![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Компьютеры, Программирование
Компьютеры и периферийные устройства
Управление ошибками при передаче информации по каналам связи |
СодержаниеЗадание Виды способов управления ошибками Метод эхо-контроля Механизм передачи “бездействие – ЗПР” Механизм передачи “непрерывная передача – ЗПР” Описание последовательности передачи кадров в механизме обмена данными “возврат-к- ” при наличии искажений I-кадра и ACK-кадра Описание временных параметров задержки в канале связи при передаче информации между ПС и ВС Описание механизма тайм-аута и механизма окна Механизм тайм-аута Механизм окна Расчет эффективности использования пропускной способности канала связи Исследование зависимости величины эффективности использования канала связи от его пропускной способности Исследование зависимости величины эффективности канала связи от длины передаваемых пакетов Нахождение максимальной длины физического канала связи, при которой его эффективность близка к 100%, а коэффициент “а” остается меньше 1 Анализ и определение скорости передачи и длины кадра, при которых эффективность использования канала связи максимальна Выводы Задание Исходные данные для расчета: тип канала связи: радиоэфир (спутниковая связь), (м/с); длина канала связи (м); скорость передачи информации (Мбит/сек); длина кадра (бит); размер окна ; вероятность искажения одного бита ; режим обмена – “возврат-к- ”. Виды способов управления ошибками При передаче информации по каналам связи важным является не только контроль и обнаружение ошибок переданной последовательности битов, но и возможность исправления искаженного кадра или символа. Обычно исправление выполняется исправляющим устройством: когда ошибка обнаружена, оно оповещает отправителя информации об этом, а тот, в свою очередь, посылает новую копию искаженного кадра получателю. Полный цикл обнаружения и исправления ошибок принято называть управлением ошибками. Существует две основных стратегии управления ошибками: эхо-контроль и автоматический запрос на повторение. Метод эхо-контроля Метод эхо-контроля используется, главным образом, при асинхронной передаче символьно-ориентированной информации, например, от терминала к удаленному компьютеру. Существуют два режима обмена: локальный и удаленный. В локальном режиме передаваемый символ пересылается компьютеру и одновременно выводится на экран терминала (рис. 1). В удаленном режиме символ сначала посылается в компьютер, а затем возвращается обратно (отражается как эхо), и только после этого выводится на экран терминала (рис. 2). Рис. 2 Если возвращенный символ не совпадает с посланным, то пользователь посылает компьютеру управляющий символ (удаление), тем самым извещая компьютер о том, что предыдущий символ был получен им неверно и должен быть игнорирован (рис. 3). Рис. 3 Как правило, метод эхо-контроля является саморегулирующимся, однако если буферная память удаленного компьютера переполняется, то он перестает отражать символы обратно на экран терминала. Компьютер будет читать символы, а затем их аннулировать. По этой причине используется дополнительный механизм автоматического управления потоком, гарантирующий прекращение посылки символов терминалом до тех пор, пока не будет ликвидировано состояние перегрузки компьютеров.
Этот механизм заключается в том, что компьютер возвращает терминалу специальный символ “-сброшен”, который указывает на необходимость прекращения посылки символов, а после ликвидации состояния загрузки компьютер посылает терминалу парный к символу “-сброшен” символ “-установлен”. Таким образом, давая знать управляющему узлу терминала, что он может возобновить посылку символов (рис. 4). Рис. 4 Аналогичный механизм используется при взаимодействии компьютера с менее быстродействующими терминалами, например, принтерами. В этом случае поток символов регулирует управляющий узел терминала. Эхо-контроль требует, по меньшей мере, двукратной пересылки каждого символа при непосредственном участии самого пользователя и, следовательно, относительно неэффективно использует пропускную способность канала связи. Однако вследствие своей простоты эхо-контроль широко применяется во многих системах обмена информацией. Автоматический запрос на повторение используется в случае, когда пользователь не вовлечен непосредственно в процесс передачи данных, поскольку обмен информацией между двумя узлами оборудования системы осуществляется несколькими методами и автоматически. Общим для всех методов является то, что они требуют возврата лишь небольшого сообщения или кадра, извещающего о правильности или неправильности принятого кадра, а не повторной передаче его копии. Это особенно важно при кадро-ориентированной передаче, когда пересылаемый кадр может содержать достаточно большое количество байтов или символов. Такое использование схемы извещения ( и -кадры) называется автоматическим запросом на повторение. В зависимости от объема буферной памяти и пропускной способности канала связи возможны 2 наиболее часто реализуемых режима работы схемы извещения: “бездействие – ЗПР” (послать-и-ждать) и “непрерывная передача – ЗПР”. Последний режим может применять либо стратегию выборочной повторной передачи, либо механизм “возврат-к- ”. Механизм передачи “бездействие – ЗПР” Режим “бездействие – ЗПР” наименее эффективно использует пропускную способность каналов связи. Рассмотрим 3 режима работы этого механизма: При передаче без ошибок. При искажении I-кадра. При искажении ACK-кадра. Рис. 5 – время задержки при передаче данных (от первой станции ко второй); – время передачи -кадра; – время обработки -кадра принимающей станцией; – время передачи -кадра; – время обработки -кадра принимающей станцией. Во многих случаях передачи данных -кадры передаются одновременно в обоих направлениях, обозначим источник -кадров как ПС, а их приемник – ВС. Для простоты будет рассматриваться только односторонний поток. В режиме “бездействие – ЗПР” используется следующий порядок обмена кадрами: ПС может иметь только один выделенный -кадр, ожидающий извещения (-кадр). Инициируя пересылку -кадра, ПС запускает таймер. Если ВС получает -кадр или ПС получает -кадр, содержащий ошибки, то эти кадры аннулируются. Получив -кадр, не содержащий ошибок, ВС возвращает ПС кадр . Получив -кадр, не содержащий ошибок, ПС может послать следующий -кадр.
Если ПС не получает -кадр в течение некоторого заранее заданного промежутка времени, называемого интервалом тайм-аута, то она вновь посылает ожидающий -кадр. Эта схема обеспечивает поступление по крайней мере одной правильной копии, пересланной ПС, однако если искажает, а следовательно и аннулирует сам кадр , то возможно, что ВС получит 2 или более копии одного -кадра. Их называют “дубликатор”. ВС хранит идентификатор последнего -кадра, поступившего без ошибок, и аннулирует все вновь поступающие -кадры, если ранее она уже их получала без ошибок (рис. 6). Рис. 6 Чтобы обеспечить ПС возможность новой синхронизации, ВС в ответ на каждый правильно поступивший кадр посылает -кадр. Метод “бездействие – ЗПР” неэффективно использует пропускную способность каналов связи, поскольку в лучшем случае полное время ожидания первичной станцией равно: (1) Только по истечению этого времени ПС может послать новый -кадр, даже если предшествующий кадр был правильно получен ВС. В наихудшем случае задержка равна интервалу тайм-аута, который для корректной работы механизма всегда должен быть больше . В силу этого некоторые схемы “бездействие – ЗПР” используют дополнительно кадр негативного извещения – -кадр, позволяющий ВС немедленно сообщить о поступлении искаженного -кадра, а не ожидать, пока механизм тайм-аута инициирует посылку новой копии -кадра. Основным достоинством метода “бездействие – ЗПР” является то, что для него требуется минимальная буферная память, т.к. ПС и ВС должны содержать буферную память только для одного кадра. Для обнаружения дубликатов достаточно хранить запись идентификатора только последнего правильно полученного кадра. Благодаря минимальным требованиям к памяти механизм “бездействие – ЗПР” широко используется тогда, когда на одном из концов соединения используется сравнительно простые устройства (терминалы или приборы). Механизм передачи “непрерывная передача – ЗПР” При этом механизме звено данных используется значительно эффективнее по сравнению с механизмом “бездействие – ЗПР” за счет повышения требований к объему буферной памяти. На рис. 7 показана работа этого механизма передачи. Предполагается, что ошибок при передаче кадров нет. Рис. 7 ПС непрерывно посылает -кадры, не дожидаясь возвращения -кадров. ПС сохраняет копии каждого посланного -кадра в списке повторных передач. Список повторных передач функционирует в режиме FIFO. ВС возвращает -кадр для каждого правильно принятого -кадра. Каждый -кадр содержит уникальный идентификатор, возвращаемый в соответствующем кадре . ВС ведет так называемый список поступлений, содержащий идентификаторы последних правильно полученных -кадров. При получении -кадра ПС исключает соответствующий -кадр из списка повторных передач. Из диаграммы последовательности кадров видно, что при отсутствии ошибок передачи эффективность использования звена данных будет всегда равна 1, если только передача -кадров не будет чем-либо ограничена. Описание последовательности передачи кадров в механизме обмена данными “возврат-к- ” при наличии искажений I-кадра и ACK-кадра На рисунке 8 представлен принцип работы механизма “возврат-к- ” при искажении -кадра.
Примененные ОКБ МА "Секстан" методы резервирования элементов схем (предложенные В.Л.Артю- ховым), методы контроля линий связи (разработанные М.И.Блиндером, Е.М.Бобровым и Л.М.Фишманом), методы фазового уплотнения каналов сигнализации и другие также сохранились в ряде последующих систем. Усложнение корабельных систем, возрастание объема автоматизации, появление дополнительных требований обеспечения работоспособности в аварийных ситуациях, развитие микроэлектронных устройств обработки информации на основе цифровых вычислительных средств привели к радикальному изменению способов управления и передачи информации в системах Г1Л последующих поколений. Для уплотнения органов управления па пульте ЦП позже был применен т.н. координатный способ управления. Включение исполнительных органов стало производиться кнопкой выбора системы и кнопкой выбора режима. Этот способ позволил уплотнить и линии связи каналов управления в дополнение к уже сложившемуся фазовому уплотнению каналов сигнализации. Но это было позже, а в шестидесятые мы были первыми! Следующей значительной вехой в развитии автоматизации, где первенство также принадлежало СКБ-143, стало создание комплексно автоматизированной, с малочисленным личным составом, высокоманевренной АПЛ пр.705
1. Передача информации по дискретным и непрерывным каналам связи
2. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)
5. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем
9. Развитие методов эффективного использования каналов связи
10. Анализ процесса передачи информации
11. Технические средства передачи информации
13. Информационный менеджмент как процесс управления людьми, обладающими информацией
14. Bruteforce как средство передачи информации
15. Проблемы выявления скрытой передачи информации по сетям
16. Передача информации в нервной системе
17. Устройство памяти. Воспроизводство и передача информации в организме
18. Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации
19. Характеристика современных средств дистанционной передачи информации
20. Исследование методов разнесенного приема в декаметровом канале связи
21. Проектирование систем сбора и передачи информации
25. Информация и управление. Обратная связь
26. Кибернетика как наука об управлении, связи и переработке информации
27. Вычислительная техника в управлении на примере управления международных связей ВГУЭС
28. Защита информации по виброакустическому каналу утечки информации
29. Проектирование средств организации каналов передачи данных
32. Все начальники делают это. Или обратная связь как инструмент управления
34. Правовое положение Федерального агентства правительственной связи и информации
35. Автоматизированные системы обработки информации и управления
36. Концепция управления доходами для операторов связи
37. Современные угрозы и каналы утечки информации в компьютерных сетях
42. Программное обеспечение управления автоматизированным комплексом многоканальной связи
43. Блок автоматизированного управления связью
44. Радиоэлектронные каналы утечки информации
45. Цифровые системы управления связью
47. Молекулярные механизмы передачи импульса в мембранах нейронов. Ионные каналы, рецепторы
48. Информация в процессе управления
49. Связи с общественностью и антикризисное управление
50. Связь и тенденции развития собственности и управления
52. Социальное управление и его связь с интересами классов, наций, государств
53. Программа управления самолётом в режиме автопилота
58. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России
60. Внешнеполитические и внешнеэкономические связи России
62. Планирование в системе государственного управления
63. Вопросы и ответы к междисциплинарному экзамену (государственное и муниципальное управление)
64. Сочетание убеждения и принуждения в административном управлении
65. Государственное управление в социально-культурной сфере
68. Управление в области обороны
69. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ
74. Муниципальная собственность как объект муниципального управления (на примере МО “Город Архангельск”)
76. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"
77. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав
78. Служба документационного обеспечения управления
79. Язык средств массовой информации на примере газетной печати
80. Особенности речи в средствах массовой информации
81. Языковая специфика передач на ТВ
82. Традиционализм и его влияние на систему государственного управления Японии
83. Торгово-экономические связи Киевской Руси (Контрольная)
84. Государственное управление Руси в XVII веке
85. Protection of Information (Защита Информации)
89. Защита информации: цифровая подпись
90. Кабельная магистраль связи между городами Тамбов и Владимир
92. Построение сети передачи данных
94. Электронная почта и факсимильная связь. Структура и прицип работы
95. Технологии поиска документальной информации в INTERNET
96. Волоконно-оптические линии связи
97. Реконструкция волоконно-оптической линии связи
99. Модемная связь