Ця стаття містить , але походження тверджень у ній через практично повну відсутність . (грудень 2018) |
Термін Бездротовий, також Безпровідний (англ. Wireless) використовується на позначення класу технологій зв'язку та технологій передачі даних без використання електричних провідників, або «дротів». Ця відстань може бути як малою (декілька метрів, як у телевізійному дистанційному керуванні), так і дуже великою (тисячі або навіть мільйони кілометрів для телекомунікацій).
Бездротові технології | |
Дата відкриття (винаходу) | 1895 |
---|---|
Протилежне | d |
Бездротові технології у Вікісховищі |
Словосполучення безпровідне середовище може ввести в оману, оскільки означає повну відсутність кабелів в мережі. В більшості випадків це не зовсім так. Звичайно бездротові компоненти взаємодіють з мережею, в якій як середовище передачі використовується кабель.
Бездротові технології різного типу (інфрачервоне випромінювання, радіохвилі (наприклад, DECT), GSM/GPRS/CDMA, оптичне або лазерне випромінювання, Bluetooth, Wi-Fi) забезпечують роботу мобільних телефонів, GPS-систем навігації, супутникового телебачення, бездротової комп'ютерної периферії (комп'ютерні миші, клавіатури, геймпади тощо) та бездротових мереж різного рівня.
Можливості
Ідея бездротового середовища вельми приваблива, оскільки її компоненти:
- забезпечують тимчасове підключення до кабельної мережі;
- допомагають організувати резервне копіювання у кабельну мережу;
- гарантують певний рівень мобільності;
- дозволяють зняти обмеження на максимальну протяжність мережі, що накладаються мідними або навіть оптоволоконними кабелями.
Розвиток бездротових технологій
Останніми роками напрям бездротових комп'ютерних мереж та віддаленого доступу зазнав бурхливого розвитку. Це пов'язано з поширенням блокнотних комп'ютерів, систем пошукового виклику (так званих пейджерів) та появою систем класу «персональний секретар» (Personal Digital Assistant (PDA)), розширенням функційних можливостей стільникових телефонів. Такі системи повинні забезпечити ділове планування, розрахунок часу, зберігання документів та підтримку зв'язку з віддаленими станціями. Девізом цих систем стало anytime, anywhere, тобто надання послуг зв'язку незалежно від місця та часу. Крім того, бездротові канали зв'язку актуальні там, де неможливе або дороге прокладання кабельних ліній на значні відстані. Первісно більшість бездротових комп'ютерних мереж передавала дані зі швидкістю від 1.2 до 14.0 Кбіт/с, найчастіше тільки короткі повідомлення (передавання файлів великих розмірів чи довгі сеанси інтерактивної роботи з базою даних були недоступні). Новітні технології бездротового передавання (приміром, за специфікацією IEEE 802.11ax) оперують зі швидкостями в декілька Гігабітів за секунду.
Способи передачі даних
Усі інфрачервоні бездротові мережі використовують для передачі даних інфрачервоні промені. У подібних системах необхідно генерувати дуже сильний сигнал, оскільки інакше значний вплив робитимуть інші джерела, наприклад світло з вікна. Цей спосіб дозволяє передавати сигнали з великою швидкістю, оскільки інфрачервоне світло має широкий діапазон частот. Інфрачервоні мережі здатні нормально функціонувати на швидкості 10 Мбіт/с.
Типи
Існує чотири типи інфрачервоних мереж.
- Мережа прямої видимості.
У таких мережах передача можлива лише у разі прямої видимості між передавачем і приймачем.
- Мережі на розсіяному інфрачервоному випромінюванні.
При цій технології сигнали, відображаючись від стін і стелі, врешті-решт досягають приймача. Ефективна область дії обмежена приблизно 30 м (100 футами), і швидкість передачі невелика (унаслідок нерівномірності сигналу).
- Мережі на відбитому інфрачервоному випромінюванні.
У цих мережах оптичні трансивери, розташовані поряд з комп'ютером, передають сигнали в певне місце, звідки вони пересилаються відповідному комп'ютеру.
- Модульовані оптичні мережі.
Ці інфрачервоні бездротові мережі відповідають жорстким вимогам мультимедійного середовища і практично не поступаються в швидкості кабельним мережам. Хоча швидкість інфрачервоних мереж і зручність їх використання дуже привабливі, виникають труднощі при передачі сигналів на відстань понад 30 м (100 футів). До того ж такі мережі схильні до перешкод з боку сильних джерел світла, які є в більшості організацій.
Лазерна технологія схожа на інфрачервону тим, що вимагає прямої видимості між передавачем і приймачем. Якщо з якої-небудь причини промінь буде перерваний, то це перерве і передачу.
- Радіопередачу у вузькому діапазоні (одночастотна передача) — цей спосіб нагадує мовлення звичайної радіостанції. Користувачі настроюють передавачі і приймачі на певну частоту. При цьому пряма видимість необов'язкова, площа мовлення становить близько 46 500 м² (500 000 квадратних футів). Проте, оскільки використовується сигнал високої частоти, він не проникає через металеві або залізобетонні перешкоди. Доступ до такого способу зв'язку здійснюється через постачальника послуг, наприклад Motorola*1. Зв'язок відносно повільний (близько 4,8 Мбіт/с).
- Радіопередачу в розсіяному спектрі — при цьому способі сигнали передаються на декількох частотах, що дає змогу уникнути проблем, властивих одночастотній передачі.
Доступні частоти розділені на канали. Адаптери протягом заданого проміжку часу налаштовані на певний канал, після чого перемикаються на іншій. Перемикання всіх комп'ютерів в мережі відбувається синхронно. Цей спосіб передачі володіє деяким «вбудованим» захистом: щоб підслуховувати передачу, необхідно знати алгоритм перемикання каналів.
Якщо необхідно підсилити захист даних від несанкціонованого доступу, застосовують кодування.
Швидкість передачі в 250 Кбіт/с (кілобіт в секунду) відносить даний спосіб до розряду найповільніших. Але є мережі, які передають дані з швидкістю до 2 Мбіт/с на відстань до 3,2 км (2 миль), — на відкритому просторі і до 120 м (393 футів) — усередині будівлі.
Це той випадок, коли технологія дозволяє одержати по-справжньому бездротову мережу. Наприклад, два (або більш) комп'ютери, оснащені адаптерами Xircom CreditCard Netwave, з операційними системами типу Microsoft Windows 95 або Microsoft Windows NT можуть без кабелю функціонувати як однорангова мережа. Ви також можете підключити таку бездротову мережу до кабельної мережі на основі Windows NT Server, додавши до одного з комп'ютерів Windows NT-мережі пристрій Netwave Access Point.
Федеральна комісія з електрозв'язку США (FCC) визначила такі категорії PCS (Personal Communication Services) та відповідні смуги частот[]:
- вузькосмугові PCS (діапазон 900–901, 930–931, 940–941 МГц) для швидкісних пейджерних мереж, двонапрямленого передавання повідомлень, передавання повідомлень мовлення;
- широкосмугові PCS (120, 1850–2200 МГц);
- стільниковий зв'язок;
- цифрове передавання мовлення та даних;
- неліцензовані PCS (40 МГц, від 1890 до 1930 МГц);
- безпроводові ЛМ та АТС організацій у найближчому радіусі дії;
- у межах одного будинку або групи будівель.
Неліцензовані PCS забезпечують передавання даних зі швидкістю до 10 Мбіт/с.
Мережі на радіомодемах
Для передавання даних використовують смуги частот радіо- та ультракороткохвильового діапазону. Кожен радіомодем має антену та передавач для напрямленого передавання сигналів. Найпопулярнішими технологіями безпроводового передавання цього класу є[]:
- радіо Ethernet (IEEE 802.11);
- HIPERLAN;
- Bluetooth.
IEEE 802.11
IEEE 802.11 — це набір стандартів для комунікації в бездротовій локальній мережевій зоні (WLAN)). Група стандартів IEEE 802.11 фактично визначає фізичний та канальний рівень протоколів передавання. Стандарти відрізняються реалізаціями фізичних рівнів передавання, забезпечують різні швидкості.
- IEEE 802.11 — це первісна версія стандарту, відома як радіо Ethernet (Wireless Ethernet); сьогодні вже застаріла.
- IEEE 802.11b забезпечує максимальну швидкість з'єднання до 11 Мбіт/с і використовує (радіочастотний діапазон) 2.4 ГГц.
- IEEE 802.11a забезпечує швидкість з'єднання до 54 Мбіт/с. Працює в радіочастотному діапазоні 5 ГГц.
- IEEE 802.11g забезпечує швидкість з'єднання до 54 Мбіт/с. Працює в радіочастотному діапазоні 2.4 ГГц. Повністю сумісний з IEEE 802.11b, однак пропонує три нові методи кодування, що дають змогу збільшити швидкість.
- IEEE 802.11n — стандарт бездротових локальних мереж, що забезпечує бездротову передачу даних в радіочастотних діапазонах 2.4 ГГц і 5 ГГц. Зворотно сумісний з 802.11a, 802.11b і 802.11g. Основна відмінність від попередніх версій — додавання до фізичного рівня (PHY) підтримки технології MIMO. Стандарт 802.11n забезпечує швидкість обміну даними на рівні Fast Ethernet.
- IEEE 802.11ac — стандарт бездротових локальних мереж, що працює в радіочастотному діапазоні 5 ГГц. Теоретична швидкість з'єднання може сягати 6933 Мбіт/с.
- IEEE 802.11ax — новий стандарт бездротових локальних мереж, що працює в радіочастотних діапазонах 2.4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц. Забезпечує теоретичну швидкість з'єднання до 9608 Мбіт/с. Стандарт було офіційно затверджено 9 лютого 2021 року
Організація Wi-Fi Alliance сертифікує обладнання на відповідність IEEE 802.11 і ставить на ньому позначку Wi-Fi compatible (Wireless Fidelity).
HIPERLAN
HIPERLAN (High Performance Radio Local Area Network) розроблена Європейським інститутом стандартів з телекомунікаційних технологій (European Telecommunications Standards Institute). Вона є аналогом IEEE 802.11, який використовують у Європі, і буває таких різновидів:
- HiperLAN/1 — швидкість до 20 Мбіт/с у діапазоні 5 ГГц;
- HiperLAN/2 — швидкість до 54 Мбіт/с у діапазоні 5 ГГц.
Bluetooth
Bluetooth — це інтерфейсна безпроводова технологія. Діаметр мережі 10-30 м (у перспективі — 100 м). Працює в багатопунктовому режимі, не обов'язково в зоні прямої видимості. Головне призначення — створення побутових мереж, приєднання мультимедійної периферії, пральних машин, холодильників тощо. Концепцію мережі Bluetooth розробила 1994 р. шведська фірма Ericsson. Назва технології походить від прізвиська, що його дали вікінгу , який у X ст. об'єднав розрізнені землі, створивши Данське королівство. В 1997 р. створено перші приймачі-передавачі. У 1998 р. сформовано групу SIG, у яку ввійшли Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba. У 1999 p. випущено специфікації на обладнання. Детальніше про технологію Bluetooth. Нові технології безпроводового передавання (Ultra Wideband (UWB)) пропонують швидкості передавання, які перевищують 100 Мбіт/с, та потребують мінімальних витрат енергії.
Технологія SST
У технології (Spread Spectrum Technology) використано розподіл сигналу за спектром частот. Це дає змогу значно підвищити перепускну здатність каналу завдяки більшій завадостійкості. Технологію SST уже тривалий період застосовували для військових потреб. Є два різновиди мереж SST:
- FH-SS. Приймач та передавач синхронно перескакують з частоти на частоту;
- DH-SS. У кожний момент часу сигнал «розмазано» по широкому діапазону частот. Технологія SST дає змогу не тільки збільшити перепускну здатність мережі, а й ліпше реалізувати захист інформації від прослуховування. Зовнішній спостерігач таку інформацію сприймає як «білий шум».
Супутникові технології
Технологія VSAT
Технологія VSAT (Very Small Aperture Terminal) використовує для передавання даних геостаціонарні супутники, розміщені над екватором Землі на висоті 40 тис. км. Наземні станції для зв'язку зі супутником застосовують еліптичні антени діаметром 3 м. Канал VSAT:
- забезпечує швидкість передавання даних до 2 Мбіт/с;
- дає змогу реалізувати сполучення на великі відстані з переходом державних кордонів;
- сумірний за ціною з кабельними каналами такої ж перепускної здатності. Водночас цей канал відрізняється значними затримками передавання даних, зумовленими великою відстанню до супутника (затримка становить приблизно 250 мкс, тоді як для кабельних мереж — 15 мкс). Тому канал VSAT не можна використовувати у системах реального часу та оперативного зв'язку.
Оскільки вартість супутникового каналу велика, то постачальник послуг купує у власника супутника канал зв'язку великої ємності і продає частини перепускної здатності каналу. Отже, мережа з використанням ланок VSAT має зіркову структуру.
Системи низькоорбітальних супутників
Системи на базі низькоорбітальних супутників LEO (Low Earth Orbit), як і системи VSAT, для передавання використовують супутник. Супутник розміщено на висоті близько 100 км на звичайній, а не геостаціонарній орбіті. У цьому випадку зменшується затримка в передаванні даних. Крім того, вивести такий супутник на орбіту значно дешевше, ніж геостаціонарний. Водночас для підтримування постійного зв'язку треба використовувати велику кількість таких низькоорбітальних супутників. Серед наявних проектів LEO можна виділити систему , яка використовує 66 супутників.
У першому варіанті передбачали, що в системі буде 77 супутників. Саме стільки електронів містить атом іридію. Пізніше виявилось, що достатньо 66. Однак назву вирішили залишити (назва елемента з 66 електронами диспрозію походить від латинського disprosius — важкодосяжний).
Корпорація Teledesic, власниками якої є Bill Gates та Greg MacCaw, планує створити всесвітню систему передавання мультимедійної інформації на основі LEO-технології. Планують, що така мережа використовуватиме 840 супутників і надаватиме користувачам канали перепускної здатності від 62 Кбіт/с до 2 Мбіт/с.
Мережі на стільникових модемах
Мережі на стільникових модемах використовують наявну інфраструктуру стільникової телефонії. Вони працюють в особливо важких умовах великих завад, періодичного зникнення сигналу.
Серед методів доступу виділяють аналогові, які використовують для передавання аналоговий сигнал. Це класичні методи доступу у стільникових мережах FDMA (Frequency Division Multiple Access), (Total Access Communication System).
Головний ресурс стільникової мережі — це призначений для неї діапазон частот. Аналогові методи доступу виділяють для кожного передавання окремий канал — смугу частот у призначеному для мережі діапазоні. У цьому випадку сусідні стільникові комірки не можуть працювати в одному й тому ж діапазоні частот (інакше передавання в сусідніх комірках заважали б одне одному). Частотний діапазон поділяють на сім частин.
Серед методів доступу, які використовують цифрове передавання, популярні різні модифікації TDMA (Time Division Multiple Access). Вони застосовують відомий принцип розподілу часу передавання на окремі часові слоти. До цієї групи методів належать AMPS (Advanced Mobile Phone Service) (частотні канали завширшки 30 кГц поділяють на три часові слоти), NAMPS (Narrowband AMPS), PDC (канали по 25 кГц, три слоти), GSM (діапазон 200 кГц, вісім слотів).
CDMA
Найпередовішою сьогодні є технологія CDMA (Code Division Multiple Access), що використовує цифрове передавання.
CDPD
Технологія CDPD (Cellular Digital Packet Data) реалізує як пакетне передавання (протокол TCP/IP), так і модемний інтерфейс (АТ-команди). На відміну від радіомодемів, стільникові модеми використовують не спеціальні антени та приймачі-передавачі, а відповідні пристрої стільникового телефону. Під час передавання даних застосовують протоколи MNP-10 або ETC. Протокол MNP-0 динамічно оптимізує швидкість передавання даних та рівень сигналу, має розвинуті засоби працювання помилок.
ETC
Протокол ETC запропонувала 1993 р. фірма Paradyne. Він ґрунтується на стандарті V.32bis (14.4 Кбіт/с) і дає змогу підтримувати зв'язок з іншими модемами стандарту ETC та іншими протоколами. Порівняно з MNP-10 досконаліший технічно. Розвиток технологій на вищих рівнях протоколу виражений в організації доступу до Internet. Цей доступ можливий завдяки використанню WAP-технологій.
Системи оптичного бездротового зв'язку
Оптичний бездротовий зв'язок - форма оптичного зв'язку, в якому видиме, інфрачервоне (IR) або ультрафіолетове (UV) світло використовується для передачі сигналу без використання дротових засобів зв'язку.
Застосунки
Базуючись на діапазоні відстаней передачі, оптичний бездротовий зв'язок може розглядатися у п'яти категоріях:
- Оптичний бездротовий зв'язок в ультракороткому діапазоні: міжчиповий зв'язок у щільно упакованих мультичипових модулях.
- Оптичний бездротовий зв'язок в короткому діапазоні: застосунки бездротової натільної мережі (WBAN) і бездротової персональної мережі (WPAN) під стандартом IEEE 802.15.7, підводний зв'язок.
- Оптичний бездротовий зв'язок в середньому діапазоні: домашній IR та комунікація видимим світлом для (VLC) для бездротових локальних мереж (WLANs), міжтранспортного і транспорт-інфраструктура зв'язку.
- Оптичний бездротовий зв'язок в довгому діапазоні,: міжбудинкове підключення, Free-Space Optical Communications (FSO).
- Оптичний бездротовий зв'язок в ультрадовгому діапазоні: міжсупутниковий зв'язок, системи зв'язку супутник-земля.
Системи на базі інфрачервоних каналів
Системи на базі інфрачервоних каналів відрізняються невеликою вартістю приймачів та передавачів (від 1.5 до 4.5 дол. США), високими швидкостями передавання. Однак інфрачервоні канали працюють тільки в умовах прямої видимості. Асоціація Infrared Data Communications розробила стандарт передавання інфрачервоним каналом зі швидкістю 115.2 Кбіт/с.
Радіорелейний зв'язок
Радіорелейні станції (РРС) використовують для передавання аналогового сигналу в телебаченні та цифрового в послідовному коді за стандартом ITU G.703 в телефонії. Канал G.703 має перепускну здатність 2 Мбіт/с. Його можна використати, наприклад, для сполучення сегментів Ethernet. Сучасні цифрові РРС мають смугу перепускання 2-34 Мбіт/с. Тому часто її розділяють на декілька каналів. Максимальна відстань для зв'язку РРС — 60-80 км. Для наземних РРС використовують частотні діапазони 1, 5, 7, 15 ,23, 34 ГГц. Взаємодії маршрутизатора та РРС осягають за допомогою конвертера V.35/G.703.
Примітки
- . Архів оригіналу за 24 серпня 2014. Процитовано 10 травня 2014.
- MCS Table (Updated with 802.11ax Data Rates) - Sem Fio Networks. semfionetworks.com. Процитовано 8 березня 2023.(англ.)
- Products - IEEE 802.11ax: The Sixth Generation of Wi-Fi White Paper. cisco.com. Процитовано 8 березня 2023.(англ.)
- . www.ieee.org. 9 лютого 2021. Архів оригіналу за 14 червня 2021. Процитовано 16 липня 2021.
- . www.ieee.org. 9 лютого 2021. Архів оригіналу за 16 серпня 2021. Процитовано 16 липня 2021.
- Christoforos Kachris and Ioannis Tomkos, "A survey on optical interconnects for data centers", IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 14, no. 4, pp. 1021–1036, Oct. 2012. DOI:10.1109/SURV.2011.122111.00069
- F. Hanson and S. Radic, "High bandwidth underwater optical communication", Applied Optics, ISSN 0003-6935 vol. 47, no. 2, pp. 277–283, Jan. 2008.
Джерела
- Буров, Євген Вікторович. Комп'ютерні мережі / Є. Буров; За ред. В. Пасічника. — 2-е вид, оновлене і доп. — Львів: БаК, 2003. — 584 с. : іл. —
- Проектування ефективних систем безпровідного зв'язку / М. М. Климаш, В. О. Пелішок. – Л. : [б. в.], 2010. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 217-232 (179 назв).
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Div takozh Bezdrotova merezha Cya stattya mistit perelik posilan ale pohodzhennya tverdzhen u nij zalishayetsya nezrozumilim cherez praktichno povnu vidsutnist vnutrishnotekstovih dzherel vinosok Bud laska dopomozhit polipshiti cyu stattyu peretvorivshi dzherela z pereliku posilan na dzherela vinoski u samomu teksti statti gruden 2018 Termin Bezdrotovij takozh Bezprovidnij angl Wireless vikoristovuyetsya na poznachennya klasu tehnologij zv yazku ta tehnologij peredachi danih bez vikoristannya elektrichnih providnikiv abo drotiv Cya vidstan mozhe buti yak maloyu dekilka metriv yak u televizijnomu distancijnomu keruvanni tak i duzhe velikoyu tisyachi abo navit miljoni kilometriv dlya telekomunikacij Bezdrotovi tehnologiyi Data vidkrittya vinahodu 1895 Protilezhned Bezdrotovi tehnologiyi u Vikishovishi Bezdrotova misha virobnictva Microsoft iz USB prijmachem Dvostoronnya raciya Yaesu VX 1R Bezdrotova tochka dostupu Linksys WAP54G iz pidtrimkoyu 802 11b g Aparat medichnoyi signalizaciyi Slovospoluchennya bezprovidne seredovishe mozhe vvesti v omanu oskilki oznachaye povnu vidsutnist kabeliv v merezhi V bilshosti vipadkiv ce ne zovsim tak Zvichajno bezdrotovi komponenti vzayemodiyut z merezheyu v yakij yak seredovishe peredachi vikoristovuyetsya kabel Bezdrotovi tehnologiyi riznogo tipu infrachervone viprominyuvannya radiohvili napriklad DECT GSM GPRS CDMA optichne abo lazerne viprominyuvannya Bluetooth Wi Fi zabezpechuyut robotu mobilnih telefoniv GPS sistem navigaciyi suputnikovogo telebachennya bezdrotovoyi komp yuternoyi periferiyi komp yuterni mishi klaviaturi gejmpadi tosho ta bezdrotovih merezh riznogo rivnya MozhlivostiIdeya bezdrotovogo seredovisha velmi privabliva oskilki yiyi komponenti zabezpechuyut timchasove pidklyuchennya do kabelnoyi merezhi dopomagayut organizuvati rezervne kopiyuvannya u kabelnu merezhu garantuyut pevnij riven mobilnosti dozvolyayut znyati obmezhennya na maksimalnu protyazhnist merezhi sho nakladayutsya midnimi abo navit optovolokonnimi kabelyami Rozvitok bezdrotovih tehnologijOstannimi rokami napryam bezdrotovih komp yuternih merezh ta viddalenogo dostupu zaznav burhlivogo rozvitku Ce pov yazano z poshirennyam bloknotnih komp yuteriv sistem poshukovogo vikliku tak zvanih pejdzheriv ta poyavoyu sistem klasu personalnij sekretar Personal Digital Assistant PDA rozshirennyam funkcijnih mozhlivostej stilnikovih telefoniv Taki sistemi povinni zabezpechiti dilove planuvannya rozrahunok chasu zberigannya dokumentiv ta pidtrimku zv yazku z viddalenimi stanciyami Devizom cih sistem stalo anytime anywhere tobto nadannya poslug zv yazku nezalezhno vid miscya ta chasu Krim togo bezdrotovi kanali zv yazku aktualni tam de nemozhlive abo doroge prokladannya kabelnih linij na znachni vidstani Pervisno bilshist bezdrotovih komp yuternih merezh peredavala dani zi shvidkistyu vid 1 2 do 14 0 Kbit s najchastishe tilki korotki povidomlennya peredavannya fajliv velikih rozmiriv chi dovgi seansi interaktivnoyi roboti z bazoyu danih buli nedostupni Novitni tehnologiyi bezdrotovogo peredavannya primirom za specifikaciyeyu IEEE 802 11ax operuyut zi shvidkostyami v dekilka Gigabitiv za sekundu Sposobi peredachi danihInfrachervone viprominyuvannya Usi infrachervoni bezdrotovi merezhi vikoristovuyut dlya peredachi danih infrachervoni promeni U podibnih sistemah neobhidno generuvati duzhe silnij signal oskilki inakshe znachnij vpliv robitimut inshi dzherela napriklad svitlo z vikna Cej sposib dozvolyaye peredavati signali z velikoyu shvidkistyu oskilki infrachervone svitlo maye shirokij diapazon chastot Infrachervoni merezhi zdatni normalno funkcionuvati na shvidkosti 10 Mbit s Tipi Isnuye chotiri tipi infrachervonih merezh Merezha pryamoyi vidimosti U takih merezhah peredacha mozhliva lishe u razi pryamoyi vidimosti mizh peredavachem i prijmachem Merezhi na rozsiyanomu infrachervonomu viprominyuvanni Pri cij tehnologiyi signali vidobrazhayuchis vid stin i steli vreshti resht dosyagayut prijmacha Efektivna oblast diyi obmezhena priblizno 30 m 100 futami i shvidkist peredachi nevelika unaslidok nerivnomirnosti signalu Merezhi na vidbitomu infrachervonomu viprominyuvanni U cih merezhah optichni transiveri roztashovani poryad z komp yuterom peredayut signali v pevne misce zvidki voni peresilayutsya vidpovidnomu komp yuteru Modulovani optichni merezhi Ci infrachervoni bezdrotovi merezhi vidpovidayut zhorstkim vimogam multimedijnogo seredovisha i praktichno ne postupayutsya v shvidkosti kabelnim merezham Hocha shvidkist infrachervonih merezh i zruchnist yih vikoristannya duzhe privablivi vinikayut trudnoshi pri peredachi signaliv na vidstan ponad 30 m 100 futiv Do togo zh taki merezhi shilni do pereshkod z boku silnih dzherel svitla yaki ye v bilshosti organizacij Lazer Lazerna tehnologiya shozha na infrachervonu tim sho vimagaye pryamoyi vidimosti mizh peredavachem i prijmachem Yaksho z yakoyi nebud prichini promin bude perervanij to ce pererve i peredachu Radioperedachu u vuzkomu diapazoni odnochastotna peredacha cej sposib nagaduye movlennya zvichajnoyi radiostanciyi Koristuvachi nastroyuyut peredavachi i prijmachi na pevnu chastotu Pri comu pryama vidimist neobov yazkova plosha movlennya stanovit blizko 46 500 m 500 000 kvadratnih futiv Prote oskilki vikoristovuyetsya signal visokoyi chastoti vin ne pronikaye cherez metalevi abo zalizobetonni pereshkodi Dostup do takogo sposobu zv yazku zdijsnyuyetsya cherez postachalnika poslug napriklad Motorola 1 Zv yazok vidnosno povilnij blizko 4 8 Mbit s Radioperedachu v rozsiyanomu spektri pri comu sposobi signali peredayutsya na dekilkoh chastotah sho daye zmogu uniknuti problem vlastivih odnochastotnij peredachi Dostupni chastoti rozdileni na kanali Adapteri protyagom zadanogo promizhku chasu nalashtovani na pevnij kanal pislya chogo peremikayutsya na inshij Peremikannya vsih komp yuteriv v merezhi vidbuvayetsya sinhronno Cej sposib peredachi volodiye deyakim vbudovanim zahistom shob pidsluhovuvati peredachu neobhidno znati algoritm peremikannya kanaliv Yaksho neobhidno pidsiliti zahist danih vid nesankcionovanogo dostupu zastosovuyut koduvannya Shvidkist peredachi v 250 Kbit s kilobit v sekundu vidnosit danij sposib do rozryadu najpovilnishih Ale ye merezhi yaki peredayut dani z shvidkistyu do 2 Mbit s na vidstan do 3 2 km 2 mil na vidkritomu prostori i do 120 m 393 futiv useredini budivli Ce toj vipadok koli tehnologiya dozvolyaye oderzhati po spravzhnomu bezdrotovu merezhu Napriklad dva abo bilsh komp yuteri osnasheni adapterami Xircom CreditCard Netwave z operacijnimi sistemami tipu Microsoft Windows 95 abo Microsoft Windows NT mozhut bez kabelyu funkcionuvati yak odnorangova merezha Vi takozh mozhete pidklyuchiti taku bezdrotovu merezhu do kabelnoyi merezhi na osnovi Windows NT Server dodavshi do odnogo z komp yuteriv Windows NT merezhi pristrij Netwave Access Point Federalna komisiya z elektrozv yazku SShA FCC viznachila taki kategoriyi PCS Personal Communication Services ta vidpovidni smugi chastot dzherelo vuzkosmugovi PCS diapazon 900 901 930 931 940 941 MGc dlya shvidkisnih pejdzhernih merezh dvonapryamlenogo peredavannya povidomlen peredavannya povidomlen movlennya shirokosmugovi PCS 120 1850 2200 MGc stilnikovij zv yazok cifrove peredavannya movlennya ta danih nelicenzovani PCS 40 MGc vid 1890 do 1930 MGc bezprovodovi LM ta ATS organizacij u najblizhchomu radiusi diyi u mezhah odnogo budinku abo grupi budivel Nelicenzovani PCS zabezpechuyut peredavannya danih zi shvidkistyu do 10 Mbit s Merezhi na radiomodemah Dlya peredavannya danih vikoristovuyut smugi chastot radio ta ultrakorotkohvilovogo diapazonu Kozhen radiomodem maye antenu ta peredavach dlya napryamlenogo peredavannya signaliv Najpopulyarnishimi tehnologiyami bezprovodovogo peredavannya cogo klasu ye dzherelo radio Ethernet IEEE 802 11 HIPERLAN Bluetooth IEEE 802 11 Golovna kategoriya IEEE 802 11 IEEE 802 11 ce nabir standartiv dlya komunikaciyi v bezdrotovij lokalnij merezhevij zoni WLAN Grupa standartiv IEEE 802 11 faktichno viznachaye fizichnij ta kanalnij riven protokoliv peredavannya Standarti vidriznyayutsya realizaciyami fizichnih rivniv peredavannya zabezpechuyut rizni shvidkosti IEEE 802 11 ce pervisna versiya standartu vidoma yak radio Ethernet Wireless Ethernet sogodni vzhe zastarila IEEE 802 11b zabezpechuye maksimalnu shvidkist z yednannya do 11 Mbit s i vikoristovuye radiochastotnij diapazon 2 4 GGc IEEE 802 11a zabezpechuye shvidkist z yednannya do 54 Mbit s Pracyuye v radiochastotnomu diapazoni 5 GGc IEEE 802 11g zabezpechuye shvidkist z yednannya do 54 Mbit s Pracyuye v radiochastotnomu diapazoni 2 4 GGc Povnistyu sumisnij z IEEE 802 11b odnak proponuye tri novi metodi koduvannya sho dayut zmogu zbilshiti shvidkist IEEE 802 11n standart bezdrotovih lokalnih merezh sho zabezpechuye bezdrotovu peredachu danih v radiochastotnih diapazonah 2 4 GGc i 5 GGc Zvorotno sumisnij z 802 11a 802 11b i 802 11g Osnovna vidminnist vid poperednih versij dodavannya do fizichnogo rivnya PHY pidtrimki tehnologiyi MIMO Standart 802 11n zabezpechuye shvidkist obminu danimi na rivni Fast Ethernet IEEE 802 11ac standart bezdrotovih lokalnih merezh sho pracyuye v radiochastotnomu diapazoni 5 GGc Teoretichna shvidkist z yednannya mozhe syagati 6933 Mbit s IEEE 802 11ax novij standart bezdrotovih lokalnih merezh sho pracyuye v radiochastotnih diapazonah 2 4 GGc 5 GGc i 6 GGc Zabezpechuye teoretichnu shvidkist z yednannya do 9608 Mbit s Standart bulo oficijno zatverdzheno 9 lyutogo 2021 roku Organizaciya Wi Fi Alliance sertifikuye obladnannya na vidpovidnist IEEE 802 11 i stavit na nomu poznachku Wi Fi compatible Wireless Fidelity HIPERLAN Golovna kategoriya HIPERLAN High Performance Radio Local Area Network rozroblena Yevropejskim institutom standartiv z telekomunikacijnih tehnologij European Telecommunications Standards Institute Vona ye analogom IEEE 802 11 yakij vikoristovuyut u Yevropi i buvaye takih riznovidiv HiperLAN 1 shvidkist do 20 Mbit s u diapazoni 5 GGc HiperLAN 2 shvidkist do 54 Mbit s u diapazoni 5 GGc Bluetooth Golovna kategoriya Bluetooth Bluetooth ce interfejsna bezprovodova tehnologiya Diametr merezhi 10 30 m u perspektivi 100 m Pracyuye v bagatopunktovomu rezhimi ne obov yazkovo v zoni pryamoyi vidimosti Golovne priznachennya stvorennya pobutovih merezh priyednannya multimedijnoyi periferiyi pralnih mashin holodilnikiv tosho Koncepciyu merezhi Bluetooth rozrobila 1994 r shvedska firma Ericsson Nazva tehnologiyi pohodit vid prizviska sho jogo dali vikingu yakij u X st ob yednav rozrizneni zemli stvorivshi Danske korolivstvo V 1997 r stvoreno pershi prijmachi peredavachi U 1998 r sformovano grupu SIG u yaku vvijshli Ericsson IBM Intel Nokia Toshiba U 1999 p vipusheno specifikaciyi na obladnannya Detalnishe pro tehnologiyu Bluetooth Novi tehnologiyi bezprovodovogo peredavannya Ultra Wideband UWB proponuyut shvidkosti peredavannya yaki perevishuyut 100 Mbit s ta potrebuyut minimalnih vitrat energiyi Tehnologiya SST U tehnologiyi Spread Spectrum Technology vikoristano rozpodil signalu za spektrom chastot Ce daye zmogu znachno pidvishiti perepusknu zdatnist kanalu zavdyaki bilshij zavadostijkosti Tehnologiyu SST uzhe trivalij period zastosovuvali dlya vijskovih potreb Ye dva riznovidi merezh SST FH SS Prijmach ta peredavach sinhronno pereskakuyut z chastoti na chastotu DH SS U kozhnij moment chasu signal rozmazano po shirokomu diapazonu chastot Tehnologiya SST daye zmogu ne tilki zbilshiti perepusknu zdatnist merezhi a j lipshe realizuvati zahist informaciyi vid prosluhovuvannya Zovnishnij sposterigach taku informaciyu sprijmaye yak bilij shum Suputnikovi tehnologiyi Tehnologiya VSAT Tehnologiya VSAT Very Small Aperture Terminal vikoristovuye dlya peredavannya danih geostacionarni suputniki rozmisheni nad ekvatorom Zemli na visoti 40 tis km Nazemni stanciyi dlya zv yazku zi suputnikom zastosovuyut eliptichni anteni diametrom 3 m Kanal VSAT zabezpechuye shvidkist peredavannya danih do 2 Mbit s daye zmogu realizuvati spoluchennya na veliki vidstani z perehodom derzhavnih kordoniv sumirnij za cinoyu z kabelnimi kanalami takoyi zh perepusknoyi zdatnosti Vodnochas cej kanal vidriznyayetsya znachnimi zatrimkami peredavannya danih zumovlenimi velikoyu vidstannyu do suputnika zatrimka stanovit priblizno 250 mks todi yak dlya kabelnih merezh 15 mks Tomu kanal VSAT ne mozhna vikoristovuvati u sistemah realnogo chasu ta operativnogo zv yazku Oskilki vartist suputnikovogo kanalu velika to postachalnik poslug kupuye u vlasnika suputnika kanal zv yazku velikoyi yemnosti i prodaye chastini perepusknoyi zdatnosti kanalu Otzhe merezha z vikoristannyam lanok VSAT maye zirkovu strukturu Sistemi nizkoorbitalnih suputnikiv Sistemi na bazi nizkoorbitalnih suputnikiv LEO Low Earth Orbit yak i sistemi VSAT dlya peredavannya vikoristovuyut suputnik Suputnik rozmisheno na visoti blizko 100 km na zvichajnij a ne geostacionarnij orbiti U comu vipadku zmenshuyetsya zatrimka v peredavanni danih Krim togo vivesti takij suputnik na orbitu znachno deshevshe nizh geostacionarnij Vodnochas dlya pidtrimuvannya postijnogo zv yazku treba vikoristovuvati veliku kilkist takih nizkoorbitalnih suputnikiv Sered nayavnih proektiv LEO mozhna vidiliti sistemu yaka vikoristovuye 66 suputnikiv U pershomu varianti peredbachali sho v sistemi bude 77 suputnikiv Same stilki elektroniv mistit atom iridiyu Piznishe viyavilos sho dostatno 66 Odnak nazvu virishili zalishiti nazva elementa z 66 elektronami disproziyu pohodit vid latinskogo disprosius vazhkodosyazhnij Korporaciya Teledesic vlasnikami yakoyi ye Bill Gates ta Greg MacCaw planuye stvoriti vsesvitnyu sistemu peredavannya multimedijnoyi informaciyi na osnovi LEO tehnologiyi Planuyut sho taka merezha vikoristovuvatime 840 suputnikiv i nadavatime koristuvacham kanali perepusknoyi zdatnosti vid 62 Kbit s do 2 Mbit s Merezhi na stilnikovih modemah Golovna kategoriya Stilnikovij zv yazok Merezhi na stilnikovih modemah vikoristovuyut nayavnu infrastrukturu stilnikovoyi telefoniyi Voni pracyuyut v osoblivo vazhkih umovah velikih zavad periodichnogo zniknennya signalu Sered metodiv dostupu vidilyayut analogovi yaki vikoristovuyut dlya peredavannya analogovij signal Ce klasichni metodi dostupu u stilnikovih merezhah FDMA Frequency Division Multiple Access Total Access Communication System Golovnij resurs stilnikovoyi merezhi ce priznachenij dlya neyi diapazon chastot Analogovi metodi dostupu vidilyayut dlya kozhnogo peredavannya okremij kanal smugu chastot u priznachenomu dlya merezhi diapazoni U comu vipadku susidni stilnikovi komirki ne mozhut pracyuvati v odnomu j tomu zh diapazoni chastot inakshe peredavannya v susidnih komirkah zavazhali b odne odnomu Chastotnij diapazon podilyayut na sim chastin Sered metodiv dostupu yaki vikoristovuyut cifrove peredavannya populyarni rizni modifikaciyi TDMA Time Division Multiple Access Voni zastosovuyut vidomij princip rozpodilu chasu peredavannya na okremi chasovi sloti Do ciyeyi grupi metodiv nalezhat AMPS Advanced Mobile Phone Service chastotni kanali zavshirshki 30 kGc podilyayut na tri chasovi sloti NAMPS Narrowband AMPS PDC kanali po 25 kGc tri sloti GSM diapazon 200 kGc visim slotiv CDMA Golovna kategoriya Najperedovishoyu sogodni ye tehnologiya CDMA Code Division Multiple Access sho vikoristovuye cifrove peredavannya CDPD Golovna kategoriya Tehnologiya CDPD Cellular Digital Packet Data realizuye yak paketne peredavannya protokol TCP IP tak i modemnij interfejs AT komandi Na vidminu vid radiomodemiv stilnikovi modemi vikoristovuyut ne specialni anteni ta prijmachi peredavachi a vidpovidni pristroyi stilnikovogo telefonu Pid chas peredavannya danih zastosovuyut protokoli MNP 10 abo ETC Protokol MNP 0 dinamichno optimizuye shvidkist peredavannya danih ta riven signalu maye rozvinuti zasobi pracyuvannya pomilok ETC Protokol ETC zaproponuvala 1993 r firma AT amp T Paradyne Vin gruntuyetsya na standarti V 32bis 14 4 Kbit s i daye zmogu pidtrimuvati zv yazok z inshimi modemami standartu ETC ta inshimi protokolami Porivnyano z MNP 10 doskonalishij tehnichno Rozvitok tehnologij na vishih rivnyah protokolu virazhenij v organizaciyi dostupu do Internet Cej dostup mozhlivij zavdyaki vikoristannyu WAP tehnologij Sistemi optichnogo bezdrotovogo zv yazku Golovna kategoriya Optichnij bezdrotovij zv yazok forma optichnogo zv yazku v yakomu vidime infrachervone IR abo ultrafioletove UV svitlo vikoristovuyetsya dlya peredachi signalu bez vikoristannya drotovih zasobiv zv yazku Zastosunki Bazuyuchis na diapazoni vidstanej peredachi optichnij bezdrotovij zv yazok mozhe rozglyadatisya u p yati kategoriyah Optichnij bezdrotovij zv yazok v ultrakorotkomu diapazoni mizhchipovij zv yazok u shilno upakovanih multichipovih modulyah Optichnij bezdrotovij zv yazok v korotkomu diapazoni zastosunki bezdrotovoyi natilnoyi merezhi WBAN i bezdrotovoyi personalnoyi merezhi WPAN pid standartom IEEE 802 15 7 pidvodnij zv yazok Optichnij bezdrotovij zv yazok v serednomu diapazoni domashnij IR ta komunikaciya vidimim svitlom dlya VLC dlya bezdrotovih lokalnih merezh WLANs mizhtransportnogo i transport infrastruktura zv yazku Optichnij bezdrotovij zv yazok v dovgomu diapazoni mizhbudinkove pidklyuchennya Free Space Optical Communications FSO Optichnij bezdrotovij zv yazok v ultradovgomu diapazoni mizhsuputnikovij zv yazok sistemi zv yazku suputnik zemlya Sistemi na bazi infrachervonih kanaliv Sistemi na bazi infrachervonih kanaliv vidriznyayutsya nevelikoyu vartistyu prijmachiv ta peredavachiv vid 1 5 do 4 5 dol SShA visokimi shvidkostyami peredavannya Odnak infrachervoni kanali pracyuyut tilki v umovah pryamoyi vidimosti Asociaciya Infrared Data Communications rozrobila standart peredavannya infrachervonim kanalom zi shvidkistyu 115 2 Kbit s Radiorelejnij zv yazokRadiorelejni stanciyi RRS vikoristovuyut dlya peredavannya analogovogo signalu v telebachenni ta cifrovogo v poslidovnomu kodi za standartom ITU G 703 v telefoniyi Kanal G 703 maye perepusknu zdatnist 2 Mbit s Jogo mozhna vikoristati napriklad dlya spoluchennya segmentiv Ethernet Suchasni cifrovi RRS mayut smugu perepuskannya 2 34 Mbit s Tomu chasto yiyi rozdilyayut na dekilka kanaliv Maksimalna vidstan dlya zv yazku RRS 60 80 km Dlya nazemnih RRS vikoristovuyut chastotni diapazoni 1 5 7 15 23 34 GGc Vzayemodiyi marshrutizatora ta RRS osyagayut za dopomogoyu konvertera V 35 G 703 Primitki Arhiv originalu za 24 serpnya 2014 Procitovano 10 travnya 2014 MCS Table Updated with 802 11ax Data Rates Sem Fio Networks semfionetworks com Procitovano 8 bereznya 2023 angl Products IEEE 802 11ax The Sixth Generation of Wi Fi White Paper cisco com Procitovano 8 bereznya 2023 angl www ieee org 9 lyutogo 2021 Arhiv originalu za 14 chervnya 2021 Procitovano 16 lipnya 2021 www ieee org 9 lyutogo 2021 Arhiv originalu za 16 serpnya 2021 Procitovano 16 lipnya 2021 Christoforos Kachris and Ioannis Tomkos A survey on optical interconnects for data centers IEEE Communications Surveys amp Tutorials vol 14 no 4 pp 1021 1036 Oct 2012 DOI 10 1109 SURV 2011 122111 00069 F Hanson and S Radic High bandwidth underwater optical communication Applied Optics ISSN 0003 6935 vol 47 no 2 pp 277 283 Jan 2008 DzherelaBurov Yevgen Viktorovich Komp yuterni merezhi Ye Burov Za red V Pasichnika 2 e vid onovlene i dop Lviv BaK 2003 584 s il ISBN 966 7065 41 3 Proektuvannya efektivnih sistem bezprovidnogo zv yazku M M Klimash V O Pelishok L b v 2010 232 s il Bibliogr s 217 232 179 nazv