Содержание
- 2. 1.Типы линий связи. Канал связи состоит в общем случае из физической среды, по которой передаются электрические
- 4. Физическая среда передачи данных может представлять собой кабель, т. е. набор проводов, изоляционных и защитных оболочек
- 5. Проводные (воздушные) линии связи представляют собой провода без каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами
- 6. Кабельные линии состоят из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической. Кроме того, кабель
- 7. Скрученная пара проводов называется витой парой . Витая пара существует в экранированном варианте, когда пара медных
- 8. Коаксиальный кабель имеет несимметричную конструкцию и состоит из внутренней медной жилы и оплетки, отделенной от жилы
- 9. Волоконно-оптический кабель состоит из тонких (5- 60 микрон) волокон, по которым распространяются световые сигналы. Это наиболее
- 10. Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн. Существует большое количество различных
- 11. В диапазоне СВЧ (свыше 4 ГГц) сигналы уже не отражаются ионосферой Земли , и для устойчивой
- 12. В компьютерных сетях сегодня применяются практически все описанные типы физических сред передачи данных, но наиболее перспективными
- 13. С помощью витой пары обычно подключают конечных абонентов сетей на расстояниях до 100 метров от концентратора.
- 14. 2. Характеристики линий связи К основным характеристикам линий связи относятся : • амплитудно-частотная характеристика; • полоса
- 15. Амплитудно-частотная характеристика показывает, как затухает амплитуда синусоиды на выходе линии связи по сравнению с амплитудой на
- 16. Знание амплитудно-частотной характеристики реальной линии позволяет определить форму выходного сигнала практически для любого входного сигнала. Для
- 17. Полоса пропускания (bandwidth) – это непрерывный диапазон частот, для которого отношение амплитуды выходного сигнала к входному
- 18. Затухание (attenuation) определяется как относительное уменьшение амплитуды или мощности сигнала при передаче по линии сигнала определенной
- 19. Так как мощность выходного сигнала кабеля без промежуточных усилителей всегда меньше, чем мощность входного сигнала, затухание
- 20. Помехоустойчивость линии определяет ее способность уменьшать уровень помех, создаваемых во внешней среде, на внутренних проводниках. Помехоустойчивость
- 21. Перекрестные наводки на ближнем конце (Near End Cross Talk - NEXT) определяют помехоустойчивость кабеля к внутренним
- 22. Достоверность передачи характеризует вероятность искажения для каждого передаваемого бита данных. Величина этого показателя для каналов связи
- 23. 3.Стандарты кабелей В компьютерных сетях применяются кабели, удовлетворяющие определенным стандартам, что позволяет строить кабельную систему сети
- 24. Кабели на основе неэкранированной витой пары (Unshetded Twisted Pair- UТР) Стандартом определено пять категорий UTP. Все
- 27. Наиболее важные электромагнитные характеристики кабеля категории 5 имеют следующие значения: • полное волновое сопротивление в диапазоне
- 28. Кабели на основе экранированной витой пары (Shielded Twisted Pair - SТР) Экранированная витая пара STP хорошо
- 29. Основным стандартом, определяющим параметры экранированной витой пары, является фирменный стандарт IВМ. В этом стандарте кабели делятся
- 30. Основным типом экранированного кабеля является кабель Туре 1 стандарта IBM. Он состоит из 2-х пар скрученных
- 31. Коаксиальные кабели. Существует большое количество типов коаксиальных кабелей, используемых в сетях различного типа – телефонных, телевизионных
- 33. Тонкий коаксиальный кабель - гибкий кабель диаметром примерно 0,5 см. Он способен передавать сигнал на расстояние
- 34. Для подключения кабеля используются специальные разъемы типа BNC (Bayonet Naval Connector)
- 35. Толстый коаксиальный кабель - относительно :жесткий кабель диаметром около 1 см. Медная жила кабеля толще, чем
- 36. Волоконно-оптические кабели. Волоконно-оптические линии предназначены для перемещения больших объемов данных на высоких скоростях. Оптоволоконный кабель состоит
- 37. Данные передаются по кабелю с помощью лазерного (Jaser transmitter) или светодиодного (LED, light-emitting diode transmitter) передатчика,
- 39. Конструкций световодов и оптических волокон очень много, но основных типов два: • многомодовый; • одномодовый. Диаметр
- 40. Скорость передачи данных для оптоволоконных сетей находится в диапазоне от 100 Мбит/с до 2 Гбит/с ,
- 41. Поскольку световые импульсы могут двигаться только в одном направлении, системы на базе оптоволоконных кабелей должны иметь
- 43. 4.Беспроводные каналы связи Тремя главными типами беспроводной передачи данных являются радиосвязь, связь в микроволновом диапазоне и
- 44. Радиосвязь. Технологии радиосвязи (Radio Waves) пересылают данные на радиочастотах и практически не имеют ограничений по дальности.
- 45. Связь в микроволновом диапазоне. Передача данных в микроволновом диапазоне (Microwaves) использует высокие частоты и применяется как
- 47. Спутники в системах связи могут находиться на геостационарных (высота 36 тысяч км) или низких орбитах. При
- 48. Инфракрасная связь. Инфракрасные технологии (infrared transmissions), функционирующие на очень высоких частотах, приближающихся к частотам видимого света,
- 49. Поскольку они могут быть физически заблокированы и испытывать интерференцию с ярким светом, инфракрасная передача ограничена малыми
- 50. Texнoлогия Bluetooth. Bluetooth ( переводится как «синий зуб») – производственная спецификация беспроводных персональных сетей (от ан
- 51. Bluetooth позволяет этим устройствам сообщаться, когда они находятся в радиусе до 10- 100 метров друг от
- 52. Согласно алгоритму FHSS, в Bluetooth несущая частота сигнала скачкообразно меняется 1600 раз в секунду (всего выделяется
- 53. Таким образом, если рядом работают несколько пар приемник-передатчик, то они не мешают друг другу. Этот алгоритм
- 54. При передаче цифровых данных и аудиосигнала (64 кбит/с в обоих направлениях) используются различные схемы кодирования: аудиосигнал
- 55. Беспроводные сети Wi-Fi Wi-Fi (от англ. Wireless Fidelity - беспроводная точность.) - беспроводная сеть, а также
- 56. Установка Wireless lAN рекомендовалась там, где развертывание кабельной системы было невозможно или экономически нецелесообразно. В нынешнее
- 57. Мобильные устройства (КПК, смартфоны, PSP и ноутбуки), оснащенные клиентскими Wi-Fi приемо-передающими устройствами, мoгyт подключаться к локальной
- 58. Обычно схема Wi-Fi сети содержит не менее одной точки доступа и не менее одного клиента. Также
- 59. Преимущества Wi-Fi: • позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, что может уменьшить стоимость развертывания и/или расширения
- 60. Недостатки Wi-Fi: • частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в различных странах неодинаковы . Во многих европейских
- 61. Wi-Fi имеют ограниченный радиус действия. Типичный домашний маршрутизатор Wi-Fi стандарта 802.11b или 802.11g имеет радиус действия
- 62. Технология WiMAX WiМAX (от англ. Worldwide lnteroperabllity for Microwave Access) телекоммуникационная технология, разработанная с целью предоставления
- 63. В общем виде WiМАХ-сети состоят из следующих основных частей: базовых и абонентских станций, а также оборудования
- 64. WiMAX применяется как для решения проблемы «последней мили», так и для предоставления доступа в сеть офисным
- 65. Структура сетей семейства стандартов IEEE 802.16 схожа с традиционными сетями мобильной связи (базовые станции действуют на
- 66. Системы мобильной связи Системы мобильной связи осуществляют передачу информации между пунктами, один или оба из которых
- 67. Пейджинг - система односторонней связи, при которой передаваемое сообщение поступает на пейджер пользователя, извещая его о
- 68. Сотовые технологии обеспечивают телефонную связь между подвижными абонентами (ячейками). Связь осуществляется через базовые (стационарные) станции, выполняющие
- 69. Одной из наиболее широко распространенных технологий мобильной связи (в том числе и в России) является технология,
- 70. Используются разновидности: сотовая связь GSM-900 в частотном диапазоне 900 МГц (более точно 890-960 МГц) и микросотовая
- 71. Архитектура GSМ-системы представлена на рисунке. В каждой соте действует базовая станция BTS (Base Transciever Station), обеспечивающая
- 74. Скачать презентацию