გაკვეთილის შეჯამება: "ინფორმაციის გადაცემა. გადაცემის სიჩქარე." სიჩქარე და გადაცემის არხები მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე მერყეობს ზოგიერთი ერთეულისთვის

ინტერნეტის სიჩქარე არის კომპიუტერის მიერ მიღებული და გადაცემული ინფორმაციის რაოდენობა ერთი საათის განმავლობაში. ეს პარამეტრი ყველაზე ხშირად იცვლება მეგაბიტებში წამში, მაგრამ ეს არ არის ერთი მნიშვნელობა; ის ასევე შეიძლება განსხვავდებოდეს კილობიტებში წამში. გიგაბიტი ჯერ კიდევ არ არის გამარჯვებული ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

ამავდროულად, გადაცემული ფაილების ზომა იცვლება ბაიტებში, მაგრამ საათი არ არის გათვლილი. მაგალითად: Bayti, Mbaity chi Gbaity.

მართლაც ადვილია ერთი საათის დახარჯვა, რა დროსაც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ფაილი რუკიდან მარტივი ფორმულის გამოყენებით. როგორც ჩანს, ინფორმაციის ყველაზე მცირე რაოდენობა იგივეა. შემდეგ მოდის ბაიტი, რომელიც შეიცავს 8 ბიტი ინფორმაციას. ამრიგად, სიჩქარე 10 მეგაბიტი წამში (10/8 = 1,25) გაძლევთ საშუალებას გადაიტანოთ 1,25 მბ წამში. ისე, 100 მბიტი/წმ – 12,5 მეგაბაიტი (100/8) თითო ხაზზე.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ის მანამ, სანამ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ სიმღერის ფაილი ინტერნეტიდან. მაგალითად, 2 გბ-იანი ფილმი, რომლის ჩამოტვირთვაც შესაძლებელია 100 მეგაბიტი წამში სიჩქარით, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ 3 წუთში. 2 GB ნიშნავს 2048 მეგაბაიტს, რომელიც უნდა გაიყოს 12,5-ზე. მას სჭირდება 163 წამი, რაც დაახლოებით 3 წუთია.
სამწუხაროდ, ყველა არ იცნობს ერთეულებს, რომლებშიც ჩვეულებრივ ხდება ინფორმაცია, ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიცნოთ ძირითადი ერთეულები:

1 ბაიტი უდრის 8 ბიტს
1 კილობაიტი (KB) უდრის 1024 ბაიტს
1 მეგაბაიტი (MB) არის 1024 კბ-დან
1 გიგაბაიტი (GB) შედარებულია 1024 მბ-თან
1 ტერაბაიტი - 1024 GB

რა მიედინება ლიკვიდურობაში

მათ, ვისაც აქვს ასეთი სწრაფი ინტერნეტი მოწყობილობაზე, წინ დგას:

პროვაიდერის მიერ მოწოდებული სატარიფო გეგმის ტიპი
არხის სიმძლავრის ტიპი. ხშირად, პროვაიდერი აბონენტებს ფარულ სიჩქარეს აძლევს. თუ არხი დაყოფილია ყველას შორის და თუ ყველა მონაწილე აქტიურად გაიმარჯვებს, მაშინ სითხე შეიძლება შემცირდეს.
საიტის განვითარება და მორგება რომ მიმდინარეობს, კორისტუვაჩი გიჟდება. ეს რესურსები შეიძლება შეზღუდული იყოს და არ მოგცემთ საშუალებას გადააჭარბოთ საჭირო ზღვარს მიზიდულობის საათის განმავლობაში. საიტი ასევე შეიძლება მდებარეობდეს სხვა კონტინენტზე, რაც ასევე შეიძლება იყოს საინტერესო.

გარკვეულ სიტუაციებში გადაცემის სიჩქარეზე გავლენას ახდენს როგორც გარე, ასევე შიდა ფაქტორები, მათ შორის:

Roztashuvannya სერვერი, სადაც ის მიდის
არხის სიგანის რეგულირება Wi-Fi როუტერიროგორ ხდება კავშირები "ჰაერით"
მოწყობილობაზე გაშვებული პროგრამები
ანტივირუსები და firewalls
OS და კომპიუტერის დაყენება

ნებისმიერი სიგნალი შეიძლება განიხილებოდეს როგორც საათის ფუნქცია ან როგორც სიხშირის ფუნქცია. პირველ ეტაპზე ეს ფუნქცია გვიჩვენებს, თუ როგორ იცვლება სიგნალის პარამეტრები დროთა განმავლობაში, მაგალითად, ძაბვა ან სიმძლავრე. ვინაიდან ეს ფუნქცია უწყვეტი ხასიათისაა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ უწყვეტისიგნალი. ვინაიდან ამ ფუნქციას აქვს დისკრეტული გარეგნობა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ დისკრეტულისიგნალი.

ფუნქციის გამოვლინების სიხშირე ეფუძნება იმ ფაქტს, რომ ნებისმიერი ფუნქცია შეიძლება ვიზუალურად იყოს წარმოდგენილი მეოთხე სერიით.

(1),
დე - სიხშირე , ან, ბნ -დიაპაზონი nthჰარმონიები.

არხის მახასიათებელს, რაც ნიშნავს სიხშირის სპექტრს, ფიზიკურ საშუალებას, საიდანაც წარმოიქმნება ხაზი, კავშირი, რომელიც ქმნის არხს, გადის სიგნალის სიძლიერის რაიმე მნიშვნელოვანი შემცირების გარეშე, ე.წ. მუქი ფერის გადასასვლელი.

მონაცემთა გადაცემის მოცემული არხის მაქსიმალური სიჩქარე ე.წ არხის სიმძლავრე ან ბიტის სიჩქარე.

1924 წელს Nyquist ავლენს ურთიერთობას არხის გამტარუნარიანობასა და მისი გამტარუნარიანობის სიგანეს შორის.

ნიკვისტის თეორემა

დე - მაქსიმალური სითხეგადაცემა H-არხის გამტარობა, გამოხატული ჰც-ში, - თანაბარი სიგნალების რაოდენობა, რომლებიც გამოვლენილია გადაცემის საათში. მაგალითად, ამ ფორმულიდან ირკვევა, რომ 3 კჰც სიხშირის მქონე არხს არ შეუძლია ქუჩის სიგნალების გადაცემა 6000 ბიტ/წმ-ზე მეტი სიჩქარით.

ეს თეორემა ასევე აჩვენებს, რომ, მაგალითად, ხაზის უფრო ხშირად სკანირებისას, გადამცემი ხაზის სიგანე მცირდება. მართლაც, ყველა სიხშირე იმყოფება სიგნალში, ამიტომ სიგნალის განახლებისთვის საჭირო ყველა ინფორმაცია შეგროვდება ასეთი სკანირების დროს.

პროტე, Nyquist-ის თეორემა არ ითვალისწინებს ხმაურს არხში, რომელიც, როგორც ჩანს, არის ძირითადი სიგნალის ინტენსივობის თანაფარდობა ხმაურის ინტენსივობასთან: S/N. ეს მნიშვნელობა გამოიხატება დეციბელებში: 10log10(S/N) dB. მაგალითად, შედეგად S/N 10-ზე მაღალია, შემდეგ ხმაურზე 10-ზე ისაუბრეთ დბთუ მნიშვნელობა 100-ზე მეტია, მაშინ - 20 დბ.

ხმაურის მქონე არხისგან განსხვავებით, არსებობს შენონის თეორემა, რაც ნიშნავს, რომ ხმაურის მქონე არხზე მონაცემთა გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე უდრის:
H log2 (1+S/N)ბიტი/წმ, დე S/N-არხის სიგნალისა და ხმაურის თანაფარდობა.

აქ სიგნალის დონეების რაოდენობა აღარ არის მნიშვნელოვანი. ეს ფორმულა ადგენს თეორიულ ზღვარს, რომელიც იშვიათად მიიღწევა პრაქტიკაში. მაგალითად, არხს ვიწრო გამტარუნარიანობა 3000 ჰც და ხმაურის დონე 30 დბ (სატელეფონო ხაზის მახასიათებლების გამო) არ შეუძლია გადასცეს 30000 ბიტი/წმ-ზე მაღალი ან ნაკლები მონაცემები.

წვდომის მეთოდები და მათი კლასიფიკაცია

წვდომის მეთოდი(დაშვების მეთოდი) – ეს არის წესების ერთობლიობა, რომელიც არეგულირებს გადაცემის შუა ნაწილის ჩამორთმევის (დაჭერის) მეთოდს. წვდომის მეთოდი განსაზღვრავს, თუ როგორ განსაზღვრავენ კვანძები მონაცემთა გადაცემის უნარს.
თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ წვდომის მეთოდების შემდეგი კლასები:

  1. შერჩევითი მეთოდები
  2. ზმაგალნი მეთოდები (ეპიზოდური წვდომის მეთოდები)
  3. მეთოდები, რომლებიც ეფუძნება რეზერვებულ საათს
  4. ბეჭდის მეთოდები.

დაშვების ყველა მეთოდი, მათ შორის სპეციალური, ახორციელებს დეტერმინისტული წვდომის მეთოდების ჯგუფს. როცა ვიკორისტანნა შერჩევითი მეთოდებიიმისთვის, რომ უნივერსიტეტმა შეძლოს მონაცემების გადაცემა, ნებართვა უნდა მოიხსნას. მეთოდს ე.წ ინკუბირებული(გამოკითხვა), რომლებიც ნებადართული იყო ყველა უნივერსიტეტში გადაეცა სპეციალური საშუალებით შევინარჩუნოთ კიდეები. მეთოდს ე.წ ჟეტონის გავლა(ნიშნის გავლა), რადგან კანის ვუზოლი გადატანის დასრულების შემდეგ გადააქვს შემდეგზე.

მეთოდები vipadkovy წვდომა(შემთხვევითი წვდომის მეთოდები) დაფუძნებულია "zipped" კვანძებზე, რაც ხელს უშლის გადაცემის ცენტრში წვდომას. მოადგილე წვდომა შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა გზით: ძირითადი ასინქრონული, კადრების გადაცემის მომენტების საათის სინქრონიზაციასთან ერთად, არხის მოსმენით გადაცემის დაწყებამდე („უსმენთ, სანამ საუბრობთ“), არხის მოსმენით გადაცემის საათის ქვეშ („უსმენთ სანამ საუბრობთ ”). ზედაზღვევის თავიდან აცილების რამდენიმე გზა შეიძლება არსებობდეს ერთდროულად.
მეთოდებზე დაფუძნებული დაჯავშნის დრო, შემცირებული დროის ინტერვალების რაოდენობამდე (სლოტები), რომლებიც ნაწილდება კვანძებს შორის Vuzol აშორებს არხს სამჯერ ნანახი მის სლოტებში. გამოიკვლიეთ სხვადასხვა მეთოდები პრიორიტეტების დასაცავად - მაღალი პრიორიტეტების მქონე კვანძები მიიღებენ სლოტების დიდ რაოდენობას.
კილცევის მეთოდები vikorystvayutsya LVM რგოლის ტოპოლოგიით. რეგისტრების ჩასმის წრიული მეთოდი გულისხმობს ერთი ან მეტი ბუფერული რეგისტრის პარალელურად დაკავშირებას. გადაცემის მონაცემები აღირიცხება რეესტრში, რის შემდეგაც უნივერსიტეტი აღმოაჩენს ჩარჩოთაშორის ხარვეზს. შემდეგ რეესტრის ნაცვლად გადადის არხზე. როგორც კი ჩარჩო იპოვება გადაცემამდე, ის იწერება ბუფერში და გადაეცემა მონაცემების შემდეგ.

ცალკე კლიენტის სერვერიі თანატოლების მეთოდებიწვდომა.

კლიენტ-სერვერზე წვდომის მეთოდებიდაუშვას ცენტრალური კვანძის კიდეზე ყოფნა, რომელსაც მხარს უჭერენ სხვები. ასეთი მეთოდები იყოფა ორ ჯგუფად: ვარჯიშით და ვარჯიშის გარეშე.

სერედი ობიექტებზე წვდომის მეთოდებიყველაზე ხშირად გამოყენებული მაგალითებია „სწავლება ვარჯიშიდან და რეპეტიციიდან“ და „უწყვეტი ავტომატური გამეორების რიგში“ (ARQ). მიღების შემდეგ, პირველი კვანძი თანმიმდევრულად გადასცემს კვანძებს მონაცემთა გადაცემის ნებართვას. თუ მოწყობილობა მიიღებს გადაცემის მონაცემებს, ის დაინახავს გადაცემის შუაში, მაგრამ არა, ან დაინახავს მონაცემთა მოკლე პაკეტს "მონაცემების გარეშე" ტიპის, ან არ გადასცემს არაფერს.

როცა ვიკორისტანნა Peer-to-peer წვდომის მეთოდებიყველა უნივერსიტეტი თანაბარია. მულტიპლექსური გადაცემა დროის გაზიარებით არის უმარტივესი peer-to-peer სისტემა პრიორიტეტების გარეშე, რაც ხაზს უსვამს კვანძების მკაცრ განაწილებას. კანის კვანძი ხედავს საათობრივ ინტერვალს, რომლის დროსაც თითოეულ კვანძს შეუძლია მონაცემების გადაცემა, და ინტერვალები თანაბრად ნაწილდება ყველა კვანძს შორის.

მონაცემთა გადაცემის ანალოგური არხები.

პიდ მონაცემთა გადაცემის არხი(CCD) ეხება გადამცემი შუასას (სიგნალის გაფართოების შუა) და არხის ინტერფეისებს შორის გადაცემის ტექნიკურ საშუალებებს. მნიშვნელოვანია იცოდეთ ინფორმაციის ფორმა, რომლითაც არხი შეიძლება გადაიცეს, გაიყოს ანალოგიі ციფრულიარხები

ანალოგური არხი შესასვლელში (და, შესაბამისად, გამომავალზე) ატარებს უწყვეტ სიგნალს, ისევე როგორც სხვა მახასიათებლებს (მაგალითად, ამპლიტუდა და სიხშირე), რომლებიც ატარებენ გადაცემულ ინფორმაციას. ციფრული არხიიღებს და აჩვენებს მონაცემებს ციფრული (დისკრეტული, იმპულსური) ფორმით.

საკვებისადმი სერიოზული ინტერესი სწრაფი ინტერნეტ კავშირიეს გამოწვეულია იმით, რომ ბლოგმა ამ პროცესში იცის საიტის პოპულარობის ამოცნობის და, როგორც წესი, მოლოდინის აუცილებლობა, რაც, სხვა ფაქტორებთან ერთად, თავად დიდ სამყაროშია. ინტერნეტის სიჩქარე.ეს სტატია მოკლედ განიხილავს რა შედის სითხე, გამომავალი ლიკვიდურობა, და smut, მოდით გაერკვნენ ეს მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე მსოფლიოში, იმის გაგება, რაზეც მდიდარი კორისტუვაჩები-პოჩატყვცივები საუბრობენ, ხშირად ბუნდოვანია. გარდა ამისა, უბრალოდ ვთქვათ ინტერნეტის სიჩქარის შემცირების მეთოდებიდახმარებისთვის ყველაზე ფართო ონლაინ სერვისებში.

Რა არის ეს? ინტერნეტის სიჩქარე?როდესაც ინტერნეტი სწრაფია, შესაძლებელია დაკავშირება გადაცემული ინფორმაციაერთი საათისთვის. ცალკე შეყვანის ლიკვიდურობა (შეხების სიგლუვე)- მონაცემთა სწრაფი გადაცემა ინტერნეტიდან ჩვენს კომპიუტერში; გამომავალი ლიკვიდურობა (გადაცემის სიჩქარე)- მონაცემთა სწრაფი გადაცემა ჩვენი კომპიუტერიდან ინტერნეტში.

მსოფლიო ინტერნეტის სიჩქარის ძირითადი ერთეულები

ძირითადი ერთეული აკონტროლებს გადაცემული ინფორმაციის რაოდენობას და ცოტა (ცოტა).როგორც ერთი საათი მიღებულია ერთი წამი მომეცი.ისე, გადაცემის სიჩქარე ვიბრაციაა ბიტი/წმ.დაიწყეთ მუშაობა ერთეულებთან "კილობიტი წამში" (კბიტი/წმ), "მეგაბიტი წამში" (მბიტი/წმ), "გიგაბიტი წამში" (გბიტი/წმ).

1 გბიტი/წმ = 1000 მბიტი/წმ = 1,000,000 კბიტი/წმ = 1,000,000,000 ბიტი/წმ.

on ინგლისური ენასაბაზო ერთეული ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარის რეგულირებისთვის, რომელიც გამოიყენება გამოთვლითი ტექნოლოგია- ბიტი წამში ან ბიტი/წმ ბიტი წამშიან კიდევ bps.

კილობიტი წამში და უმეტეს შემთხვევაში მეგაბიტი წამში (Kbit/s; Kb/s; Kb/s; Kbps, Mbit/s; Mb/s; Mb/s; Mbps - ასო "ბ" პატარაა) ვიკორისტში ტექნიკური მახასიათებლებიდა ინტერნეტ პროვაიდერების მიერ მომსახურების მიწოდების ხელშეკრულებები. თავად ჰოვერინგის ერთეულები მიუთითებენ ინტერნეტ კავშირის სიჩქარეზე ჩვენი სატარიფო გეგმა.პროვაიდერის მიერ ციტირებულ სიჩქარეს ეწოდება დეკლარირებული სიჩქარე.

Და კი, რაოდენობაგადაცემული ინფორმაცია აისახება ბიტები.კომპიუტერის მყარ დისკზე გადატანილი ან გაფართოებული ფაილის ზომა განსხვავდება ბაიტები(კილობაიტები, მეგაბაიტები, გიგაბაიტები). ბაიტი- ესეც ინფორმაციის ერთეულია. ერთი ბაიტი უდრის რვა ბიტს (1 ბაიტი = 8 ბიტი).

უფრო ადვილი გასაგები იქნებოდა ცვალებადობა ბიტსა და ბაიტს შორის,სხვა სიტყვებითაც შეიძლება ითქვას. ინფორმაცია გადაიცემა "ცოტა-ცოტა",აქედან გამომდინარე, გადაცემის სიჩქარე მერყეობს ბიტი წამში. Ჩვენს შესახებშენახული მონაცემები ინახება ბაიტებში.ტომ სიმღერის ჩამოტვირთვის სიჩქარეპრეტენზია რომ იყოს ბაიტი წამში.

შვიდკისტოსტი გადატანილია ფაილში, რომ ვიკორისტებს ბევრი ფული აქვთ კორისტუვალნიცკის პროგრამები(პასუხის პროგრამები, ინტერნეტ ბრაუზერები, ფაილების ჰოსტინგის სერვისები) გადარჩება კილობაიტი, მეგაბაიტი გიგაბაიტი წამში.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ინტერნეტთან დაკავშირებისას, სატარიფო გეგმებიმონაცემთა გადაცემის სიჩქარე მითითებულია მეგაბიტებში წამში. და ინტერნეტიდან ფაილების ჩამოტვირთვა აჩვენებს სიჩქარეს მეგაბაიტებში წამში.

1 GB = 1024 MB = 1048576 KB = 1073741824 ბაიტი;

1 მბ = 1024 კბ;

1 კბ = 1024 ბაიტი.

მონაცემთა გადაცემის სიჩქარის ინგლისური საბაზისო ერთეული არის ბაიტი წამში ან ბაიტი/წმ. ბაიტი წამშიან კიდევ ბაიტი/წმ.

კილობაიტები წამში მითითებულია როგორც KB/s, KB/s, KB/s ან KBps.

მეგაბაიტები წამში - MB/s, MB/s, MB/s chi MBps.

კილობაიტები და მეგაბაიტები წამში ახლა იწერება დიდი ასო "B",ლათინური ტრანსკრიფცია და რუსული ვერსია იწერება: MB/s, MB/s, MB/s, MBps.

როგორ იცით რამდენი მეგაბიტი აქვს მეგაბაიტს?

1 მბ/წმ = 8 მბ/წმ.

მაგალითად, თუ ბრაუზერის მიერ ნაჩვენები მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე 2 მბ/წმ-ზე მეტია (2 მეგაბაიტი წამში), მაშინ მეგაბიტებში ის ყველა შემთხვევაში უფრო მაღალი იქნება - 16 მბიტი/წმ (16 მეგაბიტი წამში) .

16 მეგაბიტი წამში = 16 / 8 = 2.0 მეგაბაიტი წამში.

მეგაბაიტები წამში სიჩქარის გამოსათვლელად, თქვენ უნდა გაყოთ მნიშვნელობა მეგაბაიტები წამში ჯამზე და ჯამზე.

მონაცემთა გადაცემის სიჩქარის გარდა, მნიშვნელოვანი პარამეტრია მონიტორინგი ჩვენი კომპიუტერის რეაქციის დრო,ნიშნავდა პინგი.სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, პინგი არის საათი, როდესაც ჩვენი კომპიუტერი უგზავნის სიგნალს გამგზავნს. რაც უფრო დაბალია პინგი, მით უფრო მოკლეა, მაგალითად, აღდგენის საათი, ინტერნეტ საიტის გახსნის საჭიროება. მივხვდი რომ რაც უფრო დაბალია პინგი, მით უკეთესი.როდესაც პინგი კვდება, მითითებულია საათი, რომელიც სჭირდება პაკეტს სერვერზე, რომელიც კვდება. ონლაინ სერვისიჩვენს კომპიუტერში და უკან.

მაღალი ხარისხის ინტერნეტი

ამისთვის გაზრდილი პროდუქტიულობაინტერნეტი იყენებს რამდენიმე მეთოდს. ზოგი უფრო ზუსტია, ზოგიც ნაკლებად ზუსტი. ჩვენს შემთხვევაში, პრაქტიკული საჭიროებებისთვის, მე პატივს ვცემ, რომ არის საკმარისი ვიკორისტანია ყველაზე ფართო და საზიზღარი, რომლებმაც დაამტკიცეს საკუთარი თავი. ონლაინ სერვისები.ინტერნეტის სიჩქარის შემოწმების გარდა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ მრავალი სხვა ფუნქცია, მათ შორის ჩვენი მდებარეობა, პროვაიდერი, ჩვენი კომპიუტერის რეაგირების დრო (პინგი) და ა.შ.

ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ ბევრი ექსპერიმენტი გააკეთოთ, მიიღოთ შედეგები სხვადასხვა სერვისებიდან და აირჩიოთ ერთი და იგივე. მაგალითად, მე მინდა გავაკონტროლო ისეთი სერვისები, როგორიცაა ჩემი სახლი Yandex ინტერნეტ მრიცხველი,და კიდევ ორი ​​- სიჩქარე.IOSPEEDTEST.NET.

ინტერნეტის სიჩქარის შეზღუდვის გვერდი Yandex Internetometers-ში იხსნება მისამართზე ipinf.ru/speedtest.php(ბავშვი 1). ხედის სიზუსტის გასაუმჯობესებლად, აირჩიეთ თქვენი რეტუშირების ადგილი რუკაზე ნიშნით და დააჭირეთ მაუსის მარცხენა ღილაკს. იწყება სიკვდილის პროცესი. შედეგები შესასვლელი (ჩამოტვირთვა)і შაბათ-კვირა (ატვირთვა)სითხეები ნაჩვენებია ნაკადის ცხრილში და სითხე პანელზე.

სურათი 1. ინტერნეტის სიჩქარის ლიმიტის გვერდი Yandex Internetometer-ში

სერვისებით SPEED.IO და SPEEDTEST.NET, სიმულაციის პროცესი, რომელშიც ანიმაციურია დაფაზე, მანქანის მსგავსი (სურათები 2, 3), მარტივია ნავიგაცია.

სურათი 2. ცვლადი სიჩქარის ინტერნეტ კავშირი SPEED.IO სერვისში

სურათი 3. ცვლადი სიჩქარის ინტერნეტ კავშირი SPEEDTEST.NET სერვისის გამოყენებით

მართვადი სერვისების გამოყენება ინტუიციურად გასაგებია და არ იწვევს ყოველდღიურ სირთულეებს. კვლავ მითითებულია შეყვანის (ჩამოტვირთვის), გამომავალი (ატვირთვის) სიჩქარე,პინგს . Speed.io აწვდის ინტერნეტის სიჩქარეს უახლოეს კომპანიის სერვერზე.

გარდა ამისა, SPEEDTEST.NET სერვისში შეგიძლიათ გააპროტესტოთ ღონისძიების ინტენსივობა, შეადაროთ თქვენი წინა შედეგები ახლანდელთან, გაარკვიოთ სხვა ტრეიდერების შედეგები, შეადაროთ თქვენი შედეგები მონაცემთა სავარაუდო მიმწოდებელს. Istyu.

მათი მნიშვნელობის მიხედვით, სერვისები ფართოდ გამოიყენება:C.Y.- პიარი. com, სიჩქარე. YOIP

გადაცემის სიჩქარე ახასიათებს მონაცემთა მოცულობას, რომელიც გადაცემულია კონკრეტული პერიოდისთვის. აუცილებელია იცოდეთ გადაცემის სიჩქარე, თუ თქვენ შედიხართ ინტერნეტში ან დააკოპირებთ მონაცემებს ერთი მოწყობილობიდან მეორეზე. ჯერ თქვენ უნდა შეცვალოთ ფაილის ზომა და გადაცემის სიჩქარე ისე, რომ გააერთიანოთ ისინი, შემდეგ კი ჩაანაცვლოთ მნიშვნელობები ფორმულაში S = A ÷ T, სადაც A არის მონაცემები, T არის გადაცემის საათი, S. არის გადაცემის სიჩქარე. ასევე, ამ ფორმულის გამოყენებით, შეგიძლიათ გამოთვალოთ მონაცემების რაოდენობა ან გადაცემის საათი, თუ იცით ერთ-ერთი ცვლილება და გადაცემის სიჩქარე.

კროკები

Ნაწილი 1

სამყაროს ერთეულების ხელახალი შექმნა

    იპოვნეთ ერთეულები ფაილის ზომაზე დაყრდნობით.ფაილის ზომა შეიძლება განისაზღვროს ბიტებში (ბიტებში), ბაიტებში (B), კილობაიტებში (KB), მეგაბაიტები (MB), გიგაბაიტები (GB) ან ტერაბაიტები (TB).

    • გაზარდეთ პატივისცემა დიდ და პატარა ლიტერატურაში. მაგალითად, ბიტი აღინიშნება როგორც "ბიტი" (მალი ასოები), ხოლო ბაიტი არის დიდი წერილი"B".
  1. მონაცემთა გადაცემის სიჩქარის აღდგენა.გადაცემის სიჩქარე შეიძლება გამოიხატოს ბიტებში წამში (bps), ბაიტი წამში (B/s), კილობაიტები წამში (KB/s), მეგაბაიტები წამში (MB/s) ან გიგაბაიტები წამში (GB/s).

  2. გადააკეთეთ ერთეულები ბიტებად ან ბაიტებად და ხელახლა გადააკეთეთ ისე, რომ მათ ჰქონდეთ იგივე პრეფიქსი (K, M, P).უპირველეს ყოვლისა, სწრაფად გამოიყენეთ ფორმულა, დარწმუნდით, რომ გაქვთ იგივე ტიპის ერთეულები ფაილის ზომაზე და გადაცემის სიჩქარეზე. არ იფიქროთ მსოფლიოში ერთ დროს.

    • 8 ბიტი = 1 ბაიტი (B); ბიტების ბაიტებად გადაქცევისთვის ბაიტის მნიშვნელობები გაყავით 8-ზე. ბაიტების ბაიტებად გადასაყვანად ბაიტის მნიშვნელობები გაამრავლეთ 8-ზე.
    • 1024 ბაიტი = 1 კილობაიტი (კბ); ბაიტების კილობაიტებად გადასაყვანად, გაყავით ბაიტის მნიშვნელობები 1024-ზე. კილობაიტების ბაიტებად გადაქცევისთვის, გაამრავლეთ კილობაიტის მნიშვნელობები 1024-ზე.
    • 1024 კილობაიტი = 1 მეგაბაიტი (MB); კილობაიტების მეგაბაიტებად გადასაყვანად კილობაიტის მნიშვნელობა გაყავით 1024-ზე. მეგაბაიტების კილობაიტად გადასაყვანად მეგაბაიტის მნიშვნელობა გაამრავლეთ 1024-ზე.
    • 1024 მეგაბაიტი = 1 გიგაბაიტი (GB); მეგაბაიტების გიგაბაიტებად გადასაყვანად, გაყავით მნიშვნელობა მეგაბაიტებში 1024-ზე. გიგაბაიტების მეგაბაიტებად გადასაყვანად, მნიშვნელობა გიგაბაიტებში გაამრავლეთ 1024-ზე.
    • 1024 გიგაბაიტი = 1 ტერაბაიტი (TB); გიგაბაიტების ტერაბაიტებად გადასაყვანად მნიშვნელობები გიგაბაიტებში გაყავით 1024-ზე. ტერაბაიტების გიგაბაიტად გადასაყვანად მნიშვნელობები ტერაბაიტებში გაამრავლეთ 1024-ზე.
  3. საჭიროებისამებრ გადააკეთეთ ერთეულები საათში. 1 წელიწადში არის 60 წამი, ხოლო 1 წელიწადში 60 წამი. წამების ჯერად გადასაყვანად წამების მნიშვნელობები გაყავით 60-ზე. რიცხვების წლებად გადასაყვანად მნიშვნელობები წამებად გაყავით 60-ზე. წლების ჯერად გადასაყვანად წლების მნიშვნელობები გაამრავლეთ 60-ზე. დროის შესაცვლელად წამებში გაამრავლე მნიშვნელობა ხვილინახებს შორის 60.

    • წამების იუბილეზე გადასაყვანად, გაყავით 3600-ზე (60 x 60). წელიწადის წამში გადასაყვანად გაამრავლეთ 3600-ზე.
    • როგორც წესი, მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე განისაზღვრება წამებში. იაკშოს ტრანსფერი დიდი ფაილიბევრი წამი დასჭირდა მათ ჯოჯოხეთად გადაქცევას ან ახლის შექმნას.

    Მე -2 ნაწილი

    გადაცემის სიჩქარის, დროისა და მონაცემთა ვალდებულების გაანგარიშება
    1. აღმოაჩინეთ გადაცემის სიჩქარე თქვენი მონაცემების ვალდებულებების გაყოფით გადაცემის საათზე.ჩაანაცვლეთ ვალდებულების (A) და გადაცემის საათის (T) მნიშვნელობა S = A ÷ T ფორმულით.

      • მაგალითად, 25 მბ ფაილი გადადის 2 საათში. დაიწყეთ 2 ციკლის გამეორებით წამში: 2 x 60 = 120 წმ. ამრიგად, S = 25 MB ÷ 120 s = 0.208. გადაცემის სიჩქარე ისევ იგივეა, რაც 0,208 მბ/წმ. მნიშვნელობის კილობაიტებად გადასაყვანად, გაამრავლეთ 0,208 1024-ზე: 0,208 x 1024 = 212,9. ასევე, გადაცემის სიჩქარე იგივეა, რაც 212,9 კბ/წმ.
    2. გამოთვალეთ გადაცემის საათი გადაცემის სიჩქარის მონაცემების გაყოფით.შემდეგ გამოიყენეთ ფორმულა T = A÷S, სადაც T არის გადაცემის საათი, A არის მონაცემების მოვალეობა, S არის გადაცემის სიჩქარე.

      • მაგალითად, 134 GB ფაილი გადავიდა 7 მბ/წმ სიჩქარით. ახლა გადააკეთეთ GB MB-ში, რათა გააერთიანოთ ერთეულები მსოფლიოში: 134 x 1024 = 137217 MB. ისე, 137,217 მბ გადაირიცხა 7 მბ/წმ სიჩქარით. გადაცემის საათის (T) საპოვნელად გაყავით 137217 7-ზე და გამოაკელით 19602 წამი. წამების წლებად გადასაყვანად 19602 გაყავით 3600-ზე და გამოაკელით 5445 წელი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 134 GB მონაცემთა გადაცემას 7 მბ/წმ სიჩქარით, დასჭირდება 5445 წელი.
      • ვიკორისტა გოდინსა და ღვილინს გავყოთ მეათე წილადის მთელი და წილადი. ჩვენს აპლიკაციას აქვს 5 წელი და 0,445 წელი. 0,445 გოდინის თითო ჰვილინზე გადასაყვანად, გაამრავლეთ 60-ზე: 0,445 x 60 = 26,7 (26 hvilin და 0,7 hvilin). ათობით წილადის წამებში გადასაყვანად გაამრავლეთ 60-ზე: 0,7 x 60 = 42. ამრიგად, გადაცემის საათი ხდება 5 წელი 26 საათი და 42 წამი.
    3. გამოთვალეთ მონაცემები გადაცემის საათისა და გადაცემის სიჩქარის გამრავლებით.შემდეგ გამოიყენეთ ფორმულა A = T x S de T – გადაცემის საათი, A – მონაცემთა მოვალეობა, S – გადაცემის სიჩქარე.

      • მაგალითად, თქვენ უნდა გამოთვალოთ რამდენი მონაცემი იყო გადაცემული 1,5 წელიწადში 200 bps სიჩქარით. დაიწყეთ წელიწადის შებრუნებით წამით: 1,5 x 3600 = 5400 წმ. ოჟე, A = 5400 x 200 ბიტი/წმ = 1080000 ბიტი/წმ. მნიშვნელობის ბაიტებად გადასაყვანად გაყავით 8-ზე: 1080000 ÷ 8 = 135000. მნიშვნელობის კილობაიტად გადასაყვანად გაყავით 1024-ზე: 135000 ÷ 1024 = 131.84. ამრიგად, 1.5 წელიწადში 131,84 კბაიტი მონაცემები გადაირიცხა 200 bps სიჩქარით.

ინფორმაციის რაოდენობას, რომელიც გადაიცემა არხზე ერთ საათში, ეწოდება ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარე.

საკომუნიკაციო არხებით ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარე ფასდება ინფორმაციის ბიტების რაოდენობის მიხედვით, რომლებიც გადაცემულია ერთი წამის განმავლობაში ( ბიტი/წმ).

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტრული კომუნიკაციის განვითარების პირველ ეტაპზე, არაგამტარი სიგნალის ინფორმაციის პარამეტრის კანის ცვლილებამ მომხმარებელს მისცა ერთი ბიტი ინფორმაცია და გადაცემის სითხე შეფასდა კონდახები(მაგალითად, მან შეისწავლა ტელეგრაფის მონაცემების გადაცემის სიჩქარის შეფასების მეთოდი, რომელშიც "ელემენტარული" სიგნალი ატარებს ერთ ბიტ ინფორმაციას). დღევანდელი გადაცემის სიჩქარე შეიძლება შეფასდეს ბიტი/წმ, მიმდინარე გადაცემის სიგნალის ინფორმაციის პარამეტრის შეცვლით, შეგიძლიათ გადაიტანოთ ინფორმაცია ერთი ბიტიდან.

იაკშტო ვიდ ძერელა გადაიცემა საკომუნიკაციო არხი სიმბოლოები საათში და ინფორმაციის საშუალო რაოდენობა თითო სიმბოლოზე უფრო ძველია H(B), მაშინ გადაცემის სიჩქარე: C = s H(B).

ყველა ციფრული სიგნალისთვის (მათი თანაბარი საიმედოობისა და დამოუკიდებლობის გამო) მაქსიმალური ენტროპია მოწყობილობისთვის ანბანის სიმბოლოების რიცხვიდან m გამოითვლება ფორმულით H(B) max = log 2 m.

მაქსიმალური შესაძლო გადაცემის სიჩქარე ეწოდება წვდომის კონტროლიარხი zv'yazku. ვონი ზომით მნიშვნელოვანია

G = C max = s log 2 მ.

გამტარუნარიანობის ცვლადი ფორმულები მდგომარეობს დაწყვილების ხაზის დაბალი ფიზიკური მახასიათებლების, ჯიგის დაძაბულობის და შეერთების არხის ხმაურის გამო.

შენობის სიმძლავრე განისაზღვრება არა მხოლოდ სადენიანი საშუალების ფიზიკური მახასიათებლებით (სიმეტრიული, კოაქსიალური ან ბოჭკოვანი კაბელები, გრეხილი წყვილი ta іn), და სპექტრი სიგნალების გადაცემა. ხაზის კავშირის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიზიკური მახასიათებლები მოიცავს გაქრობას და გადაცემას.

ხაზის კავშირის პარამეტრები დაყენებულია სინუსოიდური ფორმის ასი სიგნალის შესაფასებლად. თუ საკომუნიკაციო ხაზის ერთ ბოლოს (რომელიც შეიძლება იყოს გამაძლიერებელი) ფიქსირებული სიხშირის და ამპლიტუდის სინუსოიდური სიგნალი მივაწოდოთ, მაშინ მეორე ბოლო იღებს დასუსტებულ სიგნალს. აქვს უფრო მცირე ამპლიტუდა.

ზგასანიაახასიათებს სიგნალის ამპლიტუდის ან სიძლიერის ცვლილებას, როდესაც ხაზი გადის სიმღერის სიხშირის ან სიხშირის დიაპაზონის სიგნალთან შეერთებით. მავთულის კაბელებისთვის ის იზომება დეციბელებში მეტრზე და გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენებით:

A=10 lg 10 P out / P in,

სადაც P out და P in - სიგნალის სიძლიერე ხაზის შემოსვლასა და გამომავალზე არის 1 მ.

გადაშენება მდგომარეობს სიგნალის სიხშირეში. ნახ. ნახაზი 1.13 გვიჩვენებს ამპლიტუდა-სიხშირის მახასიათებლის ტიპურ ფორმას, რომელიც ახასიათებს სხვადასხვა სიხშირის სიგნალების ჩაქრობას. რაც უფრო დაბალია ჩაქრობის მოდული, მით უფრო ნათელი იქნება კავშირის ხაზი (1-ზე ნაკლები რიცხვის ლოგარითმი ყოველთვის უარყოფითი რიცხვია).

ჩაქრობა არის ხაზის შეერთების ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი გაანგარიშების ზომებში და სტანდარტები ადგენს სტანდარტულ მნიშვნელობებს ჩაქრობის მნიშვნელობისთვის. განსხვავებული ტიპებიკაბელები, რომლებიც გაიჭედება საკაბელო ხაზების გაყვანის დროს. ამრიგად, კაბელი მე-5 კატეგორიის ტორსიული წყვილების სახით შიდა გაყვანილობისთვის ექვემდებარება შესუსტებას არანაკლებ -23,6 დბ, ხოლო მე-6 კატეგორია - არანაკლებ 20,6 100 MHz სიხშირით 100 მ ხაზის გაფართოებით. მნიშვნელობის მნიშვნელობები ჩაქრება ოპტიკურ ბოჭკოზე დაფუძნებული კაბელების გარეშე: 0,15-დან 3 დბ-მდე 1000 მ-ზე

სმუგას უღელტეხილი- უწყვეტი სიხშირის დიაპაზონი, კანის მდგომარეობისთვის, გამომავალი სიგნალის ამპლიტუდა შემავალი სიგნალის ამპლიტუდამდე არ არის მეათე სიდიდეზე ნაკლები. ხშირად სამიზნე 0.5-ზეა დაყენებული (დივ. სურ. 1.13). იზომება ჰერცში (Hz). დიაპაზონის უკიდურესი სიხშირეების მნიშვნელობის განსხვავებას ე.წ სმუგას სიგანე.

Სინამდვილეში, სმუჰას უღელტეხილი- ეს არის სიხშირის დიაპაზონი, რომელსაც ეს არხი იყენებს სიგნალის გადაცემისთვის. სხვადასხვა ტიპის აპლიკაციებისთვის მნიშვნელოვანია იცოდეთ სიგნალის სიხშირის მაქსიმალური მნიშვნელობები (n m), რადგან ის თავად განსაზღვრავს არხის საშუალებით გადაცემის შესაძლო სიჩქარეს.

სიგნალის გადაცემა, რომელიც აგზავნის სიგნალებს კავშირის ხაზში (მაგალითად, ადაპტერს ან მოდემს), ხასიათდება დაძაბვა. სიგნალის სიძლიერე გამოიხატება დეციბელებში 1 მვტ-ზე ფორმულის გამოყენებით (სიძლიერის ეს ერთეული აღინიშნება dBm-ით):

p=10 logP (dBm), სადაც P არის mW სიმძლავრე.

მავთულის ხაზების მნიშვნელოვანი მახასიათებელია (მაგალითად, კოაქსიალური კაბელისთვის). hvilovyi opir. სრული (კომპლექსური) სტრუქტურა, რომელიც ხასიათდება ელექტრომაგნიტური სიხშირის ტალღით, რომელიც ნაწილდება მთელ კაბელზე. ზომები ohms-ში. ამორტიზაციის მოთხოვნის შესამცირებლად, გამომავალი ჩანგლის საყრდენი უნდა იყოს დაახლოებით იგივე, რაც ჩანგლის საყრდენი ხაზის კავშირი.


სურ.1.13. არხის შეერთების დამახასიათებელი ამპლიტუდა-სიხშირე

როგორც ჩანს, ნებისმიერი ფორმის სიგნალის მიღება შესაძლებელია სინუსოიდური სიგნალების სიმრავლის შეჯამებით სხვადასხვა სიხშირითა და ამპლიტუდებით. სიხშირეების ერთობლიობას, რომელიც უნდა დაემატოს სიგნალის გამოსავლენად, ეწოდება სიგნალის სპექტრი. სპექტრის ზოგიერთი სიხშირე მნიშვნელოვნად დასუსტებულია, მაგრამ არ აისახება სიგნალის ფორმაში. ცხადია, სიგნალის გადაცემის სიმძლავრე დამოკიდებული უნდა იყოს გადაცემის რაოდენობაზე. ამრიგად, იგი აკმაყოფილებს მკაფიო გადაცემის სტანდარტებს ტელეფონის ვარდებიკავშირის ხაზი პასუხისმგებელია მინიმუმ 3400 ჰც-ის გადაცემაზე.

არსებობს კავშირი დაბალ გამტარუნარიანობასა და მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას შორის, როგორც ეს დაადგინა კ. შენონმა:

G = F log 2 (1 + P c / P w) ბიტი/წმ, დე

G – მაქსიმალური გამტარობა, F – გამტარუნარიანობა Hz, Pz – სიგნალის ინტენსივობა, Psh – ხმაურის ინტენსივობა.

სიგნალზე ზეწოლა და ხმაური ზრდის სიგნალის ინტენსივობას. ამასთან, არსებობს Nyquist-ის მიერ შემუშავებული სხვა ფორმულა დისკრეტული სიგნალების წარმოქმნისთვის, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როდესაც ცნობილია ინფორმაციის პარამეტრების რაოდენობა:

G =2 F log 2 M (ბიტი/წმ),

სადაც F არის Hz სიგნალის გამტარუნარიანობა, M არის ინფორმაციის პარამეტრის შესაძლო ეტაპების რაოდენობა. ამ ფორმულიდან გამომდინარეობს, რომ M = 2-ზე (თუ სიგნალის პარამეტრის ყოველი ცვლილება შეიცავს ერთ ბიტ ინფორმაციას) გამტარუნარიანობა უდრის გამტარუნარიანობის ორმაგ მნიშვნელობას.

კოდის (ხმაურის) შეყვანისას სიმბოლოებში, რომლებიც გადაცემულია, მათგან ქმედებები შეიძლება დამაბნეველი გახდეს. ამიტომ, როგორც ადრე იყო ახსნილი ენტროპიის ფორმულებში, იცვლება ამოღებული ინფორმაციის რაოდენობა და, როგორც ჩანს, საკომუნიკაციო არხის გამტარუნარიანობა.

თანაბარი ციფრული სიმბოლოების შემთხვევითი გადაცემისთვის და იგივე თანმიმდევრულობისთვის, გადაცემისას შეცვალეთ მნიშვნელობა 1(0) მნიშვნელობით 0(1) მაქსიმალური გამტარუნარიანობა C max = s×=s×, სადაც P osh არის გადაცემის სიჩქარე.

გრაფიკი, რომელიც ასახავს კავშირის ხანგრძლივობის ფორმას C max/s (ინფორმაციის რაოდენობა, რომელიც გადაეცემა სიმბოლოს) Roche-სგან, წარმოდგენილი ნახ. 1.14.


სურ.1.14. რძის პროდუქტების გამტარუნარიანობის დამოკიდებულება დამაკავშირებელ არხზე