Digitaalse andmesideprotsessi tüübid, kokkuvõte, näited

Andmeside määratlus

Kiire lugeminesaade
1.Andmeside määratlus
2.Mõned andmekommunikatsiooni protsessis olevad meediumid
2.1.Vaskkaabli kandjad
2.2.WLAN-meedia
2.3.Pöörduspunkt
2.4.Antenn
3.Andmeside tüübid
3.1.Maapealne infrastruktuur
3.2.Satelliidi kaudu
4.Andmeside juhtumite näited
5.Erinevus analoog- ja digitaalsignaalide vahel
5.1.Analoogsignaal
5.2.Digitaalne signaal
6.Andmeside piirangud
6.1.Süsteemi reageerimisaeg
6.2.Läbilaskevõime
6.3.Inimene
6.4.Pühendatud vooluring
6.5.Lülitatav vooluring
6.6.PSTN (üldkasutatav telefonivõrk)
7.Andmeside komponent
8.Andmeside vormid
8.1.Võrguühenduseta sidesüsteem.
8.2.Veebisidesüsteem.
8.3.Reaalajas süsteem
9.Andmeside kokkuvõte
9.1.Jaga seda:

Andmeside on osa infotehnoloogiast, kus arvuti saadab andmeid järgmiselt: teave, mida edastatakse binaarsete digitaalsignaalide abil teistele arvutitele või andmeedastus teistele arvutitele terminal. Andmeside mõistmine on tihedalt seotud andmete saatmisega elektroonilise ülekandesüsteemi abil ühest arvutiterminalist teise arvutiterminali.

instagram viewer

Siin viidatud andmed on andmeallikate genereeritud elektromagnetilised signaalid, mida saab hõivata ja saata vastuvõtvatele terminalidele. Terminali all mõeldakse terminaalandmete seadmeid, nagu kettaseadmed, printerid, monitorid, klaviatuurid, skannerid, plotterid ja nii edasi. Miks on vaja andmesidetehnikat ühe arvuti ja teise arvuti või terminali vahel. Üks neist on järgmine:

loe ka: Suhtluskandjad

  1. Hajutatud töötlemise olemasolu on see hädavajalik võrk andmevahetuse vahendina.
  2. Tehingud toimuvad sageli kohas, mis erineb andmetöötluse asukohast või andmete kasutamise kohast kasutatud, seega tuleb andmed saata andmetöötluskohta ja saata uuesti asukohta, mis nõuab andmetelt teavet seda.
  3. Andmete saatmine sideliinide kaudu on tavaliselt tõhusam või odavam, seda enam, kui andmed on korraldatud arvuti kaudu, mitte tavapäraste edastamisviiside abil.
  4. Organisatsioon, millel on mitu andmetöötluskohta, andmed teisest töötlemiskohast hõivatud inimesed saavad oma tööd jagada, saates andmeid teistesse töötlemiskohtadesse, mis puuduvad või puuduvad hõivatud.

Mõned andmekommunikatsiooni protsessis olevad meediumid


  1. Vaskkaabli kandjad

Pikka aega kasutatud meedium on sellepärast, et see meedium on andmeside ja kõneside süsteemide eelkäija. Praegu kasutatakse seda meediat endiselt, lihtsalt selle kasutamine on veidi vähenenud, selle põhjuseks on jõupingutused kommunikatsioonikandjate leidmiseks ja arendamiseks uuritakse jätkuvalt ja tulemused ilmnevad jätkuvalt, paremad meediumid, millel on rohkem eeliseid võrreldes kaabellevivõrgu pakutavate eelistega vask.


  1. WLAN-meedia

Kohalik võrk (LAN), mis on loodud kõrgsagedusliku raadiosignaali vahenduskandjate, mitte kaablite abil


  1. Pöörduspunkt

Kasutatakse võrguliikluse haldamiseks mobiilraadiost traadiga võrku või võrguliiklusest selgroog traadita kliendi / serveri võrk Tavaliselt väikese karbi kujul, millel on 1 või 2 väikest antenni. See seade on raadiopõhine, vastuvõtja ja saatja kujul, mis on ühendatud traadiga kohtvõrgu või lairiba-võrguga.

loe ka: Suhtlemine on


  1. Antenn

Kasutatakse nende edastamisel kõrgsageduslike (RF) signaalide muundamiseks õhulainetena. Antenni tüüp määrab laine kiirguse mustri, nagu näiteks kõik-, kahesuunaline või ühesuunaline. On kolme tüüpi RF-antenne, nimelt kõiksuunas, kahesuunalised ja ühesuunalised


Andmeside tüübid

Üldiselt jagatakse või liigitatakse andmeside tüübid kahte tüüpi:


  1. Maapealne infrastruktuur

Juurdepääs traadiga ja traadita andmekandja abil. Selle maapealse infrastruktuuri ehitamine nõuab suuri kulutusi, piiratud ribalaiuse läbilaskevõimet ja kulusid mis on kõrge, kuna kaabli kasutamist ilmastikutegurid ei mõjuta, seega on kasutatav signaal piisav tugev.


  1. Satelliidi kaudu

Juurdepääs toimub satelliidi kaudu. Satelliidipääsuga kaetud ala on laiem, nii et see võib jõuda asukohta, kuhu ei pääse. Maapealse infrastruktuuri abil, kuid sideprotsessi toimumiseks on vaja pikka aega. Päikeselainekiirgusest tulenevate häirete tõttu (päikese katkestus), mis toimub halvimal juhul iga 11 aasta tagant.

Kahest tüübist võib jagada kahte andmesidevormi. Andmesidesüsteemid võivad olla ka võrguühenduseta sidesüsteemide (võrguühenduseta sidesüsteemid) ja sidekommunikatsioonisüsteemide (sidussidesüsteemid) kujul.


Andmeside juhtumite näited

Tegelikult on andmesideprotsesside juhtumeid või näiteid palju ja erinevaid, olgu need siis suure või väikese võimsusega andmed. Näiteks nagu me tavaliselt kogu aeg, nimelt sms-i ja e-kirjade saatmise protsess, kaasatakse see ka andmesideprotsessi, kuid andmesõnumite maht on suhteliselt väike.

loe ka: Informatsiooni-ja kommunikatsioonitehnoloogia

Kuid suur maht on ka väga suur, näiteks harjumus näiteks ettevõttes andmeid saata suurettevõte, mis on avanud filiaalid erinevates riikides, viivad tõenäoliselt suhtlusprotsessi läbi sageli andmed.

Kuigi andmesidet on sellisel viisil arendatud ja arendatakse jätkuvalt, on andmesideprotsessis endiselt probleeme, sealhulgas järgmised:

  1. Ribalaiuse piirangutest, nimelt andmete sekundis saatmise võimekusest, saab ribalaiuse suurendamisega üle saada.
  2. Sellel on liiga suur edasi-tagasi aeg (RTT), mis on optimeeritud TCT optimeerijaga RTT vähendamiseks.
  3. Mis tahes viivitused või viivitused satelliidi kaudu juurdepääsul, ehitage võimaluse korral maapealne infrastruktuur.

Erinevus analoog- ja digitaalsignaalide vahel


  • Analoogsignaal

Analoogsignaal on pideva laine kujul olev andmesignaal, mis kannab teavet laine omadusi muutes. Kaks kõige olulisemat parameetrit / omadust, mida analoogsignaalid omavad, on amplituud ja sagedus. Analoogsignaale väljendatakse tavaliselt siinuslainetena, kuna siinuslained on kõigi analoogsignaalide aluseks.

loe ka: Mõistmine, 10 komponenti ja sidemudelid

See põhineb asjaolul, et Fourieri analüüsi põhjal saab analoogsignaali mitmete siinuslainete kombinatsioonist. Analoogsignaali abil võib andmeedastusulatus ulatuda pikkade vahemaadeni, kuid müra mõjutab seda signaali kergesti. Analoogsignaalide lainetel, mis on tavaliselt siinuslaine kujul, on kolm põhimuutujat, nimelt amplituud, sagedus ja faas.

analoogsignaal

  • Digitaalne signaal

Digitaalsed signaalid on impulsside kujul olevad andmesignaalid, mis võivad läbida äkilisi muutusi ja mille suurusjärk on 0 ja 1. Digitaalsignaalidel on ainult kaks olekut, nimelt 0 ja 1, nii et müra ei mõjuta neid kergesti, kuid digitaalsignaalidega edastamine jõuab andmeedastuseni vaid suhteliselt lühikese vahemikuni.

digitaalsignaal

Andmeside piirangud


  • Süsteemi reageerimisaeg

Kas mõõdab süsteemi töökiirust. Mõnes süsteemis on kiire reageerimisaeg kriitilise tähtsusega. Näiteks sularahaautomaadid. Raha väljavõtmisel sularahaautomaadi kaudu, kui kasutaja sisestab identifitseerimisnumbri ja täidab summa, võetav raha eeldab kasutaja, et sularahaautomaat reageerib õigeaegselt lühike.

loe ka: Interpersonaalne kommunikatsioon


  • Läbilaskevõime

Kas süsteemi koormuse näitaja on protsent ajast, mis kulub andmesideühenduse kaudu mitmete sõnumite saatmiseks. Süsteemi väljund peab olema võimalikult suur, et oleks võimalik maksimaalselt ära kasutada väga kalleid liine ja klemme. Klemme tuleks kasutada nii lihtsalt kui võimalik, et vähendada inimvigade arvu ja suurendada ka töökiirust.


  • Inimene

Inimfaktorit on väga oluline märkida. Eriti olukordades, kus terminale kasutavad sageli koolitamata kasutajad, näiteks sularahaautomaadid. Enamikul arvutivõrkudest on keskne arvuti / keskprotsessor (CPU), mis on tavaliselt arvukate terminalide või muude arvutitega ühendatud suurarvuti. Teineteise lähedal olevate terminalide vaheliseks suhtlemiseks võib kasutada kohtvõrku (LAN). Kaugemal asuvate terminalide vaheliseks suhtlemiseks võib kasutada spetsiaalseid vooluringe, üldkasutatava telefonivõrgu (PSTN), avaliku pakettandmesidevõrgu (PSDN) ja eravõrkude kaudu lülitatavaid vooluringe.


  • Pühendatud vooluring

Iga terminal on alati ühendatud protsessoriga, olenemata sellest, kas on andmeedastus olemas või mitte.


  • Lülitatav vooluring

Füüsiline ühendus protsessori ja terminali vahel tekib ainult siis, kui sõnumit saadetakse. Sõnumi saamisel kaob ühendus, nii et see suudaks teenindada paljusid terminale.


  • PSTN (üldkasutatav telefonivõrk)

Kas võrk, mis oli esmalt mõeldud kõnesignaalide edastamiseks, kus andmesidet pika vahemaa tagant saab edastada tervikuna või osaliselt mitme maapealse ühenduse kombinatsiooni kaudu koaksiaalkaabli, optilise kiu, raadiolainete või süsteemide abil satelliit. Suurbritannia telefonisüsteem kasutab tavalise fikseeritud võrgu kaudu signaalide saatmiseks digitaaltehnikat, teisendades modemi abil digitaalse vormi heliks.


Andmeside komponent

  1. Saatja, on seade, mis edastab andmeid
  2. Vastuvõtja, on seade, mis võtab vastu andmeid
  3. Andmed, on edastatav teave
  4. Tarnekeskkond, on andmete edastamiseks kasutatud meedium või kanal
  5. Protokollon reeglid, mis suhet ühtlustavad.

Andmeside vormid

Andmesidesüsteem võib olla võrguühenduseta sidesüsteemi (võrguühenduseta süsteem) või võrgusidesüsteemi (võrgusidesüsteem) kujul. Andmesidesüsteeme saab käivitada lihtsate süsteemidega, näiteks terminali juurdepääsuvõrkudega, nimelt võrk, mis võimaldab operaatoril pääseda juurde võrgus saadaolevatele rajatistele seda. Operaatoritel on juurdepääs arvutitele, et hankida rajatisi, näiteks rakenduste käivitamine, andmebaasidele juurdepääs ja teiste operaatoritega suhtlemine. Ideaalses keskkonnas peaksid kõik need rajatised ilmuma nii, nagu oleksid nad terminalis, kuigi nad asuvad tegelikult füüsiliselt eraldi kohtades.

loe ka: Veebisuhtlus


  • Võrguühenduseta sidesüsteem.

Võrguühenduseta süsteem on andmete edastamise süsteem telekommunikatsioonivahendite kaudu ühelt asukoht andmetöötluskeskusesse, kuid saadetud andmeid protsessor otse ei töötle ühikut). Kui terminal loeb töödeldavaid andmeid, siis modemi abil saadetakse andmed telekommunikatsiooni kaudu.


  • Veebisidesüsteem.

Selles võrgusuhtlussüsteemis saab arvutiterminali kaudu saadetud andmeid otse hankida, arvuti otse töödelda, kui seda vajame. See võrguside süsteem võib olla:

  1. Reaalajas süsteem
  2. Pakkide töötlemise süsteem
  3. Aja jagamise süsteem.
  4. Hajutatud andmetöötlussüsteem

  • Reaalajas süsteem

Reaalajasüsteem võimaldab andmeid saata arvutikeskusesse, töödelduna arvutikeskuses kohe, kui andmed on saadud, ja saadab siis töötlemise tulemused andmete saatjale sel ajal tagasi ka. American Airlines oli esimene ettevõte, kes selle süsteemi eestvedaja oli.


Andmeside kokkuvõte

Seega ei saa meie ees seisvaid andmesidevõrke ja võrgusidet ülalnimetatud seadmete toimivusest lahutada. Ja loomulikult ei peatu nende seadmete arendamine kunagi. Tänu Interneti kasvavale kasutamisele maailmas. Kuid peame meeles pidama, et ilma toetava tarkvara toimimiseta ei tööta need seadmed nii hästi kui võimalik. Seetõttu ei tohiks me Indoneesia tarkvaraarendajate järeltulijatena arengut lõpetada. Tegelikult peame valdama maailmatehnika arengut. Ja saada uusima ja kõige kaasaegsema tehnoloogia määravaks teguriks.


Seega on õppejõu Pendidikan.co.id artikkel digitaalse andmesideprotsessi, tüüpide, kokkuvõtte, näidete, erinevuste, piirangute, komponentide, vormide kohta, loodetavasti on see artikkel kasulik teile kõigile