Первоначальная настройка нового модема. Приложение И: Устаревшие модемы Модем может работать с двумя фиксированными скоростями

Любая система передачи данных (СПД) может быть описана через три основные свои компоненты. Такими компонентами являются передатчик (или так называемый "источник передачи информации"), канал передачи данных и приемник (также называемый "получателем" информации).

При двухсторонней (дуплексной передаче) источник и получатель могут быть объединены так, что их оборудование может передавать и принимать данные одновременно.

В простейшем случае СПД между точками А и В состоит из следующих основных семи частей:

  • Оконечного оборудования данных в точке А;
  • Интерфейса (или стыка) между оконечным оборудованием данных и аппаратурой канала данных;
  • Аппаратуры канала данных в точке А;
  • Канала передачи между точками А и В;
  • Аппаратуры канала данных в точке В;
  • Интерфейса (или стыка) аппаратуры канала данных;
  • Оконечного оборудования данных в точке В.

Оконечное оборудование данных (ООД) обобщенное понятие, используемое для описания оконечного прибора пользователя или его части. ООД может являться источником информации, ее получателем или тем и другим одновременно.

ООД передает и (или) принимает данные посредством использования аппаратуры канала данных (АКД) и канала передачи. Соответствующий международный термин - DTE (Data Terminal Equipment). Часто в качестве DTE может выступать персональный компьютер, большая ЭВМ (mainframe computer), терминал или любое другое оборудование, способное передавать или принимать данные.

Аппаратуру канала данных также называют аппаратурой передачи данных (АПД). Международный термин DCE (Data Communications Equipment). Функция DCE состоит в обеспечении возможности передачи информации между двумя или большим числом DTE по каналу определенного типа, например, по телефонному. Для этого DCE должен обеспечить соединение с DTE с одной стороны, и с каналом передачи - с другой. DCE может являться аналоговым модемом, если используется аналоговый канал, или, например, устройством обслуживания. канала/данных (CSU/DSU - Channel Semis Unit/ Data Service Unit), если используется цифровой канал.

Аналоговые и цифровые каналы связи.

Канал связи - совокупность среды распространения и технических средств передачи между двумя канальными интерфейсами.

В зависимости от типа передаваемых сигналов различают два больших класса каналов связи цифровые и аналоговые.

Цифровой канал является битовым трактом с цифровым (импульсным) сигналом на входе и выходе канала.

На вход аналогового канала поступает непрерывный сигнал, и с его выхода также снимается непрерывный сигнал.

Параметры сигналов могут быть непрерывными или принимать только дискретные значения. Сигналы могут содержать информацию либо в каждый момент времени (непрерывные во времени, аналоговые сигналы), либо только в определенные, дискретные моменты времени (цифровые, дискретные, импульсные сигналы).

Вновь создаваемые СПД стараются строить на основе цифровых каналов, обладающих рядом преимуществ перед аналоговыми.

Информация независимо от своего конкретного содержания и формы всегда передается от источника к потребителю. Информацию, представленную в определенной форме, называют сообщением. Для передачи сообщения от источника к потребителю, удаленных друг от друга необходима система связи.

Системой связи (системой обмена) называют совокупность технических средств и математических методов, предназначенных для организации обмена сообщениями между пунктами. Схема такой системы связи между двумя пунктами включает в себя передатчик П , канал К и приемник Пр .

Передатчик - это комплекс технических устройств, предназначенных для преобразования сообщения некоторого источника в сигнал, который может быть передан по данному каналу.

Канал связи - совокупность технических средств и физическая среда, предназначенные для передачи сигнала.

Физическая среда, по которой распространяется сигнал (например, электромагнитные колебания), называется линией .

Приемник - комплекс технических устройств, осуществляющих преобразование сигнала, появляющегося на выходе канала, в сообщение.

Преобразование сообщения в сигнал при передаче сводится к операциям кодирования и модуляции, для реализации которых в передатчике имеются кодирующее устройство и модулятор. Соответственно приемник включает в себя демодулятор и декодирующее устройство.

Каналы классифицируют по различным признакам.

В зависимости от назначения системы, в состав которой входят каналы, их подразделяют на телефонные, телевизионные, телеграфные, телеметрические, телекомандные, передачи цифровой информации и др.; по используемым линиям связи - на кабельные, радиорелейные и др.; по полосе занимаемых частот - на тональные, надтональные, высокочастотные, коротковолновые, световые и др.

В зависимости от структуры сигналов каналы подразделяют на непрерывные, дискретные и комбинированные (непрерывно-дискретные или дискретно-непрерывные). В непрерывных каналах связи для передачи сообщений используют непрерывные сигналы, в дискретных - дискретные и, наконец, в комбинированных - сигналы того и другого вида.

Такое подразделение каналов связи и введенное ранее подразделение сигналов на непрерывные и дискретные приводит к четырем возможным разновидностям организации передачи сообщений от источника к потребителю:

  1. Источник информации вырабатывает непрерывный сигнал, доставляемый потребителю в форме непрерывной функции, - канал связи непрерывный.
  2. Источник информации вырабатывает непрерывный сигнал, доставляемый потребителю в дискретной форме, - канал связи непрерывно-дискретный.
  3. Источник информации вырабатывает дискретный сигнал, доcтавляемый потребителю в форме непрерывной функции, - канал связи дискретно-непрерывный.
  4. Источник информации вырабатывает дискретный сигнал, доставляемый потребителю в дискретной форме, - канал связи дискретный.

Классификация дискретных и непрерывных каналов условна, так как часто дискретный канал содержит внутри себя непрерывный канал, на входе и выходе которого имеются непрерывные сигналы.

Теоретически дискретный канал определяют, задаваясь алфавитом кодовых символов на входе, алфавитом кодовых символов на выходе, количеством информации, пропускаемой каналом в единицу времени, и значением вероятностных характеристик.

В зависимости от количества кодовых символов в алфавите (используемой системы счисления) канал называют двоичным, если m =2, троичным - т =3 и т. д.

Источники и потребители информации могут объединяться между собой как по прямым (некоммутируемым) каналам, так и по транзитным трактам, составленным из нескольких каналов путем их коммутации (КК - коммутация каналов) или поэтапной передачей сообщений через центры коммутации по мере освобождения каналов данного направления (КС - коммутация сообщений).

Каналы, объединяющие между собой оконечные устройства (источники, потребители) и центры коммутации, называют абонентскими (АК).

Аналоговые каналы являются наиболее распространенными по причине длительной истории их развития и простоты реализации. При передаче данных на входе аналогового канала должно находиться устройство, которое преобразовывало бы цифровые данные, приходящие от DTE, в аналоговые сигналы, посылаемые в канал. Приемник должен содержать устройство, которое преобразовывало бы обратно принятые непрерывные сигналы в цифровые данные. Этими устройствами являются модемы.

Аналогично, при передаче по цифровым каналам данные от DTE приходится приводить к виду, принятому для данного конкретного канала. Этим преобразованием занимаются цифровые модемы.

Базовая модель коммуникационных систем

Теоретическую основу современных информационных сетей определяет Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI - Open Systems Interconnection) Международной организации стандартов (ISO - International Standards Organization). Она описана стандартом ISO 7498. Модель является международным стандартом для передачи данных.

Согласно эталонной модели взаимодействия OSI выделяются семь уровней, обра-зующих область взаимодействия открытых систем.

Основная идея этой модели заключается в том, что каждому уровню отводится конкретная роль. Благодаря этому общая задача передачи данных расщепляется на от-дельные конкретные задачи. Функции уровня, в зависимости от его номера, могут вы-полняться программными, аппаратными либо программно-аппаратными средствами. Как правило, реализация функций высших уровней носит программный характер, функции канального и сетевого уровней могут быть исполнены как программными, так и аппаратными средствами. Физический уровень обычно выполняется в аппаратном виде.

Каждый уровень определяется группой стандартов, которые включают в себя две спецификации: протокол и обеспечиваемый для вышестоящего уровня сервис.

Под протоколом подразумевается набор правил и форматов, определяющих взаимодействие объектов одного уровня модели.

Модемы .

История модемов началась в 30-х годах. Именно тогда появилась аппаратура, позволяющая передавать человеческую речь на большие расстояния, официально именуемая "аппаратурой тонального телеграфирования" и лишь особо продвинутыми специалистами называемая "модем". Вообще говоря, человеческая речь передается по телефонным проводам в виде колебаний электрического напряжения. Для того чтобы качество было безупречным, надо передавать колебания с частотами от 50 до 10 000 Гц. Но обеспечить передачу такого широкого диапазона частот слишком дорого, поэтому ограничиваются диапазоном частот, обеспечивающим удовлетворительную разборчивость речи, - от 300 до 3400 Гц.

Сигнал на выходе телеграфного аппарата имеет колебания частот от 0 Гц (то есть постоянного тока) до 200 Гц. Понятно, что такой диапазон частот не попадал в границы полосы пропускания и поэтому не мог быть передан через телефонную аппаратуру, предназначенную для дальней связи, а создавать специальные линии для телеграфа было невыгодно.

Тогда было придумано устройство для подсоединения телеграфного аппарата к телефонному каналу, что потребовало адаптации к полосе пропускания телефонной линии. На выходе телеграфного аппарата напряжение может принимать два фиксированных значения, соответствующие нулю и единице. Если сначала закодировать, а потом по тому же алгоритму раскодировать сигнал, получается прообраз современных модемов.

Создание устройства, которое для напряжения отрицательной полярности передавало в телефонный канал сигнал произвольной частоты, а для напряжения положительной полярности - сигнал другой частоты, позволило вписать сигнал в диапазон телефонного канала. На другом конце стояло устройство, определяющее частоту принимаемого сигнала и превращающее сигналы различной частоты в сигналы разной полярности. Первый из процессов называется модуляцией, а второй, обратный ему, демодуляцией. Так как по телефонному каналу возможна одновременная связь в двух направлениях, то на каждом из концов канала ставились устройства, осуществлявшие как модуляцию, так и демодуляцию. От сокращения слов "модуляция" и "демодуляция" и было образовано слово "модем".

Самым первым модемом для ПК стало устройство производства компании Hayes Microcomputer Products, которая в 1979 году выпустила Micromodem II для популярных тогда персональных компьютеров Apple II. Модем стоил $380 и работал со скоростью 110/300 bps. До этого на рынке существовали только специализированные устройства, которые объединяли мейнфреймы.

Кстати, фирма Hayes выпустила в 1981 году и первый модем Smartmodem 300 bps, система команд которого стала отраслевым стандартом и остается им по сей день. Первые модемы с "коммерческой" скоростью передачи 2400 bps были представлены несколькими компаниями в декабре 1981 года на выставке Comdex по цене $800-900. А затем настало время U.S. Robotics. В 1985 году эта компания начала выпуск своей знаменитой серии Courier, существенно снизив планку стоимости модемов 2400 бит/с. В начале следующего года появился первый модем Courier HST со скоростью передачи 9600 бит/с, а в 1988 году - модемы Courier Dual Standard, которые поддерживали протоколы связи HST и v.32 ($1600), и Courier v.32 ($1500). Еще через два года был выпущен модем Courier v.32bis, в 1994-м - Sportster v.34 со скоростью передачи 28,8 Кбит/с ($349), а в 1995-м - Courier v.Everything 33,6 Кбит/с.

Цифровые сигналы, вырабатываемые компьютером, нельзя напрямую передавать по телефонной сети, потому что она предназначена для передачи человеческой речи - непрерывных сигналов звуковой частоты.

Модем обеспечивает преобразование цифровых сигналов компьютера в переменный ток частоты звукового диапазона - этот процесс называется модуляцией , а также обратное преобразование, которое называется демодуляцией . Отсюда название устройства: модем - мо дулятор/дем одулятор.

Модуляция процесс изменения одного либо нескольких параметров выходного сигнала по закону входного сигнала.

При этом входной сигнал является, как правило, цифровым и называется модулирующим. Выходной сигнал обычно аналоговый и часто носит название модулированного сигнала.

В настоящее время модемы наиболее широко используются для передачи данных между компьютерами через коммутируемую телефонную сеть общего пользования (КТСОП, GTSN - General Switched Telefone Network).

Для осуществления связи один модем вызывает другой по номеру телефона, а тот отвечает на вызов. Затем модемы посылают друг другу сигналы, согласуя подходящий им обоим режим связи. После этого передающий модем начинает посылать модулированные данные с согласованными скоростью (количеством бит в секунду) и форматом. Модем на другом конце преобразует полученную информацию в цифровой вид и передает её своему компьютеру. Закончив сеанс связи, модем отключается от линии.


Схема реализации модемной связи

Модемы также можно классифицировать в соответствии с реализованными в них протоколами.

Протокол - это набор правил, управляющих информационным обменом взаимодействующих устройств.

Все протоколы, регламентирующие те или иные аспекты функционирования модемов, могут быть отнесены к двум большим группам: международные и фирменные.

Протоколы международного уровня разрабатываются под эгидой Сектора стандартизации Международного союза электросвязи (ITU-T - International Telecommunications Union - Telecommunications) и принимаются им в качестве рекомендаций. Все рекомендации ITU-T относительно модемов относятся к серии V. Фирменные протоколы разрабатываются Отдельными компаниями - производителями модемов, с целью преуспеть в конкурентной борьбе. Часто фирменные протоколы становятся стандартными протоколами де-факто и принимаются частично либо полностью в качестве рекомендаций ITU-T, как это случилось с рядом протоколов фирмы Microcom. Наиболее активно разработкой новых протоколов и стандартов занимаются такие известные фирмы, как AT&T, Motorolla, U. S. Robotics, ZyXEL и другие.

Типы модемов

В настоящее время выпускается огромное количество всевозможных модемов, начиная от простейших, обеспечивающих скорость передачи около 300 бит/сек, до сложных факс-модемных плат, позволяющих вам послать с вашего компьютера факс или звуковое письмо в любую точку мира.

Рассмотрим только так называемые hayes-совместимые модемы. Эти модемы поддерживают разработанный фирмой Hayes набор АТ-команд управления модемами. В настоящее время такие модемы широко используются во всем мире для связи персональных компьютеров через телефонные линии.

Аппаратно модемы выполнены либо как отдельная плата, вставляемая в слот на материнской плате компьютера, либо в виде отдельного корпуса с блоком питания, который подключается к последовательному асинхронному порту компьютера.

Первый из них называется внутренним модемом, а второй - внешним .

Внутренние модемы , как правило, сильнее подвержены влиянию помех и менее устойчивы в работе. К тому же они имеют довольно неприятное свойство "подвисать" и вывести их из этого состояния можно лишь кнопкой RESET компьютера. Hо у них есть и большой плюс: они не мешают Вам, не занимая место на Вашем рабочем столе и, кроме того, получают питание по шине компьютера. Кроме того, у них есть возможность хранения каких-либо данных при выключении питания компьютера (аналогично CMOS компьютера).

Внешние модемы удобнее тем, что Вы всегда можете по лампочкам индикации состояния модема определить: чем он занят в данный момент. Кроме того, они менее подвержены влиянию помех.

Модемы могут работать в синхронном и асинхронном режиме. Кроме того, есть дуплексный и полудуплексный режимы. Их отличие в том, что в полудуплексном режиме передача в один момент времени идет лишь в одном направлении, в то время как в дуплексном режиме передача осуществляется в обоих направлениях одновременно.

Стандарты факсимильной связи

Согласно рекомендациям Сектора стандартизации Международного союза электросвязи (ITU-T - International Telecommunications Union - Telecommunications) в зависимости от используемого вида модуляции различают факсы четырех групп. Первые факсимильные стандарты, относящиеся к группе 1, были основаны на аналоговом методе передачи информации. Страница текста факсами группы 1 передавалась за 6 минут. Стандарты группы 2 усовершенствовали эту технологию в направлении увеличения скорости передачи, в результате чего время передачи одной страницы сократилось до 3 минут.

Радикальное отличие факсаппаратов группы 3 от более ранних заключается в полностью цифровом методе передачи со скоростями до 14400 бит/с. В результате, применяя сжатие данных, факс группы 3 передает страницу за 30-60 с. При ухудшении качества связи факсы группы 3 переходят в аварийный режим, замедляя скорость передачи. Согласно стандарту группы 3 возможны две степени разрешения: стандартное, обеспечивающее 1728 точек по горизонтали и 100 точек/дюйм по вертикали; и высокое, удваивающее количество точек по вертикали, что дает разрешение 200х200 точек/дюйм и вдвое уменьшает скорость.

Факсимильные аппараты первых трех групп ориентированы на использование аналоговых телефонных каналов КТСОП.

Стандарт группы 4 предусматривает разрешение до 400х400 точек/дюйм и повышение скорости при более низком разрешении. Факсы группы 4 дают разрешение очень высокого качества. Однако, они нуждаются в высокоскоростных каналах связи, которые могут предоставить сети ISDN, и не могут работать через каналы КТСОП.

Общие положения

Модемы (название происходит от слияния двух слов – модулятор и демодулятор) - это устройства, которые позволяют организовать связь между компьютерами, находящихся на удалении друг от друга. Если компьютеры находятся рядом, то можно организовать связь между ними, используя последовательный, параллельный порт, USB , Blutooht . Однако такая связь возможна только на близких расстояниях, определенных возможностями порта. При больших расстояниях сигнал ослабевает и требуются специальные устройства, которые могут преобразовать сигнал в вид, позволяющий передавать сигнал на большие расстояния. Для этого служит устройство, которое называется «модем» – от слова МОдулятор-ДЕМодулятор. Модулятор позволяет преобразовать цифровой сигнал в аналоговый, а демодулятор - сделать обратное преобразования, то есть перевести из аналогового в цифровую форму (в более точном смысле модуляция – это изменение характеристик несущего сигнала (как правило, низкочастотные периодические колебания) управляющим высокочастотным сигналом, который позволяет передавать необходимую информацию). Демодуляция – это выделение информационного сигнала из совокупности несущегои информационного сигналов) . Практически на тех же принципах работает факс, поэтому модемы, которые выпускаются с возможностями факсимильной передачи, называются факс-модемом. Модемы могут быть внутренними (вставляемые в слоты расширения), внешними (подключаемые к портам COM, LPT, USB или сетевым кабелем к разъему RJ-45 сетевой карты компьютера, обычно имеют внешний блок питания), встроенными как у ноутбука или в виде карточки для подключения к разъему PCMCIA для переносных компьютеров (последний еще называется картой расширения PC Card и практически устарел. В настоящее время используется стандарт ExpressCard с подключением к шинам USB и PCI Express ). В последнее время получили широкое распространение беспроводные модемы (называемые модуль или шлюз), использующие линии связи сотовых операторов (наибольшую известность получили USB – модемы) . Принципы работы всех устройств одинаковы.

Модемы могут быть аналоговыми и цифровыми . Первыми стали использоваться аналоговые модемы (dial -up ). Из-за того, что скорость передачи данных по этим модемам была не велика (до 56 Кбит/сек), стали переходить на цифровые виды (с частотой работы от 4 КГц до 2 Мгц и соответственно скоростью до нескольких мегабит/сек). Кроме того, при передаче данных по аналоговому модему нельзя вести разговор.

Большинство пользователей для передачи данных использовало телефонную сеть. Для того чтобы можно было использовать цифровой вид передачи, необходимо, чтобы и посылающий и получающий имели бы цифровую АТС. Кроме того, на телефонной линии не должно быть спаренных телефоном и охранной сигнализации. До сих пор некоторые пользователи пользуются аналоговыми модемами.

Основные характеристики модемов :

- внутренний или внешний . Внутренний модем - это карта, которая вставляется в разъем на материнской плате. Такой модем вставляется как обычная карта, однако нужно подключить провода, как это указано ниже. Внутренний модем, как правило, дешевле внешнего. Но он не требует места на столе, не занимает последовательный порт компьютера.

Внешние модемы (новые) подключаются к разъему USB , PCMCIA или ExpressCard и не требуют дополнительного питания, так как получают его из разъема.

Внешний модем (старые) подключается к последовательному порту и находится в отдельном корпусе. Данный вид требует подключения к электрической сети через трансформатор. К его достоинствам нужно отнести то, что он не занимает слот расширения, позволяет легко перенести его от одного компьютера к другому.

Поддерживаемый стандарт и скорость передачи ;

Размер оперативной памяти или флэш-памяти.

Дополнительные возможности модемов : оцифровка голоса и перевод его в аналоговый сигнал для разговора при передаче данных; факс; автоматическое определение номера звонившего; автоответчик; электронный секретарь и прочие возможности, которые имеют телефонные аппараты.

Как правило, современный модем имеет следующие возможности телефона , которые мы и приведем. Это: переговоры с несколькими абонентами; временное отключение микрофона; включение внешних громкоговорителей; память для номеров абонентов; повторный вызов абонента; автодозвон; автоматическое определение номера; запоминание звонивших номеров и времени звонка; определение второго звонка во время разговора; защита от нежелательных звонков; запись получаемых сообщений; автоответчик; дистанционное управление; на панели телефона могут быть кнопки с функциями: автоповтор, прослушивание оставленных сообщений, отключение телефона, выключение внешних динамиков и пр.; на панели телефона могут быть индикаторы, определяющие режим работы, снятие трубки и пр.; может быть дисплей с данными о входящих и исходящих звонках, времени разговора и пр.; голосовой набор, пользователь голосом называет фамилию абонента, а модем соединяет с его номером; быстрый набор, набор номера при помощи одной или двух клавиш; автосекретарь, ответ на поступившие звонки при разговоре с другим абонентом; сбор статистики о количестве поступивших звонков, их номерах, времени разговора в течение дня и пр.; другие функции, например, дозвон по определенному номеру в определенное время дня, будильник и пр.

При зависании модема можно восстановить его работоспособность сбросом питания (внешний вынуть и снова вставить), при этом выключать компьютер не требуется. Кроме того, он имеет индикацию, по которой можно определить состояние модема.

Цифровые модемы.

В настоящее время используется несколько форматов: ADSL, HDSL, IDSL, ISDN, HPNA, SHDSL, SDSL, VDSL, WiMAX и беспроводные модемы с использованием беспроводной связи (Wi -Fi ).Они часто называются как хDSL (Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия).

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская линия) появилась в 1987 году и является один из самых первых и самый распространенный цифровой формат передачи данных. Позволяет отправлять данные от пользователя в сеть со скоростью от 16 до 640 кбит/сек (по стандартам 0.5, 0.8, 1.2, 1.3, 3.5 Мбит/сек, а получать данные со скоростью 1.5, 0.8, 5, 8, 12, 25 Мбит/сек). Так как обычно пользователь получает данные, а не посылает, то данное разделение скоростей не ощущается пользователем, кроме случаев видеосвязи. Поэтому со временем стали появляются другие виды форматов с использованием коаксиального кабеля (кабельное телевидение, скорость до 100 Мбит/сек) и разъема Ethernet (локальная сеть со скоростью до 1 Гигабита/сек). В ряде европейских стран стандарт ADSL стал стандартом, по которому каждый житель получал доступ в интернет.

Обычная телефонная линия использует для пропускания частоты от 0.3 до 3.4 КГц, у ADSL модема нижняя частота для исходящего потока составляет 26 кГц, а верхняя 138 КГц, а для входящего потока от 138 кГц до 1.1 Мгц. Таким образом, можно разговаривать по телефону и передавать и получать данные одновременно.

Тем не менее, первые модемы не позволяли достаточно комфортно разговаривать по телефону, так как высокочастотная часть модема вносила посторонние шумы в телефонный разговор (и наоборот разговор вносил искажения в передачу данных). Чтобы этого избежать стали применять частотный фильтр (Splitter -частотный разделитель), который пропускал к телефону только низкие частоты.

HDSL (H igh D ata rate digital S ubscriber L ine высокоскоростная цифровая абонентская линия) разработана в конце 80х годов. Она использует не одну, а две пары проводов и имеет скорость либо 1.5 Мбит/сек (американский стандарт) либо 2.0 Мбит/сек (европейский стандарт) и позволяет передавать сигнал до 4 километров, а в некоторых случаях до 7 километров. Используется в основном для организаций.

IDSL (ISDN Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия IDSN) позволяет передавать данные со скоростью 144 Кбит/сек.

ISDN (Integrated Services Digital Network - цифровая сеть с интеграцией обслуживания) появилась в 1981 году и имеет скорость передачи данных в 64 Кбит/сек.

HPNA (Home Phoneline Networking Alliance – название объединённой ассоциации некоммерческих промышленых компаний) работает либо со стандартным телефонным, либо коаксильным кабелем. Последний стандарт (3.1) позволяет передавать данные со скоростью до 320 Мбит/сек., по стандарту 2.0 – 10 Мбит/сек.

SHDSL (Symmetric High-speed DSL – симметрическая высокоскоростная DSL ) позволяет передавать данные по одной паре проводов со скоростью от 192 Кбит/сек до 2.3 Мбит/сек, а по двум парам в два раза больше на рсстояние до 6 км.

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line - симметричная цифровая абонентская линия) использует одну пару кабелей со скоростями от 128 до 2048 КБит/сек. Действует на расстояние от 3 до 6 км.

VDSL (Very-high data rate Digital Subscriber Line - сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия) имеет высокую скорость передачи данных от 13 до 56 Мбит/сек от сети к пользователю и 11 Мбит/сек в обратном направлении на рсстояние до 1.2-1.4 км.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access ) представляет собой беспроводную связь в диапазоне волн от 3.5 до 5 ГГц по стандарту 802.16-2004 (или фиксированный WiMAX ) и 2.3-2.5, 2.5-2.7, 3.4-3.8 ГГц по стандарту 802.16-2005 (или мобильный WiMAX ). Имеет много сходных параметров с Wi -Fi , но отличается тем, что может передавать сигнал на большое расстояние и, кроме того, несколько дороже.

Bluetooth (перевод - синий зуб) разработана в 1998 году и используется для беспроводной связи с компьютером в свободном от лицензирования диапазоне 2.4 - 2.4835 ГГц. Он не имеет разъема и располагается внутри компьютера (устройства), используется для передачи данных при помощи радиоволн между различного вида компьютеров, сотовыми телефонами, принтерами, фотоаппаратами, клавиатурой, мышью, джойстики, наушники, МФУ, сканерами и прочими. Сущность метода состоит в том, что в определенном диапазоне псевдослучайно меняется частота скачкообразно 1600 раз в секунду. Такое изменение частоты происходит одновременно для приемника и передатчика, которые работают синхронно по такой схеме. Устройства могут находиться друг от друга на расстоянии до 200 метров в зависимости от препятствий между ними (стенами, мебелью и пр.).

Устройство приема-передачи находится внутри компьютера и не видно. Если в компьютере нет такого устройства, то можно подключить внешнее устройство через разъем USB, которое позволяет работать с этим видом передачи данных.

Имеются стандарты: 1.0 (1998 год), 2.0 EDR (2004) со скоростью передачи данных 3 Мбит/сек, на практике около 2 Мбит/сек, 2.1 (2007 год) с использование энергосберегающей технологии, упрощенное установление связи между устройствами, также стала более защищенной, 2.1 EDR стало требоваться еще меньше электроэнергии, еще больше упростилось соединение устройств и повысилась надежность, 3.0 HS (2009) со скоростью передачи до 24 Мбит/сек. 4.0 стал использоваться в iPhone в 2011 году, позволяет передавать данные со скоростью в 1 Мбит/сек. порциями от 8 до 27 байт.

Существуют профили для этого стандарта, которые представляют собой набор функций. Для того, чтобы устройства могли работать по конкретному профилю, нужно чтобы оба устройства поддерживали этот профиль. Например, A2DP (двухканальная передача стерео аудиоданных), AVRCP (передача стандартных функций телевизоров),BIP (пересылка изображений), BPP (пересылка текста, электронных писем на принтер) и так далее

Wi-Fi используется для создания беспроводной сети. Разработан в 1991 году NCRCorporation и AT@T, сопровождается альянсом компаний Wi-Fi Aliance и соответствует стандарту IEEE 802.11. Используется для подключения к сети (локальной и интернет) компьютеров и сотовых телефонов.

Устройство приема-передачи находится внутри компьютера и не видны. Если в компьютере нет такого устройства, то можно подключить внешнее устройство через разъем USB, которое позволяет работать с этим видом передачи данных.

Имеются следующие стандарты: 802.11а использует частоты в 5 Ггц, обеспечивая скорость (в теории) до 54 Мбит/сек.; 802.11b использует частоты в 2.4 Ггц, обеспечивая скорость (в теории) до 11 Мбит/сек. (практически не используется); 802.11g использует частоты в 2.4 Ггц, обеспечивая скорость до 54 Мбит/сек. (наиболее распространенный);802.11n использует частоты в 2.4 и в5 Ггц, обеспечивая скорость от 150 до 600 Мбит/сек. (недавно разработанный, начинает набирать силу). В данном стандарте увеличена дальность передачи данных, на связь меньше действуют преграды. Данный стандарт использует технологию MIMO (Multiple Input Multiple Output – множественный ввод, множественный вывод), которая позволяет использовать отраженные волны от стен. Если устройство имеет одну антенну, то может работать со скоростью 150 Мбит/сек, две антенны – 300 Мбит/сек, три – 450 – Мбит/сек, четыре (еще не выпускаются) – 600 Мбит/сек. Однако заявленная скорость передачи данных отличается от реальной. Так вместо 300 Мбит/сек получается около 100 -130Мбит/сек (так как половина передаваемой информации – служебные символы), что также достаточно для работы. А при наличии стен, скорость еще падает, например, для трех стен снизится до 50 Мбит/сек.

Так как некоторые бытовые приборы работают на частоте 2.4 Ггц (например, микроволновая печь), они могут создавать помех. Поэтому желательно иметь устройство, которое работает на двух частотах: на 2.4 и 5 Ггц.

Существуют также кабельный модемы для подключения к кабельному телевизионному каналу.

Обычно цифровые модемы могут содержать элементы, которые используются как шлюз между локальной сетью и интернетом: маршрутизатор, межсетевой экран и прочее.

Индикаторы модема

Возможно наличие следующих индикаторов :

AA (Autо Answer - автоответ) - режим автоответа, обеспечивающий ответ на запрос абонента в автоматическом режиме;

CD (Carrier Detect – определение несущей или DCD) - горит при сеансе связи;

CTS или CS (Clear To Send) - готовность модема к приему данных от компьютера. Гаснет во время получения данных;

DATA – горит при передаче данных;

DC (Data Compression) – сжатие данных;

FAX – при работе модема как факса;

HS (High Speed – высокая скорость) – загорается при работе модема с максимальной скоростью;

EC (Error Control или ARQ) - режим коррекции ошибок;

MR (Modem Ready – готовность модема или DSR ) - показывает, что модем подключен к сети питания и готов к работе;

OH (Off Hook – снятая трубка) - светится при повешенной трубке;

ON (PWR) - индикатор питания;

PWR (PoWeR) – включение питания;

RD (Recieve Data – получение данных или RX или RXD ) - показывает, что происходит посылка данных в компьютер;

SD (Send Data – посылка данных или SX или TXT ) - показывает, что происходит прием данных из компьютера;

TEL – горит, когда снята трубка на параллельно подключенном телефонном аппарате;

RT S (Request To Send) - готовность модема к приему данных от компьютера. Горит при ожидании данных от компьютера, гаснет во время передачи данных;

TD (Transmit Data или TXD ) – горит или мигает при пересылки данных от компьютера к модему. Может гореть при передаче данных по максимальной скорости передачи;

TST (TeST) - мигает при тестировании;

TR (Terminal Ready – готовность устройства или DTR ) - загорается при получении управляющего сигнала;

USB – горит, когда модем подключен к компьютеру через шину USB .

На корпусе модема может быть также регулятор громкости звука.

На задней панели внешнего модема могут быть разъемы со значками:

AC IN подключение адаптера электропитания;

LINE подключение к телефонной линии;

ON / OFF включение/выключение модема;

PHONE подключение телефонного аппарата;

RS -232 разъем для подключения к последовательному порту компьютера;

USB разъем для подключения к шине USB .

Аналоговый модем

Передача данных. Телефонные линии приспособлены к аналоговым сигналам. В силу того, что речь человека имеет диапазон от 30 гц до 10 Кгц (музыка имеет больший диапазон), то для экономии телефонная линия пропускает сигнал от 100 гц до 3 Кгц. Именно это ограничение связывает возможности для передачи данных на больших скоростях. Компьютеры могут быть соединены не только через телефонную линию, но и с использованием радиоволн и инфракрасного излучения. В этом случае провода не нужны.

В конечном итоге данные, посланные в параллельном канале, в последовательном порту преобразуются в последовательную передачу со старт-стоповыми битами, передаются в модем, где они моделируются, то есть, накладывается на несущую частоту передаваемого по линии сигнала, затем посылаются на другой модем. Далее они преобразуются в цифровую форму, посылаются в последовательный порт, где преобразуются в параллельный вид, после чего посылаются процессору для обработки.

Цифровые данные посылаются побитно, причем посылка может быть двух видов: синхронная и асинхронная. При синхронной передаче пакет данных состоит из заголовка, куда входит адрес места назначения, самих данных и контрольной суммы. При асинхронной передаче передаются стартовый бит, 8 бит данных, возможно, бит проверки на четность, и стоповый бит, свидетельствующий о конце передачи. Такой вид используется в последовательном канале.

Кроме того, при передаче данных может быть использовано три режима: дуплексный, при котором данные передаются в обоих направлениях одновременно, полудуплексный, при котором данные могут передаваться в обоих направления, но в каждый момент времени в одном направлении, и симплексный – передача данных только в одном направлении.

Передача данных от модема к модему и от модема к компьютеру имеет разную скорость, поэтому, чтобы данные не потерялись, модем имеет буфер, где полученные данные хранятся.

Некоторые модемы сжимают данные перед отправкой, при получении другой модем расшифровывает эти данные. Существуют файлы, которые уже были сжаты, поэтому этот способ может не дать преимуществ при передаче. Чтобы избежать потери данные, скорость передачи данных от модема к компьютеру должна быть в несколько раз выше, чем между модемами, что на практике и реализовано.

При передаче данных часто используется единица бод , которую порой путают с бит/сек. На самом деле это разные величины. 1 бод - это один символ, посылаемый в единицу времени, причем это могут быть не только данные, но и управляющие сигналы. Символ может представлять собой несколько бит. Если сигнал состоит из двух видов: 0 и 1, то символ обозначает 1 бит, если 512, то 9 бит (2 9 =512). При передаче данных с небольшой скоростью 1 бод примерно равен 1 бит/сек. При большой скорости модем посылает данные уже на нескольких частотах, поэтому в каждый момент времени передается не один, а несколько бит, то есть скорость, измеряемая в бит/сек, а не бод/сек, будет в несколько раз выше, чем скорость в бодах. Часто указываемая скорость в бодах подразумевает скорость в битах/сек.

При передаче через модем можно приблизительно определить, сколько времени требуется для передачи, деля скорость передачи на 10, например, если передача происходит со скоростью 28 800 бит/сек, то за секунду будет передано примерно 2 880 байт или символов (28 800/10=2 800).

Модем подключается к последовательному порту компьютера и работает с последовательными данными. Обычно модем используется для работы в Интернет, однако может служить и для связи между двумя произвольными компьютерами непосредственно. Модемы используются также как факс, для передачи факсимильных сообщений. Они могут иметь встроенный адаптер для создания речевых сообщений в режиме автоответчика.

При соединении модем посылает сигналы, которые также выводятся на динамики и их можно услышать в виде продолжающегося меняющегося звука в течение нескольких секунд. Принимающий модем определяет тот стандарт, по которому он сможет работать, а также производит настройки тактовой частоты, то есть выполняет моделирование по фазе. После этого динамик отключается, но сигналы продолжают поступать, в частности, их можно прослушать через параллельный телефон.

Модемы бывают двух типов: внутренние и внешние. Внутренние выполнены в виде карт расширения и вставляются в разъем материнской платы, внешние имеют свой корпус и при помощи кабеля подключены к последовательному порту. Последние виды модемов могут подключаться через шину USB (и иногда получают электропитание от компьютера), благодаря чему используются во время работы компьютера, освобождают разъем и имеют другие преимущества. При подключении модема к последовательному порту для высокоскоростных моделей нужно, чтобы порт тоже был быстродействующим. Так, для модемов со скоростью 56 Кбит/сек требуется скорость в последовательном порту в 115 Кбит/сек. Более высокая скорость порта нужна потому, что посылаются также управляющие сигналы между компьютером и модемом, которые не передаются по телефонной линии. В случае, когда порт не поддерживает высоких скоростей, данные могут теряться. Внешние устройства можно отключить, выключив блок питания, а внутренний – лишь при выключении компьютера, что неудобно при зависании модема.

Модемы можно разделить на две категории: первый вид (Class2) имеет внутренний процессор, который обрабатывает данные, во втором данные обрабатываются центральным процессором (Class1), они также называются Windows модемами , несколько дешевле первого типа. Такой модем, если процессор старый, может сильно замедлять работу компьютера, но если пользователь довольно редко выходит в Интернет и посылает лишь время от времени небольшое количество сообщений электронной почты, то это допустимо. Вполне целесообразно его применение и в том случае, если на компьютере стоит мощный процессор.

Часто модем характеризуется протоколом , с которым он работает. Существуют протоколы модуляции сигнала, протоколы коррекции ошибок, сжатия данных и работы с факсимильной связью (факс) . Модем имеет несколько протоколов по каждому из этих видов. К протоколам коррекции ошибок относятся V.42, MNP2-4, MNP10, сжатия данных – V42bis, MNP5.

Одной из основных характеристик модема является скорость передачи данных, причем указываемая максимальная скорость может составлять для современных устройств 33,6 или 56 Кбит/сек. Если указывается скорость 33,6 Кбит/сек, то используется вся полоса и данные передаются в обоих направлениях со скоростью 33,6 Кбит/сек. в случае, если линия это позволяет. Если линия этого не позволяет, то происходит переход на более низкую скорость. Скорость 56 Кбит/сек. обеспечивает получение данных с большей скоростью, чем при их отправлении, так как частот на прием здесь больше, чем для передачи, однако передача от модема осуществляется с меньшей скоростью.

Кроме того, нужно, чтобы оба модема имели одинаковые характеристики, иначе передача данных не достигнет максимальной скорости. Для этого перед покупкой модема у провайдера нужно уточнить тип модема, с которым он лучше работает. Ниже приведена таблица соответствия между некоторыми протоколами и скоростью передачи по нему.

Приставка bis означает, что стандарт был пересмотрен. Начиная со скорости 14 400, все протоколы дуплексные, то есть передают сообщения в обе стороны одновременно. С символа V могут начинаться названия не только стандартов, определяющих протокол передачи данных, но и другие виды протоколов, например, V.24 содержит список определенных сигналов между двумя модемами, V.25bis - командный язык для управления модема, и т.д., существуют и другие названия, например, MNP, бывают начинающиеся с символа V, но далее находятся не цифры, а символы, например, V.FC.

Действуют следующие протоколы MNP: MNP1 и MNP2 - устарели и в настоящее время не используются; MNP3 – обеспечивает синхронную передачу; MNP4 - передает данные в синхронном режиме пакетами от 32 до 256 байт данных, при этом размер пакета зависит от качества телефонной линии. Для менее качественной линии используется меньший по размеру пакет, для более – больший; MNP5 - обеспечивает синхронный режим, при этом используется сжатие данных, имеет два алгоритма сжатия повторяющихся сообщений; MNP6 - обеспечивает синхронный режим, также использует сжатие данных; MNP7, MNP8, MNP9 - обеспечивает синхронный режим, при этом использует более совершенные методы сжатия; MNP10 - используется при некачественной линии для передачи данных. В момент начала работы устанавливает самую низкую скорость, а если линия способна работать с повышенной передачей, то скорость возрастает.

Существуют также следующие протоколы:

Xmodem - протокол выпущен в 1977 году. Передающий модем посылает особый сигнал NAK, затем, после приема, принимающий модем выдает сигнал NAK до тех пор, пока не получит пакет данных, который состоит из символа начала данных (SOH), номера блока, данных размером 128 байт и контрольной суммы (CS). При получении данных и их проверке на правильность по контрольной сумме посылается сигнал о том, что данные приняты (ACK), а если приняты неправильно, то посылается сигнал (NAK). Если имеется несколько неудачных передач данных, сеанс связи прекращается. По окончании передачи посылается символ EOT, сообщающий об окончании сеанса.

Существуют модификации этого протокола, например, в Xmodem CRC контрольная сумма увеличена до 16 байт, что повышает надежность передачи, Xmodem 1k – размер блока данных увеличен до 1 килобайта, Xmodem G - передает данные, причем контрольная сумма находится в конце не блока данных, а файла.

Ymodem - основан на протоколе Xmodem, с величиной передаваемых данных 1 килобайт, передает имя файла и его атрибуты. Кроме того, в первом блоке содержится информация о том, имеются ли следующие файлы для передачи.

Kermit - использует пакеты данных до 94 байт, в основном применяется в Unix системах.

Zmodem - передает данные размером от 64 до 1024 байт с их сжатием. При сбое посылает данные с того момента, когда был сбой.

Bimodem – дальнейшее развитие протокола Zmodem с возможностью посылать данные в двух направлениях одновременно.

Иногда могут потребоваться команды модема , например, для его тестирования. Ниже приведен список некоторых команд модема (отметим, что модификации модемов могут иметь разный набор команд):

ATA - готовность модема к работе;

ATADPномер – пульсовой набор номера телефона;

ATADTномер – тоновый набор номера телефона;

ATW – ожидание несущей;

ATMx – работа громкоговорителя, где 0-выключен, 1-включен;

ATLx – громкость громкоговорителя от 0 до 7;

ATQx – сообщения модема о выполнении команд: 0-включен, 1-выключен;

ATHx – 0-отключение модема от линии, 1-подключение;

ATZ – восстановление первоначального режима работы;

AT&W – запись текущих параметров модема в память;

ATSx=значение – определение характеристик модема;

+++ - переключение модема в режим команд;

A\ – повторение последней команды.

При передаче данных по модему используются специальные протоколы для сжатия данных, для их более быстрой передачи и методы корректировки ошибок. Такие стандарты обозначаются MNP (Microcom Networking Protocol – сетевой протокол Microcom), а также некоторые из стандартов, начинающиеся с буквы V (V.41, V42 и V42bis).

Для передачи данных используется специальный протокол, то есть правило, по которому данные передаются и принимаются. Для нормальной работы нужно, чтобы оба модема (посылающий и принимающий) могли работать с этими протоколами. При методах исправления данных помимо них посылается специальная комбинация CRC, которая служит для определения ошибок. При приеме данные проверяются, то есть производятся вычисления и сравнение блоков CRC (вычисленного и проверочного) и в случае нормальной работы посылается сигнал о том, что данные приняты правильно.

Замечания. Код страны в компьютере совпадает с префиксом международного телефона. Телефонный номер состоит из следующих цифр: Код страны (10 для России), + код региона (495 или 499 для Москвы) + номер АТС (3 цифры) + номер телефона внутри АТС(4 цифры)

Если модемом экспериментировали и он не работает, то чтобы сбросить значения параметров, можно перезагрузить компьютер, при этом выключив и включив модем, или ввести команду АТ&F, а для определения параметров модема ввести АТ&V.

Передача текстовой информации по телефонным каналам называется дейтефонной связью .

Модемы содержат в себе: адаптер порта ввода-вывода для работы с телефонной линией; адаптер порта ввода-вывода для работы с компьютером; процессор, производящий модуляцию/демодуляцию сигнала и обеспечивающий протокол связи; память, где хранится программа управления микросхемами, поддерживаются параметры модема, и оперативная память; контроллер, управляющий сообщениями с компьютером и компонентами модема.

Модем может иметь часть из этих компонентов, причем недостающую часть будет моделировать центральный процессор, например, контроллер. Такие модемы называют программными.

Самой главной характеристикой является скорость передачи данных. Совсем недавно стандартом была скорость 14,4 Кбит/сек (конечно, были и меньшие скорости), затем появились устройства, позволяющие передавать информацию со скоростью 28,8 и 33,6 Кб/сек. Сейчас максимальная скорость передачи достигла 128 Кб/сек и обеспечила максимальную возможность передачи по телефонной сети.

Разумеется, устройства, которые работают со скоростью 33,6 Кб, могут также работать и при более медленных скоростях, а именно 28,8 и 14,4 Кб/сек., но не наоборот. Так, если на одном конце будет находиться модем, обеспечивающий скорость передачи 28,8 Кб/сек, а на другой - 14,4, то передача будет происходить со скоростью 14,4 Кб/сек.

Установка модема

Установка модема. Установка модема, как правило, не составляет больших проблем, так как после установки операционная система сама его находит и устанавливает стандартный драйвер. Если к модему придается драйвер, то желательно его установить, так как по сравнению со стандартным драйвером, он дает дополнительные возможности.

Для установки нужно выполнить следующую последовательность действий:

Выключите компьютер (если подключается внутренний модем или внешний к последовательному порту);

Если это внутренний модем, установите его как плату расширения. При этом держите плату за края, не касаясь проводников и микросхем на платах. Если же это внешний модем, то подключите к последовательному порту или порту USB . Если число штырей в разъеме последовательного порта не совпадает, потребуется переходник, так как один из портов может быть уже занят;

Если в модеме имеется один выход для телефона, то нужно подключить провод одним концом к модему, другим концом - к телефонной розетке. В этом случае можно воспользоваться специальным видом розетки, которая имеет два выхода: один для телефона, другой для модема. Вид такой розетки показан на рисунке справа, в ней имеется два таких вида разъема.

Один совпадает со стандартом, действующим в нашей стране, а второй – с принятым на Западе, он имеется во многих продаваемых модемах.

Можно воспользоваться специальным раздвоителем, который имеет на одном конце один разъем, на другом - два. Один разъем устанавливается в телефонный аппарат, к двум другим подключается провод к телефонной розетке и провод к модему.

Если на модеме находится два телефонных разъема, то в один нужно подключить провод от телефонной розетки (надпись около разъема line), другой - к телефонному аппарату (надпись phone). Если надписи нет, то посмотрите на заднюю стенку модема, где может быть схема контактов, или обратитесь к документации. Если подключение произведено неправильно, то модем работать не будет. В этом случае поменяйте контакты. Внешний модем нужно также подключить к сети через блок питания. Для установки внутреннего модема воспользуйтесь описанием установки плат в системный блок;

После установки включите компьютер и установите программное обеспечение, поставляемое вместе с модемом.

В ноутбуках имеется один выход для подключения к телефонной линии. Во время работы с модемом лучше не пользоваться параллельным телефоном либо подключить его через соответствующее гнездо на модеме, иначе могут возникнуть наводки от телефонной линии, появляться шумы.

В системе Windows, после установки модема, на экране появится сообщение о том, что система обнаружила новое устройство, после чего система сама попытается определить его характеристики. Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему модему. Необходимо сделать правильную установку, чтобы не было конфликтов из-за пользования системными ресурсами.

Установка модема производится так же, как и других устройств. Если модем поддерживает стандарт Plug & Play, то при включении компьютера на экране появится «мастер» установок, который при помощи вопросов и ответов поможет установить модем. Если модем не поддерживает стандарт Plug & Play (для очень старых моделей), то нужно воспользоваться режимом: Пуск →Настройки →Панель управления →Модемы(2) →Свойства (модемы) →добавить → (не определять тип модема) Далее . Если имеется диск к модему, то нужно воспользоваться режимом «Установить с Диска» или, при его отсутствии, выбрать фирму-изготовителя (если неизвестно, то «Standard modem types») и Модель →Далее →выбрав подходящую модель, нажать Далее → (выбрать необходимый порт) Далее .

Одним из важнейших параметров, который нужно установить, является тип набора, который должен быть импульсным, так как у нас в стране другой тип не используется. Для его установки нужно в окне Свойства: Модемы: Общие нажать «Параметры установки связи», где выбрать импульсный набор.

Чтобы проверить , правильно ли произведена установка, воспользуйтесь режимом: Пуск →Настройка →Панель управления →Система(2) →Устройства , где имеется список устройств. Если около названия «Модем» находится знак плюс, то нужно щелкнуть по этому значку, чтобы раскрыть список модемов. После чего следует убедиться, что около установленного устройства нет вопросительного и восклицательного знаков.

Параметры модемов можно посмотреть и изменить посредством: Пуск →Настройка →Панель управления →Модемы →Свойства →Общие , где изменяется порт, громкость динамика, указывается максимальная скорость. При этом максимальная скорость подразумевается между модемом и компьютером, а не между модемами. Обычно устанавливают максимальную скорость, а в случае плохой связи ее уменьшают.

Другие вопросы

В общем каналы связи делятся на :

Аналоговые (например, телефон), по которым информация передается в виде непрерывного сигнала;

Цифровые, передача цифровых (дискретных или импульсных) сигналов

или

Симплексные,

Полудуплексные,

Дуплексные

или

Коммутируемые, создаваемые на время передачи информации, далее отключаются;

Некоммутируемые (выделенные), выделенные на длительный срок

или

Низкоскоростные (телеграфные) со скоростью 50-200 байт/сек.;

Среднескоростные (телефонные) со скоростью 300- 56 000 байт/сек.;

Высокоскоростные, свыше 56 000 бит/сек.

Для передачи данных с высокой скоростью используется провод витая пара (свитые между собой), коаксильный кабель (как в телевизионной антенне), оптоволоконный (из стеклянных волокон) и радиоканал (через радиоволны).

Радиоволны могут быть сверхдлинные (3-30 Кгц), длинные (30-300 Кгц), средние (300-3000кгц), короткие (3-30Мгц), ультракороткие (30Мгц-3Ггц), субмиллиметровые (300-6000Ггц).

При передаче данных используется несколько видов модуляции: частотная (V21), фазовая (V22), амплитудная и квадратурная амплитудная модуляция, при которой изменяется фаза и амплитуда, более помехоустойчивая, чем предыдущие, поэтому она используется в стандарте V22.bis и выше.

Протокол также содержит возможность разбиения сообщений на блоки, восстановления связи, исправления ошибок и т.д. К ним относятся Хmodem, Ymodem, Zmodem, Kermit и др. Наиболее распространенным является Zmodem.

Сетевые карты служат для подключения компьютера к сети компьютеров и являются посредником между компьютером и сетью для передачи данных. Сетевая карта имеет свой процессор и память. Основными характеристиками сетевой карты является шина, к которой она подключается, размер памяти, разрядность карты (8, 16, 32 разряда), виды разъема для тонкого и толстого кабеля. Сетевые карты требуют установки линии прерывания (часто это 3 или 5), канала DMA, адреса памяти (С800).

Кабель для сети может быть нескольких видов:

Витая пара . Состоит из нескольких перекрученных между собой медных проводников в одном кабеле, которые могут быть неэкранированными (UTP) или экранированными (STR).

Коаксильный кабель состоит из центрального и экранирующего проводов, между которыми находится изоляция. Существует две разновидности этого кабеля: тонкий (толщиной 0,2 дюйма) и толстый (толщиной 0.4 дюйма).

Оптоволоконный кабель состоит из двух проводов, состоящих из световолоконных волокон. Имеет большую пропускную способность, однако весьма дорог, поэтому используется редко.

При использовании кабеля обращают внимание на волновое сопротивление, часто 50 ом. При прокладке нужно иметь кабели одной марки, желательно одного производителя. После прокладки тонкого кабеля устанавливаются коннекторы, например, российского производства (СР50) или обжимные BNC коннекторы. На концах устанавливают заглушку и одна из них должна быть обязательно заземлена.

Прокладка толстого кабеля происходит через трансиверы, причем используется один трансивер к одному компьютеру, а на концах кабелей, следующих к компьютеру, должны быть 15-контактные DIX разъемы (или AUI). На конце кабелей установлены: N-терминаторы, один из которых заземляют. Чтобы увеличить длину локальной сети (для тонкого кабеля она не может быть более 185 метров), используют репитеры (Repeater - повторитель).

Кабель витой пары используют вместе с концентратором или хабом (Hub), от которого к каждому компьютеру проложен кабель длиной не более 100 метров. На концах находится разъем RJ-45, который внешне похож на телефонный разъем, но имеет 8 контактов (а не 4). Концентраторы могут иметь разное число портов, например, 8, 12, 16, соответствующих максимальному числу подключенных компьютеров.

При работе модема как факса , он работает по своим стандартам. При отправке факсов со скоростью 14,4 Кбит/сек используется стандарт V.17 (14 400), V27 ter (4 800), V29 (9 600) и Т.30 для самого протокола. При передаче изображения листа могут использоваться следующие режимы с разрешающей способностью для факс-передачи: стандартная (Standard) – 100х200 dpi; качественная (Fine) – 200х200 dpi; высококачественная (Superhigh) – 400х200dpi; фоторежим (Photo) передает 64 градации серого цвета.

Современный модем поддерживает большинство стандартов, во всяком случае, те из них, которые работают при меньшей, чем максимальная скорость данного модема.

Кроме обычных модемов, могут быть весьма специфические модемы, например, кабельные, когда сигнал передается через телевизионный кабель . При этом кабель подключается к специальной розетке, на которой имеется разъем для телевизора и для последовательного канала компьютера. Работа по кабельным сетям позволяет передавать данные с большой скоростью. Однако со временем, когда число пользователей возрастет, пропускная способность для каждого пользователя может оказаться низкой. А сейчас, пока пользователей немного, они дают небольшому числу пользователей большие преимущества работы в Интернет.

Могут быть использованы спутниковые устройства , при этом пользователи через телефон передают сообщение провайдеру, какие страницы он хочет получить, и получает их через спутник.

В настоящее время все больше для передачи информации используется мобильная связь . В таком случае подключение модема производится к мобильному телефону через специальный кабель.

У нас в стране наибольшее распространение при передачи данных – голосовая и цифровая, имеется стандарт GSM - Global System for Mobile Communication, что может быть переведено как «глобальная система для мобильных коммуникаций». Суть такого стандарта заключается в том, вся передаваемая информация разбивается на так называемые кадры, подразделяемые на восемь интервалов. В зависимости от занятости линии могут быть задействован один интервал, либо другой. Но этот способ мобильной связи предназначен, прежде всего, для передачи голосовых сообщений, которые имеют приоритет перед цифровыми данными. В конечном итоге скорость перекачки данных не превышает 9,6 Кбит/с.

Другой стандарт GPRS (General Packet Radio Service - общий пакетный радиосервис) позволяет повысить такую скорость до 50 Кбит/с, а теоретически может достигать 100 Кбит/с. В отличии от GSM, здесь для пересылки информации возможно задействование и других временных интервалов в кадре, вплоть до всех восьми, а это обстоятельство повышает скорость посылки данных. Кроме того, этот вариант мобильной связи обеспечивает сокращение расходов пользователя, так как оплачивается объем передаваемой информации в отличии от GSM.

GPRS-устройства делятся по своим возможностям на три класса:

Класс А. Такие устройства в каждую единицу времени способны передавать одновременно оба вида информации – голосовые и цифровые.

Класс В. Эти модели позволяют работать попеременно, либо с цифровыми данными, либо с голосовыми.

Класс С. Здесь выполняется пересылка только цифровых данных.


Выбор модема.

Все, что вам нужно знать о работе модема: модем - это устройство, позволяющее соединять между собой компьютеры через телефонную сеть. Возможности, доступные вам при таком соединении, определяются исключительно программным обеспечением, которым вы будете пользоваться, а качество самого модема определяет скорость соединения. Все характеристики модема, которые вам следует знать:
Все остальные характеристики модемов представляют интерес только для специалистов.
Внешние модемы работают, как правило, лучше, чем внутренние, нагляднее - на панели мигают лампочки, и производят на ваших знакомых более сильное впечатление (чем больше модем и чем больше на нем лампочек - тем сильнее впечатление), зато внутренние занимают меньше места в вашей комнате (поскольку располагаются целиком внутри компьютера).
Купив модем и соединив его с компьютером (или поставив в компьютер), вы можете для пробы и в порядке любопытства позвонить в Data Force IP (тел. 755-9363) и получить необходимые данные для пробного подключения к Internet.

Внешние модемы

Чтобы подсоединить к компьютеру внешний модем, необходимо (и достаточно), чтобы у него имелся свободный последовательный порт (СОМ-порт) и кабель для соединения модема с этим портом. Обычно в компьютере бывает два последовательных порта, к одному из них подсоединятся «мышка». Разъемы последовательных портов бывают 9-штырьковые и 25-штырьковые. Обычно у компьютера бывает один 9-штырьковый разъем (к нему и подсоединяется «мышка») и один 2 5-штырьковый (если у вас нет модема, то этот разъем обычноостается свободным), оба - типа «папа», то есть со штырьками. У модема обычно бывает 25-штырьковый разъем типа «мама», то есть с дырочками. В таком случае вам нужен кабель типа «мама-папа», с обоих сторон которого 25-штырьковые разъемы. Если же у компьютера свободен только 9-штырьковый разъем, то вам нужен кабель, у которого 9-штырьковая «мама» и 25-штырьковый «папа». Кабель вы почти наверняка можете приобрести там же, где приобрели модем.
Если вы приобретаете высокоскоростной модем, то для вас становятся важными характеристики последовательно порта вашего компьютера. Вам нужно, чтобы у вас был высокоскоростной последовательный порт (например, такие магические слова-UART16550A). Обычно на внешнем модеме бывает ряд лампочек, под каждой из которых подписано две буковки. Вот наиболее распространенные обозначения:

  • HS - высокая скорость
  • АА - готовность отвечать на вызов
  • CD - обнаружена несущая частота
  • ОН - инициализация набора номера
  • RD - идет прием данных
  • SD - идет пересылка данных
  • TR - готовность к работе
  • MR- модем включен
  • RS - запрос на пересылку данных
  • CS - готовность к пересылке данных.
Внутренние модемы

Если вы приобрели внутренний модем, обратите внимание на следующее: в стандартной комплектации у компьютера обычно бывает два последовательных порта, обозначаемые СОМ1 и COM2. На самом деле последовательных портов может быть больше. Внутренние модемы имеют встроенный последовательный порт и на них есть перемычки (jumpers), с помощью которых можно задать, какой номер будет у этого порта и через какое прерывание с ним нужно будет работать. Как правило, заводская установка - COM3 или COM4. Однако архитектура IBM PC изначально не предусматривала наличие у компьютера нескольких последовательных портов, и обращение к таким портам организовано через «запрос на прерывание» - Interrupt request - IRQ.
Для работы с последовательными портами обычно выделено два IRQ - IRQ3 и IRQ4. Между первыми четырьмя последовательными портами эти IRQ распределяются следующим образом:

  • СОМ1 - IRQ4
  • COM2 - IRQ3
  • COM3 - IRQ4
  • COM4 - IRQ3
Порт СОМ1 обычно используется для подключения «мышки». Таким образом, если модем у вас использует порт COM3, то для работы с ним используется то же IRQ, что и для «мыши». На практике это означает, что если вы, работая в среде Windows, начинаете пользоваться модемом (запускаете программу для работы с модемом), «мышка» временно перестает работать - до тех пор, пока вы не закончите пользоваться модемом (закроете программу для работы с модемом). Если вы хотите пользоваться одновременно и модемом, и «мышкой», вам нужно, чтобы они были на разных IRQ. Для этого либо поменяйте номер последовательного порта внутреннего модема (на COM4 вместо COM3), либо переставьте «мышь» на другой порт (с СОМ1 на COM2).

Скорости модемов

По скорости основные варианты модемов (в порядке возрастания скорости): 2400 бод, 9600, 14400, 19200, 21600, 28800 и 33600.
Более высокие скорости на российских телефонных линиях трудно достижимы. Любой модем способен работать не только на своей максимальной скорости, но и на всех более низких скоростях. Полная линейка скоростей: 300, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200, 33600. То есть, модем на 33600 бод способен работать на всех указанных здесь скоростях.
Скорость модема 2400 бод означает, что в секунду пересылается 300 байт (байт = 8 бит, один символ), в минуту - 18 килобайт, за час - 1 мегабайт. Скорость 28800 бод означает, что в секунду пересылается 3600 байт (в минуту -216 килобайт, за час - 13 мегабайт).
Реально эффективность модема обычно бывает ниже скорости пересылки - из-за низкого качества телефонной линии приходится два-три (а то и более) раза повторять пересылки порций информации.

Протоколы модемов

Для борьбы с плохим качеством телефонных линий придумали различные протоколы коррекции и уплотнения данных при пересылке.

Основные протоколы:

  • Bell 209А 9600
  • V.29 9600
  • V.32 9600
  • V.32bis 14400
  • V.33 14400 V.32terbo 19200
  • V.34 28800 и выше
  • V.FC упрощенный вариант
  • V.34 HST 16800 и выше
  • ZyX 16800 и выше
  • другие.
Обычно модемы «знают» хотя бы несколько протоколов, а скорость модема, указанная на его коробке или в прайслисте, это максимальная из скоростей, на которых он умеет работать. Для того, чтобы модемы на обоих концах телефонной линии «договорились» о приемлемой скорости и типе протокола (обсудив этот вопрос в первые несколько секунд соединения), нужно, чтобы оба они умели работать с данным протоколом на данной скорости.
В случае, если скорость установившегося соединения вас не устраивает (все программы, работающие с модемами, всегда сообщают пользователю эту информацию), попробуйте перезвонить заново - соединение через телефонную сеть происходит каждый раз по разным проводам, и вероятно, что другое соединение будет более хорошего качества.
На российских телефонных линиях наилучшие результаты дают протоколы HST и ZYX.Обратите внимание: модемы, имеющие только протокол V.34, соединяются с модемами, тоже имеющими только протокол V.34, на скоростях не выше 14400.

Факс-модемы

Факс-модем - это такой модем, который способен принимать (и хранить на жестком диске) факсы и отправлять специально для него подготовленные на компьютере факсы.
Принятые факсы посредством специальной программы для работы с факс-модемом можно распечатать на принтере.
В подготовке отправляемого факса ничего сложного нет, наоборот, вам не нужно распечатывать красивым шрифтом на принтере то, что вы собираетесь засунуть в факсовый аппарат - во многих тестовых редакторах есть возможность превратить документ, с которым вы работаете, в факс (а то и сразу отправить его по факс-модему).
Но если вы работаете с Интернетом, ваш модем не обязательно должен быть факсом.

"Ничто не может быть плохим или хорошим само по себе"
Френк Херберт "Дюна"

На какие характеристики модема следует обращать внимание в первую очередь?

Покупая 21-дюймовый монитор, мы абсолютно уверены, что он будет работать именно на двадцать один дюйм, а не всего лишь на семнадцать или того хуже – четырнадцать! С модемами же ситуация совсем иная: на наших телефонных линиях практически ни один из них не "разгоняется" до 56 килобит в секунду – наиболее популярной на сегодняшний день скорости, горделиво красующейся на коробках. Реальная производительность модемов весьма разнится от одного изделия к другому, порой отличаясь в десятки раз. Но какой бы высокой скорость ни была, модем бесполезен, если постоянно "роняет" трубку или – что хуже – и вовсе не может установить соединение.
В примере с мониторами все ясно – все основные характеристики как-то: диагональ, разрешение, частота, зернистость – интуитивно понятны каждому покупателю и не требуют дополнительных разъяснений. А вот на что в первую очередь следует обращать внимание при покупке модема? Вопрос не имеет однозначного ответа – все зависит от рода и качества телефонной линии, которую Вы собираетесь эксплуатировать.
Для местных каналов связи актуальны, в первую очередь:

устойчивость модема к затуханию сигнала, устойчивость к постоянному шуму и импульсным помехам (треску).

Для междугородних, в дополнение к этому, –

максимально допустимое расхождение частот, устойчивость к джиттеру (резким скачкам фазы), степень переносимости нелинейности АЧХ ("завалов" и "подъемов" на некоторых частотах).


"Дешево и сердито" – вот главный девиз тайваньской фирмы "ACORP Electronic Corporation". При чтении технического руководства их модема (купленного по случаю распродажи у одного предпринимателя всего за сто пятьдесят рублей) у автора возникло устойчивое впечатление, что ACORP в натуральном смысле слова "кастрированный" модем. Помните, как у Вини - Пуха – "это неправильные пчелы, и они несут неправильный мед".
Адаптивной подстройки под линию нет, ручной регулировки уровней сигнала нет, измеритель АЧХ вообще отсутствует, а сбор статистики краток до безобразия; реле, отключающее параллельный телефон, и не ночевало, и в довершение ко всему этому – неустойчивое распознание сигнала занято.
Словом, ACORP 56K – это модель для хороших телефонных линий и непритязательных пользователей, любителей же "шаманить" с настойками этот модем вряд ли удовлетворит ввиду отсутствия возможности настойки вообще – эдакий "кодак-автомат", имеющий только одну кнопку – "спуск".
По своему личному опыту автор может сказать, что на местных линиях среднего качества модем вполне стабильно держит соединение 14.400\19.200, работая круглые сутки. Но вот на междугородке… даже при хорошо настроенной аппаратуре уплотнения связи при скорости 19.200 связь разрывается не реже, чем через 60-80 минут, а в среднем – каждые 15-20 минут. Модемы же и ZyXEL OMNI 56K в тех же условиях без нареканий работают на 28.800, причем ZyXEL эпизодически соединяется и на более высоких скоростях.

Возможности

ACORP 56K
нет
нет
нет
Измеритель АЧХ линии нет
Сбор статистики соединения краткий
Жидкокристаллический экран нет
есть
нет
Распознает сигнал занято нет
Встроенный АОН нет
Встроенный Автоответчик нет
Чипсет Rockwell

ACORP 56K
Протокол связи да
Скорость приема \ передачи да
нет
Отношение сигнал \шум да, последняя + максимальная
Уровень входного сигнала да
Уровень выходного сигнала нет
Задержка возврата эха нет
Уровень ближнего эха нет
Уровень дальнего эха нет
Дрожание фазы нет
Сдвиг частоты нет
Условное качество линии да
Измерение АЧХ нет
нет
нет

3Com US Robotics Courier V. Everything


Модем US Robotics Courier V. Everything компании 3Com – одна из лучших моделей, представленных на российском рынке. На совесть сделанная система адаптивной подстройки под конкретную линию, добротные эхогаситель, компенсатор сдвига несущей и джиттера фазы, вкупе с высокой чувствительностью и удовлетворительной сопротивляемостью шуму, оправдывают отнюдь не малую стоимость этого модема.
Отличительная особенность Courier V. Everything – рекордно высокая скорость приема данных на сильно зашумленных каналах. В этом отношении он обгоняет все остальные модемы, включая ZyXEL, и даже превосходит последний в несколько раз! Однако ZyXEL способен работать на гораздо более зашумленных линиях, чем Courier V. Everything, пусть и с небольшой скоростью. Поэтому вопрос: какой же модем выбрать Courier V. Everything или ZyXEL Pro? – вовсе не прост. По мнению автора, лучший выход из положения – покупка двух модемов. А что? Ведь ни одна женщина не ходит и летом, и зимой в одном платье – чем же мы, модемщики, хуже?!

Возможности

3Com US Robotics Courier V. Everything
Подстройка уровня выходного сигнала есть,авто
Подстройка уровня входного сигнала есть,авто
Механизм адаптивной настойки на линию есть
Измеритель АЧХ линии есть
Сбор статистики соединения есть,подробный
Жидкокристаллический экран нет
Ограничение скорости соединения есть
Реле для отключения параллельного телефона есть
Распознает сигнал занято да
Встроенный АОН есть
Встроенный Автоответчик нет
Чипсет Rockwell

Характеристики линии и соединения

3Com US Robotics Courier V. Everything
Протокол связи да
Скорость приема \ передачи да
Частота несущей приемника \ передатчика нет
Отношение сигнал \шум да,последняя+максимальная
Уровень входного сигнала да
Уровень выходного сигнала нет
Задержка возврата эха да
Уровень ближнего эха нет
Уровень дальнего эха нет
Дрожание фазы нет
Сдвиг частоты нет
Условное качество линии да
Измерение АЧХ да
Количество переданных блоков да
Количество блоков, переданных с ошибками нет

ZyXEL Omni 56K Pro


"Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые веши" – эта знаменитая немецкая пословица как нельзя лучше подходит к изделиям фирмы ZyXEL. Цены "кусаются", но и качество "кусается" тоже. Автор до сих пор не может забыть свое впечатление от модема U﷓1496, уверенно работающего на линии, на которой и человеческий голос проблематично расслышать. Оно и понятно – префикс "U" указывает на профессиональную модель, рекомендуемую самой фирмой для банков и железных дорог, то есть для использования там, где требования к надежности связи превыше всего.
"Домашним" пользователям, не обремененным высокой зарплатой, глядя на такой модем, оставалось лишь облизываться и… отправляться на поклон к конкурентам. Не желая отдавать сегмент рынка, сам идущий к ней в руки, фирма обратила внимание на потребителей с "тощим кошельком" и выпустила сразу несколько моделей – ZyXEL OMNI 56K, ZyXEL OMNI 56K Plus и ZyXEL OMNI Pro – самый совершенный из всех трех, и, что не удивительно, дорогой.
Суффикс "Pro" намекает на принадлежность модема к профессиональной серии, но таковым он отнюдь не является – не реализованы протоколы ZyXEL и ZyCELL и нет возможности работы с выделенной линией. Вся "профессиональность" заключается в наличии многофункционального жидкокристаллического экрана, на котором отображается текущий режим работы модема, параметры линии, включая АЧХ, и другая оперативная информация. Необъяснимая притягательность индикатора распространяется и на тех, кто ничего не понимает ни в модуляции, ни в теории передачи информации. Правда, со временем к индикатору привыкаешь и "болезнь" смотреть на него, а не на загружаемый сайт, проходит.
Примечательно, что модем собран на своем собственном чипсете – М4, в то время как большинство его конкурентов используют более дешевый и менее качественный Rockwell. В сравнении со своим ближайшим конкурентом – US Robotics Courier V. Everything – ZyXEL обладает вдвое большей помехоустойчивостью, более качественным эквалайзером и на удивление подробной информацией о состоянии линии/соединения (что очень полезно для "тонкой" подстройки на плохих каналах), но несколько уступает ему в чувствительности и скоростном показателе качества по зашумленности (подробнее об этом сказано в описании 3Com US Robotics Courier V. Everything).
Не имеющие прямого отношения к модему, но все же приятные дополнения– автономный АОН и автономный автоответчик, работающие даже при выключенном компьютере, также склоняют к покупке этой модели – конечно, можно (и получится дешевле) купить отдельный автоответчик и АОН, но гораздо удобнее совместить все эти устройства в одном агрегате.
Приятно и то, что фирма серьезно относится к вопросу адаптации своих модемов к отечественным линиям, внося изменения не только на программном (как у большинства конкурентов), но и аппаратном уровне.
Общее впечатление портит хрупкий на вид корпус полупрозрачных тонов (ау! iMac!), абсолютно неэстетичный на взгляд автора (корпус он ведь на что – чтобы детали монтажа скрывать), но с этой неприятностью можно смириться или засунуть модем между компьютером и монитором, так чтобы был виден один лишь индикатор.
По неофициальным сведениям, полученным от продавца фирмы "Информационные технологии", практически все ZyXEL ONMI ломаются на отечественных линях в течение полугода – их отправляют по гарантии на завод-изготовитель, где ремонтники делают "больному" небольшую доводку, после которой, по их словам, модем будет работать вечно. По словам продавца, это серьезно ограничивает спрос на такие модемы, ибо клиенты не понимают, почему вещь, стоящая свыше двухсот долларов, заведомо должна сломаться, и неужели трудно фирме исправить эту проблему еще на заводе?

Возможности

ZeXEL 56K OMNI Pro
Подстройка уровня выходного сигнала есть, авто \ ручная
Подстройка уровня входного сигнала есть, авто \ ручная
Механизм адаптивной настойки на линию есть
Измеритель АЧХ линии есть
Сбор статистики соединения есть, подробный
Жидкокристаллический экран есть, многофункциональный
Ограничение скорости соединения есть
Реле для отключения параллельного телефона есть
Распознает сигнал занято да
Встроенный АОН есть
Встроенный Автоответчик есть
Чипсет М4

Характеристики линии и соединения

ZeXEL 56K OMNI Pro
Протокол связи да
Скорость приема \ передачи да
Частота несущей приемника \ передатчика да, мгновенная + максимальная
Отношение сигнал \шум да
Уровень входного сигнала да
Уровень выходного сигнала да
Задержка возврата эха да
Уровень ближнего эха да
Уровень дальнего эха да
Дрожание фазы да
Сдвиг частоты да
Условное качество линии да
Измерение АЧХ да
Количество переданных блоков да
Количество блоков, переданных с ошибками да

Так какой же модем все-таки выбрать?

Помните анекдот о том парне, который, подстригшись наголо, задумчиво посмотрел в зеркало и заказал другую стрижку? Следует быть готовым к тому, что если купленный модем Вам вдруг чем-то не понравился, не каждый продавец согласится обменять его на другой. А если и согласится, нет гарантий, что тот другой не окажется еще хуже? Что, играй музыка назад?
Осмысленный выбор модема требует точного знания характера помех и качества своей телефонной линии, и единственный бытовой прибор, доступный для ее измерения, – сам модем, причем не всякий, а только дорогая модель. Дешевый ACORP не умеет снимать даже АЧХ, не говоря уже об измерении шума, эха, сдвига несущей, дрожания фазы и т.д.
Замечательно, если ZyXEL OMNI Pro можно ненадолго одолжить у приятеля или взять на прокат – это позволит оценить ситуацию и поможет приобрести именно то, что нужно. Если же такой возможности нет – лучше не рисковать и остановить свой выбор на ZyXEL OMNI Pro. (Исключая случаи с сильно зашумленными каналами, на которых быстрее всего работает V Everything)

Как подобрать правильную строку инициализации...

В идеале каждый модем должен уметь самостоятельно адаптироваться под телефонную линию, не требуя от пользователя "шаманских танцев с бубном" вокруг себя. Но жизнь далека от идеала – порой модем ведет себя, как дикий зверь: то не хочет устанавливать соединение, то вдруг разрывает связь. Возможно, лучший выход из ситуации – купить другой модем, более подходящий к таким условиям, но зачастую проблему удается решить грамотной настройкой.
Гибкость настойки различных модемов не одинакова и сильно разнится от модели к модели. Многие дешевые модемы вообще не поддаются настойке, профессиональные же модемы (и близкие к ним модели бытовых) допускают ручную регулировку большинства своих узлов и – что самое главное – умеют измерять основные характеристики линии и величину искажений. Надо ли говорить насколько это облегчает настойку? Ведь действуя вслепую, недалеко уедешь…
Операционные системы семейства Windows поддерживают ручное конфигурирование модема, позволяя передать все требуемые параметры через строку инициализации. Строка инициализации состоит из AT-команд модема, передаваемых ему перед каждым обращением.
Команды делятся на базовые , общие для всех модемов, и расширенные – специфичные для каждой модели. Базовый набор AT-команд весьма аскетичен и позволяет манипулировать лишь основными настойками, а такие операции, как изменение уровня выходного сигнала или коррекция чувствительности не стандартизированы и каждым производителем реализуются по-своему (если вообще реализуются). В результате все модемы требуют индивидуального подхода и общих рекомендаций по настойке, применимых ко всем моделям, дать просто невозможно.
Ниже описана настойка трех популярных моделей: ACORP 56K, 3Com US Robotics Courier V. Everything и ZyXEL OMNI 56K Pro. Владельцем модем других типов придется обратиться к их документации на предмет выяснения, какими командами осуществляется управление теми или иными опциями и предусмотрено ли оно вообще.

Решения общие для всех модемов


убедитесь, что в телефонной линии наличествует гудок: на некоторых АТС он появляется только через несколько секунд после снятия трубки; если это так, увеличьте содержимое регистра S6 , хранящего время ожидания гудка в секундах (по умолчанию обычно 2);
возможно, модем не успевает дождаться отклика от удаленного модема – проверьте содержимое регистра S7 , хранящего время ожидания несущей после набора номера в секундах, – по умолчанию оно должно быть равно 30 секундам (этого более чем достаточно), но бывают и отклонения в нижнюю сторону;
многие модемы не могут установить соединение из-за помех на линии, которую они ошибочно принимают за несущую частоту удаленного модема со всеми отсюда вытекающими последствиями. Попробуете увеличить содержимое регистра S9 , хранящего время в десятых долях секунды, в течение которого следует принимать несущую частоту. По умолчанию оно равно 6 (т.е. 0,6 сек.), в большинстве случаев этого совершенно недостаточно. Хороший результат дает S9=30. Обратите внимание: вместе с увеличением содержимого S9 необходимо увеличить и значение регистра S10, хранящего время в десятых долях секунды, в течение которого может отсутствовать несущая частота, разрыв связи при этом не происходит. Если S9 = S10, то любое, даже мгновенное пропадание несущей, приводит к разрыву связи, а если S9 > S10, то установить связь вообще не удается.

Модем часто "бросает трубку":

попробуйте увеличить содержимое регистра S10 , хранящего время в десятых долях секунды, в течение которого может отсутствовать несущая частота, но разрыва связи при этом не происходит. По умолчанию оно равно 7 (т.е. 0,7 сек.), чего явно недостаточно при эксплуатации модема на некачественных каналах. Хороший результат дает значения от 80 десятых долей секунд и более. Обратите внимание, что на некоторых модемах максимальное время отсутствия несущей определяется разницей значений регистров S10 и S9, а не самим содержимым S10. Если записать в регистр S10 значение 255, то сколько бы времени не отсутствовала несущая, связь не будет разрываться. Это может привести к зависанию модема, преодолимому только отключением/включением питания.

Модем не определяет сигнал "занято":

этой "детской" болезни подвержены многие дешевые модемы, в том числе и ACORP. К счастью, такое заболевание не смертельно – во-первых, можно вручную разорвать связь, услышав в динамике гудки отбоя, а во-вторых, даже если этого и не сделать, соединение будет само разорвано по истечении времени, содержащегося в регистре S7 и измеряемого в секундах. Однако не стоит увлекаться его чрезмерным уменьшением – даже если линия свободна, но за указанный интервал времени ваш модем не успеет соединиться с удаленным модемом – соединение будет безжалостно разорвано. По мнению автора, оптимальное значение регистра S7 – 15-20 секунд.

Решения, специфичные для конкретных модемов

Модем не устанавливает связь:

возможно, модем слишком быстро набирает номер, и АТС просто не успевает его "переваривать". Попробуйте уменьшить скорость набора. В модемах ZyXEL для этого необходимо скорректировать значение регистра S39 . Значение "0" соответствует 10 пульсам в секунду, 1 – 16 и 2 – 20. Например, "S39=1" задает скорость набора 16 пульсов в секунду;
модемы Courier V. Everything часто не могут соединиться друг с другом из-за недостаточно продолжительного времени посылки тональных сигналов. Решение проблемы заключается в увеличении содержимого регистра S28 , хранящего время посылки тональных сигналов в десятых долях секунды (по умолчанию 8). Например: "S28=20" задает интервал посылки в две секунды.

Модем часто бросает трубку:

если качество линии не остается постоянным на протяжении всего сеанса связи (как это часто бывает с плохими телефонными линиями, под которыми каждые N минут проезжает трамвай), то характеристики канала, измеренные в момент установки соединения, могут оказаться излишне оптимистичными, а скорость соединения – завышенной. Попробуйте задать скорость соединения вручную, уменьшая ее до тех пор, пока не будет достигнута требуемая стабильность связи. Необходимо отметить, что протокол V.34, используемый большинством модемов по умолчанию, предъявляет к качеству линии достаточно жесткие требования и порой имеет смысл перейти на протокол V.32bis, хоть и ограничивающий максимальную скорость в 14.400, но значительно лучше переносящий все тяготы телефонной жизни. Обратите внимание – ограничение скорости соединения в настойках Windows обладает тем недостатком, что не позволяет выбрать требуемый протокол, и в большинстве случаев соединение устанавливается по V.32Bis. Поэтому имеет смысл включить команду выбора скорости в строку инициализации модема:
ACORP: для принудительного задания скорости и протокола соединения в модемах "ACORP " служит команда "+MS =", краткая форма вызова которой выглядит так: "+MS=режим, автомод, скорость минимальная, скорость максимальная". Полный перечень режимов и соответствующих им скоростей содержится в прилагаемой к модему документации. Пример использования: "+MS 10,1,9600,14400" – заставляет модем соединяться по протоколу V.32bis на скорости от 9.600 до 14.400;
3Com US Robotics Courier V. Everything : модемы этой серии не позволяют принудительно задавать протокол соединения, поэтому для ограничения скорости можно воспользоваться настойками Windows;
ZyXEL OMNI : выбор протокола осуществляется командной "&Nn ", где n – номер требуемого режима (список режимов приведен в прилагаемой к модему документации). Для протоколов V.34 и V.90 допускается принудительное задание любой требуемой скорости соединения, а для всех остальных предоставляется несколько фиксированных диапазонов на выбор. Например, "&N17" заставляет модем соединяться по протоколу V.32bis на максимально возможной из следующих скоростей: 14.400 / 12.000 / 9.600 / 7.200 / 4.800.
модемы ZyXEL позволяют управлять своей реакцией на изменение качества линии. Этим "заведует" команда "*Qn ", где n может принимать одно из следующих значений: "0" – никак не реагировать на изменение качества и продолжать обмениваться данными на той же скорости; "1" – заново согласовывать параметры соединения с удаленным модемом при ухудшении качества; "2+" – адаптивная настойка и "3" – прекращение соединения при ухудшении качества. Модемы Courier V. Everything не позволяют управлять своей реакцией на изменение качества связи и самостоятельно адаптируются под условия "окружающей среды", работая на максимально возможной скорости;
зачастую причиной частых разрывов соединений оказывается неверно подобранный уровень выходного сигнала. Вообще-то, модемы могут (и должны) автоматически согласовывать "громкость" своего разговора при установке соединения, но если затухание канала не остается постоянным, а меняется в течение сеанса связи, имеет смысл выставить уровень вручную, отыскав компромисс между наименьшим и наибольшим затуханием. Не стоит выставлять "громкость" передачи на максимум – это усилит искажения, особенно эхо, и модем, "охрипнув" от собственного крика, будет вынужден снизить скорость передачи. В модемах ZyXEL уровень выходного сигнала регулируется командой "*Pn ", где n – условная громкость, принимающая значения от 0 до 15, причем большее значение соответствует большей громкости. Модемы Courier V. Everything и ACORP не позволяют регулировать уровень выходного сигнала;
модемы ZyXEL позволяют настраивать и чувствительность приемника, что особенно полезно на каналах с сильным или непостоянным затуханием. Чувствительность регулируется регистром S52 : значение "0" соответствует чувствительности приемника в – 43 дБм, "8" - –33 дБм и "16" - –26 дБм.

Примеры строк инициализации

Каждая строка инициализации должна начинаться с префикса "AT", за которым следует одна или нескольких команд модема, разделенных для удобочитаемости знаком пробела или прижатых вплотную друг к другу. Например: "AT S52=0 *P2".
Часто за AT следует команда "&F ", восстанавливающая все заводские настойки модема. Дело в том, что многие коммуникационные программы, в том числе и сама операционная система, конфигурируют модем по своему усмотрению и сохраняют настойки в его энергонезависимой памяти. Конечно, если результат такой настойки неудовлетворителен, то имеет смысл вернуть заводские параметры по умолчанию, в противном же случае лучше оставить все как есть, тем более что команды строки инициализации перекрывают результаты работы всех ранее введенных команд и позволяют изменить любую настойку по своему вкусу.
Несколько следующих примеров строк инициализации демонстрируют способы эффективного использования модемов на некачественных каналах:

Примеры строк инициализации


ВВЕДЕНИЕ

Развитие вычислительных сетей потребовало передачи при межмашинном обмене

данными больших объемов цифровой информации с высокой скоростью и верностью.

Именно поэтому возникла проблема проектирования средств организации каналов

передачи данных эффективно использующих пропускную способность существующих

непрерывных каналов электросвязи и базирующихся на современной технике и

технологии цифровых интегральных схем.

Базовые функции по согласованию источников и приемников данных с непрерывными

частотно-ограниченными каналами возложена на устройства преобразования сигналов

(УПС), которые в значительной мере определяют такие характеристики цифровых

каналов, как скорость и верность. Поэтому разработка УПС, обеспечивающих

требуемые информационные характеристики систем передачи сигналов данных между

территориально удаленными оконечными пунктами, является одной из актуальных

задач, входящих в комплекс проблем технического обеспечения межмашинного обмена

информацией в вычислительных сетях.

УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Основной задачей создания УПС было сделать такой “переводчик”, который позволил

бы преобразовывать цифровой сигнал, более понятный ЭВМ или терминалу, в

используемый в телеграфных, телефонных и некоторых других каналах связи

аналоговый сигнал.

Когда устройства ООД (Оконечное Оборудование Данных - им может быть ЭВМ,

терминал и пр.) обмениваются данными друг с другом с использованием, например,

телефонной линии, сигнал должен приспособиться к ориентированному на речь

аналоговому миру. Однако устройства ООД взаимодействуют посредством цифровых (

дискретных) сигналов. Форма цифрового сигнала существенно отличается от формы

аналогового сигнала. Сходство состоит в том, что сигнал непрерывен, повторяет

самого себя и периодичен, но он очень отличается тем, что дискретен - изменения

состояния (уровня электрического напряжения) очень резкие. ЭВМ и терминалы

используют цифровые, двоичные формы, поскольку полупроводниковые транзисторы в

своей основе - дискретные приборы с двумя состояниями. Цифровая передача

реализована в настоящее время во многих системах, к примеру - в локальных сетях,

где машины не удалены на большое расстояние, и есть возможность связать их общей

шиной. Также она широ

ко используется при непосредственной связи между компьютерами через

асинхронные порты (так называемые нульмодемы). Цифровая передача име

ет ряд явных преимуществ по сравнению с аналоговыми системами связи. Однако

аналоговые каналы все еще доминируют в местных системах подключения устройств

ООД к каналам телефонных служб.

Различают несколько типов УПС:

Устройства преобразования сигналов телеграфного типа;

Устройства преобразования сигналов низкого уровня;

Автовызывные устройства (АВУ),

а также, возможно, некоторые другие, специфические, устройства.

В реферате более подробно рассмотрены наиболее известные и часто используемые из

них - модемы, а также автовызывные устройства, как возможное (и весьма ценное)

дополнение (а для самых современных модемов - неотъемлемая часть)

В последнее время модемы становятся неотъемлемой частью компьютера. Установив

модем на свой компьютер, вы фактически открываете для себя новый мир. Ваш

компьютер превращается из обособленного компьютера в звено глобальной сети.

Модем позволит вам, не выходя из дома, получить доступ к базам данных, которые

могут быть удалены от вас на многие тысячи километров, разместить сообщение на

BBS (электронной доске объявлений), доступной другим пользователям, скопировать

с той же BBS интересующие вас файлы, интегрировать домашний компьютер в сеть

вашего офиса, при этом (не считая низкой скорости обмена данными) создается

полное ощущение работы в сети офиса. Кроме того, воспользовавшись глобальными

сетями (RelCom, FidoNet) можно принимать и посылать электронные письма не

только внутри города, но фактически в любой конец земного шара. Глобальные сети

дают возможность не только обмениваться почтой, но и участвовать во всевозможных

конференциях, получать новости практически по любой интересующей вас тематике.

Модем (модулятор-демодулятор) является устройством, преобразующим

последовательные цифровые сигналы в аналоговые сигналы и наоборот.

Иначе говоря, модем обеспечивает цифровой/аналоговый интерфейс, позволяющий двум

устройствам общаться друг с другом посредством телефонной сети. Он изменяет либо

амплитуду, либо частоту или фазу, чтобы представить цифровые данные в виде

аналоговых сигналов.

Чтобы быть точным, определение модуляции таково: это модификация частоты для

представления данных. Эта частота называется несущей частотой. Данные, которые

модулируют несущую (то есть данные, передаваемые терминалом или ЭВМ) называются

модулирующим сигналом. Термин “модулирующий” относится обычно к

немодулированному сигналу.

Модем видоизменяет сигнал несущей (амплитуду, частоту, или фазу) для того, чтобы

он мог нести модулирующий сигнал.

Модем с амплитудной модуляцией (АМ-модем) меняет амплитуду своей несущей в

соответствии с последовательностью битов, которые должны быть переданы. Обычно

более высокая амплитуда представляет ноль, а более низкая - единицу. Более

распространенный модем - это ЧМмодем (модем с частотной модуляцией).Здесь

амплитуда сохраняется постоянной, а меняется частота. Двоичная единица

представлена одной частотой, а двоичный ноль - другой частотой. Еще один тип

модемов - это ФМмодем (модем с фазовой модуляцией). Этот модем, для того, чтобы

представить изменение с на или с на, резко меняет фазу сигнала.

Организации по стандартизации используют общепринятые аббревиатуры АПД (DCE) для

модема и ООД (DTE) для ЭВМ, терминала или любого другого устройства отображения,

подключенного к модему.

2. В обозначениях организаций по стандартам каждый проводник в многопроводном

цифровом интерфейсе называется “цепью обмена”. “Цепь обмена” используется для

передачи данных, управления и синхронизации.

Работу модема можно легче представить, если рассматривать модулятор и

демодулятор, составляющие в модеме одно целое, в виде отдельных устройств. Будем

рассматривать широко известное и простое двухпроводное соединение (также

существует 4проводное соединение этот тип соединения используют, например, на

При подключении модема к двухпроводной линии необходимо два провода подключить

сразу и к линейному выходу модема (модулятору), и к линейному входу

(демодулятору). Они подключаются не параллельно, а через гибридный

трансформатор. В идеальном гибридном трансформа

торе аналоговые сигналы из модулятора проходят через трансформатор в

двухпроводную линию, а аналоговые сигналы из линии проходят через трансформатор

в демодулятор. Однако в реальном гибридном трансформаторе возникает обратная

связь в форме слабых аналоговых сигналов от модулятора к демодулятору. Гибридный

трансформатор является частью модема. Два провода выводятся наружу в виде

двухконтактной колодки или двухжильного шнура и могут быть подключены

непосредственно к телефонной розетке.

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

4.1. Каналы

Простейшей сетью, в которой используются модемы, является двухточечный канал, в

котором два модема соединены с помощью одной линии связи. В примере “канал”

соединяет ООДЭВМ с ООДтерминалом, в то время, как “линия” соединяет АПДмодем с

другим АПД-модемом. Поэтому “канал” состоит из “линии” и двух модемов.

При выборе модема важное значение имеет тип связи, обеспечиваемый комбинацией

модема с линией. Дуплексный канал позволяет передавать одновременно

последовательные данные в обоих направлениях, в то время, как полудуплексный - в

каждый момент времени только в одном из двух.

Существует также симплексный канал, где данные передаются всегда только в одном

направлении. Передаваться могут отдельные знаки, блоки данных или

последовательности битов/знаков, используемые в протоколах канала данных.

При скоростях передачи до 20 Кбит/с большинство модемов используют интерфейс

V.24/V.28 МККТТ (или, аналогичный, RS232C) осуществляемый с помощью

25контактного гнездового разъема на задней стенке модема. При скоростях передачи

от 48 до 68 Кбит/с требуются широкополосные модемы, которые используют интерфейс

V.35 МККТТ, осуществляемый с помощью 34контактного разъема на задней стенке

4.2. О синхронизации

При скоростях передачи до 20 Кбит/с используются три основных типа модемов:

Асинхронный модем (только для асинхронной передачи).

Эти модемы являются низкоскоростными и работают в режиме асинхронной

старт-стопной позначной передачи. Они не генерируют сигналов синхронизации.

Кстати, это именно те модемы которые мы привыкли видеть возле своих PC, ведь все

COM-порты персональных компьютеров, отвечающие стандарту RS232C, асинхронные.

Синхронные модемы (для синхронной передачи).

Эти модемы работают в режиме синхронной блоковой передачи и генерируют сигналы

синхронизации. Чаще используются на больших машинах.

Асинхронно-синхронные модемы (для асинхронной и синхронной передачи).

Эти синхронные модемы при использовании специальных форматов

знаков могут работать в режиме асинхронной стартстопной передачи данных. Общее

число бит в стартстопном знаке должно быть от 8 до 1.Модем удаляет стартстопные

биты перед передачей и восстанавливает их после приема. Модемы этого типа

генерируют сигналы синхронизации и имеют встроенный асинхронно-синхронный

преобразователь.

Асинхронные модемы могут работать с любой скоростью передачи в пределах

установленных для них скоростей. Синхронный и асинхронно-синхронный модемы могут

работать только с фиксированными скоростями передачи.

4.3. Модемы с коррекцией ошибок.

Чтобы избежать ошибок, возникающих вследствие шумов в линии, используются:

асинхронные модемы для двухточечной связи, которые обеспечивают отдельный

асинхронныйканал с коррекцией ошибок. Они используют протокол типа ARQ и

хранят в буферной памяти переданные данные до тех пор, пока не получат

подтверждение или запрос на повторную передачу от принимающего модема.

синхронные модемы, работающие со скоростями от 9600 до 9200 бит/с,

использующие “ перекрестную модуляцию ” для прямой коррекции ошибок синхронных

данных. Эта модуляция основана на использовании защитной системы чередующихся

(перекрестных) избыточных кодов в потоке передаваемой информации. Избыточные

коды позволяют приемному устройству выбрать те данные, которые наиболее точно

соответствуют переданным оригиналам.

4.4. Устройства сжатия данных

Имеющиеся устройства сжатия данных выполнены в виде отдельных блоков или

встроены в синхронные модемы. Они используют адаптивные алгоритмы для сжатия

данных перед передачей и восстановления после приема. Они могут работать с

байт-ориентированными или с бит-ориентированными синхронными протоколами или с

бит/с могут быть посланы (или приняты) модемом, работающим со скоростью 9600

4.5. Автовызывные устройства

Ручной метод установки соединения при передаче данных через телефонную сеть

общего пользования заключается в том, что первый абонент вручную набирает номер

телефона второго человека. Он, в свою очередь, отвечает на вызов, снимая

телефонную трубку, после чего, связь между этими абонентами считается

установленной. После словесного удостоверения, что связь установлена правильно,

оба человека нажимают кнопки “данные” на своих телефонных аппаратах (или

модемах), чтобы включить модемы в линию ТФОП.

Вместо набора телефонного номера вручную при установке соединения для передачи

данных может быть использована ЭВМ, автоматически набирающая нужный номер. Это

называется операцией автовызова, которая до недавних пор требовала специального

программного обеспечения и оборудования.

Оборудование состояло из специального интерфейса ЭВМ (интерфейс автовызова

V.25) и отдельного устройства автовызова, подключенного, как показано на.

Ситуация с АВУ изменилась после появления модемов с возможностью автовызова.

ЭВМ, подключенная к одному из таких модемов, использует единственный интерфейс

V.24/V.28 (RS232C) и для оперативного автовызова, и для передачи данных. Первые

модемы с автовызовом были асинхронными и использовали процедуры для автовызова,

предложенные поставщиками модемов. Новая рекомендация V.25 bis стандартизует

процедуру автовызова для асинхронно-синхронных модемов с возможностью

автовызова.

Некоторые синхронные модемы содержат встроенную схему автоматического вызова,

которая устанавливает дополнительное соединение через ТФОП с целью

резервирования. Процедура включается при обнаружении модемом повреждения в

линии. Эта операция называется операцией автовосстановления.

Для окончательного установления связи между машинами, оборудование в месте

назначения обычно пересылает автоматический ответ на автовызов со стороны

вызывающей аппаратуры.

В заключение можно сказать, что уже сейчас появились современные

многофункциональные модемы, которые объединяют в себе практически все достижения

в области компьютерной связи. Характерным примером такого принципиально нового

подхода могут служить довольно мощные и совершенные модемы американской фирмы

ZyXEL - одного из мировых лидеров в производстве средств коммуникации. Типичный

модем ZyXEL - интеллектуальный (то есть практически полностью контролируемый и

управляемый компьютером, и заодно умеющий определять наиболее оптимальную

скорость обмена данными перед сеансом связи во избежание ошибок, которые могут

возникнуть при слишком большой скорости передачи из-за случайных помех на

линии), большой диапазон допустимых скоростей обмена, а также применение техники

Одновременно с этим наличие определенных внутренних устройств и различных

обслуживающих программ обеспечивает возможность использования модема ZyXEL и в

качестве факса, и в качестве автоответчика(на плате имеется встроенный динамик),

и даже в качестве определителя номера. Одним словом, модемы постепенно

превращаются из обычных УПС в маленькие, но мощные рабочие станции на телефонных



В продолжение темы:
Android

Популярная социальная сеть ВКонтакте позволяет находить новых друзей и держать контакт со всеми близкими. Помимо этого, каждый пользователь может делиться собственными...