2 вопроса

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Сети и системы связи
  • 2020 страниц
  • 2 + 2 источника
  • Добавлена 23.03.2011
400 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
1.Пропускная способность каналов передачи данных…………………….3
1.1.Основные понятия и характеристики……………………………...3
1.2.Пропускная способность сети, периферийных устройств и мо-бильных устройств………………………………………………….4
1.3.Меры, принимаемые для согласования передаваемых сигналов и каналов передачи данных.................................................................17
Список литературы................................................................................................20
Фрагмент для ознакомления

Разнообразие услуг, используемых сетевым уровнем, а именно технических и программных средств, протокольных и алгоритмических решений, определяет сетевую службу [1].
Сетевая служба выполняет следующие функции для пользователя:
а) установление сетевого соединения с другим пользователем для передачи данных;
б) принятие соглашения между пользователями сетевой службы относительно качества обслуживания для каждого сетевого соединения;
в) прозрачная передача данных при сетевом соединении;
д) средство, с помощью которого сетевое соединение может быть возвращено в определенное состояние, и взаимодействие двух пользователей службы синхронизовано с использованием службы повторной установки;
е) в некоторых случаях – средство подтверждения приема данных;
ж) безусловное разъединение сетевого соединения либо пользователями, либо поставщиками сетевой службы;
з) предварительное согласование параметров качества обслуживания пользователем – передатчиком и поставщиком сетевой службы.



2.3 Система административного управления
Наиболее важным аспектом надежности работы любой вычислительной сети является система административного управления.
Система административного управления (САУ) вычислительной сетью (ВС) представляет собой взаимосвязанный набор служб ее администрации и программно-аппаратных средств, обеспечивающих персонал ВС информацией о ее работе и возможностью влиять на ее работу.
Система административного управления (САУ) сетью включает набор аппаратных и программных средств, позволяющий выполнять описанные выше функции: средства сетеметрии, тесты аппаратного и программного обеспечения, модели сети, программы поддержки административных решений, ориентированных на экспертные знания, реконфигуратор сети [3].
Существуют два подхода к анализу функционирования действующей сети. При первом из них в сети с помощью специальных мониторов (программных и/или аппаратных) регистрируются события, отражающие поведение сети в процессе ее нормальной эксплуатации. В этом случае в сети передаются реальные сообщения с данными, порождаемыми абонентами. При втором подходе в сети имитируется работа абонентов и измерения осуществляются с использованием искусственно генерируемых сообщений.
Эти подходы преследуют разные цели. Первый позволяет получить информацию о работе сети в режиме нормальной эксплуатации, выяснить, насколько сеть отвечает требованиям пользователей в конкретных условиях, и определить, какие мероприятия по реконфигурации сети целесообразно проделать.
Однако такие исследования на реальном трафике имеют и ряд недостатков. Для реального трафика, генерируемого сетевыми абонентами, характерны резкие колебания, поэтому данные измерений функционирования сети за какой-то интервал времени зачастую не позволяют понять особенности использования сетевых ресурсов. Кроме того, такой подход практически неприемлем на этапах пусконаладки и испытаний сети до ввода ее в эксплуатацию, поскольку отсутствуют реальные пользователи, объекты управления, процессы управления.
Эмуляция реальных прикладных процессов при втором подходе позволяет избежать этих недостатков. Можно оценивать работу сети, имитируя определенные режимы работы абонентов, создавая наихудшие ситуации. Таким образом оцениваются и предельные возможности сети. В этом случае в узлах сети работают специальные программы, имитирующие сетевого абонента. Они порождают потоки сообщений (искусственно создают нагрузку на сеть) в соответствии с определенным типом взаимодействия абонентов (параметрами обмена данными), задаваемым экспериментатором, и выполняют мониторные функции, регистрируя события, связанные с обработкой этих сообщений в сети. Такой эмулятор-монитор потоков сообщений позволяет также проводить верификацию математических моделей сети.
Гибкость этого средства определяется его возможностями как по эмуляции различных режимов работы сетевых абонентов и, следовательно, условий генераций трафика, так и по эмуляции различных конфигураций самой сети. Это означает, что, запустив эмулятор-монитор, экспериментатор анализирует работу различных сетевых конфигураций, которые можно построить на этой сети. Данные, собираемые в процессе анализа функционирования эмулятора действующей сети, можно разделить на три типа:
- административная информация, которая содержит условия эксперимента и статистику по выходным вероятностным параметрам для проверки соответствия хода эксперимента условиям, заданным экспериментатором;
- суммарная информация, которая включает значения счетчиков различных событий, средние, дисперсии и гистограммы значений регистрируемых величин;
- детальная информация по определенному типу событий или по регистрируемым величинам, которая может включать, например, наименьшее, наибольшее, первое, последнее, каждое k-e из регистрируемых значений определенной величины (например, времени доставки сообщения).
К средствам сетеметрии относятся:
- генераторы эхо-пакетов. Пакет, поступающий в узел-адресат, порождает эхо-пакет, записывает в него определенную информацию о состоянии узла и отсылает обратно узлу-отправителю;
- генераторы искусственных сообщений (пакетов). В каждом узле могут генерироваться искусственные сообщения детерминированной или случайной длины, которые посылаются заданным получателям. Генераторы запускаются из ЦУС, получая при этом необходимые параметры для своей работы;
- трассировщик. По сети передается трассировочный пакет, в нем регистрируются состояния, события, маршрут, временные показатели, связанные с этим пакетом, которые в виде отчета передаются в ЦУС. Пакет заданного маршрута содержит в своем информационном поле заранее определенный список узлов, через которые он должен пройти, и может собирать отметки времени прохождения узлов. Пакет, отмечающий время, собирает значения таймеров в критических точках сетевого ПО узлов. Пакет фиксации состояния узла содержит значения длин очередей и маршрутную информацию, зафиксированные им в конкретном узле и в конкретное время;
- модуль сбора статистики. Выдает периодические отчеты о работе каждого узла —отчет о состоянии с периодом порядка 2—5 мин, статистические отчеты с периодом порядка 20—40 мин. Эти отчеты отсылаются в ЦУС;
- сетевой журнал. Хранит информацию о сбоях в сети, занятости ресурсов, работе процессов прикладного уровня и др.
К средствам САУ относятся также тесты каналов, связных устройств оконечного оборудования, кольцевые тесты, пакеты программ моделирования сети, экспертная система администратора сети, реконфигуратор сети — программный модуль, с помощью которого можно изменять структуру сети, управляющие параметры сетевого ПО.
























Список используемой литературы
П.Ф.Коробко. Сети ЭВМ и средства телекоммуникций. Учеб. пособие. Том. политех. ун-т,– Томск, 2002. – 170 с.
Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. Том 1 – Современные технологии / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов; под редакцией профессора В. П. Шувалова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 647с.: ил.
Аваков Р. А. Управляющие системы электросвязи и их программное обеспечение.-М.: Радио и связь, 1991.

Дискретизация – преобразование непрерывной функции в дискретную. Используется в гибридных вычислительных системах и цифровых устройствах при импульсно-кодовой модуляции сигналов в системах передачи данных
Спектральная мощность - функция, задающая распределение мощности сигнала по частотам. Её значение имеет размерность мощности делённой на частоту, то есть энергии.
Клод Шеннон - является основателем теории информации, нашедшей применение в современных высокотехнологических системах связи. Шеннон внес огромный вклад в теорию вероятностных схем, теорию автоматов и теорию систем управления — области наук, входящие в понятие кибернетика
МККТТ - разрабатывает технические стандарты, известные как «Recommendations» (рекомендации) по всем международным аспектам цифровых и аналоговых коммуникаций.

IEEE - международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике и электротехнике.

X21 - описывает физический и электрический интерфейс для сбалансированных и несбалансированных устройств

HDLC - бит-ориентированный кодопрозрачный сетевой протокол управления каналом передачи данных канального уровня сетевой модели OSI
ЦУС – центральный узел связи
Сетевое ПО – сетевое программное обеспечение












21

1. Зюко А.Г., Кловский Д.Д. и др. Теория передачи сигналов. -М.: Радио и Связь, 1986.
2.Кловский Д.Д., Шилкин В.А. Теория электрической связи. -М.: Радио и связь, 1990.

Вопрос-ответ:

Какие основные понятия и характеристики связаны с пропускной способностью каналов передачи данных?

Основные понятия и характеристики, связанные с пропускной способностью каналов передачи данных, включают в себя пропускную способность канала, которая описывает скорость передачи данных через канал, измеряемую в битах в секунду или килобитах в секунду. Важными характеристиками являются также пропускная способность внутренней шины (например, шины процессора в компьютере) и пропускная способность сети периферийных устройств и мобильных устройств. Все эти понятия и характеристики важны для оптимальной передачи данных в сети.

Какие меры принимаются для согласования передаваемых сигналов и каналов передачи данных?

Для согласования передаваемых сигналов и каналов передачи данных используются различные меры. Одна из таких мер - это модуляция данных, когда информация кодируется в виде сигнала, который передается по каналу связи. Кроме того, применяются методы кодирования данных, такие как кодирование с проверкой ошибок или сжатие данных. Для минимизации помех и потерь данных также используются различные методы коррекции ошибок, например, повторная передача данных или использование сложных алгоритмов обнаружения и исправления ошибок.

Какая пропускная способность сети периферийных устройств и мобильных устройств?

Пропускная способность сети периферийных устройств и мобильных устройств зависит от многих факторов, таких как тип соединения, скорость передачи данных и количество подключенных устройств. Например, Ethernet-сети, используемые для подключения периферийных устройств, обычно имеют пропускную способность от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с. Сети мобильных устройств, такие как сотовая связь или Wi-Fi, могут иметь различные пропускные способности в зависимости от стандарта и условий эксплуатации. Важно выбирать соответствующую пропускную способность сети для обеспечения стабильной и быстрой передачи данных.

Что такое пропускная способность каналов передачи данных?

Пропускная способность каналов передачи данных - это максимальное количество данных, которое может быть передано через канал связи за единицу времени. Она измеряется в битах в секунду (bps) или в байтах в секунду (Bps).

Какие основные понятия и характеристики связаны с пропускной способностью?

Основные понятия и характеристики, связанные с пропускной способностью, включают пропускную способность канала, пропускную способность сети и пропускную способность устройств. Пропускная способность канала - это максимально возможная скорость передачи данных через канал. Пропускная способность сети - это суммарная скорость передачи данных всех узлов сети. Пропускная способность устройств - это скорость передачи данных, которую может обрабатывать конкретное сетевое устройство.

Какие меры принимаются для согласования передаваемых сигналов и каналов передачи данных?

Для согласования передаваемых сигналов и каналов передачи данных применяются различные методы, такие как модуляция и демодуляция сигналов, кодирование и декодирование данных, а также использование протоколов передачи данных для проверки целостности и корректности передаваемой информации.

Как пропускная способность сети периферийных устройств и мобильных устройств влияет на общую пропускную способность?

Пропускная способность сети периферийных устройств и мобильных устройств может ограничивать общую пропускную способность сети. Если устройства в сети имеют низкую пропускную способность, то они могут стать узким местом и замедлить передачу данных по всей сети.

Зачем нужна пропускная способность каналов передачи данных?

Пропускная способность каналов передачи данных определяет скорость передачи информации по сети. Чем выше пропускная способность, тем быстрее данные могут передаваться между устройствами. Это особенно важно при работе с большими объемами данных или при использовании приложений, требующих высокой скорости передачи, например, видео- или аудиостриминг, онлайн-игры и т.д.