- •3.2. Опорный конспект Введение
- •Раздел 1. Информационное обеспечение транспортного процесса
- •1.1.2. Организация информационных сетей, топология и архитектура
- •Передача сообщений
- •1.1.3. Файловые и операционные системы
- •1.1.4. Эталонная модель osi
- •1.2. Хранение информации
- •1.2.2. Моделирование информационных процессов
- •Этап 1 Анализ предметной области, идентификация объектов и связей, учёт требований пользователей
- •Общие информационные требования
- •Спецификация требований
- •Этап 2 Концептуальное проектирование
- •Информационные требования
- •Характеристики субд
- •Этап 3 Логическое проектирование
- •Разделы бд
- •Модели приложений
- •Этап 4 Расчленение структуры бд
- •Логическая структура бд
- •Характеристики пользователей, частота использования и приоритеты
- •Этап 5 Размещение данных
- •Физическая структура бд
- •Характеристики операционной системы и технических средств
- •Этап 6 Физическое проектирование
- •Оценка физической модели бд
- •Реализация бд
- •1.2.3. Основные понятия модели «Entity - Relationship»
- •Пассажир
- •Человек
- •Нормальные формы er-схем
- •Получение реляционной схемы из er-схемы
- •1.3. Роль информации в транспортной логистике
- •1. Организация эффективного функционирования информационного потока логистической системы
- •2. Рациональное обеспечение организованного информационного потока необходимыми ресурсами (технические, программные средства, коммуникации, персонал)
- •3. Координация и регулирование эффективного функционирования информационного потока
- •1.3.2. Взаимосвязь с глобальной информационной системой
- •Уровень связи
- •Пользовательский уровень
- •Враждебная внешняя сеть
- •Враждебная внешняя сеть
- •Незащищенные базовые машины в dmz
- •1.3.3. Международная сеть информационных логистических центров
- •Сервер а
- •Сервер в
- •Логистические Центры
- •Прикладные задачи
- •Внутренняя информация
- •1.3.4. Документооборот в транспортной логистике
- •Путевой лист №_____ грузового автомобиля индивидуального предпринимателя
- •1.3.5. Электронная цифровая подпись
- •010 001 110 Хэш-значение
- •Раздел 2. Системы телекоммуникации на транспорте
- •2.1. Основы электросвязи
- •Способы преобразования сообщений в сигнал и обратно. Преобразующие устройства могут выполнять как прямое, так и условное преобразования.
- •Дискретизация
- •Квантование
- •Кодирование
- •2.1.1. Современные виды электросвязи
- •2.1.2. Система электросвязи
- •2.1.3. Среда передачи
- •Приёмник
- •Передатчик
- •Земная станция
- •Спутник связи
- •2.2. Системы электросвязи на транспорте
- •2.2.1. Мобильные системы электросвязи
- •Технология Bluetooth
- •Транковая связь
- •2.2.4. Спутниковые системы связи
- •Вопросы для самопроверки.
2.1.1. Современные виды электросвязи
Классификация по видам сообщений и организации их передачи современных систем электросвязи приведена на рис. 2.5.
Телефонная связь
и системы звукового вещания
Телевизионное
вещание и видеотелефонная связь
Телеграфная
связь и передача данных
Факсимильная
связь
ВИД
Системы
передачи
Электросвязь
Проводные
системы
электросвязи
Радиосвязь
Оптическая
беспроводная
связь
«Медь»
ВОЛС
Волноводы
РРЛ
Сотовая связь
Транковая связь
Мобильная связь
«Walkie
- Talkie»
Космические
системы связи
«Bluetooth»
Рис.2.5. Классификация
современных систем электросвязи
Телеграфная связь и передача данных служат для передачи дискретных сообщений в виде текстов (телеграмм) и цифровых данных соответственно.
Факсимильная связь и ее разновидность обеспечивают передачу оптических сообщений в виде неподвижных изображений.
Телефонная связь и системы звукового вещания предназначены для передачи звуковых сообщений.
Телевизионное вещание и видеотелефонная связь обеспечивают одновременную передачу оптических и звуковых сообщений. При этом телевидение обеспечивает одностороннюю передачу массовых сообщений, а видеотелефонная связь — двустороннюю передачу индивидуальных сообщений, позволяя вести переговоры, при которых собеседники видят друг друга.
Телефонные, телеграфные, видеотелефонные системы и системы передачи данных обеспечивают одновременную двухстороннюю передачу сообщений между абонентами, то есть позволяют вести переговоры. Для этого каждый абонент должен иметь как передатчик, так и приемник, связанные между собой двумя каналами связи, один из которых обеспечивает передачу сигналов в одном направлении, а другой — в другом (обратном) направлении. Упрощенная структурная схема таких систем приведена на рис. 2.6.
Сообщение
Сообщение
Канал 1
Канал 2
Рис. 2.6. Упрощенная
структурная схема системы электросвязи
для передачи индивидуальных сообщений
Как видно из рисунка, система состоит из двух подсистем, каждая из которых обеспечивает передачу сообщений в одном направлении.
2.1.2. Система электросвязи
Системы для передачи непрерывных сообщений. Системы телефонной связи предназначены для передачи на расстояние звуковых сообщений, создаваемых голосовыми связками и воспринимаемых органом слуха человека.
Каналы связи в системах телефонной связи образуются совокупностью устройств и среды распространения, обеспечивающих прохождение сигналов от одного телефонного аппарата к другому.
Системы звукового вещания обеспечивают одностороннюю передачу звуковых сообщений (речи, музыки) от источника до большого числа слушателей, рассредоточенных в пространстве. Различают системы радиовещания и проводного вещания.
Телевизионная связь предназначена для одновременной передачи оптических и звуковых сообщений, поэтому содержат две подсистемы. Телевизионные сигналы, как правило, передаются по радиоканалу, как это изображено на рис. 2.7. Радиоканал содержит телевизионный радиопередатчик (РПер), передающую антенну, среду распространения радиоволн, приемную антенну и телевизионный радиоприемник (РПр). На приемной стороне системы часть энергии радиоволн перехватывается приемной антенной, усиливается и вновь преобразуется в видеосигнал.
Рис. 2.7. Структурная схема системы телевизионного вещания
Для преобразования видеосигналов в сообщения используется свойство некоторых веществ, которые светятся под воздействием падающего на них потока электронов. Такие вещества называются люминофорами. Упрощенная схема, поясняющая устройство приемной телевизионной трубки (кинескопа), приведена на рис. 2.8.
Рис. 2.8. Приемная телевизионная трубка (кинескоп)
ОС – отклоняющая система;
Системы телеграфной связи предназначены для двухсторонней передачи дискретных сообщений (телеграмм). Они состоят из двух подсистем, как было показано на рис. 2.6. Телеграфная связь реализуется системой, состоящей из 2-х оконечных телеграфных аппаратов, соединенных каналом связи.
Системы передачи данных не имеют принципиальных отличий от систем телеграфной связи. В них также используют условный (кодовый) метод преобразования сообщений в сигнал и обратно, и поэтому процесс передачи сообщений и устройства передатчика и приемника не отличаются от соответствующих элементов системы телеграфной связи. На рис. 2.9 приведена схема передачи данных для передачи сообщений в одном направлении (слева направо).
Сообщение
Сообщение
Передатчик
Приёмник
Устройство
повышения качества передачи
Устройство
повышения качества передачи
Канал связи
двусторонний
Рис. 2.9. Схема передачи данных в одном направлении
Типичная функциональная схема организации цифрового канала электросвязи изображена на рис. 2.10. Цифровой канал имеет зеркальное функционирование передающего и приёмного плеч.
Канал
связи
Передатчик
Приемник
Многоканальный
доступ
Многоканальный
доступ
Цифровой
многоканальный сигнал
Расширение
спектра
Сужение
спектра
Полосовая
модуляция
Цифровой
видеосигнал
Демодуляция
и дискретизация
Импульсная
модуляция
Демодуляция
Синхронизация
Поток
битов
Уплотнение
Разуплотнение
Канальное
кодирование
Канальное
декодирование
Шифрование
Дешифрование
Линейное
кодирование
Линейное
декодирование
Символы
сообщений
формирование
формирование
Получатель
информации
Источник
информации
Рис.2.10. Функциональная
схема цифрового канала электросвязи
