Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛАБ 3 Применение модемов.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.58 Mб
Скачать

Увеличение скорости передачи.

На производительность канала связи оказывают влияние два фактора.

  • Скорость канала. Этот параметр характеризует, насколько быстро биты кодируются и передаются по каналу связи.

  • Пропускная способность (throughput). Этот параметр характеризует долю полезной информации, передаваемой по каналу.

Скорость передачи и пропускная способность - это не одно и то же. Например, за счет сжатия (compressing) данных можно удвоить пропускную способность и не оплачивать при этом более быстрый канал связи.

Сжатие уменьшает время, необходимое для передачи данных (за счет удаления избыточных элементов или пустых участков). Один из распространенных в настоящее время стандартов сжатия - протокол сжатия данных MNP Class 5 фирмы Microcom. Если на обеих сторонах линии связи используется протокол MNP Class 5, время передачи данных может быть сокращено наполовину.

Следуя стандарту V.42bis, можно добиться даже большей производительности, так как он описывает аппаратную реализацию непрерывного сжатия данных. Например, с модемом на 9 600 бит/с при использовании V.42bis можно достичь пропускной способности 38 400 бит/с.

Комбинирование стандартов.

Различные стандарты определяют различные аспекты работы модема. Поэтому один и тот же модем, чтобы увеличить производительность, иногда использует некую комбинацию протоколов передачи данных и контроля ошибок. Например, при использовании модемов на асинхронном аналоговом канале связи между локальными сетями хорошие, устойчивые результаты может дать следующая комбинация:

V.32bis - передача;

V.42 - контроль ошибок;

V.42bis - сжатие.

Асинхронные, или последовательные, модемы дешевле синхронных, поскольку не нуждаются в схемах и компонентах для управления синхронизацией (необходимой при синхронной связи).

Синхронная связь.

Синхронная связь основана на схеме синхронизации, согласованной между двумя устройствами. Ее цель - выделить биты из группы при передаче их блоками. Эти блоки называют кадрами. Для установки синхронизации и периодической проверки ее правильности используются специальные символы.

Поскольку биты передаются в синхронном режиме, стартовые и стоповые биты не нужны. Передача завершается в конце одного кадра и начинается вновь на следующем кадре. Этот метод более эффективен, чем асинхронная передача.

В случае ошибки синхронная схема распознавания и коррекции ошибок просто повторяет передачу кадра.

Синхронные протоколы выполняют некоторые действия, не предусмотренные асинхронными протоколами, а именно:

  • разбивают данные на блоки;

  • добавляют управляющую информацию;

  • проверяют данные на наличие ошибок.

Основные протоколы синхронной связи:

  • SDLC (Synchronous Data Link Control) - протокол синхронного управления каналом;

  • HDLC (High-level Data Link Control) - высокоуровневый протокол управления каналом;

  • BISYNC (Binary SYNchronous Communications protocol) - протокол двоичной синхронной связи.

Синхронная связь используется практически во всех цифровых системах связи и сетях. Допустим, что для соединения удаленных компьютеров используются цифровые линии. Тогда, чтобы подключить компьютер к цифровой линии, необходимо установить синхронный модем, а не асинхронный. Из-за высокой стоимости и сложности синхронные модемы для домашних условий, как правило, не предлагаются.