İnternet hızı - nedir ve nasıl ölçülür, İnternet bağlantısının hızı nasıl artırılır. İnternete veri aktarım hızını ne belirler?

  • 01.09.2019

Genel bilgi

Çoğu durumda, ağlarda bilgi sırayla iletilir. Veri bitleri dönüşümlü olarak bir iletişim kanalı, kablo veya kablosuz üzerinden iletilir. Şekil 1, bir bilgisayar veya başka bir dijital devre tarafından iletilen bir bit dizisini göstermektedir. Bu veri sinyaline genellikle orijinal sinyal denir. Veriler iki voltaj seviyesi ile temsil edilir, örneğin mantıksal olan +3 V'luk bir voltaja karşılık gelir ve mantıksal bir sıfır +0,2 V'a karşılık gelir. Diğer seviyeler de kullanılabilir. Sıfıra dönüş olmayan (NRZ) kod formatında (Şekil 1), sıfıra dönüş (RZ) formatının aksine sinyal her bitten sonra nötre dönmez.

bit hızı

Veri hızı R, saniyedeki bit sayısı (bit / s veya bps) olarak ifade edilir. Hız, bit süresinin veya bit süresinin (TB) bir fonksiyonudur (Şekil 1):

Bu hıza kanal genişliği de denir ve C harfi ile gösterilir. Bit zamanı 10 ns ise veri aktarım hızı şu şekilde belirlenir.

R = 1/10 × 10 - 9 = 100 Mbit/s

Bu genellikle 100 MB/sn olarak kaydedilir.

Servis Bitleri

Bit hızı genellikle gerçek veri aktarım hızını ifade eder. Ancak çoğu seri protokolde veri, kaynak adresi, hedef adresi, hata algılama ve kod düzeltme bitleri ve diğer bilgi veya kontrol bitlerini içeren daha karmaşık bir çerçeve veya paketin yalnızca bir parçasıdır. Protokol çerçevesinde veriye yük denir. Veri olmayan bitlere tepe bitleri denir. Bazen ek bitlerin sayısı önemli olabilir - kanal üzerinden iletilen toplam faydalı bit sayısına bağlı olarak %20'den %50'ye kadar.

Örneğin, bir Ethernet çerçevesi, yük miktarına bağlı olarak 1542 bayta veya sekizliye kadar olabilir. Yük, 42 ​​ile 1500 sekizli arasında olabilir. Maksimum yararlı tepe sekizli sayısı ile, yalnızca 42/1542 veya %2.7 olacaktır. Daha az yararlı bayt olsaydı daha fazlası olurdu. Protokol verimliliği olarak da bilinen bu oran, genellikle maksimum çerçeve boyutu üzerindeki yük miktarının yüzdesi olarak ifade edilir:

Protokol verimliliği = yük / çerçeve boyutu = 1500/1542 = 0,9727 veya %97,3

Tipik olarak, gerçek hat hızı, gerçek ağ veri hızını göstermek için ek yükün miktarına bağlı olarak bir faktör kadar artırılır. One Gigabit Ethernet'te gerçek hat hızı 1,25 Gb/sn iken veri aktarım hızı 1 Gb/sn'dir. 10-Gbit/s Ethernet için bu değerler sırasıyla 10.3125 Gb/s ve 10 Gb/s'dir. Bant genişliği, yük hızı veya etkin veri hızı gibi kavramlar, bir ağ üzerinden veri aktarım hızını tahmin etmek için de kullanılabilir.

Baud hızı

"Baud" terimi, 5 bitlik teletip kodunu icat eden Fransız mühendis Emile Baudot'un soyadından gelir. Baud hızı, bir sinyalin veya sembolün bir saniyede değişme sayısıdır. Sembol, voltaj, frekans veya fazdaki çeşitli değişikliklerden biridir.

NRZ ikili formatı, her biri 0 veya 1 için bir tane olmak üzere, voltaj seviyeleri ile temsil edilen iki karaktere sahiptir. Bu durumda, baud hızı veya sembol hızı, bit hızı ile aynıdır. Bununla birlikte, bir iletim aralığında ikiden fazla sembole sahip olmak mümkündür, bu sayede her bir sembol için birkaç bit tahsis edilir. Bu durumda, herhangi bir iletişim kanalındaki veriler yalnızca modülasyon kullanılarak iletilebilir.

İletim ortamı orijinal sinyali işleyemediğinde modülasyon ön plana çıkar. Tabii ki, kablosuz ağlardan bahsediyoruz. Orijinal ikili sinyaller doğrudan iletilemez, RF taşıyıcısına taşınmaları gerekir. Bazı kablo protokolleri de iletim hızını artırmak için modülasyon kullanır. Buna “geniş bant iletimi” denir.
Yukarıda: temel bant sinyali, orijinal sinyal

Bileşik karakterler kullanılarak, her birinde birkaç bit iletilebilir. Örneğin, simge hızı 4800 baud ve her simge iki bit ise toplam baud hızı 9600 bps'dir. Genellikle karakter sayısı 2'nin bir kuvvetiyle temsil edilir. N bir karakterdeki bit sayısıysa, gerekli karakter sayısı S = 2N olacaktır. Yani toplam baud hızı:

R = baud hızı × log 2 S = baud hızı × 3.32 log 1 0 S

Baud hızı 4800 ise ve karakter başına iki bit tahsis edilmişse, karakter sayısı 22 = 4'tür.

Sonra bit hızı:

R = 4800 × 3.32log (4) = 4800 × 2 = 9600 bps

NRZ ikili formatında olduğu gibi bit başına bir sembolde, bit hızları ve baud hızları aynıdır.

Çok seviyeli modülasyon

Birçok modülasyon yöntemiyle yüksek bir bit hızı elde edilebilir. Örneğin, frekans kaydırmalı anahtarlama (FSK), her bir sembol yuvasında mantıksal 0'ları ve 1'leri temsil etmek için tipik olarak iki farklı frekans kullanır. Burada bit hızı baud hızına eşittir. Ancak her bir sembol iki biti temsil ediyorsa, o zaman dört frekans gereklidir (4FSK). 4FSK'da bit hızı, baud hızının iki katıdır.

Diğer bir yaygın örnek, faz kaydırmalı anahtarlamadır (PSK). İkili PSK'da her karakter 0 veya 1'i temsil eder. İkili 0 0 °'yi ve ikili 1 180 °'yi temsil eder. Karakter başına bir bit ile bit hızı, baud hızına eşittir. Bununla birlikte, bit sayısının karakterlere oranını artırmak zor değildir (bkz. Tablo 1).

Tablo 1. İkili Faz Kaydırmalı Anahtarlama.

bitler

Faz kayması (derece)

Örneğin, kareleme PSK'sında, sembol başına iki bit vardır. Bu yapı ve baud başına iki bit ile bit hızı, baud hızının iki katıdır. Baud başına üç bitte, modülasyon 8PSK olarak adlandırılacak ve sekiz farklı faz kayması üç biti temsil edecektir. Ve 16PSK ile 16 faz kayması 4 biti temsil eder.

Katmanlı modülasyonun benzersiz biçimlerinden biri Dörtlü Genlik Modülasyonudur (QAM). QAM, birden çok biti temsil eden semboller oluşturmak için farklı genlik seviyeleri ve faz ofsetlerinin bir kombinasyonunu kullanır. Örneğin, 16QAM, sembol başına dört bit kodlar. Semboller, farklı genlik seviyelerinin ve faz kaymalarının bir kombinasyonudur.

4 bitlik kodun her değeri için taşıyıcının genliğini ve fazını görselleştirmek için, aynı zamanda romantik adı "takımyıldız" olan bir kareleme diyagramı kullanılır (Şekil 2). Her nokta belirli bir taşıyıcı genliğine ve faz kaymasına karşılık gelir. Toplam 16 sembol, sembol başına dört bit ile kodlanmıştır ve bu, baud hızının 4 katı olan bir bit hızı ile sonuçlanır.

Neden baud başına birden çok bit?

Baud başına birden fazla bit ileterek, daha dar bir kanal üzerinden yüksek hızda veri gönderebilirsiniz. Mümkün olan maksimum veri aktarım hızının, aktarım kanalının bant genişliği tarafından belirlendiği unutulmamalıdır.
Bir veri akışındaki sıfırların ve birlerin en kötü durumda serpiştirilmesi göz önüne alındığında, belirli bir bant genişliği B için maksimum teorik bit hızı C şöyle olacaktır:

Veya maksimum hızda bant genişliği:

1 Mb / s hızında bir sinyal iletmek için ihtiyacınız olan:

B = 1/2 = 0,5 MHz veya 500 kHz

Sembol başına birkaç bit ile çok seviyeli modülasyon kullanıldığında, maksimum teorik veri hızı şöyle olacaktır:

Burada N, bir karakter aralığındaki karakter sayısıdır:

log 2 N = 3.32 log10N

Belirli sayıda seviye için istenen hızı sağlamak için gereken bant genişliği aşağıdaki gibi hesaplanır:

Örneğin, sembol başına iki bit ve dört seviyede 1 Mbps'lik bir iletim hızı elde etmek için gereken bant genişliği şu şekilde tanımlanabilir:

log 2 N = 3.32 log 10 (4) = 2

B = 1/2 (2) = 1/4 = 0.25 MHz

Sabit bir bant genişliğinde istenen veri hızını elde etmek için gereken karakter sayısı şu şekilde hesaplanabilir:

3.32 log 10 N = C / 2B

Log 10 N = C / 2B = C / 6.64B

N = log-1 (C / 6.64B)

Bir önceki örnek kullanılarak 250 kHz'lik bir kanal üzerinden 1 Mb/s'de iletilmesi için gereken sembol sayısı şu şekilde belirlenir:

log 10 N = C / 6.64B = 1 / 6.64 (0.25) = 0.60

N = log-1 (0,602) = 4 karakter

Bu hesaplamalar kanalda gürültü olmadığını varsayar. Gürültüyü hesaba katmak için Shannon-Hartley teoremini uygulamanız gerekir:

C = B log 2 (S / N + 1)

C, kanalın saniyede bit cinsinden bant genişliğidir,
B - hertz cinsinden kanal bant genişliği,
S / N - sinyal-gürültü oranı.

Ondalık logaritma biçiminde:

C = 3.32B günlük 10 (S / N + 1)

30 dB S/N ile 0.25 MHz kanalda maksimum hız nedir? 30 dB 1000 anlamına gelir. Bu nedenle maksimum hız:

C = 3,32B günlük 10 (S/N+1) = 3,32 (0,25) günlük 10 (1001) = 2,5 Mb/sn

Shannon-Hartley Teoremi, bu teorik sonucu elde etmek için çok seviyeli modülasyonun uygulanması gerektiğini özellikle belirtmez. Önceki prosedürü kullanarak, karakter başına kaç bit gerektiğini öğrenebilirsiniz:

log 10 N = C / 6.64B = 2.5 / 6.64 (0.25) = 1.5

N = log-1 (1.5) = 32 karakter

32 karakter kullanmak, karakter başına beş bit anlamına gelir (25 = 32).

Baud Hızı Ölçüm Örnekleri

Hemen hemen tüm yüksek hızlı bağlantılar, bir çeşit geniş bant iletimi kullanır. Wi-Fi'de, ortogonal frekans bölmeli çoğullama (OFDM) modülasyon şemaları QPSK, 16QAM ve 64QAM kullanır.

Aynısı WiMAX ve Uzun Vadeli Evrim (LTE) 4G hücresel teknolojisi için de geçerlidir. Analog ve dijital televizyon sinyallerinin kablolu TV sistemlerinde ve yüksek hızlı İnternet erişiminde iletimi 16QAM ve 64QAM'e dayanırken, uydu iletişiminde QPSK ve QAM'nin çeşitli versiyonları kullanılır.

Kamu güvenliği kara mobil telsiz sistemleri için son zamanlarda 4FSK ses ve veri modülasyon standartları kabul edilmiştir. Bu bant genişliği daraltma tekniği, bant genişliğini kanal başına 25 kHz'den 12,5 kHz'e ve nihayetinde 6,25 kHz'e düşürmek için tasarlanmıştır. Sonuç olarak, diğer radyo istasyonları için aynı spektral aralığa daha fazla kanal yerleştirilebilir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek çözünürlüklü televizyon, sekiz seviyeli körelmiş yan bant veya 8VSB adı verilen bir modülasyon tekniği kullanır. Bu yöntem, saniyede 10.800 sembolün iletilmesine izin veren 8 genlik seviyesinde sembol başına üç bit tahsis eder. Karakter başına 3 bitte tam oran 3 × 10.800.000 = 32.4 MB/sn'dir. Yalnızca bir tam yan bant ve diğerinin bir kısmını ileten VSB ile birleştirildiğinde, HD video ve ses verileri 6 MHz'lik bir televizyon kanalı üzerinden iletilebilir.

internet hızı nedir ve İnternet bağlantısının hızı hangi birimlerde ölçülür: bit mi yoksa bayt mı?

İnternet hızı, bir kişisel bilgisayar (PC) tarafından alınan veya belirli bir süre için Ağa iletilen maksimum veri miktarıdır. Veri aktarım hızındaki değişikliğe bakarsanız, çoğu zaman bunu bulabilirsiniz: kilobit / saniye (Kb / s; Kbps) veya megabit (Mb / s; Mbps). Herhangi bir dosyanın boyutu her zaman bayt, KB, MB ve GB cinsinden belirtilir.

1 baytın 8 bit olduğunu hepimiz biliyoruz.İnternet bağlantınızın hızı 100 Mbps ise, hesaplamalardan (100/8 = 12.5) sonra, bir bilgisayarın 12.5'ten daha fazlasını iletemeyeceği veya alamayacağı sonucuna varabiliriz. ikinci MB bilgi. İndirmek istediğiniz dosyanın boyutu 1,5 GB ise, indirme işlemi için iki dakikadan fazla harcamazsınız.

İnternet bağlantısının hızı neye bağlıdır?

Her şeyden önce, İnternet bağlantısının hızı, İnternet sağlayıcınızın sizin için belirlediği tarife planınıza bağlıdır. Ayrıca hız, bilgi iletim kanalının teknolojisinden ve Ağın diğer kullanıcılar tarafından tıkanmasından etkilenir. Kanalın toplam bant genişliğini sınırlarsanız, Web'de ne kadar çok kullanıcı varsa ve ne kadar çok dosya ve bilgi indirirlerse, Web'de daha az "boş alan" olduğundan bağlantı hızı o kadar düşer.

İkinci olarak, bulunduğunuz sitelerin yüklenme hızına bağlı bir bağımlılık söz konusudur. Örneğin, sunucu yükleme sırasında kullanıcıya en az 10 Mbps hızında veri gönderebiliyorsa, maksimum tarife planına bağlı olsanız bile daha fazlasını bekleyemezsiniz.

etkileyen faktörler internet hızı:

1. Kontrol ederken, erişmekte olduğunuz sunucunun hızı.

2. Wi-Fi yönlendiricinizin hızı ve ayarları.

3. Doğrulama sırasında bilgisayarda çalışan tüm programlar ve uygulamalar.

4. Ayrıca arka planda çalışan güvenlik duvarları ve antivirüsler.

5. İşletim sisteminizin (OS) ve bilgisayarın kendisinin ayarları.

İnternet bağlantınızın hızını nasıl artırabilirsiniz?

1. Kötü amaçlı veya istenmeyen yazılımlar, öncelikle İnternet bağlantısının hızındaki düşüşü etkileyebilir.

2. Bilgisayarınıza yanlışlıkla giren virüsler, solucanlar ve Truva atları bant genişliğinin bir kısmını alabilir. Bu sorunu çözmek için, PC'nizin bulaşmasına karşı savaşacak anti-virüs programları kullanmanız gerekir.

3. Parola korumalı olmayan Wi-Fi kullandığınızda, diğer kullanıcılar genellikle ona bağlandığından kendinizi de riske atarsınız. Bu nedenle, Wi-Fi'de bir şifre ayarlanmalıdır.

4. Paralel çalışan programlar, işlemci yükünün artmasına neden oldukları için İnternet bağlantısının hızını da düşürür, dolayısıyla hız keskin bir şekilde düşer.

Bazı eylemler yeteneklidir internet hızını artır bağlantılar, örneğin:

1. Bağlantı noktasının çıktı hızını artırın. Bu, yüksek bir İnternet bağlantınız varsa ve hız keskin bir şekilde düştüyse. "Başlat" menüsüne, ardından "Denetim Masası"na, ardından "Sistem"e ve "Donanım" bölümüne gidin, ardından "Aygıt Yöneticisi"ne tıklayın. "Bağlantı Noktaları (COM veya LPT)" öğesini bulun, ardından içeriklerini genişletin ve "Seri bağlantı noktası (COM 1)" öğesini bulun. Bundan sonra, sağ tıklayıp "Özellikler" i açmanız gerekir. Bundan sonra, "Port parametreleri" sütununa gitmeniz gereken bir pencere açılacaktır. Pencere açıldıktan sonra "Hız" parametresine (saniye başına bit) basın ve 115200 numarasına tıklayın - ardından Tamam! Tüm bu işlemlerden sonra portun çıkış hızı arttırılır. Varsayılan hız 9600 bps olduğundan.

2. Ayrıca, hızı artırmak için QoS paket planlayıcısını devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz. Bunu yapmak için gpedit.msc yardımcı programını çalıştırmanız gerekir. "Başlat" aramasında - gpedit.msc. Ardından, "Yönetim Şablonları"ndan sonra "Bilgisayar Yapılandırması"na tıklamanız gerekir. Ardından "Ağ"a, ardından "QoS Paket Zamanlayıcı"ya gidin. Ardından, "Ayrılmış bant genişliğini sınırla" ve ardından "Etkinleştir" ve %0 olarak ayarlamanız gerekir. "Uygula" yı tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

3. Yönlendiriciyi yeniden başlatın. Modeminizi veya yönlendiricinizi yeniden başlatmak birçok bağlantı sorununu çözecektir. Fişten çekin, 30 saniye bekleyin ve tekrar takın.

Bu eylemler, bazı durumlarda hızınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.

Metin dosyası boyutu

PC'de bilgi kodlaması her karaktere benzersiz bir ikili kod atanması gerçeğinde yatmaktadır. Böylece, bir kişi karakterleri stillerine göre ve bir bilgisayarı - kodlarına göre ayırt eder.

KOI-8: 1 karakter - 1 bayt = 8 bit

UNICODE: 1 karakter - 2 bayt = 16 bit

AMAÇ 1. Her karakterin bir bayt olarak kodlandığını varsayarak, bilgi hacmi mesajlar:

ÇÖZÜM: Mesajdaki karakter sayısını boşlukları ve noktalama işaretlerini dikkate alarak sayıyoruz. alırız n = 35. Çünkü bir karakter 1 bayt olarak kodlanır, ardından mesajın tamamı bilgisayar belleğinde 35 bayt yer kaplar.

AMAÇ 2. Tahmin etmek bilgi hacmi Unicode'daki mesajlar: Havuzdan balıkları zorlanmadan çıkaramazsınız!

ÇÖZÜM: Mesajdaki karakter sayısı 35'tir. v tek kodbir karakter 2 bayt ile kodlanır, ardından mesajın tamamı bilgisayar belleğinde 70 bayt işgal eder.

AMAÇ 3. Tanımlamak bilgi hacmi Bilgisayarda hazırlanmış, 150 sayfadan (her sayfada 40 satır, her satırda 60 karakter) oluşan bir kitap (MB cinsinden).

ÇÖZÜM:

1) Kitaptaki karakter sayısını sayalım 40 * 60 * 150 = 360 000

2) Kitabın bilgi hacmi 360.000 * 1 olacaktır. bayt = 360 bayt

3) 360.000 bayt / 1024 = 351.5625 KB'yi belirtilen birimlere çevirelim/ 1024 = 0,34332275 MB

İfadenin uzunluğu yaklaşık 40 karakterdir. araştırmacıancak boyutu yaklaşık olarak 40 x 2 = 80 bayt olarak tahmin edilebilir. Öyle bir cevap yok sonucu bi'ye çevirmeye çalışalımsiz: 80 bayt x 8 = 640 bit. Önceden en yakın değerkoydu - 592 bit. 640 ve 592 arasındaki farka dikkat edin. verilen kodlamada sadece 48/16 = 3 karakterdir vedizenin uzunluğuna kıyasla önemsiz olarak kabul edilebilir.

Z Not: Dizedeki karakterleri sayarak, tam olarak 37 karakter olduğundan (noktalar ve boşluklar dahil) emin olabilirsiniz, bu nedenle çift baytlı kodlamada tam olarak 37 karaktere karşılık gelen 592 bit = 74 bayt tahmini doğrudur.

AlfabeHarfler, noktalama işaretleri, sayılar, boşluklar vb.

Alfabedeki toplam karakter sayısına denir. alfabenin gücü

GÖREV 4. İki metin aynı sayıda karakter içeriyor. İlk metin 16 karakterlik bir alfabededir. Alfabedeki 256 karakter kapasiteli ikinci metin. İkinci metindeki bilgi miktarı birinci metindekinden kaç kat fazladır?

ÇÖZÜM: İlk metin alfabede 16 karakter kapasiteli (K) oluşuyorsa, bu metinde 1 karakterin (1) taşıdığı bilgi miktarı N = 2" oranından belirlenebilir, böylece 16'dan = 2" 1 = 4 bit elde ederiz. İkinci alfabenin gücü 256 karakterdir, 256 = 2'den 1 = 8 bit alırız. Her iki metin de aynı sayıda karakter içerdiğinden, ikinci metindeki bilgi miktarı birinciden 2 kat daha fazladır.

bilgi aktarım hızı

İletişim kanalları üzerinden veri aktarım hızı, kanal bant genişliği ile sınırlıdır. İletişim kanalının bant genişliği, bit / s cinsinden veri aktarım hızı (veya bu değerin bir katı, Kbit / s, Mbit / s, bayt / s, Kbyte / s, MB / s) gibi değişir.
Bir iletişim kanalı üzerinden iletilen V bilgisinin miktarını t süresi boyunca a verimi ile hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

V = bir * t

AMAÇ 1. ADSL ile - bağlantı, 32 saniye boyunca 1000 Kbyte'lık bir dosya iletildi. 625KB'lık bir dosyayı aktarmak kaç saniye sürer?

ÇÖZÜM:ADSL bağlantısının hızını bulalım: 1000 KB / 32 s. = 8000 kbps / 32 sn. = 250 kb/sn.
625KB'lık bir dosyanın aktarılacağı zamanı bulun: 625KB / 250Kbps = 5000Kbps / 250Kbps. = 20 saniye.

Veri aktarım hızı ve zamanını belirleme ile ilgili problemleri çözerken, büyük sayılarla (örnek 3 Mb / s = 25 165 824 bit / s) zorluk ortaya çıkar, bu nedenle iki güçle çalışmak daha kolaydır (örnek 3 Mb / s = 3 * 2 10 * 2 10 * 2 3 = 3 * 2 23 bit/s).

n

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 n

1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024

GÖREV 2 . ADSL veri aktarım hızı 512.000 bps'dir. Dosyayı bu bağlantı üzerinden aktarmak 1 dakika sürdü. Dosya boyutunu kilobayt olarak belirleyin.


ÇÖZÜM: Dosya aktarım süresi: 1 dk = 60 sn = 4 * 15 sn = 2 2 * 15 sn
Dosya aktarım hızı: 512000 bps = 512 * 1000 bps = 2 9 * 125 * 8 bps (1 bayt = 8 bit)

2 9 * 125 bayt / s = 2 9 * 125 bps / 2 10 = 125/2 Kb / s

Dosya boyutu süresini bulmak için aktarım süresini aktarım hızıyla çarpmanız gerekir:

(2 2 * 15 s) * 125/2 Kb / s = 2 * 15 * 125 Kb = 3750 Kb

Hızla gelişen dijital teknoloji çağında yaşıyoruz. Modern gerçekliği kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve birbirinden ayrı olarak çalışmayan, ancak yerel bir ağa entegre edilmiş ve küresel bir ağa bağlı diğer elektronik araçlar olmadan hayal etmek zaten zor.

Tüm bu cihazların önemli bir özelliği, yerel veya küresel ağdaki veri aktarım hızını belirleyen ağ bağdaştırıcısının bant genişliğidir. Ayrıca bilgi aktarım kanalının hız özellikleri de önemlidir. Yeni nesil elektronik cihazlarda, yalnızca metin bilgilerini hatasız ve donmadan okumak değil, aynı zamanda multimedya dosyalarını (yüksek çözünürlüklü resimler ve fotoğraflar, müzik, video, çevrimiçi oyunlar) rahatça oynatmak da mümkündür.

Veri aktarım hızı nasıl ölçülür?

Bu parametreyi belirlemek için verilerin aktarıldığı zamanı ve aktarılan bilgi miktarını bilmeniz gerekir. Zamanla her şey netleşir ama bilgi miktarı nedir ve nasıl ölçülebilir?

Temelde bilgisayar olan tüm elektronik cihazlarda depolanan, işlenen ve iletilen bilgiler, sıfırlar (sinyal yok) ve birler (sinyal var) ile ikili bir sistemde kodlanır. Bir sıfır veya bir bir bit, 8 bit bir bayt, 1024 bayt (iki üzeri onuncu güç) bir kilobayt, 1024 kilobayt bir megabayttır. Ardından gigabaytlar, terabaytlar ve daha büyük birimler gelir. Bu birimler genellikle belirli bir cihazda depolanan ve işlenen bilgi miktarını belirlemek için kullanılır.

Bir cihazdan diğerine iletilen bilgi miktarı kilobit, megabit, gigabit cinsinden ölçülür. Bir kilobit bin bittir (1000/8 bayt), bir megabit bin kilobittir (1000/8 megabayt) vb. Verilerin iletilme hızı genellikle bir saniyede geçen bilgi miktarıyla gösterilir (saniyede kilobit sayısı, saniyede megabit, saniyede gigabit).

Telefon veri aktarım hızı

Şu anda, ADSL modem teknolojisi esas olarak, başlangıçta İnternet'e tek bağlantı olan bir telefon hattı aracılığıyla küresel ağa bağlanmak için kullanılmaktadır. Analog telefon hatlarını yüksek hızlı veri iletim araçlarına dönüştürebilir. İnternet bağlantısı saniyede 6 megabit hıza ulaşıyor ve eski teknolojileri kullanan bir telefon hattı üzerinden maksimum veri aktarım hızı saniyede 30 kilobit'i geçmedi.

Mobil ağlarda veri aktarım hızı

Mobil ağlarda 2g, 3g ve 4g standartları kullanılmaktadır.

2g, 90'ların başında analogdan dijitale dönüştürme ihtiyacı nedeniyle 1g'nin yerini aldı. 2g'yi destekleyen cep telefonlarında grafiksel bilgi göndermek mümkün hale geldi. 2g'lik maksimum veri aktarım hızı saniyede 14 kilobiti aştı. Mobil İnternet'in gelişiyle bağlantılı olarak, 2.5g ağı da oluşturuldu.

2002'de Japonya'da üçüncü nesil bir ağ geliştirildi, ancak 3G özellikli cep telefonlarının seri üretimi çok daha sonra başladı. 3g üzerindeki maksimum veri aktarım hızı, büyüklük sırasına göre büyüdü ve saniyede 2 megabite ulaştı.

En yeni akıllı telefonların sahipleri, 4g ağından tam olarak yararlanma fırsatına sahiptir. Gelişimi bu güne kadar devam ediyor. Küçük yerleşim yerlerinde yaşayan insanların internete özgürce erişmelerini sağlayacak ve sabit cihazlardan bağlanmaktan çok daha karlı hale getirecek. 4g'lik maksimum veri aktarım hızı çok büyük - saniyede 1 gigabit.

Lte ağı, 4g ile aynı nesle aittir. Lte standardı, 4g'nin ilk ve en eski sürümüdür. Sonuç olarak, lte cinsinden maksimum veri aktarım hızı önemli ölçüde daha düşüktür ve saniyede 150 megabit tutar.

Fiber Optik Veri Hızı

Bilginin fiber optik kablo aracılığıyla iletimi, bilgisayar ağlarında açık ara en hızlısıdır. 2014'te Danimarka'da bilim adamları, fiber optik üzerinden saniyede 43 terabitlik maksimum veri iletim hızına ulaştılar.

Birkaç ay sonra, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim adamları saniyede 255 terabitlik bir hız gösterdiler. Büyüklük muazzam, ancak bu sınırdan uzak. 2020 yılında saniyede 1000 terabitlik bir gösterge elde edilmesi planlanmaktadır. Fiber optik üzerinden veri iletiminin hızı pratikte sınırsızdır.

Wi-Fi indirme hızı

Wi-Fi, bilgilerin radyo kanalları üzerinden iletildiği IEEE 802.11 standardı ile birleştirilmiş kablosuz bilgisayar ağlarını belirten bir ticari markadır. Teorik olarak, maksimum wifi veri aktarım hızı saniyede 300 megabittir, ancak gerçekte, en iyi yönlendirici modelleri için saniyede 100 megabiti geçmez.

Wi-Fi'nin avantajları, birkaç cihaz için aynı anda bir yönlendirici kullanarak İnternet'e kablosuz olarak bağlanabilme yeteneği ve kullanım sırasında cep telefonlarından daha az olan düşük bir radyo emisyonu seviyesidir.

Konuya ciddi ilgi internet bağlantı hızı genellikle bir blogdan sonra veya onların sürecinde ortaya çıkar. internet hızı. Bu yazıda, gelen bir şeyin ne olduğunu kısaca ele alacağız. hız, giden hız, ve en önemlisi, başa çıkalım veri aktarım hızı ölçüm birimleri kavramı birçok acemi kullanıcı için çok belirsizdir. Ayrıca, basit sunuyoruz İnternet bağlantısının hızını ölçmek için yöntemler en yaygın çevrimiçi hizmetler aracılığıyla.

Nedir internet bağlantı hızı?İnternet bağlantı hızı, birim zaman başına iletilen bilgi miktarını ifade eder. Ayırmak gelen hız (alma hızı)- İnternetten bilgisayarımıza veri aktarım hızı; giden hız (iletim hızı)- bilgisayarımızdan internete veri aktarım hızı.

İnternet hızını ölçmek için temel birimler

İletilen bilgi miktarını ölçmek için temel birim, biraz (biraz). Zaman birimi olarak, ikinci. Bu, iletim hızının ölçüleceği anlamına gelir. bit / sn. Genellikle birimler halinde çalışır Kilobit/saniye (Kbps), megabit/saniye (Mbps), gigabit/saniye (Gbps).

1 Gbps = 1000 Mbps = 1.000.000 Kbps = 1.000.000.000 bit/sn.

İngilizce'de, bilgi işlemde kullanılan bilgi aktarım hızını ölçmek için temel birim - saniyede bit veya bit / s olacaktır. Saniye başına bit veya bps.

Saniyede kilobit ve çoğu durumda saniyede megabit (Kbps; Kb / s; Kb / s; Kbps, Mbps; Mb / s; Mb / s; Mbps - küçük harf "b") İnternet sağlayıcıları tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik teknik şartname ve sözleşmelerde kullanılır.İnternet bağlantı hızının belirlendiği birimlerde tarife planımız. Genellikle, sağlayıcı tarafından vaat edilen bu hıza, reklamı yapılan hız denir.

Yani, sayı iletilen bilgi ölçülür bit. Aktarılan veya bilgisayarın sabit diskinde bulunan dosyanın boyutu, bayt(Kilobayt, Megabayt, Gigabayt). Bayt (bayt) Aynı zamanda bir bilgi birimidir. Bir bayt sekiz bite eşittir (1 Bayt = 8 bit).

Anlamayı kolaylaştırmak için bit ve bayt arasındaki fark, Diğer bir deyişle. Ağdaki bilgiler parça parça iletilir, bu nedenle, iletim hızı ölçülür Saniye başına bit. Ses aynı saklanan veriler ölçülür bayt cinsinden. Bu yüzden belirli bir birimin indirme hızıölçülen bayt/saniye.

Birçok kişi tarafından kullanılan dosya aktarım hızı özel programlar(indiriciler, İnternet tarayıcıları, dosya paylaşımı) Saniyede Kilobayt, Megabayt ve Gigabayt.

Diğer bir deyişle, tarife planları internete bağlanıldığında veri aktarım hızını Megabit/saniye olarak gösterir. İnternetten dosya indirirken hız, saniyede Megabayt olarak gösterilir.

1 GB = 1024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 Bayt;

1 MB = 1024 KB;

1 KB = 1024 Bayt.

İngilizce'de bilgi aktarım hızını ölçmek için temel birim - Saniyede bayt veya Bayt / s olacaktır. bayt/saniye veya Bayt / s.

Saniyedeki kilobayt, KB/s, KB/s, KB/s veya KBps olarak adlandırılır.

Saniyede megabayt - MB / s, MB / s, MB / s veya MBps.

Saniyede Kilobayt ve Megabayt her zaman ile yazılır büyük harf "B", hem Latince transkripsiyonda hem de Rusça yazımda: MByte / s, MB / s, MB / s, MBps.

Bir megabaytta kaç megabit olduğu ve bunun tersi nasıl belirlenir?

1 MByte / s = 8 Mbps.

Örneğin, tarayıcı tarafından görüntülenen veri aktarım hızı 2 MB / s (saniyede 2 Megabayt) ise, Megabit'te bu sekiz kat daha yüksek olacaktır - 16 Mbit / s (saniyede 16 Megabit).

Saniyede 16 Megabit = 16/8 = Saniyede 2.0 Megabayt.

Yani, "Megabayt/saniye" cinsinden hız değerini elde etmek için, "Megabayt/saniye" cinsinden değeri sekize bölmeniz gerekir ve bunun tersi de geçerlidir.

Baud hızına ek olarak, önemli bir ölçülen parametre bilgisayarımızın tepki süresi, belirlenmiş Ping. Başka bir deyişle, ping, bilgisayarımızın gönderilen bir isteğe yanıt verme süresidir. Daha az ping, örneğin bir web sayfasını açmak için gereken bekleme süresi daha az olur. Açıktır ki ping ne kadar düşükse o kadar iyidir. Ping ölçümü yapılırken bir paketin ölçüm yapan online servisin sunucusundan bilgisayarımıza geçip geri dönmesi için geçen süre belirlenir.

İnternet bağlantısının hızını belirleme

İçin hız belirlemeİnternet bağlantısının birkaç yöntemi vardır. Bazıları daha doğru, diğerleri daha az doğrudur. Bizim durumumuzda, pratik ihtiyaçlar için, en yaygın ve kanıtlanmış olanlardan bazılarını kullanmanın yeterli olduğunu düşünüyorum. çevrimiçi hizmetler. Hemen hemen hepsi, İnternet hızını kontrol etmenin yanı sıra, konumumuz, sağlayıcımız, bilgisayarımızın yanıt süresi (ping) vb. Gibi birçok başka işlevi içerir.

Dilerseniz çeşitli servislerin ölçüm sonuçlarını karşılaştırarak ve beğendiklerinizi seçerek birçok deneme yapabilirsiniz. Örneğin, iyi bilinen hizmetler gibi hizmetlerden memnunum. Yandex internet sayacı, ve ayrıca iki tane daha - HIZ.IO veHIZ TESTİ.AĞ.

Yandex Internet Meter'daki İnternet hızı ölçüm sayfası şurada açılır: ipinf.ru/speedtest.php(resim 1). Ölçüm doğruluğunu artırmak için harita üzerinde bir işaretleyici ile konumumuzu seçin ve farenin sol tuşu ile tıklayın. Ölçüm süreci başlar. Ölçülen sonuçlar gelen (indirmek) ve dışa dönük (yüklemek) hızlar, açılır tabloya ve panelin soluna yansıtılır.

Şekil 1. Yandex İnternet sayacında İnternet hızını ölçme sayfası

Bir otomobile benzer bir gösterge panosunda canlandırılan ölçüm süreci olan SPEED.IO ve SPEEDTEST.NET hizmetleri (Şekil 2, 3), kullanımı oldukça keyifli.

Şekil 2. SPEED.IO hizmetinde İnternet bağlantısının hızının ölçülmesi

Şekil 3. SPEEDTEST.NET hizmetinde internet bağlantı hızının ölçülmesi

Bu hizmetlerin kullanımı sezgiseldir ve genellikle herhangi bir zorluğa neden olmaz. Yine gelen (indirme), giden (yükleme) hızları belirlenir, ping atmak ... Speed.io, bizden en yakın şirket sunucusuna mevcut internet hızını ölçer.

Ayrıca SPEEDTEST.NET hizmetinde ağ kalitesini test edebilir, önceki ölçüm sonuçlarınızı gerçek olanlarla karşılaştırabilir, diğer kullanıcıların sonuçlarını öğrenebilir, sonuçlarınızı sağlayıcının vaat ettiği hız ile karşılaştırabilirsiniz.

Yukarıdakilerle birlikte, aşağıdaki hizmetler yaygın olarak kullanılmaktadır:CY- halkla ilişkiler. com, HIZ. YOIP