
- •2 Основные понятия информации
- •Основные свойства информации
- •3 Меры информации
- •Геометрическая мера информации
- •Комбинаторная мера информации
- •Адекватная мера информации (мера Хартли)
- •Статическая мера информации. Вероятность и информация
- •4 Статическая мера информации. Вероятность и информация
- •Свойства энтропия
- •7 Виды сигналов и их формирование Физические сигналы и их математическое описание
- •Непрерывные сигналы
- •Дискретные сигналы
- •12 Способы формирования сигналов
- •10 Квантование сигналов
- •11 Условие выбора оптимального шага дискретизации (теорема Котельникова)
- •14 Передача информации по каналам связи Основная характеристика каналов связи
- •15 Согласование физических характеристик канала связи и сигнала
- •16 Согласование статических свойств источника сообщений и канала связи
- •18 Исследование методов кодирования в канале связи
- •19 Особенности адаптивных систем передачи информации
- •20 Методы с средства передачи данных в информационных сетях
- •21 Принцип построения ис Типы и характеристики линей связи
- •Оптоволоконный канал
- •Высокоскоростные системы цифровой передачи данных
- •24 Методы синхронизации в системе передачи данных (спд)
- •25 Классификация информационных сетей
- •Топология информационных сетей
- •Методы обмена данными
- •Суть алгоритма
- •Алгоритм передачи
- •Методы кольцевых сегментов (слотов)
- •Алгоритм работы по данному методу:
- •28 Методы коммутации
- •29 Открытые системы и взаимосвязь между ними
- •30-38 Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем
- •Структура эталонной модели вос (взаимосвязь открытых систем)
- •Методы передачи данных на канальном уровне
- •44 Стек tcp/ip и его характеристики
Высокоскоростные системы цифровой передачи данных
В зависимости от типа используемой аппаратуры, все каналы принято делить на аналоговые и цифровые.
В аналоговых каналах связи промежуточная аппаратура предназначена, главным и цифровые.
В аналоговых каналах связи промежуточная аппаратура предназначена, главным образом, для усиления и коррекции передаваемых аналоговых сигналов.
В дискретных каналах связи, поскольку оконченное оборудование данных (ООД) работает с дискретными сигналами, то при их передаче по непрерывному каналу, требуется осуществлять преобразование дискретных сигналов в аналоговые.
Такая операция называется модуляцией при приеме полученных аналоговых сигналов, возникает необходимость в обратной операции, т.е. демодуляции.
При передачи дискретных данных через цифровой дискретный канал на первый взгляд специальное преобразование передаваемых сигналов в процессе их передачи по каналу не требуется. Однако следует иметь в виду, что среда передачи данных канала, как правило, имеет иные электрические характеристики, чем ООД. Поэтому для передачи и распознавания данных не редко приходится использовать кодирование, отличающееся от метода использования в окончательном оборудовании.
Кроме того, параллельная передача данных, используемая для обработки и передачи данных непосредственно в компьютерах в информационных сетях обычно не используется. Прежде всего, это связано с тем, что параллельная передача данных требует повышенного числа соединительных шин, и это увеличение определяется количеством разрядов, используемом параллельных кодов соответственно при значении длины линии связи. Это приводит к значительному удорожанию стоимости информационной сети. Кроме того при последовательной передачи требуется только одна передающая и принимающая аппаратура , то при параллельной передачи данных число передающей и принимающей аппаратуры возрастает пропорционально разрядности при использовании параллельного кода, что приводит к удорожанию системы передачи данных. При передаче данных синусных сигналов является предпочтительно в тех случаях, когда канал искажения передаваемых сигналов. Обычно такая модуляция используется в глобальных сетях. При передаче данных через аналоговые телефонные каналы связи, которые были и поэтому подходят для передачи данных в непосредственной импульсной форме.
Импульсное модулирование сигналов принимают в каналах связи высокого класса, где обеспечивается непосредственное преобразование и обработка данных цифровой формы.
При передаче данных возникает также необходимость в обеспечении согласованной работы передающих и принимающих станций, т.е. возникает необходимость решить задачи, синхронизирующей их работы. Если эта задача в канале связи не будет решена, то своевременная передача и прием данных в данной системе будет трудно обеспеченным.
В зависимости от способа решения проблемы синхронизации различают синхронную и асинхронную передачу, а также передачу с автоподстройкой.
24 Методы синхронизации в системе передачи данных (спд)
1) Синхронная передача.
Системы, реализующие синхронный метод передачи отличаются наличием дополнительной линии связи, т.е. кроме основной линии связи, по которой передаются данные, используется еще одна дополнительная линия, служащая для передачи синхронизирующих импульсов. В этих системах выдача бытовых данных передающей станции в связи и выборки данных, принимающей станции производится в моменты появления синхронизирующих импульсов. При такой организации связи, синхронизация приема передающих устройств осуществляется достаточно надежно, однако, платой за эту надежность служит увеличение стоимости за счет необходимости организации дополнительной связи.
2) Асинхронный тип передачи.
В системах с таким режимом работы не требуется использования дополнительной линии связи. В этом случае передача данных осуществляется необходимыми блоками, фиксированной длиной (байтами). Синхронизация принимающей станции обеспечивается тем, что перед каждым передаваемым байтом посылается дополнительный байт (старт бит). А после каждого переданного байта передается еще один дополнительный бит (стоп бит).
Данный метод синхронизации целесообразен только в системах с низкими ростами передач.
3) СПД с автоподстройкой.
Передача данных в этих системах также не требует дополнительной линии связи, но применяется в современных высокоскоростных СПД.
В этих системах синхронизация достигается за счет использования само синхронизирующих кодов. В этом случае кодирование передаваемых данных заключается в том, чтобы обеспечить регулярные и частные изменения уровней сигналов. Каждый переход уровня сигнала от высокого к низкому или наоборот используется для подстройки приемника. Чем чаще осуществляются переходы с уровня на уровень, тем надежнее происходит синхронизация приемника и более уверенно осуществляется идентификация принимаемых байтов.
Наиболее распределенными в системах СПД с автоподстройкой является следующие само синхронизирующие коды: потенциальный код без возвращения к нулю, потенциальный код с возвращением к нулю, манчестерский код.