
- •Системы передачи информации и их назначение, и история развития
- •Информация: сущность, основные понятия и свойства
- •Свойства информации
- •Способы измерения информации в информационных системах
- •Геометрическая мера информации
- •Комбинаторная мера информации
- •Аддетивная мера информации (мера Хартли)
- •Статическая мера информации (мера Шеннона)
- •Вероятность и энтропия. Свойства энтропии.
- •Скорость передачи данных по каналам связи. Пропускная способность канала связи.
- •Виды сигналов и их физическая реализация
- •Непрерывные сигналы.
- •Дискретные сигналы
- •Информационные признаки сигналов, используемых в системах передачи данных (спд)
- •Сообщения и их виды
- •Квантование сигналов, его назначение и виды
- •Виды квантования
- •Теорема котельникова и ее практическое значение
- •Виды переносчиков сигналов и их характеристики. Способы формирования сигналов.
- •Амплитудная модуляция и ее особенности
- •Частотная и фазовая модуляции (угловая модуляция)
- •Полярная модуляция (пм)
- •Двукратные непрерывные модуляции
- •Импульсные методы модуляции, их виды
- •Передача информации по каналам связи. Основные характеристики каналов связи.
- •Согласование физических характеристик канала связи и сигнала
- •Согласование статических свойств источника сообщения и канала связи.
- •Использование методов кодирования в системах передачи данных (спд)
- •Особенности адаптивных систем передачи данных
- •Методы и средства передачи данных в информационных сетях
- •Обобщенная структурная схема телекоммуникационной системы (ткс)
- •Принципы построения информационных сетей
- •Типы и характеристики сред передачи данных телекоммуникационных систем (ткс)
- •Типы линий связи
- •Высокоскоростные системы цифровой передачи данных
- •Виды компьютерных сетей. Их классификация и основные характеристики
- •Локально вычислительные сети и их типовые топологии
- •Методы обмена данными в локально вычислительных сетях (лвс)
- •Методы коммутации узлов в системах передачи данных (спд)
- •Понятие об открытых системах и о взаимосвязи между ними
- •Базовая эталонная модель вос и ее характеристики
- •Краткая характеристика уровней эталонной модели вос
- •Сетевые протоколы их роль и функции
- •Уровни протоколов и их связь с уровнями модели вос
- •Функциональные профили
- •Стеки протоколов и их назначение
- •Стек osi, его назначение и особенности
- •Стек tcp/ip и его характеристика
- •Базовые технологии локальных сететй и их основные информационно – технические характеристики
- •Приложение Дельта модуляция
- •Разностно – дискретная модуляция
Особенности адаптивных систем передачи данных
Недостатком многих корректирующих кодов является их слабая приспособленность к условиям передачи данных. Избыточность таких кодов постоянна и выбирается обычно из соображений требуемой верности (достоверности) при наилучших условиях передачи. Если избыточность кода привести в соответствие с реальным состоянием канала в данный промежуток времени, то можно существенно повысить эффективность канала без ущерба для достоверности передачи. Эта идея лежит в основе адаптивного кодирования и адаптивного декодирования.
В случае адаптивного декодирования в зависимости от числа ошибок в принимаемых комбинациях изменяют структуру и параметры алгоритмов декодирования и функции декодеров.
В случае адаптивного кодирования кроме указанных операций изменяют структуру и параметры кодов, алгоритмов кодирования и самих кодеров.
Функции адаптивных декодеров зависят от возможности организации обратного канала связи, а также от хараткера искажений сигналов, свойств помех, степени распределения ошибок и других факторов. Для построения систем адаптивного кодирования необходимо наличие канала связи с помощью которого на передающую сторону поступает информация о качестве канала и условиях передачи.
Системы передачи данных (СПД) без канала обратной связи позволяют в принципе достигать желаемой верности передачи информации путем использования соответствующих корректрирующих формул. Платой за обеспечение желаемой достоверности служит сущетсвенное увеличение длины комбинаций, а также сущетсвенное усложнение аппаратуры.
Недостатком систем без обратной связи является также и то, что источник не получает никаких подтверждений о том как принята информация в приемниках. Поэтому в таких системах предъявялются очень высокие требования к надежности используемой аппартуры. Исходя из этого системы без обратной связи применяются в первую очередь тогда, когда невозможно организовать канал обратной связи или недопустимы задержки при передачи информации. В силу указанных обстоятельств широе распространение получили системы с обратной связью, в которых достоверность передачи повышается за счет обнаружения ошибок на приемной стороне и с повторением только неправильно принятых кодовых комбинаций. Адаптивное управление повторенрием информации сущетсвенно приближает избыточность кода к информационному пределу. При этом избыточность будет минимальной при отсутсвии ошибок и будет увеличиваться с ростом их числа. Система с обратной свзяью в зависимости от способа организации обратной связи делится на систему с информационной обратной связью и с решающей обратной связью.
Методы и средства передачи данных в информационных сетях
Использование информационных сетей позволило решить две основные проблемы:
1 – обеспечение неограниченного доступа к источнику информации пользователей независимо от их территориального местонахождения;
2 – возможность оперативного перемещения больших объемов информации, что позволяет своевременно получать заинтересованным лицам необходимые сведения для принятия тех или иных стратегических решений.
На первичном этапе дальняя информационная связь стала использоваться для подключения к большим ЭВМ необходимого числа терминалов. Первоначально работа таких информационных сетей осуществлялась в режиме разделения времени. С появлением первых микрокомпьютеров связано появление первых локальных вычислительных сетей (ЛВС). Для соединения компьютеров друг с другом первоначально используются разнообразные нестандартные средства, которые позволяли соединять друг с другом только компьютеры имеющие однотипную структуру. С появлением персональных компьютеров возникла необходимость в определенной стандартизации и унификации процессов обмена между ними, что позволяло и облегчало решения задачи построения локальных информационных сетей. Одновременно с этим появились более качественные линии связи, обеспечивающие повышенную скорость передачи. При этом те информационные сети, которые имели локальный характер отличаются более высоким быстродействием по сравнению с сетями глобального характера. Поэтому на первоначальном этапе многие технологии получившие развитие в рамках локально – вычислительных сетей (ЛВС) были недоступны для сетей глобального характера.
В настоящее время сетевые технологии испытывают интенсивное развитие и разрыв между локальными и глобальными сетями по своим возможностям существенно сократился.
С учетом сказанного следует ожидать слияние технологий любых информационных систем.
Использование вычислительных сетей дает предприятиям различного типа четыре уровня возможностей:
Рациональное разделение дорогостоящих ресурсов;
Улучшение доступа к необходимой информации;
Усовершенствование коммуникаций;
Свобода территориальных размещения источника информации.
Лекция №10
В телекоммуникационных системах (ТКС) находят наиболее широкое распространение вида каналов связи:
Симплексные каналы связи (КС) представляет такое представление обмена информацией между передатчиком и приемником, когда по одиночной линии связи (каналу) передаются сообщения только в одном направлении. Такой канала называется симплексным или невзаимные системы.
Полудуплексные каналы связи (режимы работы) в этом случае 2 узла связи соединены одним каналом связи (линией связи), но по этому каналу происходит передача информации поочередно (попеременно) в противоположных направлениях – так организован режим работы.
Дуплексный канал связи предполагает одновременно два узла связи соединены двумя каналами (прямым и обратным), по которым информация передается одновременно в противоположных направлениях.
Симплексный тип канала связи используется в теле – и радиосетях.
Полудуплексный метод используется в информационно – справочных и запросоответных системах.
Дуплексный канал связи используется в системах РОС и ИОС.
В телекоммуникационных системах различают выделенные (некоммутируемые) и коммутируемые на время передачи канала связи.
В выделенных каналах связи приемо – передающая аппаратура узлов связи постоянно соединена между собой. Это обеспечивает высокую степень готовности, более высокое качество передачи (связи) и поддержка большого объема трафика.
В силу относительно более высоких расходов на эксплуатацию сетей с выделенными каналами связи их рентабельность достигается при достаточно полной загрузки каналов связи.
Коммутируемые каналы связи организуются только на время передачи некоторого фиксированного объема информации. Для таких каналов характерна высокая гибкость и сравнительно небольшая стоимость (при малом объеме трафика).
Недостатки:
- потеря времени на коммутацию;
- возможность блокировки из-за занятости отдельных участков (линий связи);
- более низкое качество связи;
- большая стоимость трафика при больших его объемах.