ХОНХ

Энэ мэдээг чамаас өмнө уншсан хүмүүс бий.
Шинэ нийтлэлүүдийг хүлээн авахын тулд бүртгүүлээрэй.
Имэйл
Нэр
Овог
Та Хонхыг хэрхэн уншихыг хүсч байна вэ?
Спам байхгүй

Цуваа өгөгдөл дамжуулах хурдыг ихэвчлэн битийн хурд гэж нэрлэдэг. Гэсэн хэдий ч өөр нэг түгээмэл хэрэглэгддэг нэгж бол дамжуулах хурд юм. Хэдийгээр тэдгээр нь ижил зүйл биш боловч тодорхой нөхцөлд хоёр нэгжийн хооронд тодорхой төстэй зүйл байдаг. Нийтлэлд эдгээр ойлголтуудын ялгааг тодорхой тайлбарласан болно.

ерөнхий мэдээлэл

Ихэнх тохиолдолд мэдээллийг сүлжээнд дараалан дамжуулдаг. Мэдээллийн битийг нэг нэгээр нь холбооны суваг, кабель эсвэл утасгүй дамжуулдаг. Зураг 1-д компьютер эсвэл бусад дижитал хэлхээгээр дамжуулж буй битүүдийн дарааллыг харуулав. Энэ өгөгдлийн дохиог ихэвчлэн анхны дохио гэж нэрлэдэг. Өгөгдөл нь хоёр хүчдэлийн түвшингээр илэрхийлэгддэг, жишээлбэл, логик нь +3 В хүчдэлтэй тохирч, логик тэг нь +0.2 V. Бусад түвшинг ашиглаж болно. Тэг рүү буцдаггүй (NRZ) кодын форматад (Зураг 1) дохио нь тэг рүү буцах (RZ) форматаас ялгаатай нь бит бүрийн дараа төвийг сахисан байрлал руу буцдаггүй.

Битийн хурд

Өгөгдлийн хурд R нь секундэд битээр илэрхийлэгддэг (bps эсвэл bps). Хурд нь битийн ашиглалтын хугацаа эсвэл бит хугацааны функц юм (T B) (Зураг 1):

Энэ хурдыг мөн сувгийн өргөн гэж нэрлэдэг ба C үсгээр тэмдэглэнэ. Хэрэв битийн хугацаа 10 ns бол өгөгдөл дамжуулах хурдыг дараах байдлаар тодорхойлно.

R = 1/10 × 10 - 9 = 100 сая bps

Үүнийг ихэвчлэн 100 MB/s гэж бичдэг.

Үйлчилгээний битүүд

Битийн хурд нь дүрмээр бол өгөгдөл дамжуулах бодит хурдыг тодорхойлдог. Гэсэн хэдий ч ихэнх цуваа протоколуудад өгөгдөл нь эх хаяг, очих хаяг, алдаа илрүүлэх, код засах битүүд, түүнчлэн бусад мэдээлэл эсвэл хяналтын битүүдийг багтаасан илүү төвөгтэй фрейм эсвэл пакетийн зөвхөн нэг хэсэг юм. Протоколын хүрээнд өгөгдлийг дууддаг хэрэгтэй мэдээлэл(ачих ачаалал). Өгөгдөл биш битүүдийг overhead гэж нэрлэдэг. Заримдаа нэмэлт битүүдийн тоо мэдэгдэхүйц байж болно - сувгаар дамжуулагдсан ашигтай битүүдийн нийт тооноос хамааран 20% -иас 50% хүртэл.

Жишээлбэл, Ethernet протоколын хүрээ нь ачааллын өгөгдлийн хэмжээнээс хамааран 1542 байт эсвэл октет хүртэл байж болно. Ачаалал нь 42-1500 октет байж болно. Ашигтай октетийн дээд тоотой бол ердөө 42/1542 буюу 2.7% нь үйлчилгээний октет болно. Хэрэгтэй байт цөөн байсан бол илүү олон байх байсан. Протоколын үр ашиг гэж нэрлэгддэг энэ харьцааг ихэвчлэн ашигтай өгөгдлийн дүнгийн хувиар илэрхийлдэг хамгийн их хэмжээхүрээ:

Протоколын үр ашиг = ачаалал/хүрээний хэмжээ = 1500/1542 = 0.9727 буюу 97.3%

Сүлжээг дамжуулах жинхэнэ хурдыг харуулахын тулд ихэвчлэн, бодит хурдшугам нь үйлчилгээний мэдээллийн хэмжээнээс хамаарч нэг дахин нэмэгддэг. One Gigabit Ethernet-д шугамын бодит хурд нь 1.25 Гб/с байхад ачааны хурд нь 1 Гб/с байна. 10 Гбит/с Ethernet-ийн хувьд эдгээр утгууд нь 10.3125 Гб/с ба 10 Гб/с байна. Сүлжээний өгөгдөл дамжуулах хурдыг үнэлэхдээ дамжуулах чадвар, ачааллын хурд эсвэл үр дүнтэй өгөгдөл дамжуулах хурд зэрэг ойлголтуудыг ашиглаж болно.

Дохионы түвшин

"Бауд" гэсэн нэр томъёо нь 5 битийн телетайп кодыг зохион бүтээсэн Францын инженер Эмиль Баудотын нэрнээс гаралтай. Дамжуулах хурд нь нэг секундын доторх дохио эсвэл тэмдгийн өөрчлөлтийн тоог илэрхийлдэг. Хүчдэл, давтамж, фазын хэд хэдэн өөрчлөлтийн нэг нь тэмдэг юм.

NRZ хоёртын формат нь хүчдэлийн түвшингээр илэрхийлэгдэх хоёр тэмдэгттэй бөгөөд 0 эсвэл 1 тус бүрд нэг тэмдэгт байдаг. Энэ тохиолдолд дамжуулах хурд эсвэл тэмдэгтийн хурд нь битийн хурдтай ижил байна. Гэсэн хэдий ч дамжуулах интервалд хоёроос илүү тэмдэгт байх боломжтой бөгөөд үүгээр тэмдэг тус бүрт хэд хэдэн бит хуваарилагдана. Энэ тохиолдолд аливаа холбооны сувгаар өгөгдлийг зөвхөн модуляц ашиглан дамжуулж болно.

Дамжуулах орчин нь анхны дохиог боловсруулж чадахгүй бол модуляц нь урган гарч ирдэг. Мэдээжийн хэрэг, бид утасгүй сүлжээний тухай ярьж байна. Анхны хоёртын дохиог шууд дамжуулах боломжгүй тул тэдгээрийг радио дамжуулагчийн давтамж руу шилжүүлэх ёстой. Зарим кабелийн өгөгдлийн протоколууд нь дамжуулах хурдыг сайжруулахын тулд модуляцийг ашигладаг. Үүнийг "өргөн зурвасын дамжуулалт" гэж нэрлэдэг.
Дээр: модуляцлах дохио, анхны дохио

Нийлмэл тэмдэглэгээг ашигласнаар тэмдэг бүрт олон бит дамжуулж болно. Жишээлбэл, хэрэв тэмдэгтийн хурд нь 4800 бауд бөгөөд тэмдэг бүр хоёр битээс бүрдэх бол нийт өгөгдлийн хурд нь 9600 бит / с болно. Ихэвчлэн тэмдэгтүүдийн тоог 2-ын зарим хүчээр илэрхийлдэг. Хэрэв N нь тэмдэгт дэх битүүдийн тоо бол шаардлагатай тэмдэгтүүдийн тоо S = 2N байх болно. Тиймээс өгөгдөл дамжуулах нийт хурд нь:

R = дамжуулах хурд × log 2 S = дамжуулах хурд × 3.32 log 1 0 S

Хэрэв дамжуулах хурд 4800 бөгөөд нэг тэмдэгтэд хоёр бит байвал тэмдэгтийн тоо 22 = 4 байна.

Дараа нь битийн хурд нь:

R = 4800 × 3.32log(4) = 4800 × 2 = 9600 bps

NRZ хоёртын форматтай адил бит тутамд нэг тэмдэгттэй бол бит болон дамжуулах хурд ижил байна.

Олон түвшний модуляц

Өндөр битийн хурдыг модуляцын олон аргаар хийж болно. Жишээлбэл, давтамж шилжүүлэх түлхүүр (FSK) нь тэмдэгт бүрийн интервал дахь логик 0 ба 1-ийг илэрхийлэх хоёр өөр давтамжийг ашигладаг. Энд битийн хурд нь дамжуулах хурдтай тэнцүү байна. Гэхдээ тэмдэг бүр хоёр битийг төлөөлж байвал дөрвөн давтамж (4FSK) шаардлагатай. 4FSK-д битийн хурд нь дамжуулах хурдаас хоёр дахин их байдаг.

Өөр нэг нийтлэг жишээ бол фазын шилжилт (PSK) юм. Хоёртын PSK-д тэмдэгт бүр 0 эсвэл 1-ийг илэрхийлнэ. Хоёртын 0 нь 0°, хоёртын 1 нь 180°-ийг илэрхийлнэ. Нэг тэмдэгтэд нэг бит байхад битийн хурд нь дамжуулах хурдтай тэнцүү байна. Гэсэн хэдий ч бит-тэмдэгтийн харьцааг нэмэгдүүлэхэд хялбар байдаг (Хүснэгт 1-ийг үз).

Хүснэгт 1. Хоёртын фазын шилжилтийн түлхүүр.

Бит

Фазын шилжилт (градус)

Жишээлбэл, дөрвөлжин PSK дээр тэмдэгт бүрт хоёр бит байдаг. Энэ бүтэц болон нэг дамжуулалтын хоёр битийг ашигласнаар битийн хурд нь дамжуулах хурдаас хоёр дахин их байна. Баудад гурван биттэй бол модуляцийг 8PSK гэж нэрлэх бөгөөд найман өөр фазын шилжилт нь гурван битийг төлөөлөх болно. Мөн 16PSK-тэй бол 16 фазын шилжилт нь 4 битийг илэрхийлдэг.

Олон түвшний модуляцын нэг өвөрмөц хэлбэр бол квадрат далайцын модуляц (QAM) юм. Олон битийг төлөөлөх тэмдэг үүсгэхийн тулд QAM нь өөр өөр далайцын түвшин болон фазын зөрүүг хослуулан ашигладаг. Жишээлбэл, 16QAM нь тэмдэгт бүрт дөрвөн бит кодлодог. Тэмдгүүд нь янз бүрийн далайцын түвшин ба фазын шилжилтийн хослол юм.

4 битийн кодын утга тус бүрээр дамжуулагчийн далайц ба фазыг нүдээр харуулахын тулд квадрат диаграммыг ашигладаг бөгөөд энэ нь "дохионы одны" романтик нэртэй байдаг (Зураг 2). Цэг бүр нь тодорхой тээвэрлэгчийн далайц ба фазын шилжилттэй тохирч байна. Нийт 16 тэмдэгтийг нэг тэмдэгтэд дөрвөн битээр кодлодог бөгөөд битийн хурд нь дамжуулах хурдаас 4 дахин их байдаг.

Яагаад нэг дамжуулалтад хэд хэдэн бит байдаг вэ?

Нэг баудад нэгээс илүү бит дамжуулснаар та дараахаас өгөгдөл илгээх боломжтой өндөр хурднарийн сувгаар. Мэдээлэл дамжуулах хамгийн дээд хурд нь дамжуулах сувгийн зурвасын өргөнөөр тодорхойлогддог гэдгийг санах нь зүйтэй.
Хэрэв бид өгөгдлийн урсгал дахь тэг ба нэгийг ээлжлэн солих хамгийн муу хувилбарыг авч үзвэл өгөгдсөн B зурвасын өргөний онолын хамгийн их битийн хурд C нь дараахтай тэнцүү байх болно.

Эсвэл хамгийн дээд хурдтай зурвасын өргөн:

1 Mb/s хурдтай дохио дамжуулахын тулд танд дараахь зүйлс хэрэгтэй болно.

B = 1/2 = 0.5 МГц буюу 500 кГц

Тэмдэг бүрт хэд хэдэн бит бүхий олон түвшний модуляцийг ашиглах үед онолын өгөгдлийн хамгийн дээд хурд нь:

Энд N нь тэмдэгтийн интервал дахь тэмдэгтүүдийн тоо юм:

log 2 N = 3.32 log10N

Тодорхой тооны түвшинд хүссэн хурдыг хангахад шаардагдах зурвасын өргөнийг дараах байдлаар тооцоолно.

Жишээлбэл, нэг тэмдэгт, дөрвөн түвшинд хоёр битээр 1 Мб/с дамжуулах хурдыг хангахад шаардагдах зурвасын өргөнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

log 2 N = 3.32 log 10 (4) = 2

B = 1/2 (2) = 1/4 = 0.25 МГц

Тогтмол зурвасын өргөнд хүссэн өгөгдлийн хурдыг олж авахад шаардагдах тэмдэгтүүдийн тоог дараах байдлаар тооцоолж болно.

3.32 лог 10 N = C/2B

Бүртгэл 10 N = C / 2B = C / 6.64B

N = log-1 (C/6.64B)

Өмнөх жишээг ашиглан 250 кГц сувгаар 1 Mbps хурдаар дамжуулахад шаардагдах тэмдэгтүүдийн тоог дараах байдлаар тодорхойлно.

log 10 N = C/6.64B = 1/6.64(0.25) = 0.60

N = log-1 (0.602) = 4 тэмдэгт

Эдгээр тооцоолол нь сувагт чимээ шуугиан байхгүй гэж үздэг. Дуу чимээг тооцохын тулд Шеннон-Хартли теоремыг ашиглах хэрэгтэй.

C = B log 2 (S/N + 1)

C нь секундэд битээр илэрхийлэгдэх сувгийн багтаамж,
B нь сувгийн зурвасын өргөн, герц,
S/N - дохио ба дуу чимээний харьцаа.

Аравтын логарифмын хэлбэрээр:

C = 3.32B лог 10 (S/N + 1)

30 дБ S/N харьцаатай 0.25 МГц сувгийн хамгийн дээд хурд хэд вэ? 30 дБ гэж орчуулбал 1000. Тиймээс хамгийн дээд хурд нь:

C = 3.32B log 10 (S/N + 1) = 3.32(0.25) log 10 (1001) = 2.5 Mb/s

Шаннон-Хартлийн теорем нь энэхүү онолын үр дүнд хүрэхийн тулд олон түвшний модуляцийг ашиглах ёстой гэж тусгайлан заагаагүй болно. Өмнөх процедурыг ашигласнаар та нэг тэмдэгтэд хэдэн бит шаардагдахыг олж мэдэх боломжтой.

log 10 N = C/6.64B = 2.5/6.64(0.25) = 1.5

N = log-1 (1.5) = 32 тэмдэгт

32 тэмдэгт ашиглах нь тэмдэгт бүрт таван бит (25 = 32) гэсэн үг юм.

Баудын хурдыг хэмжих жишээ

Бараг бүх өндөр хурдны холболтууд нь өргөн зурвасын дамжуулалтын зарим хэлбэрийг ашигладаг. Wi-Fi-д ортогональ давтамж хуваах мультиплекс (OFDM) модуляцын схемд QPSK, 16QAM, 64QAM ашигладаг.

WiMAX болон технологийн хувьд ч мөн адил үүрэн холбооУрт хугацааны хувьсал (LTE) 4G. Кабелийн телевизийн систем, өндөр хурдны интернетэд аналог болон тоон телевизийн дохиог дамжуулах нь 16QAM ба 64QAM дээр суурилдаг бол хиймэл дагуулын холбоо нь QPSK болон QAM-ийн янз бүрийн хувилбаруудыг ашигладаг.

Олон нийтийн аюулгүй байдлын газрын хөдөлгөөнт радио системд зориулж 4FSK дуу хоолой болон мэдээллийн модуляцын стандартыг саяхан баталсан. Энэхүү зурвасын өргөнийг нарийсгах техник нь нэг суваг бүрт 25 кГц зурвасын өргөнийг 12.5 кГц хүртэл, эцэст нь 6.25 кГц хүртэл бууруулах зорилготой юм. Үүний үр дүнд бусад радио станцуудын илүү олон сувгийг ижил спектрийн мужид байрлуулж болно.

АНУ-ын өндөр нягтралтай телевиз нь найман түвшний vestigial sideband буюу 8VSB хэмээх модуляцийн аргыг ашигладаг. Энэ арга нь 8 далайцын түвшинд тэмдэг бүрт гурван бит хуваарилдаг бөгөөд энэ нь секундэд 10,800 мянган тэмдэгт дамжуулах боломжийг олгодог. Нэг тэмдэгт 3 бит байхад нийт хурд нь 3 × 10,800,000 = 32.4 Mbps болно. Зөвхөн нэг бүтэн хажуугийн зурвас, нөгөө хэсгийг нь дамжуулдаг VSB техниктэй хослуулан өндөр нарийвчлалтай видео болон аудио өгөгдлийг 6 МГц өргөн телевизийн сувгаар дамжуулах боломжтой.

Түүний програм нь Ethernet нөөцийг дээд зэргээр ашиглах чадвартай гэж мэдэгджээ. Өөрийн сүлжээний драйвер, өөрийн TCP стек болон цөмийг тойрч гарахын улмаас үйлдлийн системЭнэ нь Ethernet стандартын физик хязгаарлалтад үнэхээр ойртох чадвартай.

Masscan сканнер хөгжүүлэгч Роберт Грахам программынхаа бодит гүйцэтгэлийг харуулсан үр дүнг нийтлэв.

Сканнерийн хувьд секундэд илгээсэн багцын тоо чухал. Ethernet стандарт нь пакетуудын хооронд 12 байт "чимээгүй" байх ёстой бөгөөд ингэснээр нэг пакетийн төгсгөл болон дараагийн багцын эхлэл тодорхойлогддог. Пакет бүрийн төгсгөлд дамжуулалтын бүрэн бүтэн байдлыг шалгахын тулд CRC код (4 байт) илгээгдэх ба пакетийн эхэнд заавал 8 байт багтаамжтай оршил бичих ёстой. Өөр нэг хязгаарлалт байдаг - хамгийн бага пакетийн хэмжээ нь 60 байт бөгөөд энэ нь 80-аад оны эртний хязгаарлалт бөгөөд одоо ямар ч утгагүй боловч нийцтэй байдлын үүднээс хадгалагдаж байна.

Хэрэв бид бүх хязгаарлалтыг харгалзан үзвэл пакетууд дор хаяж 84 байт байх ёстой. Тиймээс 1 Gbps сүлжээний хувьд бид онолын хувьд секундэд 1,000,000,000/84*8 = 1,488,095 пакет авах боломжтой.

Орчин үеийн 10 Гигабит сүлжээнд энэ тоог арав дахин нэмэгдүүлэх боломжтой: секундэд 14,880,952 пакет.

Портуудыг сканнердахдаа бид бүх 60 байтыг ашиглах шаардлагагүй, ердөө 20 байт IP толгой, 20 байт TCP толгой, нийт 40 байт. Өөрөөр хэлбэл, үр дүнтэй пакет дамжуулах хурд нь 1488095 x 40 = 476 Мбит / с байна. Өөрөөр хэлбэл, бид Ethernet физик нөөцийг 100% ашигладаг байсан ч үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл гигабит суваг дээрх замын хөдөлгөөний хэмжилтийн программ нь 476 Мбит/с өгөгдөл дамжуулах хурдыг харуулах болно. Энэ зөрчил нь ойлгомжтой, учир нь ердийн серфинг хийх үед 40 байт пакетуудыг ашигладаггүй; пакетууд нь ихэвчлэн 500 байт байдаг тул үйлчилгээний өгөгдлийн нэмэлт зардлыг үл тоомсорлож болно.

Практикт сканнер нь зарим Ethernet стандартыг үл тоомсорлож болно, жишээлбэл, пакет хоорондын завсарлага 12-оос 5 байт хүртэл, оршил хэсгийг 8-аас 4 байт хүртэл багасгадаг. Пакетийн хамгийн бага хэмжээг 84-өөс 67 байт хүртэл бууруулж болно. Энэ тохиолдолд гигабитийн сувгаар секундэд 1,865,671 пакет дамжуулах боломжтой болох бөгөөд энэ нь туршилтанд үзүүлсэн хурдыг 476 Мбит/с-ээс 597 Мбит/с хүртэл нэмэгдүүлдэг. Үнэн, энд боломжтой таагүй үр дагавар: Таны пакетуудын зам дагуух чиглүүлэгч нь тэдгээрийн заримыг нь унагаж магадгүй бөгөөд энэ нь бодит байдлыг багасгах болно үр дүнтэй хурдөгөгдөл дамжуулах.

Бусад асуудал бас бий. Тодорхойгүй шалтгааны улмаас Линукс Гигабит Ethernet дээр секундэд 1.488 сая пакет хүрэх боломжгүй байна. Нэг систем дээр, гэхдээ 10 Gbps холболттой Линукс секундэд 2 сая пакетыг бараг л эвддэг. Практикт Линукс системийн бодит хурд нь гигабит суваг дээр секундэд ойролцоогоор 1.3 сая пакет байдаг. Дахин хэлэхэд Роберт Грахам яагаад ийм зүйл болсныг мэдэхгүй.

Интернет сувгийн зурвасын өргөнэсвэл энгийнээр хэлбэл, Интернетийн хурд, хүлээн авсан өгөгдлийн дээд хэмжээг илэрхийлнэ Хувийн компьютерэсвэл тодорхой хугацааны туршид Сүлжээнд дамжуулагдана.

Ихэнхдээ та килобит/секунд (Kbps; Kbps) эсвэл мегабит (Mbps; Mbps) -ээр хэмжигддэг өгөгдөл дамжуулах хурдыг олох боломжтой. Файлын хэмжээг ихэвчлэн байт, КБ, МБ, ГБ-аар тодорхойлдог.

1 байт нь 8 бит тул практикт энэ нь таны интернетийн хурд 100 Mbps бол компьютер секундэд 12.5 Мб-аас ихгүй мэдээлэл хүлээн авах буюу дамжуулах боломжтой гэсэн үг юм (100/8 = 12.5). илүү энгийн. Ийм байдлаар тайлбарлаж болно, хэрэв та 1.5 Гб багтаамжтай видеог татаж авахыг хүсвэл танд ердөө 2 минут зарцуулагдана.

Мэдээжийн хэрэг, дээрх тооцоог лабораторийн хамгийн тохиромжтой нөхцөлд хийсэн. Жишээлбэл, бодит байдал огт өөр байж болно:

Энд бид гурван тоог харж байна:

  1. Ping – энэ тоо нь сүлжээний пакетуудыг дамжуулах хугацааг хэлнэ. Энэ тооны утга бага байх тусам илүү чанартайИнтернет холболт (утга нь 100 мс-ээс бага байх нь дээр).
  2. Дараа нь мэдээлэл (ирж буй) хүлээн авах хурд ирдэг. Энэ нь интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн холбогдох үед санал болгодог яг энэ тоо юм (энэ тооны "Мегабит"-ийн хувьд та өөрийн шаргуу олсон доллар/гривна/рубль гэх мэтийг төлөх ёстой).
  3. Гурав дахь тоо нь мэдээлэл дамжуулах хурдыг (гарч байгаа) харуулж байна. Мэдээжийн хэрэг, энэ нь өгөгдөл хүлээн авах хурдаас бага байх болно, гэхдээ үйлчилгээ үзүүлэгчид энэ талаар ихэвчлэн чимээгүй байдаг (хэдийгээр үнэн хэрэгтээ илүү өндөр хурд шаарддаггүй).

Интернет холболтын хурдыг юу тодорхойлдог вэ?

  • Интернет холболтын хурд нь үйлчилгээ үзүүлэгчийн тогтоосон тарифын төлөвлөгөөнөөс хамаарна.
  • Хурд нь мэдээлэл дамжуулах сувгийн технологи, бусад хэрэглэгчдийн сүлжээний ачаалал зэрэгт нөлөөлдөг. Хэрэв сувгийн нийт багтаамж хязгаарлагдмал бол илүү олон хэрэглэгчид интернетэд байх тусам илүү их мэдээлэл татаж авах тусам хурд нь буурч, "чөлөөт зай" бага үлдэх болно.
  • Мөн таны нэвтэрч буй сайтуудыг ачаалах хурдаас хамаарна. Жишээлбэл, сервер ачаалах үед хэрэглэгчдэд 10 Мбит / сек-ээс бага хурдтай өгөгдөл өгөх боломжтой бол та хамгийн дээд тарифын төлөвлөгөөтэй байсан ч илүү үр дүнд хүрэхгүй.

Интернетийн хурдад нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд:

  • Шалгахдаа таны хандаж буй серверийн хурд.
  • Тохиргоо ба Wi-Fi хурдчиглүүлэгч, хэрэв та түүгээр дамжуулан дотоод сүлжээнд холбогдсон бол.
  • Скан хийх үед компьютер дээр ажиллаж байгаа бүх программууд болон програмууд.
  • Ар талд ажилладаг галт хана болон антивирусууд.
  • Таны үйлдлийн систем болон компьютерт зориулсан тохиргоо.

Интернетийн хурдыг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ

Хэрэв таны компьютерт хортой програм эсвэл хүсээгүй програм хангамж байгаа бол энэ нь таны интернетийн хурдад нөлөөлж болзошгүй. Трояны морь, вирус, өт гэх мэт. Компьютерт нэвтэрсэн нь тэдний хэрэгцээнд зориулж сувгийн зурвасын өргөний хэсгийг авах боломжтой. Тэдгээрийг саармагжуулахын тулд та вирусны эсрэг програмуудыг ашиглах ёстой.

Хэрэв та нууц үгээр хамгаалагдаагүй Wi-Fi ашигладаг бол бусад хэрэглэгчид ихэвчлэн үүнтэй холбогддог бөгөөд үнэгүй траффик ашиглахаас татгалздаггүй. Wi-Fi-д холбогдохын тулд нууц үг оруулахаа мартуузай.

Зэрэгцээ ажилладаг програмууд нь мөн хурдыг бууруулдаг. Жишээлбэл, татаж авах менежерүүд, интернет мессенжерүүд, үйлдлийн системийн автомат шинэчлэлтүүдийг нэгэн зэрэг ашиглах нь процессорын ачаалал ихсэх, улмаар интернетийн холболтын хурд буурахад хүргэдэг.

Эдгээр үйлдэл нь зарим тохиолдолд Интернетийн хурдыг нэмэгдүүлэхэд туслах:

Хэрэв та интернетийн өндөр холболттой боловч хурд нь хүссэн зүйлээ орхиж байвал портын зурвасын өргөнийг нэмэгдүүлээрэй. Үүнийг хийхэд нэлээд хялбар. "Хяналтын самбар", дараа нь "Систем" болон "Тоног төхөөрөмж" хэсэгт очоод "Төхөөрөмжийн менежер" дээр дарна уу. "Портууд (COM эсвэл LPT)" -ийг олоод агуулгыг нь өргөжүүлэн "Цуваа порт (COM 1)" гэж олоорой.

Үүний дараа хулганы баруун товчийг дараад "Properties" хэсгийг нээнэ үү. Үүний дараа та "Порт параметрүүд" баганад очих шаардлагатай цонх нээгдэнэ. "Хурд" параметрийг (секундэд бит) олоод 115200 тоон дээр дарна уу - дараа нь OK! Баяр хүргэе! Одоо таны порт дамжуулах хурд нэмэгдлээ. Учир нь өгөгдмөл хурд нь 9600 bps гэж тохируулагдсан байдаг.

Хурд нэмэгдүүлэхийн тулд та QoS пакет хуваарийг идэвхгүй болгохыг оролдож болно: gpedit.msc хэрэгслийг ажиллуул (Эхлүүлэх - Ажиллуулах эсвэл Хайх - gpedit.msc). Дараа нь: Компьютерийн тохиргоо - Захиргааны загварууд - Сүлжээ - QoS пакет хуваарь - Нөөцлөгдсөн зурвасын өргөнийг хязгаарлах - Идэвхжүүлэх - 0% болгож тохируулна уу. "Apply" дээр товшоод компьютерээ дахин эхлүүлнэ үү.

Мэдээлэл дамжуулах сувгаар мэдээлэл солилцдог.

Мэдээлэл дамжуулах сувгууд нь янз бүрийн физик зарчмуудыг ашиглаж болно. Ийнхүү хүмүүс шууд харилцах үед дууны долгион ашиглан мэдээлэл, утсаар ярихдаа холбооны шугамаар дамждаг цахилгаан дохиогоор мэдээлэл дамждаг.

Холбоос- зайнаас өгөгдөл дамжуулах боломжийг олгодог техникийн хэрэгсэл.

Компьютерууд нь янз бүрийн физик шинж чанартай холбооны сувгуудыг ашиглан мэдээлэл солилцох боломжтой: кабель, шилэн кабель, радио суваг гэх мэт.

Мэдээлэл дамжуулах хурд (мэдээллийн урсгалын хурд) - нэгж хугацаанд дамжуулж буй мэдээллийн хэмжээ.

Мэдээлэл дамжуулах ерөнхий схемд мэдээлэл илгээгч, мэдээлэл дамжуулах суваг, мэдээлэл хүлээн авагч орно.

Мэдээлэл дамжуулах сувгуудын гол шинж чанар нь тэдний нэвтрүүлэх чадвар.

Сувгийн багтаамж - нэгж цаг тутамд холбооны сувгаар мэдээлэл дамжуулах хамгийн дээд хурд.

Сувгийн багтаамж нь цаг хугацааны нэгжид түүгээр дамжуулж болох мэдээллийн хэмжээтэй тэнцүү байна.

Дамжуулсан мэдээллийн хэмжээг \(V\) дараах томъёогоор тооцоолно.

Энд \(q\) нь сувгийн багтаамж (секундэд бит буюу ижил төстэй нэгжээр) ба \(t\) - дамжуулах хугацаа.

Дамжуулах зурвасын өргөнийг ихэвчлэн секундэд бит (bps) болон Kbps болон Mbps-ийн үржвэрээр хэмждэг.

Гэсэн хэдий ч заримдаа нэгж нь секундэд байт (байт/с) ба түүний олон тооны KB/s ба MB/s байдаг.

Нэгж хоорондын харилцаа зурвасын өргөнМэдээлэл дамжуулах сувгууд нь мэдээллийн хэмжээг хэмжих нэгжүүдийн хоорондох ижил байна.

1 байт = 2 3 бит = 8 бит; 1 Кбит = 2 10 бит = 1024 бит; 1 Mbps = 2 10 Kbps = 1024 Kbps; 1 Gbps = 2 10 Mbps = 1024 Mbps.

Жишээ:

Мессежийг \(28,800\)б/сек-ийн хурдтайгаар дамжуулдаг модем тус бүр нь \(60\) тэмдэгтээс бүрдэх \(30\) мөрт \(100\) хуудас текстийг дамжуулахад хэдэн секунд шаардлагатай вэ? \(1\) байтаар кодлогдсон тэмдэгт үү?

Шийдэл.Файлын хэмжээг V = 100 ⋅ 30 ⋅ 60 ⋅ 8 бит = 1,440,000 битээр тооцоолъё.

Зурвас дамжуулах хурд \(q = 28 800 \)бит/с.

Хугацаа нь t = V q = 1440000 28800 = 50 секунд байна.

Илүү төвөгтэй асуудлыг авч үзье.

Жишээ:

\(A\) төхөөрөмж нь дараах дүрмийн дагуу \(B\) төхөөрөмжөөр \(C\) төхөөрөмж рүү мэдээлэл дамжуулдаг.

1. Мэдээллийг \(200\) байт багцаар дамжуулдаг.
2. \(B\) төхөөрөмж нь \(A\) төхөөрөмжөөс нэгэн зэрэг мэдээлэл хүлээн авч, өмнө нь хүлээн авсан мэдээллийг \(C\) төхөөрөмж рүү дамжуулах боломжтой.
3. \(B\) төхөөрөмж нь \(A\) төхөөрөмжөөс энэ пакетыг бүрэн хүлээн авсны дараа л дараагийн пакетийг \(C\) төхөөрөмж рүү дамжуулах боломжтой.
4. \(B\) төхөөрөмж нь \(A\ төхөөрөмжөөс хүлээн авсан пакетуудыг хадгалах боломжтой, гэхдээ \(C\) төхөөрөмж рүү хараахан дамжуулагдаагүй байгаа хязгааргүй буфертэй.

\(A\) ба \(B\) хоорондох сувгийн багтаамж нь секундэд \(100\) байт байна.

\(B\) болон \(C\) хоорондох сувгийн багтаамж нь секундэд \(50\) байт байна.

Гурван багц мэдээлэл илгээсэн. \(C\) хэдэн секундын дараа \(A\)-аас бүх мэдээллийг хүлээн авч дуусах вэ?

Шийдэл.\(B\) төхөөрөмжөөр мэдээлэл хүлээн авах хурд нь С төхөөрөмжид дамжуулах хурдаас их байдаг тул дамжуулах хугацаа нь хоёр үе шатаас бүрдэнэ.

Хоёр, гурав, дөрөв дэх үеийн сүлжээний талаар хүн бүр олон удаа сонссон хөдөлгөөнт холбоо. Зарим нь ирээдүйн сүлжээнүүд болох тав дахь үеийн талаар аль хэдийн уншсан байж магадгүй юм. Гэхдээ ухаалаг гар утасны дэлгэц дээр G, E, 3G, H, 3G+, 4G эсвэл LTE гэж юу гэсэн үг вэ, эдгээрээс юу нь илүү хурдан байдаг вэ гэсэн асуулт олон хүний ​​санааг зовоосон хэвээр байна. Бид тэдэнд хариулах болно.

Эдгээр дүрс нь таны ухаалаг утас, таблет эсвэл модемийн мобайл сүлжээнд ямар төрлийн холболт байгааг харуулж байна.

1. Г(GPRS - Ерөнхий пакет радио үйлчилгээ): пакет өгөгдлийг холбох хамгийн удаан бөгөөд хуучирсан сонголт. Эхний стандарт гар утасны интернет, GSM дээр нэмэх замаар хийгдсэн (CSD холболтын дараа 9.6 кбит/с хүртэл). GPRS сувгийн хамгийн дээд хурд нь 171.2 кбит/с байна. Үүний зэрэгцээ, бодит зүйл бол дүрмээр бол бага хэмжээний дараалал бөгөөд энд интернет нь зарчмын хувьд үргэлж ажилладаггүй.

2. Э(EDGE эсвэл EGPRS - GSM Evolution-д зориулсан сайжруулсан өгөгдлийн хурд): 2G болон 2.5G дээр илүү хурдан нэмэлт. Тоон өгөгдөл дамжуулах технологи. EDGE хурд нь GPRS-ээс ойролцоогоор 3 дахин их: 474.6 кбит/с хүртэл. Гэсэн хэдий ч тэр хоёр дахь үеийнх юм утасгүй холбообөгөөд аль хэдийн хуучирсан. EDGE-ийн бодит хурд нь ихэвчлэн 150-200 кбит/с орчим байдаг бөгөөд захиалагчийн байршлаас шууд хамаардаг, өөрөөр хэлбэл ажлын ачаалал. суурь станцтодорхой газар нутагт.

3. 3 Г(Гурав дахь үе - гурав дахь үе). Энд зөвхөн өгөгдөл дамжуулах төдийгүй сүлжээгээр "дуу хоолой" хийх боломжтой. 3G сүлжээн дэх дуу хоолойг дамжуулах чанар (хэрэв ярилцагч хоёулаа хамрах хүрээний хүрээнд байвал) 2G (GSM) сүлжээнээс хамаагүй өндөр байж болно. 3G дэх интернетийн хурд нь бас хамаагүй өндөр бөгөөд чанар нь дүрмээр бол хөдөлгөөнт төхөөрөмж, тэр ч байтугай USB модемоор дамжуулан ширээний компьютер дээр тав тухтай ажиллахад хангалттай юм. Үүний зэрэгцээ, өгөгдөл дамжуулах хурд нь таны одоогийн байршилд нөлөөлж болзошгүй. Та нэг газар байгаа эсэх, эсвэл тээврийн хэрэгслээр явж байгаа эсэх:

  • Хөдөлгөөнгүй үед: ихэвчлэн 2 Mbps хүртэл
  • 3 км/цаг хүртэл хурдтай хөдөлдөг: 384 кбит/с хүртэл
  • 120 км / цаг хүртэл хурдтай хөдөлдөг: 144 кбит / с хүртэл.

4. 3,5 Г, 3G+,H,H+(HSPDA - Өндөр хурдны багцын хандалт): дараагийн өндөр хурдны пакет өгөгдлийн нэмэлт нь аль хэдийн 3G-ээс дээш байна. Энэ тохиолдолд өгөгдөл дамжуулах хурд нь 4G-тэй маш ойрхон бөгөөд H горимд 42 Mbit / s хүртэл байдаг. IN жинхэнэ амьдралЭнэ горимд гар утасны интернет дундажтөлөө ажилладаг гар утасны операторууд 3-12 Мбит/с хурдтай (заримдаа түүнээс дээш). Мэдэхгүй хүмүүсийн хувьд: энэ нь маш хурдан бөгөөд онлайн видеог хэт өндөр биш чанартай (нарийвчилсан) үзэх эсвэл тогтвортой холболттой хүнд файлуудыг татаж авахад хангалттай юм.

Мөн 3G дээр видео дуудлагын функц гарч ирэв:

5. 4G, LTE(Урт хугацааны хувьсал - урт хугацааны хөгжил, мобайл интернетийн дөрөв дэх үе). Энэ технологизөвхөн өгөгдөл дамжуулахад ашиглагддаг ("дуу хоолой" биш). Энд татаж авах хамгийн дээд хурд нь 326 Мбит / с хүртэл, байршуулах - 172.8 Мбит / с байна. Бодит утгууд нь дахин дурьдсанаас бага хэмжээний дараалалтай боловч секундэд хэдэн арван мегабит (практикт тэдгээрийг ихэвчлэн H горимтой харьцуулж болно; Москвагийн ачаалал ихтэй нөхцөлд ихэвчлэн 10-50 Мбит/с). ). Үүний зэрэгцээ, илүү хурдан PING болон технологи нь 4G-ийг модемийн мобайл интернетийн хамгийн тохиромжтой стандарт болгодог. 4G (LTE) сүлжээнд холбогдсон ухаалаг гар утас, таблетууд батерейгаа 3G сүлжээнээс илүү удаан барина.

6. LTE-A(LTE Advanced - LTE шинэчлэл). Энд өгөгдөл дамжуулах дээд хурд нь 1 Гбит/с хүртэл байна. Бодит байдал дээр интернет нь 300 Mbit/s (энгийн LTE-ээс 5 дахин хурдан) хурдтай ажиллах чадвартай.

7. VoLTE(Voice over LTE - voice over LTE, технологийн нэмэлт хөгжил): IP мультимедиа дэд систем (IMS) дээр суурилсан LTE сүлжээгээр дуут дуудлага дамжуулах технологи. Холболтын хурд нь 2G/3G-тэй харьцуулахад 5 дахин хурдан бөгөөд ярианы чанар, дуу дамжуулах чанар нь бүр илүү өндөр, цэвэрхэн байдаг.

8. 5 Г(IMT-2020 дээр суурилсан үүрэн холбооны тав дахь үе). Ирээдүйн стандарт нь хөгжүүлэлт, туршилтын шатандаа байна. Сүлжээний арилжааны хувилбарт өгөгдөл дамжуулах хурд нь LTE-ээс 30 дахин их байх болно гэж амлаж байна: хамгийн их өгөгдөл дамжуулалтыг 10 Гбит / с хүртэл хийх боломжтой.

Мэдээжийн хэрэг, хэрэв таны төхөөрөмж үүнийг дэмждэг бол дээрх технологийн аль нэгийг ашиглаж болно. Түүнчлэн, түүний үйл ажиллагаа нь захиалагчийн тодорхой байршилд байгаа үүрэн холбооны операторын чадвар, түүний тарифын төлөвлөгөөнөөс хамаарна.

ХОНХ

Энэ мэдээг чамаас өмнө уншсан хүмүүс бий.
Шинэ нийтлэлүүдийг хүлээн авахын тулд бүртгүүлээрэй.
Имэйл
Нэр
Овог
Та Хонхыг хэрхэн уншихыг хүсч байна вэ?
Спам байхгүй