Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1919.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
09.04.2015
Размер:
4.86 Mб
Скачать

1.5. Содержание отчёта

1.Титульный лист работы.

2.Формулировка цели и задач работы.

3.Схема модемного соединения.

4.Структурная схема используемого коммутируемого модема.

5.Алгоритм выполнения соединения модемов.

6.Проверка модемного соединения и параметры передачи данных

7.Краткие выводы по проделанной работе.

1.6. Контрольные вопросы

1.Определите назначение и функции модемов.

2.На какие классы можно разделить модемы?

3.Какие виды модуляции сигналов вы знаете?

4.Зачем нужна модуляция?

5.Почему невозможно достичь высоких скоростей передачи данных при коммутируемом доступе по телефонным линиям?

6.Назовите основные стандарты, применяемые в модемах.

7.В чём преимущество и суть работы хDSL-модемов?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ

ЧЕРЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ

2.1. Цель работы

Целью работы является решение следующих задач: изучение функций операционных систем Windows2000 и WindowsXP, управляющих работой последовательных портов (COM-портов); осуществление соединения двух компьютеров через COM-порты; передача данных из одного компьютера в другой с измерением скорости передачи.

2.2. Краткие теоретические сведения

Простейшую сеть можно создать на базе последовательных компьютерных интерфейсов, к числу которых относятся СОМ-порты (COMmunication port, коммуникационный порт).

Обмен информацией через компьютерные СОМ-порты осуществляется по протоколу (стандарту) RS-232C /2,8,9/, имеющему также второе название V.24. Стандарт описывает управляющие сигналы интерфейса (см. таблицу 2.1), алгоритм передачи данных и типы разъемов. Согласно стандарту RS-232C данные передаются импульсами напряжения в асинхронном режиме последовательным кодом. Каждая одиночная последовательная посылка (байт данных) начинается стартовым битом, завершается стоповым битом и содержит бит контроля ошибки передачи. Логическому нулю соответствует диапазон напряжений +5…+12В, а логической единице –12…-5В. Для передачи сигналов используются несимметричные линии связи (рис.2.1,а), т.е. сигналы передаются относительно общего провода. По этой причине помехозащищенность процесса передачи невысокая и, соответственно, максимально допустимая длина линий связи небольшая, не превышающая 15 м. Скорость передачи в линии связи такой длины обычно не выше 20 кбит/с. Тем не менее из-за простоты и низких аппаратных требований стандарт RS-232C широко распространен и используется повсеместно во всех компьютерах. Низковольтной версией стандарта RS-232C с максимальным уровнем сигнала 3,5 В является стандарт RS-562.

Таблица 2.1

Номер контакта

разъема

Сигнал

Назначение сигнала

Вход

или

выход

DB25

DB9

1

FG

Защитное заземление (Frame Ground), соединяется с корпусом устройства и экраном кабеля

2

3

TD

Передаваемые данные (Transmitted Data)

Выход

3

2

RD

Принимаемые данные (Received Data)

Вход

4

7

RTS

Запрос для передачи данных (Request To Send)

Выход

5

8

CTS

Разрешение терминалу (передатчику) передавать данные (Clear To Send)

Вход

6

6

DSR

Сигнал готовности от аппаратуры передачи данных (модема) (Data Set Ready)

Вход

7

5

SG

Сигнальное заземление (Signal Ground)

8

1

DCD

Сигнал обнаружения несущей удаленного модема (Data Carrier Detect)

Вход

9-19

--

Не используются

20

4

DTR

Сигнал готовности терминала (РС) к обмену данными (Data Terminal Ready)

Выход

21

--

Не используются

22

9

RI

Сигнал вызова (звонка) (Ring Indicator)

Вход

23-35

--

Не используются

Дальнейшим развитием стандарта RS-232Cявляется стандартный последовательный интерфейсRS-422A/V.11/X.27, в котором используются две симметричные линии связи – одна для передачи, а вторая для приема (рис.2.1,б)

Использование дифференциального способа передачи позволяет существенно повысить помехозащищенность, а следовательно, длину (до 1200 м) и скорость пересылки (до 10 Мбит/с) данных между компьютерами.

Стандартный последовательный интерфейс RS-423A/V.6 /X.26 по своим характеристикам занимает промежуточное положение между двумя выше рассмотренными стандартами. В этом последовательном интерфейсе используются приемники с дифференциальными входами (рис.2.1,в), которые позволяют повысить помехозащищенность приема сигналов, передаваемых по применяемым в этом стандарте несимметричным линиям связи. Поэтому скорость передачи 100 Кбит/с обеспечивается здесь при существенно меньшей (всего 10 м) по сравнению со стандартомRS-422Aдлине линий связи.

Стандартный последовательный интерфейс RS-485A выгодно отличается тем, что при низкой стоимости аппаратных средств обеспечивает сравнительно высокую скорость передачи (100 Кбит/с) при значительной длине (до 1200 м) линий связи. Его основой является одна витая пара проводов, по которой передача и прием ведутся с разделением времени в полудуплексном режиме (рис.2.1,г). Дифференциальные приемопередатчики обеспечивают высокую помехоустойчивость, поэтому стандартRS-485A широко применяется в распределенных компьютерных системах управления технологическими процессами, т.е. в промышленных сетях. Количество подключаемых к такой сети устройств обычно ограничивается 32 абонентами.

Наряду с рассмотренными выше асинхронными последовательными интерфейсами, также используются синхронные интерфейсы стандартов V.35, X.21, X.21bis и другие /9/. Эти стандарты в настоящее время имеют ограниченное применение, поэтому в методических указаниях не рассматриваются.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]