- •Il (Instruction List) — ассемблер-подобный язык
- •Сигналы
- •Аналоговые и цифровые сигналы
- •Параметры аналоговых сигналов
- •Параметры цифровых сигналов
- •Сравнение аналоговых и цифровых сигналов
- •Модулированные и немодулированные сигналы
- •Немодулированные сигналы
- •Модулированные сигналы
- •Мультиплексирование
- •Полудуплексная передача
- •Затухание сигналов
- •Пропускная способность
- •Планирование роста сети
- •Метод csma/ca
- •Передача маркера
- •Приоритеты запросов
- •Протоколы подключения
- •Модуль плк
- •Модули аналогового ввода/вывода
Полудуплексная передача
По сравнению с симплексной преимущества полудуплексной передачи очевидны: сигналы могут передаваться в обоих направлениях. Однако, к сожалению, эта дорога недостаточно широка, чтобы сигналы проходили в обоих направлениях одновременно. В полудуплексном методе в каждый момент времени сигналы передаются только в одном направлении (рис. 4.7).
Полудуплексный метод используется во многих системах радиосвязи, например, в устройствах связи в полицейских автомобилях. В этих системах при нажатой кнопке микрофона можно говорить, но услышать что-либо нельзя. Если пользователи нажмут кнопки микрофонов в обоих концах одновременно, то ни один из них ничего не услышит.
Дуплексная передача
Работа дуплексной системы коммуникации похожа на улицу с двусторонним движением: автомобили могут двигаться в обоих направлениях одновременно (рис. 4.8).
Примером дуплексной коммуникации является обычный телефонный разговор. Оба абонента могут говорить одновременно, при этом каждый из них слышит, что говорит другой на другом конце линии (правда, при этом не всегда можно разобрать, что было сказано).
Проблемы, возникающие при передаче сигналов
Сигналы, с помощью которых сообщаются компьютеры, подвержены различным помехам и ограничениям. Разные типы кабелей и методы передачи обладают разной чувствительностью к помехам.
Электромагнитные помехи
Электромагнитные помехи представляют собой вторжение постороннего электромагнитного сигнала, нарушающего форму полезного сигнала. Когда в полезный сигнал добавляются внешние помехи, принимающий компьютер не может правильно интерпретировать сигнал.
Представьте себе, что вы проезжаете в автомобиле рядом с мощной промышленной установкой и слушаете в это время радио. Чистый и разборчивый сигнал вдруг покрывается шумом и треском. Это происходит потому, что к сигналу радиостанции Добавляются сильные сигналы, создаваемые установкой, которая расположена ближе, чем радиостанция. Поэтому электромагнитные помехи иногда называют шумами
Довольно часто помехи поступают из неизвестного источника. Существует множество Устройств, в которых электрические сигналы не выполняют информационные функции, а являются побочным продуктом различных производственных процессов. Создаваемые ими помехи могут распространяться на расстояние вплоть до нескольких километров.
Электромагнитные помехи порождают проблемы не только в компьютерных коммуникационных технологиях. В городах есть много устройств, передающих и принимающих электромагнитные сигналы: мобильные телефоны, средства радиосвязи, телевизионные передатчики и приемники. Электромагнитные помехи могут стать причиной многих неприятностей, таких как плохое телевизионное изображение, крушение самолета вследствие нарушения связи с диспетчером, смерть пациента из-за нарушения работы медицинского оборудования и т.д. Существуют также долговременные побочные эффекты электромагнитного излучения, например рак или лейкемия могут быть вызваны длительным пребыванием человека рядом с мощным источником электромагнитных полей.
В коммуникационных технологиях особенно чувствительны к электромагнитным помехам неэкранированные медные провода. Металлическая внешняя оболочка коаксиальных кабелей в значительной степени защищает их от помех. Эту же функцию выполняет металлическая оболочка экранированной витой пары. Неэкранированная витая пара довольно сильно подвержена помехам. Совершенно нечувствительны к электромагнитным помехам волоконно-оптические кабели, потому что в них сигналами служат не электрические импульсы, а луч света. Поэтому в условиях сильных электромагнитных помех лучше всего работают волоконно-оптические каналы связи.
Радиочастотные помехи
Радиочастотные помехи представляют собой сигналы радиопередатчиков и других устройств, генерирующих сигналы на радиочастотах. К ним относятся также процессоры и дисплеи компьютеров. Радиочастотным считается электромагнитное излучение на частотах от 10 КГц до 100 ГГц. Излучение на частотах от 2 до 10 ГГц называется также микроволновым.
Влияние радиочастотных помех устраняется с помощью помехозащитных фильтров, применяемых в различных типах сетей.
Перекрестные помехи
К этому типу помех относятся сигналы проводов, расположенных на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. Протекающий по проводу электрический ток создает электромагнитное поле, которое генерирует сигналы в другом проводе, расположенном рядом. Довольно часто, разговаривая по телефону, можно услышать приглушенные разговоры других людей. Причиной этого являются перекрестные помехи.
Перекрестные помехи значительно уменьшаются, если скрутить два провода, как это сделано в витой паре. Чем больше витков приходится на единицу длины, тем меньше влияние помех. Применение волоконно-оптического кабеля полностью устраняет эту проблему. Внутри одной оболочки можно расположить сколько угодно оптических волокон, и они не будут мешать друг другу, потому что сигналами в них служат не электрические импульсы, а световые лучи.
