
- •1. Введение: системы передачи информации, их назначение
- •История развития
- •2. Информация: сущность, основные понятия и свойства
- •3. Способы измерения информации в информационных системах
- •4. Вероятность и энтропия. Свойства энтропии
- •5. Единицы измерения энтропии. Их физический смысл
- •6 Скорость передачи данных по каналам связи, пропускная способность канала связи
- •7. Виды сигналов и их физическая реализация
- •8. Информационные признаки сигналов используемых в спд
- •9. Сообщение и их виды
- •10. Квантование сигналов, назначение и виды
- •11. Дискретизация сигналов и требования к ним. Теорема Котельникова м ее практическое значение
- •12. Виды переносчиков сигналов и их характеристики. Способы формирования сигналов.
- •13. Модуляция и ее виды. Демодуляция, физическая реализация этих операций
- •14 . Передача информации по каналам связи Основная характеристика каналов связи
- •15. Согласование физических характеристик канала связи и сигналов
- •16. Согласование статических свойств источника сообщений и канала связи (кс)
- •17 Обобщенная структура канала связи
- •18. Использование методов кодирования информации в спд
- •19 Особенности аддитивных систем передачи информации
- •20 Методы и средства передачи данных в информационных сетях
- •21 Принципы построения информационных сетей (ис)
- •22 Типы и характеристики сред передачи данных в информационных сетях
- •23. Высокоскоростные системы цифровой передачи данных
- •24. Особенности организации передачи в спд
- •25. Виды компьютерных сетей, их классификация и основные характеристики
- •26. Локальные сети (лвс) и их типовые топологии
- •27. Методы обмена данными в лвс
- •28. Методы коммуникации узлов в сетях передачи данных
- •29 Понятие открытых систем и взаимосвязь между ними
- •30 Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем (вос)
- •31. Характеристика 7-ми уровневой структуры модели вос
- •32. Передача данных на физическом уровне и способы его реализации
- •33. Функции канального уровня модели вос и их физическая реализация
- •34 Сетевой уровень модели вос, его функции и особенности реализации
- •35 Транспортный уровень, его функции и реализация
- •36 Сеансовый уровень, его назначение и особенности реализации
- •37 Представительный уровень модели вос, его особенности
- •38 Прикладной уровень, его роль и функции
- •39. Сетевые протоколы, их роль и функции
- •40. Уровни протоколов и их связь с уровнями модели
- •41. Функциональные профили
- •42. Стеки протоколов, их назначение
- •43. Стек osi, его назначение и основные особенности
- •45. Базовые технологии локальных сетей и их основные информационно-технические характеристики
20 Методы и средства передачи данных в информационных сетях
Использование информационных сетей позволило решить в первую очередь две основные проблемы:
1. Обеспечение неограниченного доступа к источнику информации пользователей не зависимо от их территориального положения.
2. Возможность оперативного перемещения больших объемов информации на любые расстояния, что позволяет своевременно получить заинтересованным лицам необходимые сведения для принятия тех или иных стратегических решений.
Связь или передача на большие расстояния появилась в технике связи за долго до появления персональных ЭВМ.
На первоначальном этапе дальняя информационная связь начала использоваться для подключения к большим электронным вычислительным машинам необходимого числа терминов.
Первоначально работа таких информационных сетей осуществлялась в режиме разделения времени.
Появление первых локальных сетей исторически обусловлено появлением в начале этого появлением первых микрокомпьютеров. Использование линии ЭВМ позволило более оперативно использовать необходимую информацию.
Для соединения компьютеров друг с другом первоначально использовались разнообразные нестандартные средства, которые позволяли соединять друг с другом только те компьютеры, которые имели однотипную структуру.
В середине 80-ых годов появились персональные компьютеры, что послужило мощным стимулом для разработки локальных сетей.
С появлением персональных компьютеров возникла необходимость в определенной унификации и стандартизации процесса обмена между ними, что обеспечивало и облегчало задачу построения локальных информационных сетей.
Одновременно с этим появились более качественные линии связи, которые обеспечивали повышенную скорость передачи информации, при этом те информационные сети, которые имели локальный характер, отличались более высоким быстродействием по сравнением с сетями, имеющие глобальный характер, поэтому на первоначальном этапе многие технологии, получившие развитие в рамках локальных сетей были недоступны для использования в сетях, имеющие глобальный характер.
В настоящее время сетевые технологии испытывают интенсивное развитие, и разрыв между локальными и глобальными сетями по своим возможностям существенно сократился.
Благодаря появлению высокоскоростных территориальных каналов связи, во многом не уступающим по качеству кабельным системам локальным сетям, привело к заметному стиранию граней между возможными системами.
С учетом сказанного, следует ожидать слияние технологий не только локальных и глобальных сетей, но и технологий любых информационных сетей.
Использование вычислительных сетей дает предприятиям различного типа четыре уровня возможностей:
1. Рациональное разделение дорогостоящих ресурсов.
2. Улучшение доступа и необходимой информации.
3. Совершенствование коммуникаций.
4. Свобода территориального возмещения источников.
21 Принципы построения информационных сетей (ис)
Любая информационная сеть включает в себя множество каналов передачи данных, т.е. средств для перемещения в пространстве информационных сигналов. При этом любая физическая среда, служащая основой для передачи соответствующих сигналов может обеспечить работу сразу многих каналов.
Основными элементами каналов передачи данных в информационных сетях оборудования данных, которые представляют собой информационный блок, осуществляющий подготовку данных, предназначенных для передачи по каналу и служащий в одном случае источником этих данных, а в другом случае приемником.
Среда передачи данных – это любая физическая среда, способная передавать информацию с помощью соответствующего типа сигнала. В частности, она может представлять собой электрический или оптический кабель, либо открытое физическое пространство.
Аппаратура передачи данных, ее также называют аппаратурой окончания канала данных. Она представляет собой аппаратуру, непосредственно связывающую оконченное оборудование данных со средой передачи данных, поэтому она является как бы пограничным оборудованием для линии связи.
К АПД относится модемы, сетевые адаптеры и т.д.
Промежуточное оборудование сети, представляющее собой аппаратуру, применяемую на линиях связи большой протяженностью и позволяющая решать следующие задачи:
а) Улучшение качества сигнала.
б) Обеспечение постоянной структуры канала связи между двумя соседними узлами сети.
К промежуточному оборудованию относят мультиплексоры, повторители, трансляторы и т.д.
Совокупность конечного оборудования данных и аппаратуры окончания канала называется станцией данных.
В зависимости от среды передачи данных, каналы связи принято разделять на кабельные, спутниковые, оптоволоконные.
В зависимости от используемой среды передачи данных, канал связи можно охарактеризовать следующими параметрами:
- стоимость, она складывается из стоимости материальных компонентов и стоимости эксплуатации;
- удобство подключения – определяется сложностью прокладки линий связи и сложностью применяемого для этого оборудования;
- пропускная способность – определяет объем передаваемой информации в единицу времени;
- предельная длина линий связи – характеризуется величиной затухания сигналов с увеличением расстояния;
- секретность передачи данных – характеризуется возможностью защиты передаваемой информации от несанкционированного доступа.