti na unutarnje (sam jeoprema za toplinsku buku) ta zovnišni (smrad ríznomanítní taleže u sredini prijenosa). Prijenos kanala leži u obliku hardverskih i algoritamskih rješenja za obradu primljenog signala, poput polaganja u privitke za prijem i odašiljanje.Kvarljivostprijenos signala kroz kanalmože biti unaprijeđen za rahunok kodiranje i posebna obrada signal.
  3. Dinamički raspon: logaritam maksimalnog intenziteta signala koje kanal prenosi na minimum.
  4. Zaštita prijenosa:tse shiblenist, t j .e. njihati se.


Umov prijenos signala kanalima komunikacije.

Kanal je zapravo filter. Kako bi signal prošao kroz novi bez kašnjenja, veza s prvim kanalom može biti veća od signala ili drugog (div. sl.).

Umovu se može matematički napisati na sljedeći način: , de

; (1)

Lebdite formule

- raspon prijenosa do kanala ili raspon frekvencija, budući da se kanal može preskočiti s normaliziranim slabim signalom;

- dinamički raspon, koji određuje najveću dopuštenu razinu signala u kanalu do razine prekoračenja, normaliziranu za ovu vrstu kanala;

- sat vremena u kojem je kanal pobjednički za prijenos podataka;

- Širina frekvencijskog spektra signala, dakle interval iza skale frekvencijski spektar, Signal za zajam;

- dinamički raspon, koji povećava prosječnu napetost signala na prosječnu napetost prolaza u kanalu;

- Trivalnost signala, ili sat yogo isnuvannya.

Pazite na drugi oblik bilješke (otvoren):

p.s. .: Parametar "Glasnoća kanala" u nekim uređajima također je naznačen kao jedan od parametara u komunikacijskom kanalu, ali nije prekinut. Matematička formula je uvedena iznad (1).

Književnost

1. http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/BGD/BGD_CHS/METOD/ANDREEV/WEBUMK/frame/1.htm;

2. http://supervideoman.narod.ru/index.htm.


I drugi roboti, mogu vas inspirirati

72783. Poslovno planiranje, njegova uloga je priznata. Glavne podjele poslovnog plana su kratki opis 116,5 KB
Poslovno planiranje je posebna vrsta planiranja. Poslovni planovi se izrađuju pri razvoju novog poduzeća u sferi usluga; prilikom zaokruživanja zahtjeva za kredit; kad se pojave nova tržišta, zatvorit ću ga.
72785. Razrahunok elektrodinamičkih karakteristika ravnorezanih dimnjaka 144.24KB
Kritična frekvencija trošenja i habanja s poboljšanim prodiranjem dielektrika. Kritična frekvencija Radno trošenje i habanje Radna frekvencija Možemo izračunati deformaciju koja se prenosi na zadanu vrstu habanja duž namota pri odabranoj frekvenciji.
72786. Signalizator razine vode baziran na tranzistoru BS547 730,5 KB
Uređaji za signaliziranje razine vode omogućuju automatizirano upravljanje i praćenje tehnoloških procesa; tobto. smanjiti dotok ljudskog faktora, što omogućuje, s jedne strane, poboljšanje kvalitete proizvoda i optimizaciju vitrati sirovini, i, s ínshoy, smanjenje povećanja kvalifikacija i kvalitete osoblja.
72787. Organizacija procesa pripreme i pripreme napitaka za savijanje kulinarskih proizvoda 274,5 KB
Prilikom pisanja kolegija, student je odgovoran za praktične savjete majke: proširenje asortimana pića od mesa ribeye i sviyskoy ptice za sklapanje slamki; rozrahunka masi meso ribeye i svíyskoí̈ ptíví za pivovarske proizvode; organizacija tehnološkog procesa pripreme ribula i domaćeg...
72790. Osiguranje zaštite okoliša 220.18KB
Metoda kolegija je razvoj teorijskih odredbi o pojmu osiguranja okoliša, o njemu i oblicima, trendovima u razvoju strume i vena u području osiguranja okoliša, koji uređuju njihove pravne norme, kao i zakonodavstvo o praktično osiguranje okoliša i praktične preporuke.

Za prijenos putem kanala komunikacije koriste se posebni kodovi. Smrad je standardiziran i imenovan preporukama ISO (International Organisation for Standardization) - Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) ili Međunarodnog savjetodavnog odbora za telefoniju i telegrafiju (CCTT).

Najrašireniji prijenosni kod za komunikacijske kanale je KOI-7 kod, koji je praktičan za razmjenu informacija u svijetu. KOI-7 omogućuje kodiranje tablica od 128 znakova, što zapravo kodira samo podatke na engleskom i numeričke podatke. Za kodiranje simbola nacionalne abecede, vicorist modificira kod KOI-7 i naziva ga KOI-8. Ovo je osmobitna kodna tablica koja kodira 28 = 256 znakova u engleskom i nacionalnom pismu, kao i numeričke podatke. Za ruski stavite tablicu KOI-8R, ukrajinski - KOI-8U itd. Osim toga, u ostatku godina, veliki razvoj također je uzeo prijenos podataka iz ASCII, Win-1251, Unicode kodnih tablica.

Postoji i drugi način povezivanja između EOM-a, ako je EOM spojen u kompleks za dodatni kabel sučelja i za dodatnu dvožilnu vezu.

Bilješka. Kabel sučelja - skup žica koje prenose signale s jednog računala na drugo. Kako bi se osigurala sigurnost koda, vidljivo je da je signal kože iste količine. Signali se prenose u sekvencama pjesama i kombinacijama pjesama.

Za prijenos kodne kombinacije, linije linija su pobjedničke, bojne linije kombinacije treba osvetiti. Kožni bit se prenosi žicom. Ce paralelni prijenos chi prijenos paralelni kod. Prijenos takvih prijenosa je zbog organizacije lokalnih ICC-ova, za interne pozive EOM-a i za male udaljenosti između pretplatnika mreže. Prijenos paralelnim kodom osigurava visoki kod, ali također omogućuje pomicanje žica do stvaranja fizičkog prijenosnog medija i može doći do prekoračenja. Za brojanje linija, prijenos paralelnim kodovima se ne odvija.

Za prijenos kodne kombinacije dvožične linije, skupina bitaka se prenosi preko jedne žice bit po bit. Tse prijenos informacija posljednji kod. Vaughn, naravno, više od toga, dijelovi podataka moraju se pretvoriti u paralelni kod za daljnju obradu u EOM-u, ali to je također ekonomski isplativo za prijenos informacija velikima

preglednici