Сети ЭВМ и телекоммуникации. Брейман А.Д. - 34 стр.

UptoLike

Составители: 

- 34 -
5.4. Качество обслуживания
Качество обслуживания (Quality of Service, QoS) сетью потребителя ее
услуг определяется, в основном, производительностью и надежностью. Произ-
водительность характеризуется следующими основными параметрами:
- Время реакции сетиинтегральная характеристика сети с точки зрения
пользователяинтервал времени между возникновением запроса пользова-
теля к сетевой службе и получением ответа на этот запрос.
- Пропускная способность
или скорость передачи данныхобъем данных,
переданных за единицу времени. Пропускная способность может, измерять-
ся в битах в секунду (бит/c) или в пакетах в секунду. Различают среднюю,
мгновенную и максимальную пропускную способность.
- Задержка доставки данныхвремя от передачи блока информации до его
приема. Часто задержку передачи (вносимую каким-либо сетевым
устройст-
вом) определяют как интервал времени между моментом поступления паке-
та на вход сетевого устройства и моментом появления его на выходе этого
устройства. Обычно качество сети характеризуется максимальной задержкой
передачи и вариацией задержки.
Надежность оценивается, среди прочих, следующими характеристиками:
- Коэффициент готовностидоля времени, в течение которого система может
быть использована.
- Уровень ошибокопределяется как вероятность безошибочной передачи
определенного объема данных. Например, вероятности 0,99999 соответству-
ет 1 ошибочный бит на 100000 переданных битов. Для локальных сетей ха-
рактерен уровень ошибок 1 на 10
8
-10
12
бит.
Максимальная скорость передачи для канала без шума (идеальный слу-
чай), согласно теореме Найквиста, составляет 2Hlog
2
V, где H – пропускная спо-
собность, V – количество различаемых уровней сигнала.
Для реальных каналов (с шумом) максимальная скорость передачи опре-
деляется по теореме Шеннона: Hlog
2
(1+S/N), где S/N – отношение мощности
полезного сигнала с мощности шума (“отношение сигнал-шум”).
5.5. Кодирование информации
При передаче цифровой информации с помощью цифровых сигналов
применяется цифровое кодирование, управляющее последовательностью пря-
моугольных импульсов в соответствии с последовательностью передаваемых
данных. При цифровом кодировании применяют либо потенциальные, либо
импульсные коды. При потенциальном кодировании информативным являет
-
ся уровень сигнала. При импульсном кодировании используются либо пере-
пады уровня (транзитивное кодирование), либо полярность отдельных импуль-
сов (униполярное, полярное, биполярное кодирование). В отдельную группу
импульсных кодов выделяют двухфазные коды, при которых в каждом битовом
интервале обязательно присутствует переход из одного состояния в другое (та-
5.4. Качество обслуживания

       Качество обслуживания (Quality of Service, QoS) сетью потребителя ее
услуг определяется, в основном, производительностью и надежностью. Произ-
водительность характеризуется следующими основными параметрами:
- Время реакции сети – интегральная характеристика сети с точки зрения
   пользователя – интервал времени между возникновением запроса пользова-
   теля к сетевой службе и получением ответа на этот запрос.
- Пропускная способность или скорость передачи данных – объем данных,
   переданных за единицу времени. Пропускная способность может, измерять-
   ся в битах в секунду (бит/c) или в пакетах в секунду. Различают среднюю,
   мгновенную и максимальную пропускную способность.
- Задержка доставки данных – время от передачи блока информации до его
   приема. Часто задержку передачи (вносимую каким-либо сетевым устройст-
   вом) определяют как интервал времени между моментом поступления паке-
   та на вход сетевого устройства и моментом появления его на выходе этого
   устройства. Обычно качество сети характеризуется максимальной задержкой
   передачи и вариацией задержки.
       Надежность оценивается, среди прочих, следующими характеристиками:
- Коэффициент готовности – доля времени, в течение которого система может
   быть использована.
- Уровень ошибок – определяется как вероятность безошибочной передачи
   определенного объема данных. Например, вероятности 0,99999 соответству-
   ет 1 ошибочный бит на 100000 переданных битов. Для локальных сетей ха-
   рактерен уровень ошибок 1 на 108-1012 бит.
       Максимальная скорость передачи для канала без шума (идеальный слу-
чай), согласно теореме Найквиста, составляет 2Hlog2V, где H – пропускная спо-
собность, V – количество различаемых уровней сигнала.
       Для реальных каналов (с шумом) максимальная скорость передачи опре-
деляется по теореме Шеннона: Hlog2(1+S/N), где S/N – отношение мощности
полезного сигнала с мощности шума (“отношение сигнал-шум”).

5.5. Кодирование информации

      При передаче цифровой информации с помощью цифровых сигналов
применяется цифровое кодирование, управляющее последовательностью пря-
моугольных импульсов в соответствии с последовательностью передаваемых
данных. При цифровом кодировании применяют либо потенциальные, либо
импульсные коды. При потенциальном кодировании информативным являет-
ся уровень сигнала. При импульсном кодировании используются либо пере-
пады уровня (транзитивное кодирование), либо полярность отдельных импуль-
сов (униполярное, полярное, биполярное кодирование). В отдельную группу
импульсных кодов выделяют двухфазные коды, при которых в каждом битовом
интервале обязательно присутствует переход из одного состояния в другое (та-

                                    - 34 -