Добавил:
north memphis Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lab2.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.07.2026
Размер:
7.47 Mб
Скачать

Список использованных источников

  1. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов от 01.07.2018

  2. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления от 01.07.2018

  3. Информация с сайта. URL: https://disk.yandex.ru/d/dcEttL0o2VSBCg. Дата обращения: 27.03.2026

Контрольные вопросы:

1. Как связаны помехоустойчивость сигналов и их ширина спектра?

Помехоустойчивость и ширина спектра связаны обратно пропорциональной зависимостью через длительность сигнала. Чем шире спектр сигнала (например, при использовании широкополосных сигналов или методов вроде OFDM), тем выше его помехоустойчивость, так как энергия сигнала распределяется по большему диапазону частот, что делает его менее чувствительным к узкополосным помехам.

2. Как связаны помехоустойчивость сигналов и скорость передачи данных в канале?

Эта связь описывается теоремой Шеннона-Хартли. Пропускная способность канала (C) прямо зависит от полосы пропускания (F) и отношения сигнал/шум (SNR). Увеличение помехоустойчивости (улучшение SNR) позволяет повысить скорость передачи данных при неизменной полосе частот.

3. Требования по величине ber для разных видов данных

Самые высокие требования (минимально допустимый BER): предъявляются к критически важным данным, таким как финансовые транзакции, программный код или текстовые документы, где потеря даже одного бита может исказить смысл всей информации.

Самые низкие требования (максимально допустимый BER): предъявляются к мультимедийному трафику (голос, видео). Эти виды связи чувствительны к задержкам, но допускают определенный уровень ошибок (потерю пакетов или искажение битов) без значительной потери качества для восприятия человеком.

4. Определения: линия, канал, система и сеть связи

Линия связи: Физическая среда распространения сигналов (передачи данных).

Канал связи: Совокупность передающего устройства, линии связи и приемного устройства.

Система связи: Совокупность абонентов (терминалов), приемо-передающего оборудования и среды распространения сигналов.

Сеть связи: Технологическая система, включающая в себя средства и линии связи, предназначенная для электросвязи или почтовой связи.

5. Соотношение параметров сигналов и каналов

Для успешного приема и восстановления данных параметры сигнала должны соответствовать характеристикам канала. Основное условие: пропускная способность канала (V_k) должна быть больше или равна скорости передачи данных сигнала (V_c) (V_k \ V_c). Также спектр сигнала должен укладываться в полосу пропускания линии связи.

6. Эталонная модель osi (эмвос)

Зачем нужна: Для определения функций телекоммуникационных систем, необходимых для сетевого взаимодействия, обеспечивая совместимость оборудования разных производителей.

Суть: Описание процесса обмена информацией в виде 7 иерархических уровней.

Функции уровней:

Физический (L1): Передача битов через физическую среду (кабели, радиоволны).

Канальный (L2): Обеспечение надежной передачи кадров через физический канал, физическая адресация (MAC).

Сетевой (L3): Маршрутизация пакетов между сетями.

Транспортный (L4): Обеспечение надежной доставки данных между конечными узлами.

Сеансовый (L5), Представления (L6), Прикладной (L7): Управление диалогом, кодирование данных и взаимодействие с пользовательскими приложениями.

Соседние файлы в предмете Сети и системы передачи информации