(!LANG : Unité de mesure de la vitesse de transmission des informations. Bande passante moyenne des lignes de communication

Mots clés:

· vitesse de transfert de données

bits par seconde

Taux de transfert des données - caractéristique la plus importante lignes de communication. Après avoir étudié ce paragraphe, vous apprendrez à résoudre les problèmes liés à la transmission de données sur un réseau.

Unités

Rappelons dans quelles unités la vitesse est mesurée dans des situations qui nous sont déjà familières. Pour une voiture, la vitesse est la distance parcourue par unité de temps ; la vitesse est mesurée en kilomètres par heure ou en mètres par seconde. Dans les problèmes de pompage de liquides, la vitesse est mesurée en litres par minute (ou par seconde, par heure).

Il n'est pas surprenant que dans les problèmes de transmission de données, nous appelions vitesse la quantité de données transmises sur le réseau par unité de temps (le plus souvent par seconde).

La quantité de données peut être mesurée dans n'importe quelle unité de quantité d'informations : bits, octets, Ko, etc. Mais en pratique, la vitesse de transfert des données est le plus souvent mesurée en bits par seconde (bps).

DANS réseaux à haut débit Le taux d'échange de données peut atteindre des millions et des milliards de bits par seconde, c'est pourquoi plusieurs unités sont utilisées : 1 kbit/s (kilobits par seconde), 1 Mbit/s (mégabits par seconde) et 1 Gbit/s (gigabits par seconde).

1 kbit/s = 1 000 bps 1 Mbps = 1 000 000 bps 1 Gbit/s = 1 000 000 000 bps

Veuillez noter qu'ici les préfixes "kilo-", "mega-" et "giga-" désignent (comme dans système international unités SI) augmentent exactement mille, un million et un milliard de fois. Rappelons que dans les unités de mesure traditionnelles quantité d'informations"kilo-" signifie une augmentation de 1024 fois, "méga-" - 1024 2 et "giga-" - 1024 3.

Tâches

Supposons que le taux de transfert de données sur un réseau soit v bps Cela signifie qu'en une seconde il est transmis v bits, et pour t secondes - v×t morceaux

Problème 1. La vitesse de transmission des données sur la ligne de communication est de 80 bit/s. Combien d’octets seront transférés en 5 minutes ?

Solution. Comme vous le savez, la quantité d'informations est calculée par la formule je = v×t. DANS dans ce cas v= 80 points de base et t= 5 minutes. Mais la vitesse est donnée en bits dans donne moi une seconde, et le temps est venu minutes, donc pour obtenir la bonne réponse, vous devez convertir les minutes en secondes :

t= 5 × 60 = 300 s

et ensuite seulement effectuez la multiplication. Nous obtenons d’abord la quantité d’informations en bits :

je= 80 bps × 300 s = 24 000 bits

Ensuite, nous le convertissons en octets :

je= 24 000 : 8 octets = 3 000 octets

Répondre: 3000 octets.

Problème 2. Le taux de transfert de données sur la ligne de communication est de 100 bit/s. Combien de secondes faudra-t-il pour transférer un fichier de 125 octets ?

Solution. Nous connaissons le taux de transfert de données ( v= 100 bit/s) et la quantité d'informations ( je= 125 octets). De la formule je = v×t on a

t= je: v.

Mais la vitesse est réglée sur morceaux par seconde, et la quantité d'informations – en octets. Par conséquent, afin de « faire correspondre » les unités de mesure, vous devez d'abord convertir la quantité d'informations en bits (ou la vitesse en octets par seconde !) :

je= 125 × 8 bits = 1 000 bits.

On trouve maintenant le temps de transmission :

t= 1000 : 100 = 10 s .

Répondre: 10 secondes.

Problème 3. Quel est le taux de transfert de données moyen (en bits par seconde) si un fichier de 200 octets était transféré en 16 secondes ?

Solution. Nous connaissons la quantité d'informations ( je= 200 octets) et temps de transfert de données ( t= 16 s). De la formule je = v×t on a

v= je: t.

Mais la taille du fichier est définie sur octets, et la vitesse de transmission doit être obtenue en morceaux par seconde. Par conséquent, nous convertissons d’abord la quantité d’informations en bits :

je= 200 × 8 bits = 1 600 bits.

Maintenant, nous trouvons la vitesse moyenne

v= 1600 : 16 = 100 points de base .

Veuillez noter que nous parlons de vitesse de transfert moyenne, car elle peut changer lors de l'échange de données.

Répondre: 100 points de base.

1. Dans quelles unités le taux de transfert de données est-il mesuré ? réseaux informatiques?

2. Que signifient les préfixes « kilo- », « méga- » et « giga- » en unités de vitesse de transfert de données ? Pourquoi pensez-vous que ces préfixes ne sont pas les mêmes que dans les unités de mesure de la quantité d'informations ?

3. Quelle formule est utilisée pour résoudre les problèmes de vitesse de transfert de données ?

4. Selon vous, quel est le raison principale des erreurs dans la résolution de tels problèmes ?

1. Combien d'octets d'informations seront transmis en 24 secondes sur une ligne de communication à une vitesse de 1 500 bits par seconde ?

2. Combien d'octets d'informations seront transmis en 15 secondes sur une ligne de communication à une vitesse de 9 600 bps ?

3. Combien d'octets d'informations sont transmis en 16 secondes sur une ligne de communication à une vitesse de 256 000 bits par seconde ?

4. Combien de secondes faudra-t-il pour transférer un fichier de 5 Ko via une liaison à 1 024 bps ?

5. Combien de secondes faudra-t-il pour transférer un fichier de 800 octets sur une liaison à 200 bps ?

6. Combien de secondes faudra-t-il pour transférer un fichier de 256 Ko sur une ligne de communication à une vitesse de 64 octets par seconde ?

7. Un livre contenant 400 pages de texte (chaque page contient 30 lignes de 60 caractères chacune), codées en 8 bits. Combien de secondes faudra-t-il pour transmettre ce livre sur une ligne de communication à une vitesse de 5 kbit/s ?



8. Combien de bits par seconde sont transmis sur une ligne de communication si un fichier de 400 octets était transmis en 5 s ?

9. Combien de bits par seconde sont transmis sur une ligne de communication si un fichier de 2 Ko a été transféré en 8 s ?

10. Combien d'octets par seconde sont transférés sur une ligne de communication si un fichier de 100 Ko a été transféré en 16 s ?

Points saillants du chapitre 1 : · L'informatique étudie un large éventail de sujets liés au traitement automatique des données. · Une personne reçoit des informations sur le monde qui l'entoure en utilisant ses sens. · Les données sont des informations enregistrées (codées). Les ordinateurs ne fonctionnent qu'avec des données. · Un signal est un changement dans les propriétés du support d'information. Un message est une séquence de signaux. · Basique processus d'information– est le transfert et le traitement d’informations (données). · L'unité minimale pour mesurer la quantité d'informations est un peu. C'est le nom de la quantité d'informations qui peuvent être codées à l'aide d'un chiffre binaire(« 0 » ou « 1 »). · En utilisant je 2 bits peuvent être codés je différentes options. · 1 octet contient 8 bits. · Dans les unités de mesure de la quantité d'informations, des préfixes binaires sont utilisés : 1 Ko = 2 10 octets = 1024 octets 1 Mo = 2 20 octets 1 Go = 2 30 octets · Le volume d'informations du texte est déterminé par la longueur du le texte et le pouvoir de l’alphabet. Plus l'alphabet contient de caractères, plus le volume d'informations d'un caractère (et du texte dans son ensemble) sera grand. · La plupart des dessins sont codés dans des ordinateurs format raster, c'est-à-dire sous la forme d'un ensemble de points couleur différente(pixels). Le pixel est le plus petit élément dessin pour lequel vous pouvez définir votre propre couleur. · Le volume d'informations d'une image est déterminé par le nombre de pixels et le nombre de couleurs utilisées. Plus l'image utilise de couleurs, plus le volume d'informations d'un pixel (et de l'image dans son ensemble) sera grand. · La vitesse de transfert de données est généralement mesurée en bits par seconde (bps). · Les préfixes décimaux sont utilisés dans les unités de débit de transfert de données : 1 kbit/s = 1 000 bit/s 1 Mbit/s = 1 000 000 bit/s 1 Gbit/s = 1 000 000 000 bit/s

Bien entendu, au lieu de 0 et 1, vous pouvez utiliser deux caractères au choix.

mot anglais peu est une abréviation de l'expression chiffre binaire, "chiffre binaire".

Il existe un autre type de langue, qui comprend le chinois, le coréen et le japonais. Ils utilisent hiéroglyphes, dont chacun désigne mot séparé ou une notion.

mot anglais pixels est une abréviation de élément d'image, élément du tableau.

DANS spécifications techniques les appareils et les contrats pour la fourniture de services de communication avec un fournisseur d'accès Internet incluent des unités de kilobits par seconde et, dans la plupart des cas, des mégabits par seconde (Kbit/s ; Kb/s ; Kb/s ; Kbps, Mbit/s ; Mb/s ; Mb/s ; Mbps - la lettre « b » est petite). Ces unités de mesure sont généralement acceptées dans les télécommunications et mesurent la bande passante des appareils, des ports, des interfaces et des canaux de communication. Utilisateurs réguliers et les fournisseurs d'accès Internet préfèrent ne pas utiliser un terme aussi spécialisé, l'appelant « vitesse Internet » ou « vitesse de connexion ».

Beaucoup programmes utilisateur(clients torrent, téléchargeurs, navigateurs Internet) affichent les vitesses de transfert de données dans d'autres unités, qui sont très similaires aux kilobits par seconde et aux mégabits par seconde, mais ce sont des unités de mesure complètement différentes - kilo-octets et mégaoctets par seconde. Ces quantités sont souvent confondues car elles ont une orthographe similaire.

Les kilooctets par seconde (dans lesquels les programmes utilisateur affichent le taux de transfert de données) sont généralement désignés par Ko/s, Ko/s, Ko/s ou Kops.

Mégaoctets par seconde - Mo/s, Mo/s, Mo/s ou MBps.

Les kilooctets et les mégaoctets par seconde sont toujours écrits avec une lettre majuscule « B » dans les orthographes anglaise et russe : MB/s, MB/s, MB/s, MBps.

Un octet contient 8 bits, par conséquent, un mégaoctet diffère d'un mégabit (tout comme un kilo-octet d'un kilobit) de 8 fois.

Pour convertir des « Mégaoctets par seconde » en « Mégaoctets par seconde », vous devez multiplier la valeur exprimée en Mo/s (Mégaoctets par seconde) par huit.

Par exemple, si un navigateur ou un client torrent affiche un taux de transfert de données de 3 Mo/s (mégaoctets par seconde), alors en mégabits, il sera huit fois plus élevé - 24 Mbps (mégabits par seconde).

Pour convertir des Mégabits par seconde en Mégaoctets par seconde, vous devez diviser par huit la valeur exprimée en Mégabits par seconde.

Par exemple, si plan tarifaire fournisseur prévoit l'attribution d'une bande passante égale à 8 Mbit/s (Mégabits par seconde), puis lors du téléchargement d'un torrent sur un ordinateur, le programme client affichera une valeur maximale de 1 Mo/s (s'il n'y a pas de restrictions sur la côté serveur et il n’y a pas de surcharge).

Comment tester la vitesse de votre connexion Internet en ligne ?

Pour tester la bande passante, vous pouvez utiliser l'un des ressources gratuites Mesures de vitesse Internet : Speedtest.net ou 2ip.ru.

Les deux sites mesurent la bande passante depuis le serveur que vous choisissez jusqu'à l'ordinateur sur lequel la vitesse est mesurée. La longueur du canal de communication pouvant aller de plusieurs centaines de mètres à plusieurs milliers de kilomètres, il est recommandé de choisir le serveur géographiquement le plus proche (même s'il peut également être très chargé). Il est préférable d'effectuer les tests à un moment où l'activité des clients du réseau du fournisseur est la moindre (par exemple le matin ou tard le soir). La précision des mesures de vitesse de connexion Internet n'est pas idéale en raison de grande quantité divers facteurs qui influencent grandement le débit, mais est tout à fait capable de donner une idée de vitesse réelle Connexions Internet.

Le fournisseur Internet alloue de la bande passante à chaque abonné pour l'accès à Internet conformément au plan tarifaire de l'abonné (le fournisseur « réduit » le débit selon le plan tarifaire). Cependant, de nombreux navigateurs Internet, ainsi que des assistants de téléchargement de fichiers et des clients torrent, affichent la bande passante du canal de communication non pas en mégabits par seconde, mais en mégaoctets par seconde, ce qui prête souvent à confusion.

Testons la vitesse de votre connexion Internet en utilisant comme exemple la ressource speedtest.net. Vous devez cliquer sur le bouton « COMMENCER LE TEST du serveur recommandé ».

La ressource sélectionnera automatiquement le serveur le plus proche de chez vous et commencera à tester la vitesse d'Internet. Le résultat du test sera débit canal du fournisseur à l'abonné (« VITESSE DE TÉLÉCHARGEMENT ») et la capacité du canal de l'abonné au fournisseur (« VITESSE DE TÉLÉCHARGEMENT »), qui sera exprimée en mégabits par seconde.

La vitesse via le routeur n'est « pas la même », le routeur « réduit » la vitesse

Souvent, après avoir acheté un routeur, l'avoir connecté et configuré, les utilisateurs sont confrontés au problème que la vitesse de connexion Internet est devenue inférieure à celle d'avant l'achat du routeur. Ce problème se produit particulièrement souvent dans Internet haut débit tarifs.

Par exemple, si vous disposez d'un plan tarifaire qui offre une « vitesse de connexion Internet » de 100 Mbit/s et si vous connectez le câble du fournisseur « directement » à carte réseau ordinateur, le débit Internet correspond entièrement au plan tarifaire :

Lors de la connexion du câble du fournisseur au port WAN du routeur et de l'ordinateur à Port LAN, on peut souvent observer une diminution du débit (ou, comme on dit, « le routeur réduit la vitesse du plan tarifaire ») :

Il est très logique de supposer que dans ce schéma, le problème réside dans le routeur lui-même et que la vitesse du routeur ne correspond pas à la vitesse du plan tarifaire. Cependant, si vous vous connectez à un plan tarifaire « plus lent » (par exemple 50 Mbit/s), vous remarquerez que le routeur ne coupe plus le débit et que le « débit Internet » correspond à celui précisé dans le plan tarifaire :

Parmi les ingénieurs, la terminologie « le routeur réduit la vitesse » ou « la vitesse du routeur » n'est pas acceptée - ils utilisent généralement les termes « vitesse de routage WAN-LAN », « vitesse de commutation WAN-LAN » ou « débit WAN-LAN ».

Le débit WAN-LAN est mesuré en mégabits par seconde (Mbps) et est responsable des performances du routeur. La vitesse de commutation WAN-LAN et les performances du routeur dans son ensemble sont déterminées par le matériel du routeur (H/W - de l'anglais « Hardware », indiqué sur un autocollant collé au bas de l'appareil) - c'est le modèle et fréquence d'horloge processeur du routeur, capacité mémoire vive, modèle du switch (switch intégré au routeur), standard et modèle du module radio WI-Fi (points Accès Wi-Fi), intégré au routeur. Outre la version matérielle de l'appareil (H/W), la version du micrologiciel installé sur le routeur joue un rôle important dans la vitesse du routage WAN-LAN. C'est pourquoi il est recommandé de mettre à jour la version du micrologiciel de l'appareil immédiatement après l'achat.

Après avoir "reflashé" ou, d'un point de vue professionnel, après avoir mis à jour le firmware vers la version recommandée du firmware, la stabilité du routeur, le niveau d'optimisation de l'appareil pour travailler dans les réseaux des fournisseurs russes, ainsi que le débit WAN-LAN devraient augmenter .

Il convient de noter que la vitesse de commutation WAN-LAN dépend non seulement de la version du matériel (H/W) et de la version du micrologiciel de l'appareil, mais également du protocole de connexion au fournisseur.

La plupart grande vitesse Le routage WAN-LAN est réalisé à l'aide des protocoles de connexion DHCP et IP statique, faible - lorsque le fournisseur utilise la technologie VPN, et si Protocole PPTP- le plus bas.

Vitesse Wi-Fi

De nombreux utilisateurs connectés à n'importe quel réseau Wi-Fi ne sont pas toujours satisfaits de la vitesse de connexion. La question est assez complexe et nécessite un examen détaillé.

un. Vitesses réelles de la technologie Wi-Fi

Voici à quoi ressemblent les questions fréquemment posées sur ce sujet :

« Mon plan tarifaire offre un débit de 50 Mbit/s – pourquoi n'est-il que de 20 ?

"Pourquoi la boîte indique-t-elle 54 Mbit/s, alors que le programme client affiche un maximum de 2,5 Mo/s (ce qui équivaut à 20 Mbit/s) lors du téléchargement d'un torrent ?"

« Pourquoi la boîte indique-t-elle 150 Mbit/s, mais le programme client affiche 2,5 à 6 Mo/s (ce qui équivaut à 20 à 48 Mbit/s) lors du téléchargement d'un torrent ?

« Pourquoi la boîte indique-t-elle 300 Mbit/s, mais le programme client affiche 2,5 à 12 Mo/s (ce qui équivaut à 20 à 96 Mbit/s) lors du téléchargement d'un torrent ?

Les cases et spécifications des appareils indiquent le débit maximum théoriquement calculé pour les conditions idéales d'une norme Wi-Fi particulière (essentiellement pour le vide).

DANS conditions réelles Le débit et la couverture du réseau varient en fonction des interférences provenant d'autres appareils, de la congestion du réseau WiFi, de la présence d'obstacles (et des matériaux dont ils sont constitués) et d'autres facteurs.

De nombreux utilitaires clients fournis par les fabricants ainsi que des adaptateurs WiFi, ainsi que des utilitaires système opérateur Windows, lors de la connexion via Wi-Fi, affiche exactement la bande passante « théorique », et non la vitesse réelle de transfert de données, induisant les utilisateurs en erreur.

Comme le montrent les résultats des tests, le débit réel maximum est environ 3 fois inférieur à celui spécifié dans les spécifications de l'appareil ou pour l'une ou l'autre norme du groupe IEEE 802.11 (normes technologiques Wi-Fi) :

b. WLAN-WLAN. Vitesse Wi-Fi (en fonction de la distance)

Tout est moderne et pertinent Normes Wi-Fi aujourd'hui, ils fonctionnent de la même manière.

A un moment donné, un équipement Wi-Fi actif (point d'accès ou routeur) ne fonctionne qu'avec un seul client (adaptateur WiFi) parmi tous les clients. Réseaux Wi-Fi, et tous les périphériques réseau reçoivent des informations de service spéciales sur la durée pendant laquelle le canal radio sera réservé à la transmission de données. Le transfert a lieu dans mode semi-duplex ceux. à son tour - de Wi-Fi actif matériel à l'adaptateur client, puis vice versa, et ainsi de suite. Un processus de transfert de données « parallèle » simultané (duplex) n'est pas possible dans la technologie Wi-Fi.

Ainsi, la vitesse d'échange de données entre deux clients (vitesse de commutation WLAN-WLAN) d'un réseau Wi-Fi créé par un appareil (point d'accès ou routeur) sera (idéalement) deux fois ou plus inférieure (selon la distance) à celle le taux de transfert de données réel maximum de l'ensemble du réseau.

Deux ordinateurs avec Adaptateur Wi-Fi Les appareils conformes à la norme IEEE 802.11g sont connectés à un routeur Wi-Fi conforme à la norme IEEE 802.11g. Les deux ordinateurs sont allumés une courte distance du routeur. L'ensemble du réseau a un débit théorique maximum réalisable de 54 Mbit/s (comme indiqué dans les spécifications de l'appareil), mais la vitesse réelle d'échange de données ne dépassera pas 24 Mbit/s.

Mais depuis Technologie Wi-Fi- il s'agit d'un transfert de données semi-duplex, le module radio Wi-Fi doit alors basculer entre deux clients réseau (adaptateurs Wi-Fi) deux fois plus souvent que s'il n'y avait qu'un seul client. En conséquence, la vitesse réelle de transfert de données entre deux adaptateurs sera deux fois inférieure à la vitesse réelle maximale pour un client. DANS dans cet exemple, la vitesse réelle maximale d'échange de données pour chaque ordinateur sera de 12 Mbit/s. Rappelons que nous parlons de sur le transfert de données d'un ordinateur à un autre via un routeur via une connexion wifi (WLAN-WLAN).

En fonction de la distance entre le client du réseau et le point d'accès ou le routeur, la vitesse de transmission des données « théorique » et, par conséquent, « réelle » via WiFi changera. Rappelons qu'il est environ 3 fois inférieur à celui « théorique ».

Cela arrive parce que Wi-Fi actif L'équipement, fonctionnant en mode semi-duplex, ainsi que les adaptateurs, modifient les paramètres du signal (type de modulation, vitesse de codage convolutif, etc.) en fonction des conditions du canal radio (distance, présence d'obstacles et interférences).

Si un client du réseau se trouve dans une zone de couverture avec un débit « théorique » de 54 Mbit/s, son débit réel maximum sera de 24 Mbit/s. Lorsque le client se déplace sur une distance de 50 mètres dans des conditions de visibilité optique directe (sans obstacles ni interférences), il sera de 2 Mbit/s. Un effet similaire peut également être provoqué par un obstacle sous la forme d'un épais mur porteur ou d'une structure métallique massive - vous pouvez être à une distance de 10 à 15 mètres, mais derrière cet obstacle.

c. Routeur IEEE 802.11n, adaptateur IEEE 802.11g

Regardons un exemple lorsque Réseau Wi-Fi crée un routeur Wi-Fi standard IEEE 802.11 n (150 Mbit/s). Un ordinateur portable équipé d'un adaptateur Wi-Fi standard IEEE 802.11n (300 Mbit/s) et ordinateur de bureau avec adaptateur Wi-Fi standard IEEE 802.11g (54 Mbit/s) :

Dans cet exemple, l'ensemble du réseau a un débit maximum « théorique » de 150 Mbit/s, puisqu'il est construit sur un routeur Wi-Fi de la norme IEEE 802.11n, 150 Mbit/s. La vitesse WiFi réelle maximale ne dépassera pas 50 Mbit/s. Puisque tout Normes Wi-Fi je travaille sur un gamme de fréquences, sont rétrocompatibles les uns avec les autres, vous pouvez alors vous connecter à un tel réseau lorsque Assistance Wi-Fi adaptateur standard IEEE 802.11g, 54 Mbit/s. Dans le même temps, la vitesse réelle maximale ne dépassera pas 24 Mbit/s. Lors de la connexion d'un ordinateur portable à ce routeur avec Adaptateur Wi-Fi Norme IEEE 802.11n (300 Mbit/s), les utilitaires clients peuvent afficher la valeur du débit maximum « théorique » de 150 Mbit/s (le réseau a été créé par un appareil IEEE 802.11n, 150 Mbit/s), mais le débit maximum la vitesse réelle ne sera pas supérieure à 50 Mbps. Dans ce schéma, le routeur WiFi fonctionnera avec un adaptateur client IEEE 802.11g à une vitesse réelle ne dépassant pas 24 Mbit/s, et avec un adaptateur IEEE 802.11n à une vitesse réelle ne dépassant pas 50 Mbit/s. Ici, nous devons nous rappeler que Technologie Wi-Fi- Ce communication semi-duplex et le point d'accès (ou routeur) peut fonctionner avec un seul client du réseau, et tous les autres clients du réseau sont « avertis » de l'heure pendant laquelle le canal radio est réservé pour la transmission de données.

d. Vitesse WiFi via routeur. WAN-WLAN

Si nous parlons de connexion via Connexion Wifi vers un routeur Wi-Fi, la vitesse de téléchargement du torrent peut être encore inférieure aux valeurs​​indiquées ci-dessus.

Ces valeurs ne peuvent pas dépasser la vitesse de commutation WAN-LAN, car c'est la principale caractéristique des performances du routeur.

Ainsi, si les spécifications (et sur la boîte) de l'appareil indiquent une vitesse de transfert de données Wi-Fi allant jusqu'à 300 Mbit/s, et le paramètre WAN-LAN pour ce modèle, sa version matérielle, la version du firmware, ainsi que le type de connexion et le protocole sont égaux à 24 Mbit/s, alors la vitesse de transfert des données via Wi-Fi (par exemple, lors du téléchargement d'un torrent) ne peut en aucun cas dépasser 3 Mo/s (24 Mbit/s). Ce paramètre est appelé WAN-WLAN, qui dépend directement de la vitesse de routage WAN-LAN, de la version du firmware installé sur le routeur Wi-Fi, du module radio Wi-Fi (point Accès Wi-Fi, intégré Routeur Wi-Fi), ainsi que de Caractéristiques Wi-Fi l'adaptateur, ses pilotes, la distance du routeur, le bruit radio et d'autres facteurs.

Source

Cette instruction a été préparée et publiée par Ivan Alexandrovitch Morozov - chef Centre d'entraînement bureaux de représentation de TRENDnet en Russie et dans la CEI. Si vous souhaitez améliorer vos connaissances dans le domaine de la modernité technologies de réseau Et équipement de réseau- Nous vous invitons à nous rendre visite pour des séminaires gratuits !

Bande passante du canal Internet ou, plus simplement, représente nombre maximum Donnée reçue ordinateur personnel ou transmis au Réseau pendant une certaine unité de temps.

Le plus souvent, vous pouvez trouver une mesure de la vitesse de transfert de données en kilobits/seconde (Kbps ; Kbps) ou en mégabits (Mbps ; Mbps). La taille des fichiers est généralement toujours spécifiée en octets, Ko, Mo et Go.

Puisque 1 octet équivaut à 8 bits, cela signifie en pratique que si la vitesse de votre connexion Internet est de 100 Mbps, alors l'ordinateur ne peut pas recevoir ou transmettre plus de 12,5 Mo d'informations par seconde (100/8 = 12,5). plus simple, cela peut être expliqué de cette manière, si vous souhaitez télécharger une vidéo dont le volume est de 1,5 Go, cela ne vous prendra que 2 minutes.

Naturellement, les calculs ci-dessus ont été effectués dans des conditions de laboratoire idéales. Par exemple, la réalité peut être complètement différente :

Ici, nous voyons trois nombres :

  1. Ping – ce nombre signifie le temps nécessaire à la transmission Paquets réseau. Plus la valeur de ce nombre est petite, plus meilleure qualité Connexion Internet (de préférence la valeur doit être inférieure à 100 ms).
  2. Vient ensuite la rapidité de réception des informations (entrantes). C'est exactement le nombre que les fournisseurs d'accès Internet proposent lors de la connexion (c'est pour ce nombre de « mégabits » que vous devez payer vos dollars/hryvnia/roubles durement gagnés, etc.).
  3. Le troisième chiffre reste, indiquant la vitesse de transfert des informations (sortant). Ce sera naturellement moins de vitesse Lorsqu'ils reçoivent des données, les fournisseurs gardent généralement le silence à ce sujet (même si, en fait, une vitesse sortante élevée est rarement requise).

Qu'est-ce qui détermine la vitesse d'une connexion Internet ?

  • La vitesse de la connexion Internet dépend du plan tarifaire défini par le fournisseur.
  • La vitesse est également affectée par la technologie du canal de transmission d'informations et la charge sur le réseau par les autres utilisateurs. Si la capacité totale du canal est limitée, alors comment plus d'utilisateurs est sur Internet et plus ils téléchargent d’informations, plus la vitesse diminue, car il reste moins « d’espace libre ».
  • Il existe également une dépendance à laquelle vous accédez. Par exemple, si au moment du chargement, le serveur peut fournir des données à l'utilisateur à une vitesse inférieure à 10 Mbit/s, alors même si vous disposez du plan tarifaire maximum, vous n'obtiendrez pas plus.

Facteurs qui affectent également la vitesse d'Internet :

  • Lors de la vérification, la vitesse du serveur auquel vous accédez.
  • Configuration et vitesse Routeur Wi-Fi, si vous êtes connecté au réseau local via celui-ci.
  • Au moment de l'analyse, tous les programmes et applications exécutés sur l'ordinateur.
  • Pare-feu et antivirus qui s'exécutent en arrière-plan.
  • Paramètres de votre système d'exploitation et de l'ordinateur lui-même.

Comment augmenter la vitesse d'Internet

S'il y a des logiciels malveillants ou indésirables sur votre ordinateur, cela peut affecter la vitesse de votre connexion Internet. chevaux de Troie, virus, vers, etc. qui sont entrés dans l'ordinateur peuvent utiliser une partie de la bande passante du canal pour leurs besoins. Pour les neutraliser, vous devez utiliser des applications antivirus.

Si vous utilisez le Wi-Fi, ce n'est pas le cas protégé par mot de passe, alors d'autres utilisateurs qui ne sont pas opposés à l'utilisation du trafic gratuit s'y connectent généralement. Assurez-vous de définir un mot de passe pour vous connecter au Wi-Fi.

Les programmes exécutés en parallèle réduisent également la vitesse. Par exemple, les gestionnaires de téléchargement simultané, les messageries Internet, mise à jour automatique système opérateur entraîne une augmentation de la charge du processeur et donc la vitesse de la connexion Internet diminue.

Ces actions, dans certains cas, aider à augmenter la vitesse d’Internet :

Si vous disposez d'une connexion Internet élevée, mais que la vitesse laisse beaucoup à désirer, augmentez la bande passante du port. C'est assez facile à faire. Allez dans le « Panneau de configuration » puis dans « Système » et dans la rubrique « Matériel », puis cliquez sur « Gestionnaire de périphériques ». Recherchez « Ports (COM ou LPT) », puis développez leur contenu et recherchez « Port série(COM1)".

Après cela, vous cliquez clic-droit souris et ouvrez "Propriétés". Après cela, une fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous devrez accéder à la colonne « Paramètres du port ». Recherchez le paramètre « Vitesse » (bits par seconde) et cliquez sur le nombre 115200 – puis OK ! Toutes nos félicitations! Maintenant vous avez vitesse de débit port augmenté. Parce que la vitesse par défaut est définie sur 9600 bps.

Pour augmenter la vitesse, vous pouvez également essayer de désactiver le planificateur Paquets QoS: Exécutez l'utilitaire gpedit.msc (Démarrer - Exécuter ou Rechercher - gpedit.msc). Suivant : Configuration de l'ordinateur - Modèles d'administration - Réseau - Planificateur de paquets QoS - Limiter la bande passante réservée - Activer - défini sur 0 %. Cliquez sur "Appliquer" et redémarrez l'ordinateur.

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La vitesse de l'information est mesurée par le nombre de bits d'information transmis par unité de temps. C'est le débit en bauds qui est déterminé par la bande passante de la ligne. Si une valeur change signal discret correspond à plusieurs bits, alors le débit d'information dépasse le débit en bauds. Par exemple, avec un nombre de gradations de 16 et une vitesse de 1200 bauds, un baud correspond à 4 bit/s et la vitesse de l'information est de 4800 bit/s. À mesure que la longueur de la ligne de communication augmente, l'atténuation du signal augmente et, par conséquent, la bande passante et la vitesse de l'information diminuent.


A un débit d'information R bit/s, le nombre de bits qui doivent être transmis dans le temps T est égal à RT. Le codage augmente ce nombre jusqu'à RT I Rc bits, où Rc est le débit de code.

En général, la vitesse de l'information ne coïncide pas avec la vitesse technique et peut être supérieure ou inférieure à celle-ci.

Supposons maintenant que le débit d'informations à l'entrée du codeur soit de R bit/s et que nous codions des blocs de k bits à un certain intervalle de temps T en utilisant l'un des M signaux. Par conséquent, les signaux k - RT et M 2 : 2yu sont requis.

Le système TATS a été conçu pour des taux de transfert d'informations de 75 et 2 400 bit/s.

Le choix des canaux de communication dépend de la vitesse de transmission des informations. Si la vitesse de transmission dans le sens de communication est inférieure à 50 bauds/s, un canal de communication télégraphique doit être utilisé ; si la vitesse est de 50 à 600 bauds/s - téléphone ou plusieurs parallèles canaux télégraphiques; si la vitesse est de 600 - 1200 - bauds/s - un canal de communication téléphonique, et si la vitesse est supérieure à 1200 bauds/s - plusieurs canaux téléphoniques parallèles.

Il est intéressant de comparer FDMA, TOM et CDMA en termes de vitesse d'information, que chacune des méthodes accès multiple atteint dans un canal idéal avec la bande de fréquence W et AWGN. Comparons le débit de K utilisateurs, où chaque utilisateur a puissance moyenne R - R pour tous les 1/K.

Selon les recommandations du Comité consultatif international télégraphique et téléphonique, le débit maximum de transmission d'informations est de : pour les canaux opérationnels - 1 200 - 2 400 bits/sec.

Pourquoi la méthode d'encodage 4b/5b ou 8b/l 0b permet-elle d'augmenter le taux de transfert des données d'informations.

En lien avec l'émergence et le développement rapide de la théorie de l'information et de ses nombreuses applications, le besoin s'est fait sentir d'une utilisation généralisée du concept de vitesse de transmission de l'information. Cette vitesse s'entend comme la quantité d'informations reçues via une ligne de communication de la source d'information au destinataire en une seconde. La vitesse de l'information est mesurée en nombre d'unités binaires (bits) par seconde. Cela dépend d'un certain nombre de facteurs : vitesse de transmission technique, propriétés statistiques de la source, type de canal de communication, signaux appliqués et interférences agissant dans ce canal.

Signaux à large bande (signaux à spectre étalé) utilisés pour la transmission informations numériques, diffèrent en ce que leur bande de fréquence W est bien supérieure au débit d'information R bit/s. Cela signifie que l'indice d'expansion du spectre Вс W/R l pour signaux à large bande bien plus qu'un.

Mais la méthode mécanisée de collecte et d'enregistrement des informations présente un certain nombre d'inconvénients : une petite quantité d'informations pouvant être enregistrées sur une double carte, la nécessité de la manipuler avec précaution (les taches, les plis ne sont pas autorisés) ; faible vitesse de lecture des informations à partir d'une double carte, ce qui réduit considérablement l'efficacité de leur utilisation lors du traitement de grandes quantités d'informations techniques et économiques.