2.1.1. Линии и каналы связи. Основные характеристики каналов связи
Основная функция телекоммуникационных сетей (ТКС) заключается в обеспечении информационного обмена между всеми абонентскими системами сети ЭВМ. Обмен осуществляется по каналам связи, которые составляют один из основных компонентов телекоммуникационных сетей [10].
Каналом связи называют совокупность физической среды (линии связи) и аппаратуры передачи данных (АПД), осуществляющих передачу информационных сигналов от одного узла коммутации ТКС к другому либо между узлом коммутации и абонентской системой.
Таким образом, канал связи и физическая линия связи ‑ это не одно и то же. В общем случае на основе одной линии связи может быть организовано несколько логических каналов путем временного, частотного, фазового и других видов разделения.
Функциональный состав канала связи ТКС приведен на рис. 2.1.
Каналы связи современных телекоммуникационных сетей характеризуются следующими особенностями:
- разнотипностью физической среды передачи данных (проводные, кабельные, радиоканалы наземной и спутниковой связи);
- ограниченной пропускной способностью.
Рис. 2.1. Функциональный состав канала связи
Пропускная способность канала связи ‑ это максимально возможная скорость передачи данных по каналу. Пропускная способность измеряется в битах в секунду (бит/с), а также в производных единицах ‑ (Кбит/с, Мбит/с, Гбит/с, и т.д.).
Пропускная способность канала оказывает наиболее существенное влияние на общую эффективность функционирования ТКС и определяется характеристиками как самого канала, так и передаваемых по нему информационных сигналов.
Характеристики канала связи:
- Fkc ‑ полоса пропускания канала, т.е. полоса частот, которую канал может пропустить, не внося существенного затухания сигнала;
- Нкс ‑ динамический диапазон канала, равный отношению максимально допустимого уровня полезного сигнала в канале к уровню помех, нормированного для этого типа каналов;
- Ткс ‑ время, в течение которого канал используется для передачи данных.
Характеристики информационного сигнала:
- Fq ‑ ширина спектра частот сигнала, под которой понимается интервал по шкале частотного спектра, занимаемый сигналом;
- Не ‑ динамический диапазон, представляющий собой отношение средней мощности сигнала к средней мощности помехи в канале;
- Тс ‑ длительность сигнала, то есть время его существования.
Произведения трех названных параметров определяют, соответственно объем канала связи (2.1) и объем сигнала (2.2):
VКС = FКС * HКС * TКС ‑ объем канала связи (2.1)
VС = FС * HС * TС ‑ объем сигнала (2.2)
VКС ≥ VС – необходимое условие неискаженной
передачи сигнала (2.3)
FКС ≥ FС
HКС ≥ HС – достаточные условия неискаженной
TКС≥ TС передачи сигнала (2.4)
Рис. 2.2, а графически иллюстрирует случай неискаженной передачи по каналу связи информационного сигнала, а рис. 2.2, б ‑ случай передачи сигнала со значительными искажениями.
Один из создателей теории информации Клод Шеннон показал, что количество информации на синтаксическом уровне (по Шеннону), которое несет сигнал, пропорционально объему этого сигнала; с другой стороны, выполнение неравенства (2.3) является необходимым условием возможности неискаженной передачи данного сигнала по данному каналу, т.е. в этом случае принципиально возможна такая передача. Для непосредственной реализации этой возможности необходимо выполнение достаточных условий (2.4).
Выражение (2.5), также предложенное К. Шенноном, позволяет рассчитать непосредственно максимально возможную скорость передачи данных по каналу:
C = F log2(1+PС/PШ), (2.5)
где С ‑ максимально возможная скорость передачи данных по каналу в битах в секунду (бит/с); F ‑ ширина полосы пропускания канала связи в герцах (Гц); PС ‑ мощность сигнала; PШ ‑мощность шума.
Рис. 2.2. Соответствие между полосой пропускания канала связи и спектром сигнала
Из этого соотношения (так же как из предыдущих) следует, что увеличить скорость передачи данных в канале связи можно или увеличив мощность сигнала? или уменьшив мощность помех. Увеличение мощности сигнала ограничено величиной допустимого уровня мощности сигнала в канале и мощностью передатчика (мощные передатчики имеют большие габариты и стоимость). Уменьшения мощности помех можно достигнуть, применяя хорошо экранированные и защищенные от помех кабели (что также требует больших затрат). Но главная трудность в том, что скорость зависит от логарифма соотношения сигнал/шум, поэтому, например, увеличение мощности передатчика в два раза при типичном соотношении РС/РШ = 100 даст увеличение максимально возможной скорости только на 15%.
В инженерных расчетах отношение РС/РШ обычно выражается в децибелах (дБ) и определяется формулой (2.6):
РС/РШ (дБ) = 10 log10 (РС/РШ). (2.6)
Так, например, при РС/РШ = 100 мощность полезного сигнала превышает мощность шумовой помехи в 100 раз. В этом случае отношение сигнал/шум в децибелах составит:
РС/РШ (дБ) = 10 log 10 (РС/РШ) = 10 log 10 (100) = 20 дБ.
Таким образом, отношение РС/РШ = 20 дБ означает, что мощность полезного сигнала в 100 раз превышает мощность шума.
В более общем виде, если PС/PШ (дБ) = А дБ, то PС/PШ = 10А/10.
Пример: Необходимо определить максимально возможную скорость передачи данных (С) по телефонному каналу связи, если передаваемый по нему сигнал занимает полосу частот от 300 Гц до 3400 Гц, а соотношение сигнал-шум РС/РШ = 35 дБ
Решение: В соответствии с выражением (2.5) имеем:
С = F log 2 (1 + PС / PШ) = (3400-300) * log 2 (1 + 10А/10) =
= 3100 * log 2 (1 + 3162) = 36044 бит/с.
- С одержание
- 1. Принципы построения и
- 2. Основы передачи данных в
- 4. Высокоскоростные технологии
- 6. Технологии построения
- 7. Глобальная информационная
- Введение
- 1. Принципы построения и функционирования сетей эвм
- 1.1. Общие сведения о системах телеобработки данных и телекоммуникационных сетях
- 1.1.1. Предмет изучения, цель, задачи и структура дисциплины
- 1.1.2. Общие сведения о системах телеобработки данных
- 1.1.3. Общие сведения о телекоммуникационных сетях
- 1.2. Функциональный состав, структура и классификация сетей эвм
- 1.2.1. Функциональный состав и структура сетей эвм
- 1.2.2. Классификация сетей эвм
- 1.3. Методы структуризации сетей эвм
- 1.3.1. Физическая структуризация сетей эвм
- 1.3.2. Логическая структуризация сетей эвм
- 1.4. Архитектура и принципы построения сетей эвм
- 1.4.1. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (модель osi). Иерархия протоколов
- 1.4.2. Сетезависимые и сетенезависимые уровни модели взаимодействия открытых систем
- 1.4.3. Стандартные стеки коммуникационных протоколов
- 1.5. Концепции управления сетевыми ресурсами
- 1.5.1. Критерии выбора типа сети эвм
- 1.5.2. Сетевые службы
- Контрольные вопросы
- 2. Основы передачи данных в телекоммуникационных сетях
- 2.1. Каналы связи телекоммуникационных сетей, их основные характеристики и классификация
- 2.1.1. Линии и каналы связи. Основные характеристики каналов связи
- 2.1.2. Классификация каналов связи телекоммуникационных сетей
- 2.2. Основные типы и характеристики линий связи
- 2.2.1. Проводные и кабельные линии связи
- 2.2.2. Беспроводные линии связи
- 2.3. Методы кодирования и передачи данных на физическом уровне
- 2.3.1. Методы аналоговой модуляции
- 2.3.2. Методы цифрового кодирования
- 2.3.3. Методы логического кодирования
- 2.4. Модемы
- 2.4.1. Устройство модемов
- 2.4.2. Классификация модемов
- 2.4.3. Модемные протоколы и стандарты передачи данных
- 2.5. Методы и протоколы передачи данных канального уровня
- 2.5.1. Назначение и классификация методов и протоколов передачи данных канального уровня
- 2.5.2. Асинхронные методы и протоколы передачи данных канального уровня
- 2.5.3. Синхронные символьно-ориентированные и бит-ориентированные методы и протоколы передачи данных канального уровня
- 2.6. Методы обнаружения и коррекции ошибок передачи данных канального уровня
- 2.6.1. Общие сведения и классификация методов обнаружения ошибок передачи данных
- 2.6.2. Методы восстановления искаженных и потерянных кадров
- 2.7. Методы коммутации абонентских систем в телекоммуникационных сетях
- 2.7.1. Метод коммутации каналов
- 2.7.2. Метод коммутации пакетов
- 2.7.3. Метод коммутации сообщений
- Контрольные вопросы
- 3. Локальные сети эвм
- 3.1. Общие сведения о локальных сетях эвм
- 3.1.1. Особенности локальных сетей эвм и области их применения
- 3.1.2. Характеристики и классификация локальных сетей эвм
- 3.1.3.Архитектура и стандарты локальных сетей эвм
- 3.2. Технические средства и оборудование локальных сетей эвм
- 3.2.1. Оконечное оборудование
- 3.2.1. Коммуникационное оборудование
- 3.2.2. Структурированная кабельная система
- 3.3. Базовые технологии построения локальных сетей эвм
- 3.3.1. Сетевая технология Ethernet
- 3.3.2. Метод доступа csma/cd
- 3.3.2. Форматы кадров технологии Ethernet
- 3.3.3. Спецификации физической среды Ethernet
- 3.3.4. Стандарт 10Base-5
- 3.3.12. Сетевая технология Token Ring
- 3.3.13.Сетевая технология fddi
- Контрольные вопросы
- 4. Высокоскоростные технологии локальных сетей эвм
- 4.1. Технология Fast Ethernet 100Мбит/с
- 4.1.1. Технология Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с
- 4.1.2. Технология 100vg-AnyLan
- 4.2. Беспроводные локальные сети эвм
- 4.2.1. Общие сведения о беспроводных локальных сетях эвм
- 4.2.2. Беспроводные локальные сети на основе стандарта Hiperlan
- 4.2.3. Беспроводные локальные сети на основе стандарта ieee 802.11
- 4.3. Логическая структуризация локальных сетей эвм
- 4.3.1. Достоинства и недостатки разделяемой среды передачи данных локальных сетей эвм
- 4.3.2. Логическая структуризация локальных сетей с применением мостов и коммутаторов
- 4.3.3. Виртуальные локальные сети эвм
- 4.4. Объединение сетей эвм на основе сетевого уровня
- 4.4.1. Архитектура составной сети, принципы организации межсетевого взаимодействия
- 4.4.2. Протоколы маршрутизации составных сетей
- 4.4.3. Области применения и основные характеристики маршрутизаторов
- Контрольные вопросы
- 5. Глобальные сети эвм
- 5.1. Общие сведения о глобальных сетях эвм
- 5.1.1. Обобщенная структура и функции глобальных сетей эвм
- 5.1.2. Интерфейсы «пользователь - сеть» глобальных сетей эвм
- 5.2. Типы глобальных сетей эвм
- 5.2.1. Глобальные сети с выделенными каналами
- 5.2.2. Глобальные сети с коммутацией каналов
- 5.2.3 Глобальные сети с коммутацией пакетов
- Контрольные вопросы
- 6. Технологии построения глобальных информационных сетей
- 6.1. Цифровые сети с интеграцией услуг (сети isdn)
- 6.1.1. Основные принципы построения и компоненты сетей isdn
- 6.1.2. Типы сервиса сетей isdn
- 6.1.3. Пользовательские интерфейсы сетей isdn
- 6.2. Сети и технология х.25
- 6.2.1. Принципы построения и компоненты сети X.25
- 6.2.2. Уровни информационного взаимодействия в сети х.25
- 6.3. Сети и технология Frame Relay
- 6.3.1. Принципы построения и компоненты сетей Frame Relay
- 6.3.2. Структура кадра Frame Relay
- 6.3.3. Параметры качества обслуживания Frame Relay
- 6.4. Сети и технология atm
- 6.4.1. Принципы построения и компоненты сетей атм
- 6.4.2. Формат атм- ячеек
- 6.4.3. Типы и классы сервиса в атм-сетях
- 6.4.4. Параметры качества обслуживания в атм-сетях
- Контрольные вопросы
- 7. Глобальная информационная сеть интернет
- 7.1. Общие сведения о глобальной информационной сети Интернет
- 7.2. Протоколы информационного взаимодействия абонентских систем в сети Интернет
- 7.3. Система адресации абонентских систем в сети Интернет
- 7.4. Подключение к глобальной сети Интернет
- 7.4.1. Виды сеансового подключения
- 7.4.2. Виды постоянного подключения
- 7.5. Сервисные возможности глобальной сети Интернет
- 7.6. Основные технологии работы в World Wide Web
- 7.6.1. Протокол обмена гипертекстовой информацией http
- Контрольные вопросы
- 7. Система адресации абонентских систем в сети Интернет?
- Заключение
- Библиографичекий список