Послідовне і паралельне передавання
У телекомунікації послідовне передавання даних надсилає і приймає елементи, який є символами чи іншими об'єктами даних. Цифрове послідовне передавання — це послідовне відправлення бітів одним дротом, частотою чи оптичним шляхом. Через те, що це вимагає меншої обробки сигналу, і менша ймовірність помилки, ніж при паралельному пересиланні, то швидкість передавання даних по кожному окремому шляху може бути більша. Цей механізм може використовуватися на більш далеких відстанях, бо може легко передаватися контрольна цифра або біт парності.
Паралельним передаванням в телекомунікаціях називається одночасна пересилання елементів сигналу одного символу або іншого об'єкта даних. У цифровому зв'язку паралельним передаванням називається одночасне пересилання відповідних елементів сигналу по двох або більшій кількості шляхів. Використовуючи безліч електричних дротів, можна передавати кілька біт одночасно, що дозволяє досягти більш високих швидкостей пересилання, ніж при послідовному передаванні. Цей метод застосовується всередині комп'ютера, наприклад, у внутрішніх шинах даних, а іноді і в зовнішніх пристроях, таких, як принтери. Основною проблемою при цьому є «перекіс», тому що дроти при паралельному передаванні мають трохи різні властивості (не спеціально), тому деякі біти можуть прибути раніше за інші, і це може пошкодити повідомлення. Біт парності сприяє скороченню помилок. Проте електричний дріт при паралельному передаванні даних менш надійний на великих відстанях, оскільки імовірність порушення сигналу набагато вища.[]
Синхронізація
Синхронізація в паралельних інтерфейсах: проблема синхронізації в системах паралельного передавання даних на Фізичному рівні насправді є досить нескладною. Застосовуючи генератор тактових імпульсів, передавач точно вказує приймачу, коли в каналі зв'язку перебувають дійсні дані.
Якщо швидкість пересилання даних і відстань між пристроями перебувають у межах, що дозволяють бути впевненими в тім, що в переданих сигналах немає зрушень по фазі, інформація, надавана генератором тактових імпульсів, достатня для того, щоб уникнути неправильної вибірки даних з каналу зв'язку.
Синхронізація в послідовних інтерфейсах: Коли для передавання даних між передавачем і приймачем доступний тільки один канал зв'язку, проблема синхронізації стає більше складною. У послідовних системах існує два основних способи синхронізації передавача й приймача. Один з них ґрунтується на неявній синхронізації взаємодіючих пристроїв і називається асинхронним обміном даними, інший базується на явній синхронізації при обміні інформацією й відповідно називається синхронним обміном даними.
Асинхронне передавання даних
Використання терміна «асинхронна» для опису схеми узгодження за часом, у якій передавач і приймач не обмінюються явною синхронізувальною інформацією, є досить невдалим. Для обміну осмисленою інформацією пара передавач-приймач завжди повинна бути синхронізована між собою. Термін асинхронний ставиться до відповідного періоду часу, через який передавач і приймач повинні бути синхронізовані.
В асинхронних системах він, як правило, є дуже нетривалим (звичайно один символ з відомого кодового набору, такого як ASCII — American Standard Code for Information Interchange, американський стандартний код для обміну інформацією). Відповідно термін «посимвольне пересилання» краще підходить для опису асинхронного обміну інформацією.
У таких системах, моделлю яких може служити людина, що натискує клавіші, час між передаванням послідовних символів (міжсимвольний інтервал) різний, звідси й походження терміна «асинхронний». При натисканні на клавішу клавіатура генерує код, що звичайно складається з 10 біт (стартовий біт, 7 біт даних, біт парності й стоповий біт). Щоб одержати ці 10 біт без помилок, приймач повинен прийняти їх з каналу зв'язку в правильний момент. Інакше кажучи, передавач і приймач повинні бути синхронізовані. В ідеалі приймач повинен витягати кожний біт точно посередині інтервалу проходження цього біта, щоб прийом був максимально безпомилковим. При швидкості зв'язку 1200 біт/с кожний біт з'являється в каналі зв'язку приблизно на 830 мкс (1/1200). Тому, щоб точно прийняти кожний біт, інтервал вибірки повинен становити близько 830 мкс. У такому випадку проблемою є визначення моменту, коли варто починати вибірку.
Стартовий біт
Стартовий біт дозволяє вирішити цю проблему. Початок стартового біта відзначається в лінії зв'язку переходом зі стану з деякою позитивною напругою в стан відсутності напруги (тобто «земля»). Стартовий біт простіше всього собі представити як «дзвінок будильника» для приймача. Коли приймач зауважує передачу, що сигналізує про появу стартового біта, вона просто відраховує половину інтервалу передачі біта (у нашім прикладі це 415 мкс) і здійснює першу вибірку.
Для зчитування решти дев'яти біт символу приймач відраховує дев'ять рівних інтервалів по 830 мкс кожний, здійснюючи вибірку даних з лінії наприкінці цих інтервалів. Таким чином, передавач і приймач залишаються синхронізовані протягом пересилання символу й не мають потреби в обміні явною синхронізувальною інформацією. Звичайно, асинхронний метод обміну даними залежить від ступеня точності ходу незалежно працюючих годинників у передавачі й приймачі.
Крім цього асинхронний обмін працює добре тільки за низької швидкості передавання даних, коли інтервали знаходження бітів у каналі зв'язку відносно великі. При швидкості пересилання 45 Мбіт/с кожний біт присутній у лінії зв'язку тільки 0,002 мкс. Такий короткий інтервал часу робить асинхронні технології з їхніми неявними механізмами синхронізації зовсім невідповідними для безпомилкової передачі даних на фізичному рівні.
Синхронне передавання
Коли кількість біт, переданих від передавача до приймача, перевищує деяке невелике число для синхронізації пристроїв, що обмінюються даними, потрібен обмін явною синхронізуючою інформацією. Для послідовної лінії зв'язку тільки з одним комунікаційним каналом така синхронізуюча інформація повинна бути добавлена у самі дані.
Таке пересилання, коли узгодження в часі повинне підтримуватися протягом тривалих періодів (тобто часу передавання безлічі біт) і передавач надає синхронізуючу інформацію, як частину потоку даних, називається синхронною. Щоб використовувати вузькосмугові сигнали для синхронізації, необхідно переконатися в тому, що в потоці даних часто зустрічаються переходи (від 1 до 0 і навпаки).
Типи каналів зв'язку
- Симплекс
- (Напівдуплекс)
- Дуплекс
- Багатоточкова:
Швидкість пересилання даних
Британські вчені досягли швидкості передавання даних в 1 Тбіт/с.
Швидкість передачі даних з космосу на Землю
Згідно повідомлення NASA, за допомогою лазерів, зі супутника було здійснено передачу 3,6 Тб даних за 6 хвилин. Дослідники також повідомили про встановлення нового рекорду в швидкості передачі даних між супутниками, що обертаються на орбіті нашої планети і Землею. Лазерна система забезпечила пропускну здатність 200 Гбіт/с.
Для передачі даних інженери використовували систему TeraByte InfraRed Delivery (TBIRВ), встановлену на супутнику PTD-3. У червні 2022 року з її допомогою вперше вдалося передати дані з орбіти зі швидкістю понад 100 Гбіт/с. Новий рекорд, досягнутий в кінці квітня, в два рази збільшує обсяг даних, які супутник може передати за шестихвилинний проліт над наземною станцією. TBIRВ використовує замість традиційних радіохвиль лазерний зв’язок. Потік даних шифрується за допомогою коливань оптичних хвиль в лазерному промені. PTD-3 — тестовий супутник кубсат, а пристрій TBIRВ за розміром не більше коробки з серветками. Такого невеликого і компактного пристрою досить для обміну даними. Дослідники продовжать тестувати можливості оптичного космічного зв’язку під час майбутньої місії «Артеміда-2» на Місяць. З його допомогою астронавти зможуть передавати відео в високій якості фактично в режимі реального часу.
Примітки
- Синхронна передача http://contes.te.ua/sinkhronnaja_peredacha.html [ 19 липня 2014 у Wayback Machine.]
- Британские исследователи достигли скорости мобильной передачи данных в 1 Тбит/с
- NASA, Partners Achieve Fastest Space-to-Ground Laser Comms Link. May 11, 2023
- НАСА досягло рекордної швидкості передачі даних з космосу на Землю. // Автор: Анатолій Шевченко. 20.05.2023
Посилання
- (англ.) (Перевірено 21 серпня 2010)
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
Poslidovne i paralelne peredavannyaU telekomunikaciyi poslidovne peredavannya danih nadsilaye i prijmaye elementi yakij ye simvolami chi inshimi ob yektami danih Cifrove poslidovne peredavannya ce poslidovne vidpravlennya bitiv odnim drotom chastotoyu chi optichnim shlyahom Cherez te sho ce vimagaye menshoyi obrobki signalu i mensha jmovirnist pomilki nizh pri paralelnomu peresilanni to shvidkist peredavannya danih po kozhnomu okremomu shlyahu mozhe buti bilsha Cej mehanizm mozhe vikoristovuvatisya na bilsh dalekih vidstanyah bo mozhe legko peredavatisya kontrolna cifra abo bit parnosti Paralelnim peredavannyam v telekomunikaciyah nazivayetsya odnochasna peresilannya elementiv signalu odnogo simvolu abo inshogo ob yekta danih U cifrovomu zv yazku paralelnim peredavannyam nazivayetsya odnochasne peresilannya vidpovidnih elementiv signalu po dvoh abo bilshij kilkosti shlyahiv Vikoristovuyuchi bezlich elektrichnih drotiv mozhna peredavati kilka bit odnochasno sho dozvolyaye dosyagti bilsh visokih shvidkostej peresilannya nizh pri poslidovnomu peredavanni Cej metod zastosovuyetsya vseredini komp yutera napriklad u vnutrishnih shinah danih a inodi i v zovnishnih pristroyah takih yak printeri Osnovnoyu problemoyu pri comu ye perekis tomu sho droti pri paralelnomu peredavanni mayut trohi rizni vlastivosti ne specialno tomu deyaki biti mozhut pributi ranishe za inshi i ce mozhe poshkoditi povidomlennya Bit parnosti spriyaye skorochennyu pomilok Prote elektrichnij drit pri paralelnomu peredavanni danih mensh nadijnij na velikih vidstanyah oskilki imovirnist porushennya signalu nabagato visha dzherelo SinhronizaciyaSinhronizaciya v paralelnih interfejsah problema sinhronizaciyi v sistemah paralelnogo peredavannya danih na Fizichnomu rivni naspravdi ye dosit neskladnoyu Zastosovuyuchi generator taktovih impulsiv peredavach tochno vkazuye prijmachu koli v kanali zv yazku perebuvayut dijsni dani Yaksho shvidkist peresilannya danih i vidstan mizh pristroyami perebuvayut u mezhah sho dozvolyayut buti vpevnenimi v tim sho v peredanih signalah nemaye zrushen po fazi informaciya nadavana generatorom taktovih impulsiv dostatnya dlya togo shob uniknuti nepravilnoyi vibirki danih z kanalu zv yazku Sinhronizaciya v poslidovnih interfejsah Koli dlya peredavannya danih mizh peredavachem i prijmachem dostupnij tilki odin kanal zv yazku problema sinhronizaciyi staye bilshe skladnoyu U poslidovnih sistemah isnuye dva osnovnih sposobi sinhronizaciyi peredavacha j prijmacha Odin z nih gruntuyetsya na neyavnij sinhronizaciyi vzayemodiyuchih pristroyiv i nazivayetsya asinhronnim obminom danimi inshij bazuyetsya na yavnij sinhronizaciyi pri obmini informaciyeyu j vidpovidno nazivayetsya sinhronnim obminom danimi Asinhronne peredavannya danihVikoristannya termina asinhronna dlya opisu shemi uzgodzhennya za chasom u yakij peredavach i prijmach ne obminyuyutsya yavnoyu sinhronizuvalnoyu informaciyeyu ye dosit nevdalim Dlya obminu osmislenoyu informaciyeyu para peredavach prijmach zavzhdi povinna buti sinhronizovana mizh soboyu Termin asinhronnij stavitsya do vidpovidnogo periodu chasu cherez yakij peredavach i prijmach povinni buti sinhronizovani V asinhronnih sistemah vin yak pravilo ye duzhe netrivalim zvichajno odin simvol z vidomogo kodovogo naboru takogo yak ASCII American Standard Code for Information Interchange amerikanskij standartnij kod dlya obminu informaciyeyu Vidpovidno termin posimvolne peresilannya krashe pidhodit dlya opisu asinhronnogo obminu informaciyeyu U takih sistemah modellyu yakih mozhe sluzhiti lyudina sho natiskuye klavishi chas mizh peredavannyam poslidovnih simvoliv mizhsimvolnij interval riznij zvidsi j pohodzhennya termina asinhronnij Pri natiskanni na klavishu klaviatura generuye kod sho zvichajno skladayetsya z 10 bit startovij bit 7 bit danih bit parnosti j stopovij bit Shob oderzhati ci 10 bit bez pomilok prijmach povinen prijnyati yih z kanalu zv yazku v pravilnij moment Inakshe kazhuchi peredavach i prijmach povinni buti sinhronizovani V ideali prijmach povinen vityagati kozhnij bit tochno poseredini intervalu prohodzhennya cogo bita shob prijom buv maksimalno bezpomilkovim Pri shvidkosti zv yazku 1200 bit s kozhnij bit z yavlyayetsya v kanali zv yazku priblizno na 830 mks 1 1200 Tomu shob tochno prijnyati kozhnij bit interval vibirki povinen stanoviti blizko 830 mks U takomu vipadku problemoyu ye viznachennya momentu koli varto pochinati vibirku Startovij bit Startovij bit dozvolyaye virishiti cyu problemu Pochatok startovogo bita vidznachayetsya v liniyi zv yazku perehodom zi stanu z deyakoyu pozitivnoyu naprugoyu v stan vidsutnosti naprugi tobto zemlya Startovij bit prostishe vsogo sobi predstaviti yak dzvinok budilnika dlya prijmacha Koli prijmach zauvazhuye peredachu sho signalizuye pro poyavu startovogo bita vona prosto vidrahovuye polovinu intervalu peredachi bita u nashim prikladi ce 415 mks i zdijsnyuye pershu vibirku Dlya zchituvannya reshti dev yati bit simvolu prijmach vidrahovuye dev yat rivnih intervaliv po 830 mks kozhnij zdijsnyuyuchi vibirku danih z liniyi naprikinci cih intervaliv Takim chinom peredavach i prijmach zalishayutsya sinhronizovani protyagom peresilannya simvolu j ne mayut potrebi v obmini yavnoyu sinhronizuvalnoyu informaciyeyu Zvichajno asinhronnij metod obminu danimi zalezhit vid stupenya tochnosti hodu nezalezhno pracyuyuchih godinnikiv u peredavachi j prijmachi Krim cogo asinhronnij obmin pracyuye dobre tilki za nizkoyi shvidkosti peredavannya danih koli intervali znahodzhennya bitiv u kanali zv yazku vidnosno veliki Pri shvidkosti peresilannya 45 Mbit s kozhnij bit prisutnij u liniyi zv yazku tilki 0 002 mks Takij korotkij interval chasu robit asinhronni tehnologiyi z yihnimi neyavnimi mehanizmami sinhronizaciyi zovsim nevidpovidnimi dlya bezpomilkovoyi peredachi danih na fizichnomu rivni Sinhronne peredavannyaKoli kilkist bit peredanih vid peredavacha do prijmacha perevishuye deyake nevelike chislo dlya sinhronizaciyi pristroyiv sho obminyuyutsya danimi potriben obmin yavnoyu sinhronizuyuchoyu informaciyeyu Dlya poslidovnoyi liniyi zv yazku tilki z odnim komunikacijnim kanalom taka sinhronizuyucha informaciya povinna buti dobavlena u sami dani Take peresilannya koli uzgodzhennya v chasi povinne pidtrimuvatisya protyagom trivalih periodiv tobto chasu peredavannya bezlichi bit i peredavach nadaye sinhronizuyuchu informaciyu yak chastinu potoku danih nazivayetsya sinhronnoyu Shob vikoristovuvati vuzkosmugovi signali dlya sinhronizaciyi neobhidno perekonatisya v tomu sho v potoci danih chasto zustrichayutsya perehodi vid 1 do 0 i navpaki Tipi kanaliv zv yazkuDokladnishe Kanal zv yazku Simpleks Napivdupleks Dupleks Bagatotochkova Kilce Zirka Mesh merezhi Bezprovidna merezhaShvidkist peresilannya danihBritanski vcheni dosyagli shvidkosti peredavannya danih v 1 Tbit s Shvidkist peredachi danih z kosmosu na Zemlyu Zgidno povidomlennya NASA za dopomogoyu lazeriv zi suputnika bulo zdijsneno peredachu 3 6 Tb danih za 6 hvilin Doslidniki takozh povidomili pro vstanovlennya novogo rekordu v shvidkosti peredachi danih mizh suputnikami sho obertayutsya na orbiti nashoyi planeti i Zemleyu Lazerna sistema zabezpechila propusknu zdatnist 200 Gbit s Dlya peredachi danih inzheneri vikoristovuvali sistemu TeraByte InfraRed Delivery TBIRV vstanovlenu na suputniku PTD 3 U chervni 2022 roku z yiyi dopomogoyu vpershe vdalosya peredati dani z orbiti zi shvidkistyu ponad 100 Gbit s Novij rekord dosyagnutij v kinci kvitnya v dva razi zbilshuye obsyag danih yaki suputnik mozhe peredati za shestihvilinnij prolit nad nazemnoyu stanciyeyu TBIRV vikoristovuye zamist tradicijnih radiohvil lazernij zv yazok Potik danih shifruyetsya za dopomogoyu kolivan optichnih hvil v lazernomu promeni PTD 3 testovij suputnik kubsat a pristrij TBIRV za rozmirom ne bilshe korobki z servetkami Takogo nevelikogo i kompaktnogo pristroyu dosit dlya obminu danimi Doslidniki prodovzhat testuvati mozhlivosti optichnogo kosmichnogo zv yazku pid chas majbutnoyi misiyi Artemida 2 na Misyac Z jogo dopomogoyu astronavti zmozhut peredavati video v visokij yakosti faktichno v rezhimi realnogo chasu PrimitkiSinhronna peredacha http contes te ua sinkhronnaja peredacha html 19 lipnya 2014 u Wayback Machine Britanskie issledovateli dostigli skorosti mobilnoj peredachi dannyh v 1 Tbit s NASA Partners Achieve Fastest Space to Ground Laser Comms Link May 11 2023 NASA dosyaglo rekordnoyi shvidkosti peredachi danih z kosmosu na Zemlyu Avtor Anatolij Shevchenko 20 05 2023Posilannya angl Perevireno 21 serpnya 2010