როდესაც დაიწყო მონაცემთა გადაცემა საკომუნიკაციო არხებით. მონაცემთა ფიზიკური გადაცემა საკომუნიკაციო ხაზებით. მონაცემთა გადაცემის სახეები

ინფორმაცია არის ერთეულებისა და ნულების ერთობლიობა, რაც ნიშნავს, რომ ამოცანაა ზუსტად გადასცეს ამ ერთეულებისა და ნულების გარკვეული თანმიმდევრობა A წერტილიდან B წერტილამდე, მიმღებიდან გადამცემამდე.

ეს ხდება ან ელექტრული სიგნალის მატარებელი მავთულის მეშვეობით (ან სინათლის სიგნალი ოპტიკურ ბოჭკოვან კაბელში), ან უკაბელო შემთხვევაში, იგივე სიგნალი გადაიცემა რადიოტალღების გამოყენებით.

ერთებისა და ნულების თანმიმდევრობის გადასაცემად, თქვენ უბრალოდ უნდა შეთანხმდეთ იმაზე, თუ რომელი სიგნალი ნიშნავს ერთს და რომელი ნიშნავს ნულს.

ასეთი მოდულაციების მრავალი სახეობა შეიძლება იყოს იმდენი, რამდენიც არსებობს რადიოტალღების თვისებები.

  • ტალღებს აქვს ამპლიტუდა. მშვენიერია, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გადამზიდავი ტალღის ამპლიტუდის ცვლილება ჩვენი ნულების და ერთების დასაშიფრად - ეს არის ამპლიტუდის მოდულაცია, ამ შემთხვევაში ნულის გადაცემის სიგნალის ამპლიტუდა შეიძლება იყოს (მაგალითად) ერთის ნახევარი.
  • ტალღებს აქვს სიხშირე. ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სიხშირის შეცვლა - ეს უკვე იქნება სიხშირის მოდულაცია, ასეთი მოდულაცია ანალოგიურად წარმოადგენს ლოგიკურ ერთეულს ნულზე მაღალი სიხშირის მქონე ინტერვალით.
  • კოდირება გადამზიდავი ტალღის ფაზის ცვლილებების გამოყენებით - ფაზის მოდულაცია.
    ასე რომ, თქვენ საუბრობთ ტელეფონზე, ხმა შედის მიკროფონში, შემდეგ გადამყვანში და გადამცემში, გადამცემი ასხივებს რადიოტალღებს მოდულირებული, ანუ შეცვლილი ისე, რომ ისინი ატარებენ გარკვეულ სიგნალს, ტელეფონის შემთხვევაში - აუდიო სიგნალი.

მიმღების ანტენაში, რომელიც მდებარეობს უახლოეს სახლზე/კოშკზე, რადიოტალღების გავლენის ქვეშ, წარმოიქმნება რადიოტალღის იგივე სიხშირის ელექტრული რხევები, მიმღები იღებს სიგნალს, შემდეგ კი გადამყვანების, გადამცემების, მიმღების თაიგულს. და მათ შორის მავთულები ამოქმედდება...

პრინციპი იგივეა, რაც რადიო, პრაქტიკულად იგივეა. რადიო სიხშირეების ელექტრომაგნიტური ტალღები (ანუ ძალიან გრძელი ტალღის სიგრძით) გამოიყენება ინფორმაციის გადასაცემად. არჩეულია ტალღის ზოგიერთი მახასიათებელი (ამპლიტუდა ან სიხშირე). შემდეგ ხდება ე.წ. უხეშად რომ ვთქვათ (ძალიან გამარტივებული), მობილური კომუნიკაციების შემთხვევაში, ორიგინალური ტალღის მახასიათებელი, რომელიც ატარებს სიგნალს, ემთხვევა აკუსტიკური ტალღის მახასიათებელს, ანუ რეალურად იყენებს თავდაპირველ ტალღაში, თქვენს ტელეფონში არსებულ ინფორმაციას. ქმნის ხმოვან ტალღებს, რომლებსაც თქვენი ყურები აღიქვამს.

მოდით, გადამზიდავი სიგნალის ტალღის ცვლადი პარამეტრი იყოს სიხშირე, მაგალითად. თქვენს თითებზე: აქ სიხშირე არის n Hz, აქ m Hz, შემდეგ ხმის ტალღის სიხშირეები მინიჭებულია ამ სიხშირეებზე და ტელეფონში არსებული ვიბრატორი ქმნის იგივე ხმის ტალღებს.

უპასუხე

კომენტარი

ელექტრონულ მოწყობილობებში არის ADC. და DAC. პირველი გარდაქმნის ანალოგურ სიგნალს (ხმას) ციფრულად, ხოლო მეორე პირიქით. ციფრულთან მუშაობის მომენტი არის მოდულაცია. ასევე არსებობს კოტელნიკოვის თეორემა, რომელიც ამბობს, რომ ნებისმიერი სიგნალი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი, როგორც ციფრთა მასივის ჯამი სპეციალური sinc ფუნქციიდან. ძირითადად, ის უკვე დაპატიმრებულია პროგრამულ უზრუნველყოფაში. სიგნალის გასამარტივებლად ან მბჟუტავი ჩარევის შესაჩერებლად გამოიყენეთ ფურიეს ტრანსფორმაცია და მოძებნეთ მაქსიმალური სიგნალი/(ხმაური + ხმაური) თანაფარდობა. ასევე არსებობს მაქსიმუმის და მინიმუმის კრიტერიუმი (პუნქტი უბრალოდ იმასთან მიმართებაშია, რასაც ჩვენ ვითვლით). გლუვი - მნიშვნელობების განმეორებითი კომბინაცია მე-ე ციფრი(ღირებულებები ციფრული სიგნალი, ანუ ჩვეულებრივი ფუნქცია, მაგალითად sine) გარკვეული ნაბიჯით h. ნაკლები h, მეტი i - უკეთესი გამარტივება. მაგრამ ალგორითმი უფრო ნელია.

სატელეფონო საუბრებზე ყველა წერს, ნახევარი ნახევრად პროფესიონალური „ჟარგონით“... იკითხეს - ამაში აბსოლუტური ნულები... ეჰ... მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პასუხი ბოლოში იქნება და არავინ. მიაღწევს, ჩემს წმინდა მოვალეობად მიმაჩნია ვუთხრა: დ

აქ უკვე ვისაუბრეთ ტელეფონზე, მაგრამ არა ბლუთუსზე და Wi-Fi-ზე. და იქ საკმაოდ საინტერესოა. ტექნოლოგია ორივე შემთხვევაში ერთნაირია: გამოიყენება გარკვეული დიაპაზონის რადიოტალღები (ყველაფერი მკაცრად რეგულირდება). მოწყობილობა A იღებს ინფორმაციას, ცეკვავს მასზე ტამბურით, გარდაქმნის მას, მაგალითად, 1010001-ად და აგზავნის მას რადიოტალღების საშუალებით, ხოლო B მოწყობილობა გარდაქმნის რადიოტალღებს 1010001-ად, ცეკვავს საპირისპირო ცეკვას ტამბურით და იღებს ორიგინალურ ინფორმაციას. ახლა კი რამდენიმე დეტალი სახალისო და გასაგებ ენაზე:

ალისა წავიდა ბობის კაფეში (თქვენი ტელეფონი დასრულდა თქვენთან კაფეში Wi-Fi-ით ან მეგობრის სახლში). მან გამორთო მუსიკა, ამოიღო ყურსასმენები (თქვენ ჩართოთ Wi-Fi თქვენს ტელეფონზე) და მაშინვე გაიგონა, რომ ბობი დახლიდან მთელ კაფეს უყვიროდა, ისე რომ ქუჩაში გაიგოთ:

მე მქვია ბობი (Wi-Fi ქსელი "ბობ"), ახლოს ვარ (სიგნალის დონე: შესანიშნავი), ყავის შემდეგ კვლავ მიმაგრებული ვარ (გადაცემის სიჩქარე: 24.3 Mbps), ვიცავ თავს (უსაფრთხოება: WPA2 PSK) და არ მისცეთ უცნობებს (პაროლით დაცული).

„რაღაც დატვირთული იდიოტი... კარგი, არაფერი ჯობია არაფერზე“, - გაიფიქრა ალისამ და მიესალმა (Wi-Fi-თან დაკავშირებისას პირველი, რასაც აკეთებ, არის შენი ტელეფონის გაცნობა).

ბობმა შეხედა მას, საეჭვოდ თვალი ჩაუკრა და ჰკითხა (შეიყვანეთ პაროლი): "აქამდე არ შევხვედრივართ, რა გვჭირდება?"

”კაფეში გამყიდველისთვის ეს რაღაცნაირად ძალიან უხეშია...” – აღნიშნა ალისამ თავისთვის, მაგრამ საპასუხოდ არ გახდა უხეში, არამედ უბრალოდ განაწყენებული ტონით თქვა, რომ ყავისა და დონატის საყიდლად იყო მოსული.

ოჰ, მაპატიე, გთხოვ! ამ ბოლო დროს იმდენი მნახველი მყავს მყიდველი, ძირითადად მხოლოდ სკოლის მოსწავლეები მოდიან სანახავად. დღე კი საერთოდ ცუდია, ასე მოხდა შემთხვევით... ღვთის გულისთვის გულთან არ მიიტანო, დაჯექი, ახლა ყველაფერს გავაკეთებ. სხვათა შორის, აქ არის ჩვენი ფასდაკლების ბარათი!

(პაროლის შემოწმების შემდეგ, თუ ყველაფერი სწორია, როუტერი აძლევს თქვენს ტელეფონს პირადობის მოწმობას (როგორც შუბლზე სტიკერის დადება - ის ერთი შეხედვით გიცნობთ), შემდეგ კი გეტყვით გადაცემული ინფორმაციის დაშიფვრის გასაღებს)

ბევრი ადამიანი წარმოიდგენს ინფორმაციის გადაცემას რადიოტალღებით, როგორც „A წერტილიდან B წერტილამდე. სწორი ხაზით“. სინამდვილეში, როუტერი აგზავნის სიგნალს ყველა მიმართულებით. თქვენი ტელეფონი, "დაზარალებულ მხარეში" იჭერს მას და ასევე პასუხობს ყველა მიმართულებით. როუტერი იღებს სიგნალს და ა.შ. ამასთან დაკავშირებით (არ არსებობს რამდენიმე პირდაპირი კავშირი, მაგრამ უბრალოდ შერეული რადიოტალღების უზარმაზარი ღრუბელი), ყველა მოწყობილობა, რომელიც აგზავნის ინფორმაციას ყოველ ჯერზე, წარუდგენს საკუთარ თავს, ასახელებს მიმღებს და მხოლოდ ამის შემდეგ საუბრობს ინფორმაციას.

ანუ, ალისაც და ბობიც ყოველთვის ხმამაღლა ყვირიან (თუნდაც ერთმანეთის გვერდით) რაღაცას "ალისა ბობს [lyrashubvloubtslo (დაშიფრული ინფორმაცია)]", "ბობ ალისას [ftallk]", "ბობ". ყველას [მე მქვია ბობ (და შემდგომ ტექსტში)]", "ბობ სარას [აოოოაროაოა]".

Bluetooth და ტელეფონი ერთნაირად მუშაობს, პროტოკოლები (წესები, რომლითაც მხარეები წარმოადგენენ საკუთარ თავს, აწარმოებენ მოლაპარაკებებს და ზოგადად ურთიერთობენ) უბრალოდ განსხვავებულია.

მოკლედ არაპროფესიონალებისთვის:
1) სიგნალის გადაცემა ჰაერში (მავთულის გარეშე) შესაძლებელია ისეთი ფიზიკური ფენომენის არსებობის გამო, როგორიცაა ელექტრომაგნიტური ტალღები, ან, მოკლედ, რადიო ტალღები. (ფაქტობრივად, მათ გარეშე სიცოცხლეც კი შეუძლებელია - ეს არის ბუნების ერთ-ერთი საფუძველი). 100 წელზე მეტი ხნის წინ კაცობრიობამ ისწავლა რადიოტალღების გამოყენება ინფორმაციის გადასაცემად.
2) ძალიან რთული და გრძელია იმის ახსნა, თუ როგორ ხდება ეს დეტალურად, თუმცა ზოგიერთმა აქ სცადა. კარგი, მეც ვცდი. ციფრული სიგნალები (ნულები და ერთეულები) დაშიფრულია, დაშიფრულია და გარდაიქმნება სპეციალური გზით. ზედმეტი ინფორმაცია ამოღებულია რიცხვების ნაკრებიდან (მაგალითად, აზრი არ აქვს ზედიზედ ბევრი ნულის ან ერთის გადაცემას, შეგიძლიათ მხოლოდ გადაიტანოთ ინფორმაცია რამდენია), შემდეგ ისინი შერეულია სპეციალური გზით და ცოტათი. ემატება ზედმეტი ინფორმაცია - ეს არის იმისათვის, რომ შეძლოთ დაკარგული მონაცემების აღდგენა (გადაცემის შეცდომები გარდაუვალია), შემდეგ ხდება მათი მოდულაცია. მოდულატორში, ერთეულებისა და რიცხვების გარკვეული ნაკრები ენიჭება რადიოტალღის გარკვეულ მდგომარეობას (ყველაზე ხშირად ეს არის ფაზის და ამპლიტუდის მდგომარეობა). რაც უფრო მცირეა ჩვენ მიერ დაშიფრული ციფრების თანმიმდევრობა, მით მეტია ხმაურის იმუნიტეტი, მაგრამ მით უფრო ნაკლები ინფორმაციის გადაცემა იქნება შესაძლებელი დროის ერთეულზე (ანუ ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარე უფრო დაბალი იქნება). შემდეგი, სიგნალი გადადის სასურველ სიხშირეზე და იგზავნება ეთერში. საპირისპირო კონვერტაცია ხდება მიმღებზე. სინამდვილეში, ინფორმაციის გადაცემის სხვადასხვა პროტოკოლი ამატებს დამატებით პრობლემებს: დაშიფვრა, უსაფრთხოების კოდირება და ხშირად მოდულირებული სიგნალის ხელახლა მოდულაცია ხდება (იერარქიული მოდულაცია). და ყველაფერი იმისთვის, რომ გაიზარდოს ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარე და ხარისხი. რაც უფრო მეტი პრობლემაა, მით უფრო მაღალია მოწყობილობების ფასი, მაგრამ როდესაც ინფორმაციის გადაცემის ზოგიერთი პროტოკოლი ფართოდ გავრცელებული და სტანდარტული ხდება, ჩიპების ფასი იწყებს ვარდნას და მოწყობილობები იაფდება. ასე რომ, Wi-max ნამდვილად არასოდეს ამოქმედდა - სხვადასხვა კომპანიის ინჟინრები ვერ შეთანხმდნენ სტანდარტიზაციაზე და LTE სწრაფად წავიდა მასებში.
ციფრული სიგნალებისა და ანალოგების გადაცემას შორის განსხვავება ასევე არის ის, რომ ციფრული სიგნალები გადაიცემა პაკეტებში. ეს საშუალებას აძლევს მიმღებს და გადამცემს თავის მხრივ იმუშაონ ერთსა და იმავე სიხშირეზე და ასევე გაავრცელონ სიგნალი რამდენიმე მომხმარებელს შორის ერთდროულად ისე, რომ მათ ჩვეულებრივ ვერ შეამჩნიონ იგი. ზოგიერთი პროტოკოლი საშუალებას აძლევს რამდენიმე სხვადასხვა გადამცემს იმუშაოს ერთსა და იმავე სიხშირეზე, ხოლო მოდულაციის მეთოდები „გაუმკლავდება“ ხმაურის მაღალ დონეს და მრავალმხრივ მიღებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს (ეს მაშინ, როდესაც მიმღები იღებს ერთი რადიოტალღის რამდენიმე ასახულ ასლს, რაც განსაკუთრებით დამახასიათებელია ქალაქებისთვის). .
ციფრული საკომუნიკაციო არხებით გადაცემამდე, ანალოგური სიგნალები (სურათი და ხმა) ჯერ ციფრულია, ანუ გარდაიქმნება ნულებისა და ერთეულების თანმიმდევრობად, რომლებიც, სხვათა შორის, ასევე "დაცინვით" არის: ამოღებულია არასაჭირო ინფორმაცია, დაშიფრულია. შეცდომები და ა.შ.
ინფორმაციის გადაცემის ციფრული მეთოდები საშუალებას გვაძლევს უფრო ეფექტურად და ეკონომიურად გამოვიყენოთ შეზღუდული ბუნებრივი რესურსი - რადიოსიხშირული სპექტრი (ყველა შესაძლო რადიოტალღების მთლიანობა), მაგრამ, იცით (მოდით ვიტიროთ), თუ უცხოპლანეტელები ოდესმე აღმოაჩენენ ჩვენს ციფრულ სიგნალებს, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მათ გაშიფრონ და გაიგონ - ყველაფერი უკვე "გადაუგრიხეს". ამავე მიზეზით, ჩვენ დიდი ალბათობით ვერ გავიგებთ მათ სიგნალებს.

ჩვენ აქ ვისაუბრეთ გადაცემის ძირითად პრინციპებზე (DAC, ADC, კოდირება, რადიოტალღები, მოდულაცია და რადიოფიზიკისა და რადიოინჟინერიის სხვა ზარები და სასტვენები), მაგრამ რატომ არის შესაძლებელი გადაცემა?
თუ ზოგადად ნათელია, თუ როგორ ხდება ინფორმაციის გადაცემა ჩვეულებრივი მავთულის საშუალებით (ვთქვათ ელექტრული სიგნალი SW კაბელის საშუალებით), მაშინ რადიოტალღების გავრცელება არის პროცესი, რომელიც დიდწილად დამოკიდებულია საშუალების ბევრ პარამეტრზე და ტალღის კონფიგურაციაზე. თავად (სიხშირე/ტალღის სიგრძე).
მაგალითად, ინფორმაციის გადაცემა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელებში შესაძლებელია სინათლის მთლიანი შიდა ასახვის ფენომენის გამო (სინათლე, როგორც ვიცით, ნაწილობრივ ტალღაა).

ზოგიერთი ტალღა ვრცელდება (უხეშად რომ ვთქვათ) პირდაპირ წყაროდან მიმღებამდე. ეს არის ხედვის ხაზის ე.წ. აქ განვიხილავთ კითხვაში ნახსენებ ტელევიზიას და მობილურ კომუნიკაციებს. ისე, ყველასთვის საყვარელი Wi-Fi. მათში გამოყენებული რადიოტალღები ეკუთვნის VHF დიაპაზონს (ულტრა მოკლე ტალღები) და, შესაბამისად, მიკროტალღურს (ულტრა მაღალი სიხშირეები).
რა განსაზღვრავს ამ დიაპაზონის გავრცელების შესაძლებლობას? ისევ და ისევ, დაბრკოლებების არსებობის მიხედვით. Wi-Fi-სა და მოწყობილობებს შორის მდებარე სხვადასხვა დაბრკოლებებს (კედლები, ჭერი, ავეჯი, ლითონის კარები და ა.შ.) შეუძლიათ ნაწილობრივ ან მნიშვნელოვნად აირეკლონ/აბსორბონ რადიოსიგნალები, რაც გამოიწვევს სიგნალის ნაწილობრივ ან სრულ დაკარგვას.

მრავალსართულიანი შენობების მქონე ქალაქებში რადიოსიგნალის მთავარი დაბრკოლება შენობებია. მუდმივი კედლების არსებობა (ბეტონი + არმატურა), ლითონის ფურცელი, ბათქაში კედლებზე, ფოლადის ჩარჩოები და ა.შ. გავლენას ახდენს რადიოსიგნალის ხარისხზე და შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს Wi-Fi მოწყობილობების მუშაობა.

Რატომ ხდება ეს? ვხსნით სასკოლო ფიზიკის სახელმძღვანელოს და ვპოულობთ დიფრაქციის ფენომენს, რომლის მთავარი პირობაა, რომ ტალღის სიგრძე შეესაბამებოდეს დაბრკოლებების ზომას. იგივე 4 გ-ისთვის ტალღის სიგრძეა 1 სმ-დან 10 სმ-მდე (ახლა მოდით შევაფასოთ ხუთსართულიანი შენობის კედლების სიმაღლე და სიგრძე). ამიტომ, ისინი ცდილობენ განათავსონ მობილური საკომუნიკაციო ანძები ქალაქის შენობებზე უფრო მაღლა, რათა ტალღები არა მხოლოდ დაბრკოლებების ირგვლივ მოიხვიონ (დიფრაქცია), არამედ ფაქტიურად დაგვცეს თავზე.

მაგრამ არ დაივიწყოთ სიგნალის სიძლიერე! დაბალი სიმძლავრის სიგნალი უფრო სავარაუდოა, რომ დავიწყებას მიეცა, ვიდრე ძლიერი.

პროგრესის წყალობით, ჩვენ მივიღეთ მრავალი მოწყობილობა და ინსტრუმენტი, რომელიც აადვილებს ჩვენს ცხოვრებას, რომლებიც მოქმედებენ ახალი ტექნოლოგიების გამოგონებით. გარღვევა კომუნიკაციების სფეროში იყო არა მხოლოდ ინფორმაციის გადაცემა უკაბელო არხის საშუალებით, არამედ სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობების სინქრონიზაცია სადენიანი კავშირის არარსებობის შემთხვევაში.

რა არის უკაბელო მონაცემთა გადაცემა?

ამ კითხვაზე პასუხი მარტივია: BPD არის ინფორმაციის გადაცემა ერთი მოწყობილობიდან მეორეზე, რომლებიც განლაგებულია გარკვეულ მანძილზე, სადენიანი კავშირის მონაწილეობის გარეშე.

რადიო არხზე ხმოვანი ინფორმაციის გადაცემის ტექნოლოგია მე-19 საუკუნის ბოლოს დაიწყო. მას შემდეგ გამოჩნდა დიდი რაოდენობით რადიოკავშირის სისტემები, რომლებიც გამოიყენება სახლის, ოფისისა თუ საწარმოს აღჭურვილობის წარმოებაში.

მონაცემთა გადაცემისთვის მოწყობილობების სინქრონიზაციის რამდენიმე გზა არსებობს. თითოეული მათგანი გამოიყენება კონკრეტულ ტერიტორიაზე და აქვს ინდივიდუალური თვისებები. უსადენო მონაცემთა ქსელები განსხვავდება მათი მახასიათებლებით, ამიტომ მოწყობილობებს შორის მინიმალური და მაქსიმალური მანძილი, ინფორმაციის გადაცემის ტექნოლოგიის ტიპის მიხედვით, განსხვავებული იქნება.

მოწყობილობების რადიო არხზე სინქრონიზაციისთვის, დამონტაჟებულია სპეციალური გადამყვანები, რომლებსაც შეუძლიათ ინფორმაციის გაგზავნა და მიღება. აქ შეიძლება ვისაუბროთ ან პატარა მოდულზე, რომელიც ჩაშენებულია სმარტფონში ან ორბიტალურ თანამგზავრზე. მიმღები და გადამცემი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობები. გადაცემა ხორციელდება სხვადასხვა სიხშირისა და დიაპაზონის არხებით. მოდით უფრო დეტალურად ვისაუბროთ განხორციელების სპეციფიკაზე განსხვავებული ტიპებიუკაბელო სინქრონიზაცია.

უკაბელო არხების კლასიფიკაცია

გადამცემი საშუალების ბუნებიდან გამომდინარე, განასხვავებენ მონაცემთა უსადენო გადაცემის ოთხ ტიპს.

რადიო არხები ფიჭური კომუნიკაციები

მონაცემთა გადაცემა ხორციელდება უსადენოდ გადამცემიდან მიმღებამდე. გადამცემი წარმოქმნის გარკვეული სიხშირის და ამპლიტუდის რადიო პულსს, ვიბრაცია გამოიყოფა სივრცეში. მიმღები ფილტრავს და ამუშავებს სიგნალს, რის შემდეგაც ხდება საჭირო ინფორმაციის ამოღება. რადიოტალღები ნაწილობრივ შეიწოვება ატმოსფეროს მიერ, ამიტომ ეს კავშირი შეიძლება დამახინჯდეს მაღალი ტენიანობის ან წვიმის გამო. მობილური კომუნიკაციები მუშაობს ზუსტად რადიოტალღების სტანდარტების საფუძველზე, უკაბელო მონაცემთა გადაცემის არხები განსხვავდება ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარით და ოპერაციული სიხშირეების დიაპაზონში. მონაცემთა გადაცემის რადიოსიხშირის კატეგორიაში შედის Bluetooth - მოწყობილობას შორის მონაცემთა უსადენო გაცვლის ტექნოლოგია. რუსეთში გამოიყენება შემდეგი პროტოკოლები:

  • GSM. ეს არის გლობალური ფიჭური საკომუნიკაციო სისტემა. სიხშირე - 900/1800 MHz, მონაცემთა გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე - 270 Kbps.
  • CDMA. ეს სტანდარტი ითვალისწინებს საუკეთესო ხარისხიკომუნიკაციები. ოპერაციული სიხშირე - 450 MHz.
  • UMTS. მას აქვს ორი ოპერაციული სიხშირის დიაპაზონი: 1885-2012 MHz და 2110-2200 MHz.

სატელიტური არხები

ინფორმაციის გადაცემის ეს მეთოდი გულისხმობს თანამგზავრის გამოყენებას, რომელზედაც დამონტაჟებულია ანტენა სპეციალური აღჭურვილობით. სიგნალი აბონენტიდან მოდის უახლოეს მიწისქვეშა სადგურამდე, შემდეგ სიგნალი გადამისამართდება სატელიტზე. იქიდან ინფორმაცია გადაეგზავნება მიმღებს, სხვა მიწისქვეშა სადგურს. სატელიტური კავშირიგამოიყენება სატელევიზიო და რადიო მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად. შეგიძლიათ გამოიყენოთ სატელიტური ტელეფონი ფიჭური სადგურებიდან დაშორებულ ნებისმიერ წერტილში.

ინფრაწითელი არხები

კომუნიკაცია მყარდება მიმღებსა და გადამცემს შორის, რომლებიც განლაგებულია ერთმანეთისგან ახლო მანძილზე. მონაცემთა უსადენო გადაცემის ეს არხი მუშაობს LED გამოსხივების გამოყენებით. კომუნიკაცია შეიძლება იყოს ორმხრივი ან სამაუწყებლო.

ლაზერული არხები

მუშაობის პრინციპი იგივეა, რაც წინა ვერსიაში, LED-ების ნაცვლად გამოიყენება მხოლოდ ლაზერის სხივი. ობიექტები ერთმანეთთან ახლოს უნდა იყოს.

უსადენო მონაცემთა გადაცემის მედია განსხვავდება მათი სპეციფიკით. მთავარი გამორჩეული მახასიათებლებიარის დიაპაზონი და გამოყენების სფერო.

უსადენო მონაცემთა გადაცემის ტექნოლოგიები და სტანდარტები

საინფორმაციო ტექნოლოგიები ამჟამად სწრაფი ტემპით ვითარდება. ინფორმაციის გადაცემა ახლა შესაძლებელია რადიოტალღების, ინფრაწითელი ან ლაზერული გამოსხივება. ინფორმაციის გაცვლის ეს მეთოდი ბევრად უფრო მოსახერხებელია, ვიდრე სადენიანი ტიპის სინქრონიზაცია. მოქმედების დიაპაზონი განსხვავდება ტექნოლოგიის მიხედვით.

Აი ზოგიერთი მაგალითი:

  • პირადი არეალის ქსელები (WPAN). პერიფერიული მოწყობილობები დაკავშირებულია ამ სტანდარტების გამოყენებით. გამოიყენეთ უკაბელო კომპიუტერის მაუსებიდა კლავიატურა ბევრად უფრო მოსახერხებელია სადენიანი კოლეგებთან შედარებით. უკაბელო მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე საკმაოდ მაღალია. პერსონალური ქსელები საშუალებას გაძლევთ აღჭუროთ ჭკვიანი სახლის სისტემები და მოახდინოთ უკაბელო აქსესუარების სინქრონიზაცია გაჯეტებთან. ტექნოლოგიების მაგალითები, რომლებიც მუშაობენ პერსონალური ქსელების გამოყენებით, არის Bluetooth და ZigBee.
  • ლოკალური ქსელები(WLAN) დაფუძნებულია 802.11 სტანდარტების პროდუქტებზე. ტერმინი Wi-Fi უკვე ყველასთვის ცნობილია. თავდაპირველად, ეს სახელი ეწოდა 802.11 სტანდარტის სერიის პროდუქტებს, ახლა კი ეს ტერმინი ეხება ამ ოჯახის ნებისმიერი სტანდარტის პროდუქტებს. WLAN ქსელებს შეუძლიათ შექმნან უფრო დიდი ოპერაციული რადიუსი WPAN-თან შედარებით, ასევე გაიზარდა დაცვის დონეც.
  • ურბანული ტერიტორიის ქსელები (WMAN). ასეთი ქსელები მუშაობს იმავე პრინციპით, როგორც Wi-Fi. გამორჩეული თვისებაამ უკაბელო მონაცემთა გადაცემის სისტემას აქვს ტერიტორიების უფრო ფართო დაფარვა, ამ ქსელთან დაკავშირება უფრო დიდი რაოდენობითაა შესაძლებელი. WMAN არის იგივე Wi Max, ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს ფართოზოლოვან კავშირს.
  • გლობალური ქსელები (WWAN) - GPRS, EDGE, HSPA, LTE. ამ ტიპის ქსელებს შეუძლიათ იმუშაონ მონაცემთა პაკეტების გადაცემის საფუძველზე ან მიკროსქემის გადართვის საშუალებით.

განსხვავებები ტექნიკური მახასიათებლებიქსელები განსაზღვრავენ მათი გამოყენების ფარგლებს. თუ გავითვალისწინებთ ზოგად თვისებებს უკაბელო ქსელები, მაშინ შეიძლება გამოიყოს შემდეგი კატეგორიები:

  • კორპორატიული ქსელები - გამოიყენება ერთი კომპანიის შიგნით ობიექტების დასაკავშირებლად;
  • ოპერატორების ქსელები - შექმნილია სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების მიერ მომსახურების უზრუნველსაყოფად.

თუ გავითვალისწინებთ მონაცემთა უსადენო გადაცემის პროტოკოლებს, მაშინ შეგვიძლია გამოვყოთ შემდეგი კატეგორიები:

  1. IEEE 802.11a, b, n, g, y. ეს პროტოკოლები ჩვეულებრივ გაერთიანებულია საერთო მარკეტინგული სახელწოდებით Wi-Fi. პროტოკოლები განსხვავდება კომუნიკაციის დიაპაზონში, ოპერაციული სიხშირის დიაპაზონში და მონაცემთა გადაცემის სიჩქარით.
  2. IEEE 802.15.1. სტანდარტის ფარგლებში მონაცემების გადაცემა ხდება Bluetooth ტექნოლოგიის გამოყენებით.
  3. IEEE 802.15.4. სტანდარტი უკაბელო სინქრონიზაციისთვის ZigBee ტექნოლოგიის გამოყენებით.
  4. IEEE 802.16. სატელეკომუნიკაციო სტანდარტი, რომელსაც აქვს ფართო სპექტრი. WiMax ფუნქციურად ჰგავს LTE ტექნოლოგიას.

ამჟამად, უსადენო მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლებიდან ყველაზე პოპულარულია 802.11 და 802.15.1. ამ პროტოკოლების საფუძველზე მუშაობს Wi-Fi და Bluetooth ტექნოლოგიები.

ბლუთუზი

წვდომის წერტილი, როგორც Wi-Fi-ის შემთხვევაში, შეიძლება იყოს ნებისმიერი მოწყობილობა, რომელიც აღჭურვილია სპეციალური კონტროლერით, რომელიც ქმნის პიკონეტს თავის გარშემო. ეს პიკონეტი შეიძლება შეიცავდეს რამდენიმე მოწყობილობას, თუ სასურველია, ისინი შეიძლება გაერთიანდეს ხიდებად მონაცემთა გადაცემისთვის.

ზოგიერთ კომპიუტერს და ლეპტოპს უკვე აქვს ჩაშენებული Bluetooth კონტროლერი, თუ ეს ფუნქცია აკლია, მაშინ გამოიყენება USB გადამყვანები, რომლებიც უკავშირდებიან მოწყობილობას და უზრუნველყოფენ მას მონაცემთა უსადენოდ გადაცემის შესაძლებლობას.

Bluetooth იყენებს 2.4 გჰც სიხშირეს, ხოლო ენერგიის მოხმარება მაქსიმალურად დაბალია. სწორედ ამ ინდიკატორმა საშუალება მისცა ტექნოლოგიას დაეპყრო თავისი ნიშა სფეროში საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ენერგიის დაბალი მოხმარება გამოწვეულია გადამცემის დაბალი სიმძლავრით, მოკლე დიაპაზონით და მონაცემთა გადაცემის დაბალი სიჩქარით. ამის მიუხედავად, ეს მახასიათებლები საკმარისი აღმოჩნდა სხვადასხვა ტიპის პერიფერიული აღჭურვილობის დასაკავშირებლად და მუშაობისთვის. Bluetooth ტექნოლოგიამ მოგვაწოდა უკაბელო აქსესუარების ფართო არჩევანი: ყურსასმენები, დინამიკები, კომპიუტერის მაუსები, კლავიატურები და მრავალი სხვა.

  • 1 კლასი. უკაბელო სინქრონიზაციის დიაპაზონი შეიძლება მიაღწიოს 100 მ-ს. ამ ტიპის მოწყობილობები ჩვეულებრივ გამოიყენება სამრეწველო მასშტაბით.
  • მე-2 კლასი. დიაპაზონი არის 10 მ. ამ კლასის მოწყობილობები ყველაზე გავრცელებულია. უკაბელო აქსესუარების უმეტესობა ამ კატეგორიას მიეკუთვნება.
  • მე-3 კლასი. დიაპაზონი - 1 მეტრი. ასეთი მიმღებები დამონტაჟებულია სათამაშო კონსოლებში ან ზოგიერთ ყურსასმენში, როდესაც აზრი არ აქვს გადამცემისა და მიმღების ერთმანეთისგან დაშორებას.

Bluetooth ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული უკაბელო მონაცემთა გადაცემის სისტემა ძალიან მოსახერხებელია მოწყობილობების დასაკავშირებლად. ჩიპების ღირებულება საკმაოდ დაბალია, ამიტომ აღჭურვილობის აღჭურვა ფუნქციით უკაბელო კავშირიზედმეტად არ მოქმედებს ფასის ზრდაზე.

Ვაი - ფაი

Bluetooth-თან ერთად, Wi-Fi ტექნოლოგია თანაბრად გავრცელებულია უკაბელო კომუნიკაციების ტექნოლოგიის სფეროში. თუმცა, პოპულარობა მას მაშინვე არ მოსვლია. განვითარებული მოვლენები Wi-Fi ტექნოლოგიადაიწყო 80-იან წლებში, მაგრამ საბოლოო ვერსია წარმოდგენილი იყო მხოლოდ 1997 წელს. Apple კომპანიაგადავწყვიტე გამომეყენებინა ახალი ვარიანტი ჩემს ლეპტოპებზე. ასე გაჩნდნენ პირველები ქსელის ბარათები iBook-ში.

Wi-Fi ტექნოლოგიის მუშაობის პრინციპი ასეთია: მოწყობილობაში ჩაშენებულია ჩიპი, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს საიმედო უკაბელო სინქრონიზაცია სხვა მსგავს ჩიპთან. თუ ორზე მეტი მოწყობილობაა, მაშინ უნდა გამოიყენოთ წვდომის წერტილი.

Wi-Fi წვდომის წერტილი არის სტაციონარული როუტერის უკაბელო ანალოგი. ამ უკანასკნელისგან განსხვავებით, კავშირი ხდება სადენების გარეშე, რადიოტალღების საშუალებით. ეს შესაძლებელს ხდის რამდენიმე მოწყობილობის ერთდროულად დაკავშირებას. არ დაგავიწყდეთ, რომ დიდი რაოდენობით მოწყობილობების გამოყენებისას მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე მნიშვნელოვნად შემცირდება. ქსელის მონაცემების დასაცავად Wi-Fi წერტილებიწვდომა დაცულია დაშიფვრით. პაროლის შეყვანის გარეშე, თქვენ ვერ შეძლებთ მონაცემთა ასეთ წყაროსთან დაკავშირებას.

პირველი Wi-Fi ტექნოლოგიის სტანდარტი მიღებულ იქნა 1997 წელს, მაგრამ ის არასოდეს გახდა ფართოდ გავრცელებული, რადგან მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე ძალიან დაბალი იყო. მოგვიანებით გამოჩნდა 802.11a და 802.11b სტანდარტები. პირველმა მისცა გადაცემის სიჩქარე 54 მბ/წმ, მაგრამ მუშაობდა 5 გჰც სიხშირეზე, რაც ყველგან დაუშვებელია. მეორე ვარიანტი საშუალებას აძლევდა ქსელებს გადაეცათ მონაცემები მაქსიმალური სიჩქარე 11 მბ/წმ, რაც არ იყო საკმარისი. შემდეგ გამოჩნდა 802.11g სტანდარტი. იგი აერთიანებს წინა ვარიანტების უპირატესობებს, უზრუნველყოფს საკმაოდ მაღალ სიჩქარეს 2.4 გჰც სიხშირით. 802.11y სტანდარტი 802.11 გ-ის ანალოგია და აქვს ქსელის უფრო დიდი დიაპაზონი (5 კმ-მდე ღია სივრცეში).

LTE

ეს სტანდარტი ამჟამად ყველაზე პერსპექტიულია სხვა გლობალურ ქსელებთან ერთად. ფართოზოლოვანი მობილური წვდომაიძლევა უკაბელო პაკეტის მონაცემთა გადაცემის უმაღლეს სიჩქარეს. რაც შეეხება ოპერაციული სიხშირის დიაპაზონს, ყველაფერი ბუნდოვანია. LTE სტანდარტი ძალიან მოქნილია;

ქსელების დიაპაზონი დამოკიდებულია საბაზო სადგურის სიმაღლეზე და შეიძლება მიაღწიოს 100 კმ-ს. ქსელებთან დაკავშირების შესაძლებლობა უზრუნველყოფილია გაჯეტების დიდი რაოდენობით: სმარტფონები, ტაბლეტები, ლეპტოპები, სათამაშო კონსოლები და სხვა მოწყობილობები, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ სტანდარტს. მოწყობილობებს უნდა ჰქონდეთ ჩაშენებული LTE მოდული, რომელიც მუშაობს არსებულ GSM და 3G სტანდარტებთან ერთად. თუ LTE კავშირი დაიკარგება, მოწყობილობა გადაერთვება არსებულ წვდომაზე 3G ან GSM ქსელებზე კავშირის შეწყვეტის გარეშე.

მონაცემთა გადაცემის სიჩქარესთან დაკავშირებით შეიძლება აღინიშნოს შემდეგი: 3G ქსელებთან შედარებით რამდენჯერმე გაიზარდა და 20 მბიტ/წმ-ს მიაღწია. LTE მოდულებით აღჭურვილი დიდი რაოდენობის გაჯეტების დანერგვა უზრუნველყოფს მოთხოვნას ამ ტექნოლოგიას. მიმდინარეობს ახალი საბაზო სადგურების მონტაჟი, რომლებიც მომსახურებას უწევენ მეგაპოლისებიდან მოშორებულ დასახლებებსაც კი.

განვიხილოთ მეოთხე თაობის ქსელების მუშაობის პრინციპი. უსადენო პაკეტის მონაცემთა გადაცემის ტექნოლოგია ხორციელდება IP პროტოკოლის გამოყენებით. სწრაფი და სტაბილური სინქრონიზაციისთვის, საბაზო სადგურსა და მობილურ სადგურს შორის იქმნება როგორც სიხშირე, ასევე დროის დუპლექსი. დაწყვილებული სიხშირის დიაპაზონების კომბინაციების დიდი რაოდენობის გამო, შესაძლებელია აბონენტების ფართოზოლოვანი კავშირი.

LTE ქსელების გავრცელებამ შეამცირა გამოყენების ტარიფები მობილური კომუნიკაციები. ქსელის ფართო სპექტრი საშუალებას აძლევს ოპერატორებს დაზოგონ ძვირადღირებული აღჭურვილობა.

მონაცემთა საკომუნიკაციო მოწყობილობები

ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩვენ გარშემორტყმული ვართ მოწყობილობებით, რომლებიც მუშაობენ მონაცემთა უსადენო გადაცემის ტექნოლოგიების საფუძველზე. უფრო მეტიც, თითოეულ მოწყობილობას აქვს სხვადასხვა სტანდარტების რამდენიმე აქტივობის მოდული. მაგალითი: კლასიკური სმარტფონი იყენებს GSM, 3G, LTE ქსელებს პაკეტების და ხმოვანი მონაცემების გადასაცემად, Wi-Fi ინტერნეტში წვდომის წერტილის მეშვეობით, Bluetooth მოწყობილობის აქსესუარებთან სინქრონიზაციისთვის.

მოდით გადავხედოთ უსადენო მონაცემთა გადაცემის ყველაზე პოპულარულ მოწყობილობებს, რომლებიც ფართოდ გავრცელდა:

  1. Wi-Fi როუტერი. ეს მოწყობილობაშეუძლია უზრუნველყოს ინტერნეტი რამდენიმე მოწყობილობაზე. თავად მოწყობილობა სინქრონიზებულია ინტერნეტ წყაროსთან სადენიანი ან ოპერატორის SIM ბარათის გამოყენებით ფიჭური ქსელები.
  2. სმარტფონი. უნივერსალური კომუნიკაციის საშუალება, რომელიც შესაძლებელს ხდის ხმოვანი ინფორმაციის გადაცემას, მოკლედ გაგზავნას ტექსტური შეტყობინება, შედით ინტერნეტში და სინქრონიზაცია უკაბელო ან სადენიანი აქსესუარებით.
  3. პლანშეტური კომპიუტერი. ფუნქციურად ის შეიძლება იყოს სმარტფონის იდენტური. გამორჩეული თვისებაა დიდი ეკრანი, რომლის წყალობითაც გაჯეტის გამოყენება უფრო კომფორტული ხდება გარკვეული ტიპის სამუშაოებისთვის.
  4. პერსონალური კომპიუტერი. სრულფასოვანი სტაციონარული მოწყობილობა ჩაშენებული ოპერაციული სისტემა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ იმუშაოთ ინტერნეტ ქსელებში, მათ შორის უსადენო ქსელებში. წვდომის წერტილიდან კომპიუტერზე მონაცემთა უსადენო გადაცემა ჩვეულებრივ ხორციელდება Wi-Fi ადაპტერის საშუალებით, რომელიც დაკავშირებულია USB კონექტორის საშუალებით.
  5. Ლეპტოპი. მცირე ვერსია პერსონალური კომპიუტერი. ლეპტოპების უმეტესობას აქვს ჩაშენებული Bluetooth ადაპტერი და Wi-Fi მოდული, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სინქრონიზაცია მოახდინოთ ინტერნეტში წვდომისთვის, ასევე დააკავშიროთ უკაბელო აქსესუარები დამატებითი USB გადამყვანების გარეშე.
  6. უკაბელო აქსესუარები და პერიფერიული მოწყობილობები. ამ კატეგორიაში შედის უკაბელო დინამიკები, ყურსასმენები, ყურსასმენები, მაუსები, კლავიატურები და სხვა პოპულარული აქსესუარები, რომლებიც დაკავშირებულია მოწყობილობებთან ან კომპიუტერებთან.
  7. ტელევიზორი ან სმარტ ტელევიზორი. ოპერაციული სისტემით ტელევიზორი ფუნქციურად კომპიუტერის მსგავსია, ამიტომ ჩაშენებული უკაბელო მოდულების ქონა აუცილებლობაა.
  8. თამაშის კონსოლი. პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციისთვის, ამ გაჯეტს აქვს უკაბელო ინტერნეტი. სათამაშო კონსოლები სინქრონიზებულია მოწყობილობასთან Bluetooth ტექნოლოგიის გამოყენებით.
  9. უკაბელო მოწყობილობა "ჭკვიანი სახლი". ძალიან რთული და მრავალმხრივი სისტემა, რომელიც კონტროლდება უსადენოდ. ყველა სენსორი და აღჭურვილობის ელემენტი აღჭურვილია სპეციალური მოდულებით სიგნალის გადაცემისთვის.

უკაბელო ტექნოლოგიების გაუმჯობესებით, ძველი მოწყობილობები მუდმივად იცვლება ახალი მოწყობილობებით, რომლებიც ფუნქციურად უფრო ეფექტური და პრაქტიკულია. უსადენო მონაცემთა გადაცემის მოწყობილობა სწრაფად იცვლება და იცვლება.

უკაბელო ქსელების გამოყენების პერსპექტივები

ამჟამინდელი ტენდენციაა სადენიანი აღჭურვილობის შეცვლა უახლესი უკაბელო ოფციებით. ეს ბევრად უფრო მოსახერხებელია არა მხოლოდ მოწყობილობების მობილურობის გამო, არამედ მარტივად გამოყენების თვალსაზრისით.

უკაბელო აღჭურვილობის წარმოება არა მხოლოდ დანერგვის საშუალებას მისცემს უახლესი სისტემებისაკომუნიკაციო მოწყობილობების სამყაროში, არამედ ნებისმიერი რაიონის სტანდარტული საშუალო მაცხოვრებლის საცხოვრებელი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვა. ამჟამად ამის საშუალება მხოლოდ მეგაპოლისებში მცხოვრებ მაღალშემოსავლიან ადამიანებს შეუძლიათ.

უკაბელო რადიო კომუნიკაციების სფეროში მიმდინარეობს მუდმივი კვლევები, რომლის შედეგია ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლებიც განსხვავდება მათი წინამორბედებისგან მეტი პროდუქტიულობით, ენერგიის შემცირებული მოხმარებით და გამოყენების პრაქტიკულობით. ასეთი კვლევის შედეგია ახალი აღჭურვილობის გაჩენა. მწარმოებლები ყოველთვის დაინტერესებულნი არიან პროდუქციის წარმოებით, რომელიც შეესაბამება ინოვაციურ ტექნოლოგიებს.

უფრო პროდუქტიული წვდომის წერტილები და მძლავრი საბაზო სადგურები საშუალებას მისცემს მსხვილ საწარმოებში ახალი ტექნოლოგიების გავრცელებას. აღჭურვილობის მართვა შესაძლებელია დისტანციურად. განათლების სფეროში უკაბელო ტექნოლოგიებს შეუძლია ხელი შეუწყოს სწავლისა და კონტროლის პროცესს. ზოგიერთი სკოლა უკვე იწყებს მობილური განათლების პროცესის განხორციელებას. იგი შედგება დისტანციური სწავლისგან ინტერნეტით ვიდეო კომუნიკაციის საშუალებით. ჩამოთვლილი მაგალითები მხოლოდ საწყისი ნაბიჯია საზოგადოების განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლისა, რომელიც აშენდება უკაბელო ტექნოლოგიების ბაზაზე.

უკაბელო სინქრონიზაციის უპირატესობები

თუ შევადარებთ სადენიანი და უკაბელო მონაცემთა გადაცემას, შეგიძლიათ დაადგინოთ ამ უკანასკნელის მრავალი უპირატესობა:

  • მავთულები არ ერევა;
  • მონაცემთა გადაცემის მაღალი სიჩქარე;
  • კავშირის პრაქტიკულობა და სიჩქარე;
  • აღჭურვილობის გამოყენების მობილურობა;
  • გამორიცხულია კავშირების ცვეთა ან გაფუჭება;
  • შესაძლებელია ერთ მოწყობილობაში უკაბელო კავშირის რამდენიმე ვარიანტის გამოყენება;
  • რამდენიმე მოწყობილობის დაკავშირების შესაძლებლობა ინტერნეტის წვდომის წერტილთან ერთდროულად.

ამასთან ერთად, არსებობს გარკვეული უარყოფითი მხარეები:

  • მოწყობილობების დიდი რაოდენობით გამოსხივებამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე;
  • როდესაც სხვადასხვა უკაბელო მოწყობილობა ერთმანეთთან ახლოს არის განთავსებული, არსებობს ჩარევის და კომუნიკაციის გაუმართაობის შესაძლებლობა.

უკაბელო ქსელების ფართო გამოყენების მიზეზები აშკარაა. თანამედროვე საზოგადოების ყოველ საშუალო წევრს სჭირდება ყოველთვის დაკავშირებული იყოს.

ბოლოს და ბოლოს

უსადენო ტექნოლოგიებმა უზრუნველყო სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობის ფართოდ დანერგვის შესაძლებლობა, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. უსადენო კომუნიკაციების სფეროში მუდმივი გაუმჯობესება და ახალი აღმოჩენები გვაძლევს კომფორტის მზარდ დონეს, ხოლო სახლის გაუმჯობესება ინოვაციური მოწყობილობების დახმარებით ადამიანების უმეტესობისთვის უფრო ხელმისაწვდომი ხდება.

, ოპტიკური ბოჭკოვანი, უკაბელო საკომუნიკაციო არხები ან შესანახი მოწყობილობა.

მონაცემთა გადაცემა შეიძლება იყოს ანალოგური ან ციფრული (ანუ ორობითი სიგნალების ნაკადი) და შეიძლება მოდულირებული იყოს ანალოგური მოდულაციის ან ციფრული კოდირების საშუალებით.

მიუხედავად იმისა ანალოგური კომუნიკაციაარის მუდმივად ცვალებადი ციფრული სიგნალის გადაცემა, ციფრული კომუნიკაცია არის შეტყობინებების უწყვეტი გადაცემა. შეტყობინებები არის ან იმპულსების თანმიმდევრობა, რაც ნიშნავს ხაზოვან კოდს (გამშვებ ზოლში) ან შემოიფარგლება ციფრული მოდულაციის ტექნიკის გამოყენებით მუდმივად ცვალებადი ტალღის ფორმებით. მოდულაციის ეს მეთოდი და შესაბამისი დემოდულაცია ხორციელდება მოდემური აღჭურვილობით.

გადაცემული მონაცემები შეიძლება იყოს ციფრული შეტყობინებები, რომლებიც მოდის მონაცემთა წყაროდან, როგორიცაა კომპიუტერი ან კლავიატურა. ეს ასევე შეიძლება იყოს ანალოგური სიგნალი - სატელეფონო ზარიან ვიდეო სიგნალი ციფრული ბიტტრიმინგში პულსის კოდირების მოდულაციის (PCM) ან უფრო მოწინავე წყაროს კოდირების სქემების გამოყენებით (ანალოგური ციფრული კონვერტაცია და მონაცემთა შეკუმშვა). წყაროს კოდირება და გაშიფვრა ხდება კოდეკის ან კოდირების აღჭურვილობის მიერ.

სერიული და პარალელური გადაცემა

ტელეკომუნიკაციებში, პარალელური გადაცემა არის ერთი სიმბოლო ან სხვა მონაცემთა ობიექტის სიგნალის ელემენტების ერთდროული გადაცემა. ციფრულ კომუნიკაციებში, პარალელური გადაცემა არის შესაბამისი სიგნალის ელემენტების ერთდროული გადაცემა ორი ან მეტი ბილიკის გასწვრივ. მრავალი ელექტრული მავთულის გამოყენებით, რამდენიმე ბიტი შეიძლება გადაიცეს ერთდროულად, რაც საშუალებას იძლევა უფრო მაღალი გადაცემის სიჩქარე, ვიდრე სერიული გადაცემა. ეს ტექნიკა გამოიყენება შიდა კომპიუტერში, როგორიცაა შიდა მონაცემთა ავტობუსები და ზოგჯერ გარე მოწყობილობებში, როგორიცაა პრინტერები. ამის მთავარი პრობლემა არის „დახრილობა“, რადგან პარალელურად გადამცემ სადენებს აქვთ ოდნავ განსხვავებული თვისებები (არა განზრახ), ამიტომ ზოგიერთი ბიტი შეიძლება სხვებზე ადრე მივიდეს, რამაც შეიძლება გააფუჭოს შეტყობინება. პარიტეტის ბიტი დაგეხმარებათ შეცდომების შემცირებაში. თუმცა, მონაცემთა პარალელური გადაცემის ელექტრული მავთულები ნაკლებად საიმედოა დიდ დისტანციებზე, რადგან გადაცემის შეფერხების ალბათობა გაცილებით მაღალია.

საკომუნიკაციო არხების სახეები

  • სიმპლექსი
  • მრავალპუნქტიანი:

იხილეთ ასევე

  • GSM ტერმინალი

ბმულები


ფონდი ვიკიმედია. 2010 წელი.

  • ნოვიკოვის ტრანსფერი
  • სიგნალის გადაცემა (ბიოლოგია)

ნახეთ, რა არის „მონაცემთა გადაცემა“ სხვა ლექსიკონებში:

    მონაცემთა გადაცემა- ფართო გაგებით, მონაცემთა გადაცემის პროცესი საკომუნიკაციო არხზე წყაროდან მიმღებამდე. არსებობს სინქრონული და ასინქრონული მონაცემთა გადაცემა. ინგლისურად: მონაცემთა კომუნიკაციები იხილეთ აგრეთვე: მონაცემთა გადაცემა ინფორმაციის ურთიერთქმედება მონაცემთა ფინანსური... ... ფინანსური ლექსიკონი

    მონაცემთა გადაცემა თანამედროვე ენციკლოპედია

    მონაცემთა გადაცემა- (ტელეკოდის კომუნიკაცია) ტელეკომუნიკაციის სფერო, რომელიც მოიცავს ინფორმაციის გადაცემის საკითხებს, რომლებიც წარმოდგენილია ფორმალიზებული ფორმით (მაგალითად, ნიშნებით) და განკუთვნილია ელექტრონული კომპიუტერით დასამუშავებლად ან მათ მიერ უკვე დამუშავებული. Გადაცემა... ... დიდი ენციკლოპედიური ლექსიკონი

    მონაცემთა გადაცემა- მონაცემთა გადაცემა, დაშიფრული ინფორმაციის (მონაცემების) გაგზავნა სადენიანი, ოპტიკური ან რადიო საკომუნიკაციო ხაზებით რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებულ ელექტრონულ კომპიუტერს შორის ან ელექტრონულ კომპიუტერებს შორის და... ... ილუსტრირებული ენციკლოპედიური ლექსიკონი

    მონაცემთა გადაცემა- მონაცემების გაგზავნა კომუნიკაციების გამოყენებით ერთი ადგილიდან, რომ მიიღოთ ისინი სხვა ადგილას. [GOST 24402 88] თემები: ტელეპროცესირება და კომპიუტერული ქსელები EN მონაცემთა მაუწყებლობა მონაცემთა კომუნიკაცია მონაცემთა კომუნიკაციები მონაცემთა გადაცემა მონაცემთა ... ... ტექნიკური მთარგმნელის სახელმძღვანელო

    მონაცემთა გადაცემა- 02/01/16 მონაცემთა გადაცემა: მონაცემთა გადაცემა ერთი წერტილიდან ერთ ან მეტ წერტილში ტელეკომუნიკაციის გამოყენებით. წყარო… ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის ტერმინთა ლექსიკონი-საცნობარო წიგნი

    მონაცემთა გადაცემა- (ზოგჯერ ტელეკოდის კომუნიკაცია) სატელეკომუნიკაციო ზონა (იხ. ტელეკომუნიკაცია), წინასწარ დადგენილი წესების საფუძველზე წარმოდგენილი ინფორმაციის ოფიციალური სახით ნიშნების ან უწყვეტი ფუნქციების საშუალებით გადაცემის მიზნით და განკუთვნილია ... ... დიდი საბჭოთა ენციკლოპედია

    მონაცემთა გადაცემა- დისკრეტული ინფორმაციის (მონაცემების) გადაცემა ფორმალიზებული ფორმით (მაგალითად, ნიშნებით), მათი წყაროდან მომხმარებელს შორის ორ ან მეტ კომპიუტერს შორის, კომპიუტერებსა და მომხმარებლებს შორის ავტომატური და ავტომატური სისტემებიმენეჯმენტში, ... ... ენციკლოპედიური ლექსიკონი

    მონაცემთა გადაცემა- duomenų perdavimas statusas T sritis automatika atitikmenys: ინგლ. მონაცემთა გადაცემა vok. Datenübertragung, f rus. მონაცემთა გადაცემა, f pranc. transmission de données, f; გადაცემათა კოლოფი, ვ … ავტომატური ტერმინალი

    მონაცემთა გადაცემა- ფორმალიზაციებში წარმოდგენილი დისკრეტული ინფორმაციის (მონაცემების) გადაცემა. ფორმა (მაგალითად, ნიშნები), მათი წყაროდან მომხმარებელამდე ორ ან მეტ კომპიუტერს შორის, კომპიუტერებსა და მომხმარებლებს შორის ავტომატურ რეჟიმში. და ავტომატიზირებული კონტროლის სისტემები, ინფორმაცია, გამოთვლები... ბუნებისმეტყველება. ენციკლოპედიური ლექსიკონი

წიგნები

  • პროგრამირებადი მონაცემთა გადაცემა კომპიუტერულ ქსელებში, ტიხომიროვი დიმიტრი ლეონიდოვიჩი. განიხილება ის საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ პროგრამირებად მონაცემთა გადაცემას (PD) კომპიუტერულ ქსელებში. ქვედა დონის ინტერფეისები (არხის ინტერფეისები) ოპტიმიზირებული და სინთეზირებულია. განვითარებული არქიტექტურა...

ინფორმაცია გვარის, სახელის, პატრონის, დაბადების ადგილისა და თარიღის, აგრეთვე მისი მისამართის, ოჯახის შესახებ, სოციალური სტატუსი, შემოსავალი და აქტივები, განათლება კლასიფიცირებულია, როგორც პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც არ შეიძლება გახდეს საჯარო პირის თანხმობის გარეშე. ამ კონცეფციის ყოვლისმომცველი განმარტება მოცემულია 2006 წელს მიღებულ კანონში „პერსონალური მონაცემების შესახებ“.

მონაცემთა გადაცემა შესაძლებელია:

  • (უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე);
  • შიდა (რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე).

ცნობარი!ამ ინფორმაციის შეგროვებას და შენახვას ახორციელებენ ოპერატორები (სახელმწიფო, მუნიციპალური დაწესებულებები ან კომერციული ორგანიზაციები). მათ ასევე აქვთ პასუხისმგებლობა შეინარჩუნონ კონფიდენციალობა.

მონაცემთა დაცვა არ არის საჭირო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან ანონიმური. მაგალითად, თუ ინფორმაცია პირის შესახებ განთავსებულია მის ვებგვერდზე ან უკვე გამოყენებულია მედიაში ან სხვა ღია წყაროებში, ან თუ ინფორმაცია წარმოდგენილია სტატისტიკის სახით სამეცნიერო მიზნებისთვის.

შესაძლებელია თუ არა მისი გადაცემა სხვა ორგანიზაციებში?

თქვენ შეგიძლიათ გადაიტანოთ პერსონალური ინფორმაცია პირის შესახებ, მაგრამ ამისათვის თქვენ უნდა ჩართოთ იგი. Მაგალითად, დამსაქმებელმა უნდა მიიღოს წერილობითი თანხმობა თანამშრომლისგანგარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ინფორმაციის გადაცემა აუცილებელია მისი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად (რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 88-ე მუხლი). ასევე აკრძალულია ინფორმაციის გადაცემა კომერციული მიზნებისთვის, მაგალითად, სპამის ან რეკლამის შემდგომი გავრცელებისთვის.

რა თანამშრომლების მონაცემები დაცულია კანონით:

საუბარია ინფორმაციაზე, რომელსაც ნებისმიერი თანამშრომელი დამოუკიდებლად გადასცემს ბუღალტერიას ან ადამიანური რესურსების განყოფილებას სამუშაოზე განაცხადის შეტანისას. თავად დამსაქმებელი არ აგროვებს ამ ინფორმაციას. ის არ უნდა მოხვდეს სხვების ხელში, როგორიცაა სატელეფონო კომპანიის მომხმარებელთა მონაცემთა ბაზა ან სხვა კომერციული კომპანია.

დამსაქმებელს ასევე არ აქვს უფლება მოითხოვოს ანგარიში დასაქმებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, გარდა იმ ინფორმაციისა, რომელიც ეხება მისი უფლებამოსილების შესრულების საკითხს. ინფორმაცია პირის შესახებ (შევსებული კითხვარი, პირადი ბარათი, სერტიფიცირების შედეგები და ა.შ.) შეიძლება გადაეცეს მხოლოდ სპეციალურად უფლებამოსილ პირებს.

პერსონალური ინფორმაცია ასევე გადაეცემა ონლაინ მაღაზიებში რეგისტრაციისას. ამისათვის მყიდველი ყოველთვის ამოწმებს ყუთს ონლაინ კონტრაქტის ფორმაში, რომელშიც მითითებულია მისი თანხმობა. ინფორმაცია სხვა შემთხვევებშიც გადადის: ბავშვის სკოლაში ჩარიცხვიდან სესხის მიღებამდე.

ვის შეუძლია მისი მიღება?

თქვენ შეგიძლიათ გადასცეთ მონაცემები ნებისმიერს, ვინც ამას ითხოვს, როგორც ხელშეკრულების დადების ნაწილი.(მათ შორის შრომითი) ან სხვა საქმიანობა.

ყველაზე ხშირად ვაგზავნით მონაცემებს ბანკს, მზღვეველს, სალიზინგო კომპანიას და სხვა კომერციულ ორგანიზაციებს, რომლებთანაც ვაფორმებთ წერილობით ხელშეკრულებას. დეპოზიტების, სესხების და კლიენტების სხვა ხელშეკრულებების შესახებ ინფორმაციის დაცვა ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგან ნებისმიერმა გაჟონვამ შეიძლება გამოიწვიოს ბარათის ან სხვა ანგარიშის გატეხვა ან კლიენტის საბანკო საიდუმლოების დარღვევა.

კანონით ყველა ინფორმაცია ბანკის კლიენტის ტრანზაქციების შესახებ უნდა ინახებოდეს ელექტრონულ მედიაში მინიმუმ ხუთი წლის განმავლობაში. თუ ბანკის ლიცენზია გაუქმებულია, ელექტრონული მედია უნდა გადაეცეს რუსეთის ბანკს. მხოლოდ ფიზიკური პირების მონაცემებია დაცული, რადგან კანონი არ ვრცელდება კომპანიებზე.

მომხმარებლის მონაცემები ინახება კლიენტ-ბანკში, ფულის გადარიცხვის სისტემაში, ასევე კომპანიის ვებსაიტზე და სხვა რესურსებზე. საბანკო და სხვა სტრუქტურებში ინფორმაციის დასაცავად გამოიყენება სხვადასხვა ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომები, მაგალითად, წვდომის კონტროლის ქვესისტემები, რეგისტრაცია, firewall-ის უსაფრთხოება, ანტივირუსული ზომები და შეჭრის აღმოჩენის ინსტრუმენტები. ოპერატორები შიფრავენ თავიანთ არქივებს, დოკუმენტებს, საკომუნიკაციო არხებს და იყენებენ MPLS პაკეტების გადართვას.

პერსონალური ინფორმაციის გავრცელების თავისებურებები

ინფორმაციის გადაცემა შეიძლება მოხდეს მისი მფლობელის თანხმობით ან თანხმობის გარეშე. Მაგალითად, პირი, რომელიც დასაქმდება, ვალდებულია მიაწოდოს კომპანიას ინფორმაცია თავის შესახებ, მაგრამ თუ მის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო, მაშინ არა.

უსაფრთხოა ინფორმაციის გადაცემა ბანკებში, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციასთან, რომელიც მუშაობს კლიენტების დიდ რაოდენობასთან, აკმაყოფილებს მონაცემთა დაცვის ყველა მოთხოვნას და ცდილობს უზრუნველყოს, რომ არ მოხდეს ღირებული ინფორმაციის გაჟონვა.

მფლობელის ნებართვით

მფლობელის თანხმობით მონაცემები გადაეცემა ხელშეკრულების ნებისმიერი დადებისას, ასევე დასაქმების დროს. ამ შემთხვევაში საჭიროა თანამშრომლის წერილობითი თანხმობა. თუ დასაქმებულის მონაცემების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ მესამე მხარისგან, დამსაქმებელი აცნობებს მას მოთხოვნის შესახებ არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.

ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ!თუ მონაცემები შეიცვლება, დასაქმებულმა უნდა აცნობოს დამსაქმებელს და ორი კვირის განმავლობაში მიაწოდოს ცვლილებების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (მაგალითად, გვარის შეცვლის დამადასტურებელი ქორწინების მოწმობა).

საჭიროა თანამშრომლის წერილობითი თანხმობა:

  • მესამე მხარისგან ინფორმაციის მიღებისას;
  • სპეციალური კატეგორიის მონაცემების დამუშავებისას.

სპეციალური კატეგორიები მოიცავს ინფორმაციას რასის, ეროვნების, პოლიტიკური შეხედულებების, რელიგიური და ფილოსოფიური შეხედულებების, ჯანმრთელობისა და ინტიმური ცხოვრების შესახებ. ამ მონაცემების დასამუშავებლად საჭიროა თანამშრომლის წერილობითი თანხმობა.

მისი თანხმობის გარეშე

ინფორმაცია გადაეცემა თანხმობის გარეშე, თუ ის ანონიმურია(სტატისტიკური ან სხვა სამეცნიერო მიზნებისთვის) ან ხელმისაწვდომია საჯაროდ. ბიომეტრიული მონაცემების დამუშავება შეიძლება განხორციელდეს თანხმობის გარეშე მხოლოდ მართლმსაჯულების განხორციელებასთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების მიზნით, ოპერატიული საგამოძიებო საქმიანობისა და გამოძიების ფარგლებში.

თანამშრომლის თანხმობა არ არის საჭირო, თუ მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია თანამშრომლის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან სხვა სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად, თუ მისი თანხმობის მიღება შეუძლებელია.

წარდგენის პროცედურა

მონაცემთა გადაცემა ძალიან მარტივია. თუ საჭიროა თანხმობა, ის უნდა გაიცეს წერილობით ან ელექტრონული ჩანაწერით. თუმცა, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე დარეგისტრირებისას თქვენ არ შეგიძლიათ ბარათის PIN კოდების გადაცემა.

ცნობარი!ასევე სასურველია არ მონიშნოთ თქვენი შემოსავალი, სამედიცინო და პირადი ინფორმაცია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ თქვენ შეგიძლიათ შეამციროთ გადაცემული ინფორმაციის რაოდენობა, მაშინ უმჯობესია ამის გაკეთება.

როგორ გადავიტანოთ მონაცემები მესამე პირებზე:

  1. გადაწყვიტეთ ინფორმაციის ნაკრები, რომელიც გადაეცემა.
  2. დათანხმდი გადაცემას.
  3. მიიღეთ ინფორმაცია თანხმობის შესაძლო გაუქმების შესახებ (მაგალითად, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სადაც შეგიძლიათ გაგზავნოთ განცხადება, თუ გადაიფიქრებთ).

თანხმობის მიღების შემდეგ, შეგიძლიათ დაიწყოთ ონლაინ შესყიდვები ან სამუშაო მოვალეობების შესრულება, კრედიტის, დაზღვევის და ა.შ.

საბუთების მომზადება

მთავარ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს საკუთარი თავის შესახებ პერსონალური ინფორმაციის გადაცემის სურვილს, ეწოდება წერილობითი თანხმობა.

ეს შეიძლება იყოს დოკუმენტი, რომელიც მიუთითებს თარიღს, პერსონალურ მონაცემებსა და კონტაქტებს და ასევე იძლევა მათი გადაცემის ნებართვას. ან მომხმარებელი იღებს მას საიტზე დარეგისტრირებით ან პროდუქტზე ან სერვისზე განაცხადის შეტანით. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში საკმარისი იქნება უბრალოდ მონიშნოთ შესაბამისი ფრაზის გვერდით მდებარე ველი.

მოიცავს:


თანხმობა მოცემულია ხელშეკრულების ხანგრძლივობისა და მისი ვადის გასვლიდან 5 წლის განმავლობაში. თანხმობის გაუქმება შეიძლება განხორციელდეს წერილობითი ფორმით არა უადრეს ხელშეკრულების შეწყვეტის ან მის შესაბამისად ვალდებულებების შესრულების თარიღისა.

თანხმობა მოცემულია მოქმედებების მთელ რიგზე: შეგროვებიდან განადგურებამდე და ტრანსსასაზღვრო გადაცემამდე. დამუშავება ხორციელდება შენახვით, ელექტრონულ მედიაზე ჩაწერით და მათი შენახვით, სიების შედგენით, მარკირებით. თუ დარეგისტრირდებით საიტზე, ოპერატორმა უნდა ახსნას, როგორ შეიძლება თანხმობის გაუქმება და რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის.

Შრომითი ხელშეკრულება

დამსაქმებელთან წერილობითი ხელშეკრულების გაფორმებისას ზოგჯერ მოცემულია მონაცემთა გადაცემის ერთდროული თანხმობა. იგი შედგენილია ხელშეკრულების ცალკე პუნქტად. ხელშეკრულების გაფორმებით თანამშრომელი ერთდროულად იძლევა თანხმობას. ხელშეკრულების პუნქტებში შეიძლება ზუსტად იყოს მითითებული, თუ რა მონაცემები იქნება დამუშავებული.

დასაქმებულის თანხმობა მოქმედებს ხელშეკრულების დადების დღიდან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტამდედა შეიძლება გაუქმდეს. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, ინფორმაცია თანამშრომლის შესახებ შეიძლება გამოქვეყნდეს, მაგალითად, კომპანიის ვებგვერდზე (მაგალითად, ინფორმაცია განათლების, ასაკის და ა.შ.).

არხები

თქვენ შეგიძლიათ გადაიტანოთ მონაცემები ხელიდან ხელში წერილობითი ხელშეკრულების დადებისას, ღია საკომუნიკაციო არხებით (მაგალითად, ტელეფონით), ასევე ელ.ფოსტა. გადარიცხვა შეიძლება განხორციელდეს ქვეყნის შიგნით ან მის ფარგლებს გარეთ (). სანამ თქვენს შესახებ პერსონალურ ინფორმაციას ტელეფონით გაუზიარებთ ან ელფოსტით გაგზავნით, უნდა დარწმუნდეთ, რომ ეს ნამდვილად აუცილებელი და უსაფრთხოა.

ადრეული გაყვანა

ნებისმიერ დროს, მაშინაც კი, თუ მონაცემები უკვე გადაცემულია, შეგიძლიათ აკრძალოთ მისი დამუშავება და შენახვა სხვების მიერ. თანხმობის გაუქმების შემთხვევაში, ოპერატორი კანონით ვალდებულია შეწყვიტოს დამუშავება და გაანადგუროს ისინი ერთი თვის განმავლობაში.

როგორ გავაუქმოთ მონაცემების დამუშავების ნებართვა:


მაგალითად, ბავშვების მშობლები, რომლებმაც ისინი გადაიყვანეს საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციისას, ხშირად უარს ამბობენ სამედიცინო მონაცემების შემდგომ დამუშავებასა და შენახვაზე. ამისათვის თანხმობის გაუქმება იწერება განცხადების სახით, რომელიც მიმართულია დაწესებულების ხელმძღვანელობას. მსგავსი ქმედებები შეუძლიათ შენობის მცხოვრებლებს, რომლებიც აპროტესტებენ მოვალეთა სიის გამოქვეყნებას. საჯარო სერვისები.

Აპლიკაციის ფორმა

ცნობარი!ამ დოკუმენტის ნიმუში მარტივად შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში. იგი შედგენილია თვითნებურად, მაგრამ კონტაქტების სავალდებულო მითითებით, სრული სახელით. განმცხადებელი, თანხმობის გაუქმების მოთხოვნის თარიღი და მიზეზები.

განაცხადში უნდა იყოს მითითებული:

  • შეწყვეტის ვადები;
  • განცხადების განხილვის შედეგების წერილობითი შეტყობინების მოთხოვნა.

აუცილებელია ჩამოთვალოთ და ზუსტად რა მონაცემების დამუშავება უნდა შეჩერდეს. მაგალითად, თუ განცხადება შედგენილია ბანკისთვის, მაშინ შეგვიძლია ვისაუბროთ მისამართზე და რეგისტრაციაზე, დამსაქმებლების კონტაქტებზე, ტელეფონის ნომრებზე (პირადი და, მაგალითად, თავდები, ნათესავები). განცხადებას შეიძლება დაერთოს ხელშეკრულების ასლი და განმცხადებლის პასპორტი.

თქვენი ინფორმაციის გაგზავნის აკრძალვა

თუ მონაცემთა მფლობელი არ აპირებს მის გადაცემას სხვა ორგანიზაციებზე, მაგალითად, ხელშეკრულების გაფორმებისას, მაშინ მას შეუძლია უბრალოდ უარი თქვას მასზე ხელმოწერაზე. ხშირად უბრალოდ შეუძლებელია ხელშეკრულების გაფორმება, რომელიც კრძალავს მონაცემთა გადაცემას. მონაცემების დამუშავებაზე უარის თქმა შეუძლებელს ხდის ხელშეკრულების დადებას.

Მსგავსი თქვენ არ შეგიძლიათ უარი თქვათ მონაცემთა გადაცემაზე დასაქმების დროს. თუმცა, მონაცემთა მფლობელს ყოველთვის შეუძლია გააუქმოს იგი, თუ ამას საჭიროდ ჩათვლის, გაუქმების განცხადების დაწერით.

არასანქცირებული გამჟღავნების შემთხვევაში მიმართეთ სასამართლოს

ცნობარი!სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მოთხოვნა შეიტანება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ოპერატორმა გაჟონა მონაცემები და ზიანი მიაყენა ინფორმაციის მფლობელს (რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 29-ე მუხლის 6.1 პუნქტი).

აკრძალულია პირის შესახებ ინფორმაციის გადაცემა მისი თანხმობის გარეშე მესამე მხარის ორგანიზაციებისთვის. ყოველთვის საჭიროა თანხმობის მოთხოვნა მფლობელის შესახებ პირადი და განსაკუთრებით ბიომეტრიული ინფორმაციის დამუშავებასა და გადაცემაზე. დამუშავებასა და შენახვაზე თანხმობა შეიძლება ნებისმიერ დროს გაუქმდეს. თუ უფლებები ირღვევა, შეგიძლიათ მოიძიოთ მათი დაცვა სასამართლოში ან შეიტანოთ საჩივარი Roskomnadzor-ში.

მონაცემთა გადაცემის მეთოდები საკომუნიკაციო ქსელებზე.

ამჟამად, მონაცემთა გადაცემის უამრავი მეთოდი არსებობს. მაგრამ ყველა მეთოდში მონაცემთა გადაცემა ხდება ელექტრული სიგნალების პრინციპით. ელექტრული სიგნალები - ეს, კომპიუტერულ ენაზე თარგმნილი, ბიტები , რომლებიც ციფრული ან ანალოგური სიგნალებია, რომლებიც გადაიქცევა ელექტრულ იმპულსებად.

მონაცემთა გადაცემის ყველა სახეობის მთლიანობა ე.წ მონაცემთა ბმული. იგი მოიცავს მონაცემთა გადაცემის ისეთ საშუალებებს, როგორიცაა: ინტერნეტ ქსელები, ფიქსირებული ხაზები, მონაცემთა მიღებისა და გადაცემის წერტილები. მონაცემთა გადაცემის არხები იყოფა ორ ტიპად:ანალოგური და დისკრეტული.
მთავარი განსხვავება ისაა ანალოგიტიპი არის უწყვეტი სიგნალი და დისკრეტულითავის მხრივ, წარმოადგენს მონაცემთა წყვეტილი ნაკადს.

საუკეთესო შესრულების უზრუნველსაყოფად, ყველა მოწყობილობა მუშაობს მოწყობილობებთან ერთად დისკრეტული ფორმა. დისკრეტული ფორმით გამოიყენება ციფრული კოდები, რომლებიც გარდაიქმნება ელექტრულ სიგნალებად. და დისკრეტული მონაცემების გამოყენებით ანალოგური სიგნალისაჭირო მოდულაციადისკრეტული სიგნალი.

მოწყობილობაზე ინფორმაციის გამოყენებისას სიგნალი საპირისპირო გარდაიქმნება. ინვერსიული სიგნალის კონვერტაცია ეწოდება დემოდულაცია. ამრიგად, არსებობს ორი სიგნალის კონვერტაციის პროცესი: მოდულაცია და დემოდულაცია. მოდულაციის პროცესის დროს ინფორმაცია არის სინუსოიდური სიგნალი გარკვეული სიხშირით.

მონაცემების გარდაქმნისთვის გამოიყენება შემდეგი: მოდულაციის მეთოდები:
1. მონაცემთა ამპლიტუდის მოდულაცია;
2. მონაცემთა სიხშირის მოდულაცია;
3. მონაცემთა ფაზური მოდულაცია.

დისკრეტული მონაცემების გადასაცემად ციფრული არხისისტემა გამოიყენება კოდირება. ძირითადად, არსებობს ორი სახის კოდირება.
1. პოტენციური კოდირება;
2. პულსის კოდირება.

აღსანიშნავია, რომ ზემოთ წარმოდგენილი კოდირების მეთოდები გამოიყენება მაღალი ხარისხის ინფორმაციის გადაცემის არხებზე. და უფრო აზრიანია მოდულაციის გამოყენება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მონაცემთა გადაცემის დროს ხდება სიგნალის დამახინჯება.

უმეტეს შემთხვევაში, მოდულაცია გამოიყენება დიდთან მუშაობისას საინფორმაციო ქსელები. ვინაიდან ინფორმაციის ძირითადი ნაწილი გადაიცემა მეშვეობით ანალოგური ხაზი. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ეს ხაზები შეიქმნა ციფრული სიგნალების გამოჩენამდე დიდი ხნით ადრე.

ასევე, თითოეულ არხს აქვს თავისი გზა მონაცემთა სინქრონიზაცია. მონაცემთა სინქრონიზაციის ორი ძირითადი ტიპი არსებობს: ასინქრონული და სინქრონული . სინქრონიზაცია გამოიყენება მონაცემთა ზუსტი გადაცემის უზრუნველსაყოფად წყაროდან მომხმარებელზე.

სინქრონიზაცია მოითხოვს დამატებით აღჭურვილობას. მაგალითად, სინქრონიზაციის პროცესის შესასრულებლად, საჭიროა დამატებითი ხაზი საათის იმპულსების გადასაცემად საკომუნიკაციო არხზე. სინქრონიზაცია უზრუნველყოფს მონაცემთა უწყვეტ და მკაფიო გადაცემას. მონაცემთა გადაცემის პროცესი იწყება სინქრონიზაციის იმპულსების გამოჩენით.

მონაცემთა ასინქრონული გადაცემის მთავარი მახასიათებელია ის, რომ არ არის საჭირო დამატებითი საკომუნიკაციო არხი. IN ამ ტიპისგადაცემისას გამოიყენება ბაიტები, რომლებიც თან ახლავს გადაცემული ინფორმაციის ბაიტს.

კომპიუტერულ ქსელებს შორის მონაცემთა გაცვლისთვის გამოიყენება სამი ძირითადი ტიპი: ინფორმაციის გადაცემის მეთოდი:

1. მარტივი (ცალმხრივი);
2. ნახევარი დუპლექსი;
3. დუპლექსი (ორმხრივი).

ინფორმაციის გაგზავნამდე კომპიუტერული ქსელი, გამგზავნი ყოფს ინფორმაციას მცირე ბლოკებად, ყველაზე ხშირად უწოდებენ მონაცემთა პაკეტები. საბოლოო გაგზავნის წერტილში, ყველა პაკეტი გროვდება ერთ თანმიმდევრულ სიაში. შემდეგ ხდება ყველა ნაწილის ერთ საწყის მასალად გადაქცევის პროცესი.

სათანადო მუშაობისთვის, მონაცემთა პაკეტი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას, როგორიცაა:

დამატებითი ოპერაციები საკომუნიკაციო არხის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.
არსებობს სამი ტიპი კომპიუტერული სისტემის გადართვა:
1. არხის გადართვა;
2. პაკეტების გადართვა;
3. შეტყობინების გადართვა.
მიკროსქემის გადართვაემსახურება უწყვეტი არხის შექმნას სერიებთან დაკავშირებული ხაზებიდან. შემდეგ ეს არხიჩამოყალიბებული, ყველა ინფორმაციისა და ფაილის გადაცემა შესაძლებელია მაღალი სიჩქარით.
შეტყობინებების გადართვაგამოიყენება ფოსტის ფაილებთან და სერვერებთან მუშაობისთვის. ეს ოპერაცია მოიცავს უამრავ შესაძლებლობას, როგორიცაა: გადაცემა, მიღება, შენახვა. Დიდი რიცხვიშეტყობინებები ჩვეულებრივ გადაიცემა ბლოკებში. როდესაც მესიჯების ჯგუფი იგზავნება, ბლოკი გადადის ერთი საკომუნიკაციო კვანძიდან მეორეზე და საბოლოოდ აღწევს მიმღებამდე. თუ მოხდა ბლოკის გადაცემის შეცდომა (კომუნიკაციის გაუმართაობა, ტექნიკური პრობლემები და ა.შ.), მაშინ შეტყობინებების მთელი ბლოკის ხელახლა გადაცემა დაიწყება. სანამ შეტყობინებების მთელი ბლოკი არ მიაღწევს მიმღებს, შეუძლებელი იქნება ახალი გადაცემის განხორციელება.