മോഡം ഉദ്ദേശ്യം. അനലോഗ് മോഡമുകളും അവയുടെ ഉപയോഗവും. ആശയവിനിമയ പാരാമീറ്ററുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോട്ടോക്കോൾ V.8

അതിനാൽ, മോഡമുകളും മോഡുലേഷൻ-ഡീമോഡുലേഷനും...

"മോഡം" എന്ന പദം അറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പദമായ മോഡുലേറ്റർ-ഡെമോഡുലേറ്ററിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെ അയയ്‌ക്കാവുന്ന അനലോഗ് സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് മോഡം. ഇതിനെ മൊഡ്യൂലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അനലോഗ് സിഗ്നലുകൾ വീണ്ടും ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ വസ്തുവിനെ demodulation എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

സ്കീം വളരെ ലളിതമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ പ്രോസസറിൽ നിന്ന് പൂജ്യങ്ങളുടെയും ഒന്നിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ മോഡം ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. മോഡം ഈ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അനലോഗ് സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു മോഡം ഈ സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവയെ വീണ്ടും ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഈ ഡാറ്റ റിമോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മോഡുലേഷൻ തരംഇത് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് മോഡുലേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. റഷ്യയിലുടനീളം പൾസ് മോഡുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അനലോഗ്, ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകൾ

അനലോഗ് (ശബ്ദ) സിഗ്നലുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയിലൂടെയാണ് ടെലിഫോൺ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ തുടർച്ചയായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നു, അതേസമയം ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഡിജിറ്റലിനേക്കാൾ അനലോഗ് വിവരങ്ങളുടെ പ്രയോജനം വിവരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഒഴുക്കിനെ പൂർണ്ണമായി പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്.

മറുവശത്ത്, വിവിധ തരം ശബ്ദങ്ങളും പൊടിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ, ഡാറ്റ വ്യക്തിഗത ബിറ്റുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ സാരാംശം 1 (ആരംഭം) അല്ലെങ്കിൽ O (അവസാനം) ആണ്.

നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഗ്രാഫിക്കായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അനലോഗ് സിഗ്നലുകൾ സൈൻ തരംഗങ്ങളാണ്, അതേസമയം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളെ ചതുര തരംഗങ്ങളായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശബ്ദം ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലാണ്, കാരണം ശബ്ദം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെ വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, മോഡം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുകയും അത് ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. വരിയുടെ മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ മോഡം ഈ അനലോഗ് സിഗ്നലുകളെ റോ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഇൻ്റർഫേസുകൾ

രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസുകളിൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു മോഡം ഉപയോഗിക്കാം. അവർ:

MNP-5 സീരിയൽ ഇൻ്റർഫേസ് RS-232.

MNP-5നാല് പിൻ RJ-11 ടെലിഫോൺ കേബിൾ.

ഉദാഹരണത്തിന്, ബാഹ്യ മോഡംഒരു RS-232 കേബിൾ വഴി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും RJ11 കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടെലിഫോൺ ലൈനിലേക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ

ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രക്രിയയിൽ, സെക്കൻഡിൽ 600 ബിറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ വേഗത ആവശ്യമാണ് (ബിപിഎസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്). മോഡമുകൾ വിവരങ്ങളുടെ ബിറ്റുകൾ ശേഖരിക്കുകയും കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ അനലോഗ് സിഗ്നലിലൂടെ (വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ സർക്യൂട്ട്) കൂടുതൽ കൈമാറുകയും വേണം എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇതിന് കാരണം. അത്തരം ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രക്രിയ തന്നെ ഒരേ സമയം നിരവധി ബിറ്റ് ഡാറ്റകൾ കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വ്യക്തമാണ് കൈമാറിയ വിവരങ്ങൾഅതിനാൽ ഒരു മോഡത്തേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ സാഹചര്യം അധിക മോഡം സമയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുകയും അവയിൽ ചില കംപ്രഷൻ അൽഗോരിതങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റാ ബിറ്റുകൾക്ക് അനുസൃതമായി. കംപ്രഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഉദയം ഇങ്ങനെയാണ്:

MNP-5 (2:1 എന്ന കംപ്രഷൻ അനുപാതമുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ).

V.42bis (കംപ്രഷൻ അനുപാതം 4:1 ഉള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ).

കംപ്രസ് ചെയ്ത ചില ഫയലുകൾ കൈമാറുമ്പോൾ സാധാരണയായി MNP-5 പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം V.42bis പ്രോട്ടോക്കോൾ കംപ്രസ് ചെയ്യാത്ത ഫയലുകളിൽ പോലും പ്രയോഗിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് അത്തരം ഡാറ്റയുടെ കൈമാറ്റം വേഗത്തിലാക്കും.

ഫയലുകൾ കൈമാറുമ്പോൾ, V.42bis പ്രോട്ടോക്കോൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, MNP-5 പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

തെറ്റ് തിരുത്തൽ

പ്രക്ഷേപണ സമയത്ത് സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ, പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ മോഡമുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പിശക് തിരുത്തൽ. മോഡം ഈ വിവരങ്ങൾ ഫ്രെയിമുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചെറിയ പാക്കറ്റുകളായി വിഭജിക്കുന്നു. അയയ്ക്കുന്ന മോഡം ഈ ഫ്രെയിമുകളിൽ ഓരോന്നിനും ചെക്ക്സം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ അറ്റാച്ചുചെയ്യുന്നു. ചെക്ക്സം അയച്ച വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന മോഡം പരിശോധിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ, ഫ്രെയിം വീണ്ടും അയയ്ക്കും.

ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാണ് ഫ്രെയിം. ഫ്രെയിമിനെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ ഹെഡറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെഡറും വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും ഉള്ള ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാന ബ്ലോക്കാണ് ഫ്രെയിം. ചേർത്ത വിവരങ്ങളിൽ ഫ്രെയിം നമ്പർ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഡാറ്റ, സമയ ചിഹ്നങ്ങൾ, സ്റ്റേഷൻ വിലാസം, കോഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു തെറ്റ് തിരുത്തൽ, വേരിയബിൾ വോളിയം ഡാറ്റയും സൂചകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയും പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ആരംഭം (സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ്)/സംപ്രേഷണത്തിൻ്റെ അവസാനം (സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ്).ഇതിനർത്ഥം ഒരു യൂണിറ്റായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഫ്രെയിം എന്നാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, വിൻഡോസ് 98 ൽ മോഡം ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബിറ്റുകൾ നിർത്തുകഇത് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ബൗണ്ടറി സർവീസ് ബിറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഡാറ്റ ബിറ്റുകൾ. ഒരു ഹ്രസ്വകാല സൈക്കിളിലെ ഡാറ്റയുടെ അസിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ (പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പ്രതീകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമയ ഇടവേള വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു) സമയത്ത് സൈക്കിളിൻ്റെ അവസാനം ടേബിൾ ബിറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

MNP2-4, V.42 പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ

പിശക് തിരുത്തൽ ശബ്ദമയമായ ലൈനുകളിൽ ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ മന്ദഗതിയിലാക്കിയേക്കാം എങ്കിലും, ഈ രീതി വിശ്വസനീയമായ ആശയവിനിമയം നൽകുന്നു. MNP2-4, V.42 പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പിശക് തിരുത്തൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകളാണ്. ഈ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ മോഡം ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പോലെ, പിശക് തിരുത്തൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ അയയ്ക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും മോഡമുകൾ പിന്തുണയ്ക്കണം.

ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രണം

ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയത്ത്, മറ്റൊരു മോഡം ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു മോഡം ഡാറ്റ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഫ്ലോ കൺട്രോൾ രീതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മോഡം ചില സമയങ്ങളിൽ ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന മോഡത്തെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഫ്ലോ കൺട്രോൾ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിലും (XON/XOFF - സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ/സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ) ഹാർഡ്‌വെയർ (RTS/CTS) തലങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കാം. ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രണം ഓണാണ് പ്രോഗ്രാം ലെവൽഒരു നിശ്ചിത ചിഹ്നത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നു. സിഗ്നൽ ലഭിച്ച ശേഷം, മറ്റൊരു പ്രതീകം കൈമാറുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, വിൻഡോസ് 98 ൽ മോഡം ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡാറ്റ ബിറ്റുകൾ ( ഡാറ്റ ബിറ്റുകൾ), തിരഞ്ഞെടുത്തവയ്‌ക്കായി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവര ഡാറ്റ ബിറ്റുകൾ സജ്ജമാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു സീരിയൽ പോർട്ട്. സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രതീക സെറ്റിൽ 256 ഘടകങ്ങൾ (8 ബിറ്റുകൾ) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്‌ഷൻ 8 ആണ്. നിങ്ങളുടെ മോഡം സ്യൂഡോഗ്രാഫിക്‌സിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ (128 പ്രതീകങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു), ഓപ്ഷൻ 7 തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദയവായി ഇത് സൂചിപ്പിക്കുക.

വിൻഡോസ് 98 ൽ, മോഡം ക്രമീകരണങ്ങളിൽ, ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിക്കുക

ഡാറ്റാ എക്സ്ചേഞ്ച് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താം സാധ്യമായ തെറ്റുകൾകമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മോഡമിലേക്ക് ഡാറ്റ കൈമാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. മൂല ക്രമീകരണം XON/XOFFസ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോളുകളിലൂടെ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ രീതികളാൽ ഡാറ്റാ ഫ്ലോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ASCII പ്രതീകങ്ങൾ, അത് മോഡമിലേക്ക് കമാൻഡ് അയയ്ക്കുന്നു താൽക്കാലികമായി നിർത്തുക/പുനരാരംഭിക്കുകകൈമാറ്റം.

ഒരു സീരിയൽ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്ലോ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകൂ. സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ തലത്തിലുള്ള ഫ്ലോ നിയന്ത്രണം ചില പ്രതീകങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ട് പ്രക്ഷേപണ പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ, ആശയവിനിമയ സെഷൻ്റെ പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കൽ പോലും സംഭവിക്കാം. ലൈനിലെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം തികച്ചും സമാനമായ ഒരു സിഗ്നൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വസ്തുതയാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച്, ബൈനറി ഫയലുകൾ കൈമാറാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത്തരം ഫയലുകളിൽ നിയന്ത്രണ പ്രതീകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം.

ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഓണിലൂടെ ഹാർഡ്‌വെയർ ലെവൽ RTS/CTS ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വഴിയുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും നടത്തപ്പെടുന്നു.

FIFO ബഫറും UART യൂണിവേഴ്സൽ അസിൻക്രണസ് ഇൻ്റർഫേസ് ചിപ്പുകളും

FIFO ബഫർ ഒരു ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെൻ്റ് ബേസിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്: മോഡത്തിൽ ഡാറ്റ എത്തുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ബഫർ കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ടാസ്ക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ കുറച്ച് നേട്ടം നൽകുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, വിൻഡോസ് 98 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 16550 സീരീസ് യൂണിവേഴ്സൽ എസിൻക്രണസ് റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ (UART) ചിപ്പുകളെ മാത്രമേ പിന്തുണയ്ക്കൂ കൂടാതെ FIFO ബഫർ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു ചെക്ക്ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു FIFO ബഫറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 16550 അനുയോജ്യമായ UART ആവശ്യമാണ് (FIFO ബഫറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)നിങ്ങൾക്ക് FIFO ബഫർ ലോക്ക് (ബഫർ കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റം തടയുക) അല്ലെങ്കിൽ അൺലോക്ക് (ബഫർ കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ സിസ്റ്റത്തെ അനുവദിക്കുക) ചെയ്യാം. ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ വിപുലമായ,നിങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് തിരിയുക വിപുലമായ കണക്ഷൻ ക്രമീകരണങ്ങൾനിങ്ങളുടെ മോഡത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ ആരുടെ ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

എസ്-രജിസ്റ്ററുകൾ

എസ്-രജിസ്റ്ററുകൾ മോഡമിനുള്ളിൽ തന്നെ എവിടെയോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ രജിസ്റ്ററുകളിൽ തന്നെയാണ് മോഡത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ബാധിക്കാവുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഡത്തിൽ ധാരാളം രജിസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവയിൽ ആദ്യത്തെ 12 എണ്ണം മാത്രമേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രജിസ്റ്ററുകളായി കണക്കാക്കൂ. മോഡമിലേക്ക് ഒരു കമാൻഡ് അയയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് എസ്-രജിസ്റ്ററുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ATSN=xx,ഇവിടെ N സജ്ജീകരിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സംഖ്യയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ xx രജിസ്റ്ററിനെ തന്നെ നിർവചിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, SO രജിസ്റ്ററിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ വളയങ്ങളുടെ എണ്ണം സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും.

IRQ-നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പെരിഫറൽ ഉപകരണങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് IRQ തടസ്സങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയിലൂടെയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ നിർവ്വഹണം ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്‌ലറിലേക്ക് മാറ്റാനും പ്രോസസറിനെ നിർബന്ധിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളാണ് ഇൻ്ററപ്റ്റുകൾ. സിപിയുവിന് ഒരു തടസ്സം ലഭിക്കുമ്പോൾ, അത് പ്രക്രിയ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയും തടസ്സപ്പെട്ട ടാസ്‌ക്ക് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്‌ലർ എന്ന ഇടനില പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക പ്രക്രിയയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു പിശക് കണ്ടെത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഈ മുഴുവൻ കാര്യവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വിവര ആശയവിനിമയ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായി COM പോർട്ട്

സീരിയൽ പോർട്ട് കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കണക്ടറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. COM പോർട്ട് രണ്ട് വരി പിന്നുകളുള്ള 25-പിൻ കണക്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിലൊന്ന് മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ്. അതേ സമയം, മിക്കവാറും എല്ലാ സീരിയൽ കേബിളുകൾക്കും ഇരുവശത്തും 25-പിൻ കണക്റ്ററുകൾ ഉണ്ട് (മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരു പ്രത്യേക അഡാപ്റ്റർ ആവശ്യമാണ്).

ഒരു COM പോർട്ട് (സീരിയൽ പോർട്ട്) എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മോഡം, മൗസ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ്. സാധാരണ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് നാല് സീരിയൽ പോർട്ടുകളുണ്ട്.

COM 1, COM 2 പോർട്ടുകൾ സാധാരണയായി കമ്പ്യൂട്ടർ ബാഹ്യ പോർട്ടുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി, നാല് സീരിയൽ പോർട്ടുകൾക്കും രണ്ട് IRQ-കൾ ഉണ്ട്:

COM 1 IRQ-ലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു 4 (3F8-3FF).

COM 2 IRQ-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 3 (2F8-2FF).

COM 3 IRQ 4 (3E8-3FF) മായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

COM 4 IRQ 3 (2E8-2EF) മായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മറ്റ് I/O ഉപകരണങ്ങളുടെ ബാഹ്യ പോർട്ടുകൾ 1/0 അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളറുകൾക്ക് ഒരേ IRQ-കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഇവിടെയാണ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

അതിനാൽ, മോഡത്തിന് ഒരു COM പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ IRQ അസൈൻ ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരേ സീരിയൽ പോർട്ടുകളും തടസ്സങ്ങളും.

മോഡം (പ്രത്യേകിച്ച് കോളർ ഐഡി) സമാന്തരമായി ടെലിഫോൺ ലൈനിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോഡമിൻ്റെ പ്രവർത്തന നിലവാരത്തെ വളരെ ഗണ്യമായി തരംതാഴ്ത്തുമെന്ന് പറയണം. അതിനാൽ, മോഡത്തിലെ സമർപ്പിത സോക്കറ്റ് വഴി ഫോണുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് അവൻ അവരെ ലൈനിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കും.

നിങ്ങളുടെ മോഡത്തിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി

ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി - സ്ഥിരമായ ഓർമ്മഅല്ലെങ്കിൽ മായ്ക്കാനും റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന PROM (വായന മാത്രം മെമ്മറി).

"V. എല്ലാം" എന്ന വരി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മോഡമുകളും റീപ്രോഗ്രാമിംഗിന് വിധേയമാണ്. കൂടാതെ, "കൊറിയർ വി.34 ഡ്യുവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്" മോഡമുകൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഗ്രേഡിന് വിധേയമാണ് ഓപ്ഷനുകൾ ATI7 കമാൻഡിനുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ V.FC പ്രോട്ടോക്കോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മോഡത്തിന് ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, "കൊറിയർ വി. എല്ലാം" എന്നതിലേക്കുള്ള അപ്‌ഗ്രേഡ് മകൾ ബോർഡ് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

കൊറിയർ വിയുടെ രണ്ട് പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം മോഡമുകൾ - സൂപ്പർവൈസർ ആവൃത്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന 20.16 മെഗാഹെർട്‌സും 25 മെഗാഹെർട്‌സും. അവയിൽ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ ഫേംവെയർ പതിപ്പുകൾ ഉണ്ട്, അവ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതല്ല, അതായത്. 20.16 MHz മോഡലിൽ നിന്നുള്ള ഫേംവെയർ 25 MHz മോഡലിന് പ്രവർത്തിക്കില്ല, തിരിച്ചും.

ഫീൽഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ NVRAM

എല്ലാ മോഡം ക്രമീകരണങ്ങളും കുറച്ചു ശരിയായ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ NVRAM രജിസ്റ്റർ മൂല്യങ്ങൾ. പവർ ഓഫായിരിക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റ നിലനിർത്തുന്ന ഉപയോക്തൃ-പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന മെമ്മറിയാണ് NVRAM. NVRAM മോഡമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റാമിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫോൾട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ സംഭരിക്കാനാണ്. AT കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ടെർമിനൽ പ്രോഗ്രാമിലും NVRAM പ്രോഗ്രാമിംഗ് നടത്തുന്നു. മോഡമിനുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റേഷനിൽ നിന്ന് കമാൻഡുകളുടെ പൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ടെർമിനൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ലഭിക്കും. AT$ AT&$ ATS$ AT%$. NVRAM - AT&F1 കമാൻഡിലേക്ക് ഹാർഡ്‌വെയർ ഡാറ്റ കൺട്രോൾ സഹിതം ഫാക്ടറി ക്രമീകരണങ്ങൾ എഴുതുക, തുടർന്ന് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ടെലിഫോൺ ലൈനുമായി ചേർന്ന് മോഡം ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവ NVRAM-ലേക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യുക. AT&W.മോഡം കൂടുതൽ സമാരംഭിക്കുന്നത് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം ATZ.4.

പ്രയോഗിച്ചു സോഫ്റ്റ്വെയർഡാറ്റ കൈമാറ്റത്തിനായി

ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, BBS, ഇൻ്റർനെറ്റ്, ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്നിവയിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു വിവര സേവനങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പക്കൽ വളരെ വിപുലമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. സമാനമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, വിൻഡോസ് 98-ൽ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ വളരെ മികച്ചതാണ് ടെർമിനൽ ക്ലയൻ്റ്ഹൈപ്പർ ടെർമിനൽ.

മറ്റ് മോഡമുകളുമായി ആശയവിനിമയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ

ആദ്യം നിങ്ങൾ ആശയവിനിമയ ലൈനിൻ്റെ സ്വഭാവം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ഒരു വിജയകരമായ സെഷനുശേഷം, മോഡം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കമാൻഡുകൾ നൽകുക ATI6- ആശയവിനിമയ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്, ATI11- കണക്ഷൻ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, ATY16- ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്-ഫ്രീക്വൻസി സ്വഭാവം. ലഭിച്ച ഡാറ്റ ഒരു ഫയലിൽ എഴുതണം. ലഭിച്ച ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം, നിലവിലെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവ NVRAM-ലേക്ക് എഴുതുകയും വേണം. AT&W5.

റഷ്യൻ ടെലിഫോൺ ലൈനുകളും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മോഡമുകളും

ഇന്ന് മോഡമുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ വലുതാണ്, അവയുടെ വിലയിലെ വ്യത്യാസം വളരെ പ്രധാനമാണ്. റഷ്യൻ ടെലിഫോൺ ലൈനുകളിൽ സാധാരണയായി 28,800 bps-ൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗത കൈവരിക്കാനാവില്ല. ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാവിന് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കണക്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന PBX-ൽ ലൈനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ 16,900 bps-ന് മുകളിൽ ലഭിക്കൂ. മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വളരെ മടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, കാരണം 9,600 ബിപിഎസ് വേഗതയിൽ (എല്ലായ്‌പ്പോഴും നേടാനാകാത്ത) ഇത് പൂർണ്ണമായ കാത്തിരിപ്പായി മാറുന്നു. അതിനാൽ, ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിരമായ ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷന്, നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് $ 400 വിലയുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മോഡം ആവശ്യമാണ്.

ഏത് മോഡം ആണ് നല്ലത് - ആന്തരികമോ ബാഹ്യമോ?

ആന്തരിക മോഡം ഒരു സ്വതന്ത്ര വിപുലീകരണ സ്ലോട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മദർബോർഡ്കമ്പ്യൂട്ടറും ബിൽറ്റ്-ഇൻ പവർ സപ്ലൈയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ബാഹ്യമായത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഉപകരണം, ഒരു സാധാരണ സീരിയൽ പോർട്ട് വഴി കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഓരോ ഡിസൈനുകൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. ആന്തരിക മോഡം ഒരു സിസ്റ്റം ബസ് സ്ലോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു (സാധാരണയായി അവയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ല), സൂചകങ്ങളുടെ അഭാവം കാരണം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കൂടാതെ, വിവരിച്ച മോഡലുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അനുയോജ്യമല്ല. ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾനോട്ട്ബുക്ക് തരം, ഇടുങ്ങിയ പ്രൊഫൈൽ കേസുള്ളതും മിക്ക കേസുകളിലും എക്സ്പാൻഷൻ കണക്ടറുകൾ ഇല്ലാത്തതുമാണ്. അതേ സമയം, ആന്തരിക മോഡം ബാഹ്യ അനലോഗുകളേക്കാൾ നിരവധി പതിനായിരക്കണക്കിന് ഡോളർ വിലകുറഞ്ഞതാണ്, മേശപ്പുറത്ത് ഇടം പിടിക്കുന്നില്ല, വയറുകളുടെ ഒരു കുരുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ഒരു ബാഹ്യ മോഡം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് കണക്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ സീരിയൽ പോർട്ട് കൺട്രോൾ ചിപ്പുകൾ (UART) ഉണ്ടെന്നാണ്. ആദ്യ പിസികളിൽ UART ചിപ്പുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അപ്പോഴും സീരിയൽ പോർട്ട് വഴിയുള്ള ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം വളരെ മന്ദഗതിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമായി. സങ്കീർണ്ണമായ പ്രവർത്തനംഒരു പ്രത്യേക കൺട്രോളറെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനുശേഷം, നിരവധി UART മോഡലുകൾ പുറത്തിറങ്ങി. IBM PC, XT തുടങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അവയുമായി പൂർണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നവയും 8250 ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു; AT-ൽ അത് UART 16450 ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി. അടുത്ത കാലം വരെ, i386, i486 പ്രോസസറുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മിക്ക കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും 16550 കൺട്രോളർ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. "ക്യൂ" യുടെ ആന്തരിക ഹാർഡ്‌വെയർ ബഫറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് UART 16550A സ്റ്റാൻഡേർഡായി മാറുന്നു - മുമ്പത്തേതിന് സമാനമായ ഒരു ചിപ്പ്, പക്ഷേ വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി. അവസാനത്തേത് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ചിപ്പുകളിലും ബഫറുകളുടെ അഭാവം 9600 bps-ന് മുകളിലുള്ള വേഗതയിൽ സീരിയൽ പോർട്ട് വഴിയുള്ള ഡാറ്റ കൈമാറ്റം അസ്ഥിരമാക്കുന്നു (MS Windows ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പരിധി 2400 bps ആയി കുറയ്ക്കുന്നു).

കാലഹരണപ്പെട്ട UART ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഉയർന്ന വേഗതയുള്ള ബാഹ്യ മോഡം കണക്റ്റുചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മൾട്ടികാർഡ് മാറ്റുകയോ ചേർക്കുകയോ ചെയ്യണം. പ്രത്യേക കാർഡ്വിപുലീകരണം (ഇത് ഒരു ബസ് സ്ലോട്ട് എടുക്കുകയും ബാഹ്യ മോഡം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും). ആന്തരിക മോഡമുകൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമില്ല - അവ ഒരു COM പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല (കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, അവയിൽ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു). ഇപ്പോൾ ആന്തരിക മോഡമുകൾക്ക് വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു നേട്ടമുണ്ട്. V.42bis സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്, ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയത്ത് ഡാറ്റ ഏകദേശം നാല് തവണ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതിനാൽ 28800 bps-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മോഡം 115600 bps വേഗതയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുകയോ ഡാറ്റ അയയ്‌ക്കുകയോ ചെയ്യണം, ഇത് സീരിയൽ പിസിയുടെ പരിധിയാണ്. തുറമുഖം. എന്നിരുന്നാലും, 28,800 ബിപിഎസ് ഒരു ടെലിഫോൺ ലൈനിൻ്റെ പരിധിയല്ല, ഇവിടെ പരമാവധി 35,000 ബിപിഎസ് പ്രദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ ലൈനുകളിൽ (ഐഎസ്‌ഡിഎൻ) ത്രൂപുട്ട് 60,000 ബിപിഎസ് കവിയുന്നു. തൽഫലമായി, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സീരിയൽ പോർട്ട് മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും തടസ്സമായി മാറും, കൂടാതെ ബാഹ്യ മോഡത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. മോഡം നിർമ്മാതാക്കൾ നിലവിൽ ഒരു വേഗതയേറിയ സമാന്തര പോർട്ടിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മോഡലുകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

അതേ സമയം, ISDN-ൽ പോലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉയർന്ന വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പല മോഡമുകളും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ വശത്തെ നിയന്ത്രിത തടസ്സത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ആന്തരിക മോഡമിന് 4 MB/s (ISA ബസ് ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്) നേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. വഴിയിൽ, എല്ലാ ISDN മോഡമുകളും ആന്തരികമാണ്. ശരിയാണ്, ഇതെല്ലാം നാളെ (അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ പിറ്റേന്ന്) സംഭവിക്കും, എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം: നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപകരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക - ആന്തരിക മോഡമുകളും അവയുടെ ബാഹ്യ അനലോഗുകളും തമ്മിൽ പ്രവർത്തനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല.

ഏത് മോഡം തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം

മോഡം അദ്വിതീയമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ മോഡം മറ്റ് മോഡമുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇതിനർത്ഥം മോഡം പരമാവധി എണ്ണം മാനദണ്ഡങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കണം, അതായത്, പിശക് തിരുത്തൽ, ഡാറ്റാ കൈമാറ്റ രീതികൾ, ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ എന്നിവ. 14000 bps എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഉള്ള മോഡമുകൾക്കുള്ള V.32bis ആണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. 28800 bps വേഗതയുള്ള മോഡമുകൾക്ക്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ V.34 ആണ്.

കൂടാതെ, 16800, 19200, 21600 അല്ലെങ്കിൽ 33600 ഡാറ്റാ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഉള്ള മോഡമുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല എന്ന് ഊന്നിപ്പറയേണ്ടതാണ്.

സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ തെറ്റ് തിരുത്താൻ പാടില്ല. എല്ലാം അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് മോഡത്തിൽ നിർമ്മിക്കണം.

പുറവും ഉള്ളും കുറിച്ച്. ഒരു പ്രത്യേക ചരട് വഴി നിങ്ങളുടെ സീരിയൽ പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ബാഹ്യ മോഡം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു മോഡം, ചട്ടം പോലെ, ഒരു വോളിയം നിയന്ത്രണം, വിവര സൂചകങ്ങൾ, ഒരു പവർ സപ്ലൈ, മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗപ്രദമായ ആക്സസറികൾ എന്നിവയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മോഡം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല - ആന്തരികമോ ബാഹ്യമോ. സാധാരണയായി, ഒരു നല്ല ഇൻ്റേണൽ മോഡം, പ്രത്യേക സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ മുഖേന, ഒരു ബാഹ്യ മോഡത്തിൻ്റെ എല്ലാ വ്യക്തതയും അനുകരിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നു.

പൂർണ്ണമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മോഡമുകൾ വാങ്ങരുത്. ഈ ഇരുമ്പ് കഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ പുരാതന ലൈനുകളിൽ ചേരുന്നില്ല. സർട്ടിഫൈഡ് മോഡമുകൾ മാത്രം വാങ്ങുക, അതായത്, ഞങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ ഹാർഡ്വെയർ.

റഷ്യയിൽ, അത്തരമൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ ചെറുതാണ്. ഈ വിപണിയിൽ രണ്ട് കമ്പനികളാണ് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്: സണ്ണി തായ്‌വാനിൽ നിന്നുള്ള ZyXEL, യു.എസ്. യുഎസ്എയിൽ നിന്നുള്ള റോബോട്ടിക്സ്. പിന്നീടുള്ള കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള മോഡമുകൾ പ്രൊഫഷണലുകളാണ് (കൊറിയർ) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, ആദ്യത്തേത് മറ്റെല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അതായത്, അൾട്രാ-റിലിയബിൾ ZyCell പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും.

അതിനാൽ, കൊറിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ, എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, ഇത് പരസ്യമല്ല.

ഏതൊരു ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തെയും (ഡിടിഎസ്) അതിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൂടെ വിവരിക്കാം. ഈ ഘടകങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ (അല്ലെങ്കിൽ "വിവര പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ), ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽ, റിസീവർ (വിവരങ്ങളുടെ "സ്വീകർത്താവ്" എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) എന്നിവയാണ്.

ഉഭയകക്ഷിയുമായി ( ഡ്യുപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ) ഉറവിടവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും സംയോജിപ്പിച്ച് അവയുടെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഒരേസമയം ഡാറ്റ കൈമാറാനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും.

ഏറ്റവും ലളിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ, എ, ബി പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള എസ്പിഡി ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന ഏഴ് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

  • എ പോയിൻ്റിൽ ഡാറ്റ ടെർമിനൽ ഉപകരണങ്ങൾ;
  • ഡാറ്റ ടെർമിനൽ ഉപകരണങ്ങളും ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഉപകരണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് (അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ്);
  • പോയിൻ്റ് എയിൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഉപകരണങ്ങൾ;
  • എ, ബി പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽ;
  • ബി പോയിൻ്റിൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഉപകരണങ്ങൾ;
  • ഡാറ്റ ചാനൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻ്റർഫേസ് (അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷൻ);
  • ബി പോയിൻ്റിൽ ഡാറ്റ ടെർമിനൽ ഉപകരണങ്ങൾ.

ഡാറ്റ ടെർമിനൽ ഉപകരണങ്ങൾ (DTE) ഒരു ഉപയോക്തൃ ടെർമിനലിനെയോ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തെയോ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുവായ പദം. OOD ഒരേ സമയം വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടമോ സ്വീകർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ആകാം.

ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെയും (DCH) ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനലിൻ്റെയും ഉപയോഗത്തിലൂടെ DTE ഡാറ്റ കൈമാറുന്നു കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. അനുബന്ധ അന്താരാഷ്ട്ര പദം DTE (ഡാറ്റ ടെർമിനൽ ഉപകരണം) ആണ്. പലപ്പോഴും, DTE എന്നത് ഒരു വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടർ, മെയിൻഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ, ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ സ്വീകരിക്കാനോ കഴിവുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ ആകാം.

ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ഉപകരണങ്ങളെ ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ (DTE) എന്നും വിളിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്രകാലാവധി DCE (ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എക്യുപ്‌മെൻ്റ്).ഒരു ടെലിഫോൺ ചാനൽ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ചാനലിലൂടെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡിടിഇകൾക്കിടയിൽ വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം സാധ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഡിസിഇയുടെ പ്രവർത്തനം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, DCE ഒരു വശത്ത് DTE യിലേക്കും മറുവശത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനലിലേക്കും ഒരു കണക്ഷൻ നൽകണം. ഒരു അനലോഗ് ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ DCE ഒരു അനലോഗ് മോഡം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സേവന ഉപകരണം. ചാനൽ/ഡാറ്റ (CSU/DSU - ചാനൽ സെമിസ് യൂണിറ്റ്/ ഡാറ്റാ സർവീസ് യൂണിറ്റ്), ഒരു ഡിജിറ്റൽ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

അനലോഗ്, ഡിജിറ്റൽ ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ.

ലിങ്ക് -വിതരണ പരിതസ്ഥിതിയുടെ ആകെത്തുകയും സാങ്കേതിക മാർഗങ്ങൾരണ്ട് ചാനൽ ഇൻ്റർഫേസുകൾക്കിടയിലുള്ള പ്രക്ഷേപണം.

ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലുകളുടെ തരത്തെ ആശ്രയിച്ച്, രണ്ട് വലിയ തരം ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ഡിജിറ്റൽ, അനലോഗ്.

ഒരു ഡിജിറ്റൽ ചാനൽ ചാനലിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലും ഔട്ട്പുട്ടിലും ഒരു ഡിജിറ്റൽ (പൾസ്) സിഗ്നൽ ഉള്ള ഒരു ബിറ്റ് പാതയാണ്.

ഒരു അനലോഗ് ചാനലിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു തുടർച്ചയായ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നു, കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തുടർച്ചയായ സിഗ്നലും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും.

സിഗ്നൽ പരാമീറ്ററുകൾ തുടർച്ചയായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക മൂല്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കാം. സിഗ്നലുകൾക്ക് ഓരോ നിമിഷത്തിലും വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം (സമയം തുടർച്ചയായി, അനലോഗ് സിഗ്നലുകൾ), അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ മാത്രം (ഡിജിറ്റൽ, ഡിസ്ക്രീറ്റ്, പൾസ് സിഗ്നലുകൾ).

പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച SPD-കൾ ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് അനലോഗ് ചാനലുകളേക്കാൾ നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾ, അതിൻ്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ഉള്ളടക്കവും രൂപവും പരിഗണിക്കാതെ, എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താവിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സന്ദേശം.ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താവിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം കൈമാറാൻ, വിദൂര സുഹൃത്ത്പരസ്പരം ആശയവിനിമയ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്.

ആശയവിനിമയ സംവിധാനം (വിനിമയ സംവിധാനം) സാങ്കേതിക മാർഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഗണിതശാസ്ത്ര രീതികൾ, പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിൽ സന്ദേശങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം സംഘടിപ്പിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള അത്തരമൊരു ആശയവിനിമയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉൾപ്പെടുന്നു പി, ചാനൽ TOറിസീവറും തുടങ്ങിയവ.

ട്രാൻസ്മിറ്റർ - ഇതൊരു സമുച്ചയമാണ് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ, ഒരു പ്രത്യേക ഉറവിടത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം ഒരു നിശ്ചിത ചാനലിലൂടെ കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിഗ്നലായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

ലിങ്ക് - സിഗ്നൽ പ്രക്ഷേപണത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം സാങ്കേതിക മാർഗങ്ങളും ഭൗതിക അന്തരീക്ഷവും.

ഒരു സിഗ്നൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക മാധ്യമത്തെ (ഉദാഹരണത്തിന്, വൈദ്യുതകാന്തിക ആന്ദോളനങ്ങൾ) വിളിക്കുന്നു ലൈൻ .

റിസീവർ - ചാനൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന സിഗ്നലിനെ ഒരു സന്ദേശമാക്കി മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം.

ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയത്ത് ഒരു സന്ദേശം ഒരു സിഗ്നലായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് എൻകോഡിംഗിൻ്റെയും മോഡുലേഷൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് ഒരു എൻകോഡറും മോഡുലേറ്ററും ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ച്, റിസീവറിൽ ഒരു ഡെമോഡുലേറ്ററും ഒരു ഡീകോഡറും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ചാനലുകൾ തരംതിരിക്കുന്നു വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്.

എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിയമനങ്ങൾ ചാനലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളെ ടെലിഫോൺ, ടെലിവിഷൻ, ടെലിഗ്രാഫ്, ടെലിമെട്രിക്, ടെലികമാൻഡ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾതുടങ്ങിയവ. ഉപയോഗിച്ച ആശയവിനിമയ ലൈനുകളിൽ - കേബിൾ, റേഡിയോ റിലേ മുതലായവ; അധിനിവേശ ആവൃത്തികളുടെ ബാൻഡ് അനുസരിച്ച് - ടോണൽ, സൂപ്പർ-ടോണൽ, ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി, ഷോർട്ട് വേവ്, ലൈറ്റ് മുതലായവ.

എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഘടനകൾ സിഗ്നൽ ചാനലുകൾ തുടർച്ചയായ, വ്യതിരിക്തമായ, സംയോജിത (തുടർച്ചയുള്ള-വ്യതിരിക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിരിക്ത-തുടർച്ച) ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ ആശയവിനിമയ ചാനലുകളിൽ, സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ തുടർച്ചയായ സിഗ്നലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, വ്യതിരിക്തമായവയിൽ - വ്യതിരിക്തമായവ, ഒടുവിൽ, സംയോജിതവയിൽ - രണ്ട് തരത്തിലുമുള്ള സിഗ്നലുകൾ.

ആശയവിനിമയ ചാനലുകളുടെ ഈ വിഭജനവും മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച സിഗ്നലുകളുടെ തുടർച്ചയായതും വ്യതിരിക്തവുമായ വിഭജനം ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താവിലേക്ക് സന്ദേശ കൈമാറ്റം സാധ്യമായ നാല് തരം ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു:

  1. വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടം തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തുടർച്ചയായ സിഗ്നൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു - ഒരു തുടർച്ചയായ ആശയവിനിമയ ചാനൽ.
  2. വിവര സ്രോതസ്സ് വ്യതിരിക്ത രൂപത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന് നൽകുന്ന തുടർച്ചയായ സിഗ്നൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു - തുടർച്ചയായ-വ്യതിരിക്ത ആശയവിനിമയ ചാനൽ.
  3. വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു വ്യതിരിക്ത സിഗ്നൽ, തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക-തുടർച്ചയുള്ള ആശയവിനിമയ ചാനലാണ്.
  4. വിവര സ്രോതസ്സ് ഉപഭോക്താവിന് വ്യതിരിക്ത രൂപത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സിഗ്നൽ നിർമ്മിക്കുന്നു - ഒരു പ്രത്യേക ആശയവിനിമയ ചാനൽ.

വ്യതിരിക്തവും തുടർച്ചയായതുമായ ചാനലുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം സോപാധികമാണ്, കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു വ്യതിരിക്ത ചാനൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു തുടർച്ചയായ ചാനൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവയുടെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തുടർച്ചയായ സിഗ്നലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

സൈദ്ധാന്തികമായി, ഇൻപുട്ടിലെ കോഡ് ചിഹ്നങ്ങളുടെ അക്ഷരമാല, ഔട്ട്‌പുട്ടിലെ കോഡ് ചിഹ്നങ്ങളുടെ അക്ഷരമാല, ഒരു യൂണിറ്റ് സമയത്തിന് ചാനൽ കൈമാറുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അളവ്, പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് സ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെ മൂല്യം എന്നിവ നിർവചിച്ചാണ് ഒരു വ്യതിരിക്ത ചാനൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

അക്ഷരമാലയിലെ കോഡ് ചിഹ്നങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ച് (ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം), ചാനലിനെ വിളിക്കുന്നു ബൈനറിഎങ്കിൽഎം =2, ത്രിതീയ - ടി=3, മുതലായവ.

നേരിട്ടുള്ള (നോൺ-സ്വിച്ച്ഡ്) ചാനലുകളിലൂടെയും (CC - ചാനൽ സ്വിച്ചിംഗ്) നിരവധി ചാനലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ട്രാൻസിറ്റ് പാതകളിലൂടെയും (CC - ചാനൽ സ്വിച്ചിംഗ്) അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിംഗ് വഴി സന്ദേശങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൈമാറുന്നതിലൂടെയും വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളും പരസ്പരം സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ചാനലുകൾ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ദിശ(KS - സന്ദേശ സ്വിച്ചിംഗ്).

ടെർമിനൽ ഉപകരണങ്ങൾ (ഉറവിടങ്ങൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ), സ്വിച്ചിംഗ് സെൻ്ററുകൾ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചാനലുകളെ വിളിക്കുന്നു വരിക്കാരൻ(എകെ).

അനലോഗ് ചാനലുകൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായത് അവയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ നീണ്ട ചരിത്രവും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പവുമാണ്. ഡാറ്റ കൈമാറുമ്പോൾ, അനലോഗ് ചാനലിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഡിടിഇയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ ചാനലിലേക്ക് അയച്ച അനലോഗ് സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലഭിച്ച തുടർച്ചയായ സിഗ്നലുകളെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് തിരികെ മാറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണം റിസീവറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ മോഡം ആണ്.

അതുപോലെ, ഓവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകൾഡിടിഇയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഈ പ്രത്യേക ചാനലിനായി സ്വീകരിച്ച ഫോമിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ മോഡമുകൾ ഈ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

അടിസ്ഥാന മോഡൽ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ

ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (ISO) ഓപ്പൺ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ്റെ (OSI) അടിസ്ഥാന റഫറൻസ് മോഡൽ ആണ് ആധുനിക വിവര ശൃംഖലകളുടെ സൈദ്ധാന്തിക അടിസ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ISO 7498 സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഇത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഡൽ ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരംഡാറ്റ കൈമാറ്റത്തിനായി.

ഒഎസ്ഐ റഫറൻസ് മോഡൽ ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷനനുസരിച്ച്, ഏഴ് ലെവലുകൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ മേഖലയായി മാറുന്നു.

ഈ മോഡലിൻ്റെ പ്രധാന ആശയം ഓരോ ലെവലിനും ഒരു പ്രത്യേക റോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. ഇതിന് നന്ദി, ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചുമതല പ്രത്യേകമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ. ഒരു ലെവലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ സംഖ്യയെ ആശ്രയിച്ച്, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, ഹാർഡ്‌വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേംവെയറുകൾ വഴി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. സാധാരണയായി, ഫംഗ്ഷൻ നടപ്പിലാക്കൽ ഉയർന്ന തലങ്ങൾഒരു പ്രോഗ്രാമാമാറ്റിക് സ്വഭാവമുള്ളതാണ്, ചാനലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നെറ്റ്‌വർക്ക് ലെവലുകൾസോഫ്റ്റ്‌വെയറിലും ഹാർഡ്‌വെയറിലും എക്‌സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫിസിക്കൽ ലെയർ സാധാരണയായി ഹാർഡ്‌വെയറിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

രണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഓരോ ലെയറും നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്: ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളും ഉയർന്ന ലെയറിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന സേവനവും.

താഴെ പ്രോട്ടോക്കോൾമോഡലിൻ്റെ അതേ തലത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നിയമങ്ങളും ഫോർമാറ്റുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മോഡമുകൾ .

മോഡമുകളുടെ ചരിത്രം 30-കളിൽ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോഴാണ് വളരെ ദൂരത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ സംസാരം കൈമാറുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്, ഔദ്യോഗികമായി "ടോൺ ടെലിഗ്രാഫി ഉപകരണങ്ങൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് വികസിത സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ മാത്രം "മോഡം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ്റെ സംസാരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ടെലിഫോൺ വയറുകൾവൈദ്യുത വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ. ഗുണനിലവാരം കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിന്, 50 മുതൽ 10,000 ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ആവൃത്തികളുള്ള വൈബ്രേഷനുകൾ കൈമാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും വിപുലമായ ആവൃത്തികളുടെ സംപ്രേക്ഷണം നൽകുന്നത് വളരെ ചെലവേറിയതാണ്, അതിനാൽ അവ തൃപ്തികരമായ സംഭാഷണ ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി നൽകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണിയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു - 300 മുതൽ 3400 ഹെർട്സ് വരെ.

ഒരു ടെലിഗ്രാഫ് ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള സിഗ്നലിന് 0 Hz (അതായത്, ഡയറക്ട് കറൻ്റ്) മുതൽ 200 Hz വരെ ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ട്. അത്തരമൊരു ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണി ബാൻഡ്‌വിഡ്‌ത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ വരുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ ദീർഘദൂര ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ടെലിഫോൺ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും ടെലിഗ്രാഫിനായി പ്രത്യേക ലൈനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ലാഭകരമല്ലെന്നും വ്യക്തമാണ്.

ടെലിഗ്രാഫ് ഉപകരണത്തെ ഒരു ടെലിഫോൺ ചാനലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിന് ടെലിഫോൺ ലൈനിൻ്റെ ബാൻഡ്‌വിഡ്‌ത്തിലേക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. ഒരു ടെലിഗ്രാഫ് ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ, വോൾട്ടേജിന് പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും സമാനമായ രണ്ട് നിശ്ചിത മൂല്യങ്ങൾ എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം അതേ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് സിഗ്നൽ എൻകോഡ് ചെയ്യുകയും ഡീകോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആധുനിക മോഡമുകളുടെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ലഭിക്കും.

നെഗറ്റീവ് പോളാരിറ്റിയുടെ വോൾട്ടേജിനായി ഒരു ടെലിഫോൺ ചാനലിലേക്ക് അനിയന്ത്രിതമായ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സിഗ്നൽ കൈമാറുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി, പോസിറ്റീവ് പോളാരിറ്റിയുടെ വോൾട്ടേജിനായി മറ്റൊരു ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സിഗ്നൽ, സിഗ്നലിനെ ശ്രേണിയിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാക്കി. ടെലിഫോൺ ചാനൽ. മറ്റേ അറ്റത്ത് ലഭിച്ച സിഗ്നലിൻ്റെ ആവൃത്തി നിർണ്ണയിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത ആവൃത്തികളുടെ സിഗ്നലുകളെ വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളുടെ സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രക്രിയകളിൽ ആദ്യത്തേത് മോഡുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത്, അതിൻ്റെ വിപരീതം, ഡീമോഡുലേഷൻ ആണ്. ഒരു ടെലിഫോൺ ചാനലിൽ ഒരേസമയം രണ്ട് ദിശകളിലുള്ള ആശയവിനിമയം സാധ്യമായതിനാൽ, മോഡുലേഷനും ഡീമോഡുലേഷനും നടത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ചാനലിൻ്റെ ഓരോ അറ്റത്തും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. "മോഡുലേഷൻ", "ഡീമോഡുലേഷൻ" എന്നീ പദങ്ങളുടെ ചുരുക്കത്തിൽ നിന്ന് "മോഡം" എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെട്ടു.

1979-ൽ അന്നത്തെ ജനപ്രിയ പേഴ്‌സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കായി മൈക്രോമോഡം II പുറത്തിറക്കിയ ഹേയ്‌സ് മൈക്രോകമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഡക്‌ട്‌സ് നിർമ്മിച്ച ഉപകരണമാണ് പിസിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ മോഡം. ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ II. മോഡമിന് $380 വിലയുണ്ട്, 110/300 bps-ൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതിന് മുമ്പ്, മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ, ഏത് മെയിൻഫ്രെയിമുകളെ ഒന്നിപ്പിച്ചു.

വഴിയിൽ, ഹെയ്‌സ് 1981-ൽ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട് മോഡം 300 ബിപിഎസ് മോഡം പുറത്തിറക്കി, ഇതിൻ്റെ കമാൻഡ് സിസ്റ്റം ഒരു വ്യവസായ നിലവാരമായി മാറുകയും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. 2400 ബിപിഎസ് "വാണിജ്യ" ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗതയുള്ള ആദ്യത്തെ മോഡമുകൾ 1981 ഡിസംബറിൽ കോംഡെക്സ് എക്സിബിഷനിൽ $ 800-900 വിലയ്ക്ക് നിരവധി കമ്പനികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നെ യു.എസ്. റോബോട്ടിക്സ്. 1985-ൽ, ഈ കമ്പനി അതിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കൊറിയർ സീരീസ് പുറത്തിറക്കി, 2400 bps മോഡമുകളുടെ വില ഗണ്യമായി കുറച്ചു. അടുത്ത വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, 9600 bps ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗതയുള്ള ആദ്യത്തെ കൊറിയർ HST മോഡം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, 1988-ൽ, HST, v.32 ($1600), കൊറിയർ v.32 ($1600) എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കൊറിയർ ഡ്യുവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡമുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. $1500) ആശയവിനിമയ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം, കൊറിയർ v.32bis മോഡം പുറത്തിറങ്ങി, 1994-ൽ - 28.8 Kbps ($349) ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡിൽ Sportster v.34, 1995-ൽ - Courier v.Everything 33.6 Kbps .

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റുചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകൾ ടെലിഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെ നേരിട്ട് കൈമാറാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത് മനുഷ്യൻ്റെ സംസാരം - തുടർച്ചയായ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിഗ്നലുകളെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മോഡം നൽകുന്നു ശബ്ദ ശ്രേണി- ഈ പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്നു മോഡുലേഷൻ , ഒപ്പം വിപരീത പരിവർത്തനംഎന്ന് വിളിക്കുന്നത് demodulation . അതിനാൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര്: മോഡം - മോ ഡ്യുലേറ്റർ/ ഡെം odulator

മോഡുലേഷൻഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒന്നോ അതിലധികമോ പാരാമീറ്ററുകൾ മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ, ഒരു ചട്ടം പോലെ, ഡിജിറ്റൽ ആണ്, അതിനെ മോഡുലേറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ സാധാരണയായി അനലോഗ് ആണ്, ഇതിനെ പലപ്പോഴും മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

നിലവിൽ, സ്വിച്ചുചെയ്‌ത ടെലിഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കിടയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറാൻ മോഡമുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധാരണ ഉപയോഗം(PSTN, GTSN - ജനറൽ സ്വിച്ച്ഡ് ടെലിഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്ക്).

ആശയവിനിമയം നടത്താൻ, ഒരു മോഡം മറ്റൊന്നിനെ ഫോൺ നമ്പർ വഴി വിളിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് കോളിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. പിന്നീട് മോഡമുകൾ പരസ്പരം സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നു, രണ്ടുപേർക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു ആശയവിനിമയ മോഡ് അംഗീകരിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മോഡം, സമ്മതിച്ച നിരക്കിലും (സെക്കൻഡിൽ ബിറ്റുകൾ) ഫോർമാറ്റിലും മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ അയയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള മോഡം ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൈമാറുന്നു. ആശയവിനിമയ സെഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, മോഡം ലൈനിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കുന്നു.

മോഡം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കൽ ഡയഗ്രം

മോഡമുകൾ അവ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ അനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കാനും കഴിയും.

പ്രോട്ടോക്കോൾആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവര കൈമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നിയമങ്ങളാണ്.

മോഡമുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചില വശങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ: അന്തർദേശീയവും ബ്രാൻഡഡ്.

ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ്റെ (ITU-T - ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് യൂണിയൻ - ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്) സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ സെക്ടറിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അത് ശുപാർശകളായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മോഡമുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ITU-T ശുപാർശകളും V ശ്രേണിയിലാണ്. മത്സരത്തെ മറികടക്കുന്നതിനായി വ്യക്തിഗത മോഡം നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററി പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും കുത്തക പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ യഥാർത്ഥ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോക്കോളുകളായി മാറുന്നു, കൂടാതെ നിരവധി മൈക്രോകോം പ്രോട്ടോക്കോളുകൾക്കൊപ്പം സംഭവിച്ചതുപോലെ, ITU-T ശുപാർശകളായി ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ സ്വീകരിക്കുന്നു. AT&T, Motorolla, U.S. Robotics, ZyXEL തുടങ്ങിയ അറിയപ്പെടുന്ന കമ്പനികൾ ഏറ്റവും സജീവമായി പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നു.

മോഡം തരങ്ങൾ

നിലവിൽ, ഏറ്റവും ലളിതമായവ മുതൽ സെക്കൻഡിൽ 300 ബിറ്റുകൾ പ്രക്ഷേപണ വേഗത നൽകുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ ഫാക്സ് മോഡം ബോർഡുകൾ വരെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എവിടെയും ഫാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ലെറ്റർ അയയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം മോഡമുകളും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിൽ.

ഹെയ്‌സ്-അനുയോജ്യമായ മോഡമുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ മാത്രം നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. ഈ മോഡമുകൾ Hayes-വികസിപ്പിച്ച AT മോഡം കൺട്രോൾ കമാൻഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നിലവിൽ, അത്തരം മോഡമുകൾ ആശയവിനിമയത്തിനായി ലോകമെമ്പാടും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകൾടെലിഫോൺ ലൈനുകൾ വഴി.

ഹാർഡ്‌വെയർ മോഡമുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഫീസ്, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർബോർഡിലെ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ ചേർത്തു, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അസിൻക്രണസ് സീരിയൽ പോർട്ടിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക കേസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ.

ആദ്യത്തേത് വിളിക്കുന്നു ആന്തരികം മോഡം, രണ്ടാമത്തേത് - ബാഹ്യമായ .

ആന്തരിക മോഡമുകൾ , ചട്ടം പോലെ, ഇടപെടലിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതും പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്ഥിരത കുറവുമാണ്. കൂടാതെ, അവർക്ക് "ഫ്രീസിംഗ്" എന്ന അസുഖകരമായ സ്വത്ത് ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടറിലെ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു വലിയ നേട്ടമുണ്ട്: അവർ നിങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇടം എടുക്കരുത്, കൂടാതെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ബസിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി സ്വീകരിക്കുക. കൂടാതെ, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പവർ ഓഫായിരിക്കുമ്പോൾ (കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ CMOS പോലെ) കുറച്ച് ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവും അവയ്‌ക്കുണ്ട്.

ബാഹ്യ മോഡമുകൾ മോഡം സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഇത് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാണ്: അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നിമിഷം. കൂടാതെ, അവർ ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

മോഡമുകൾക്ക് സിൻക്രണസ്, അസിൻക്രണസ് മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാകും. കൂടാതെ, ഫുൾ-ഡ്യുപ്ലെക്സ്, ഹാഫ്-ഡ്യുപ്ലെക്സ് മോഡുകൾ ഉണ്ട്. അവരുടെ വ്യത്യാസം തറയിലാണ് ഡ്യുപ്ലെക്സ് മോഡ്പ്രക്ഷേപണം ഒരു സമയം ഒരു ദിശയിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതേസമയം ഡ്യൂപ്ലക്സ് മോഡിൽ രണ്ട് ദിശകളിലും ഒരേസമയം പ്രക്ഷേപണം സംഭവിക്കുന്നു.

ഫാക്സ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് യൂണിയൻ്റെ (ITU-T - ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് യൂണിയൻ - ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്) സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ സെക്ടറിൻ്റെ ശുപാർശകൾ അനുസരിച്ച്, ഉപയോഗിച്ച മോഡുലേഷൻ തരം അനുസരിച്ച്, ഫാക്സുകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് 1 ആയി തരംതിരിച്ച ആദ്യത്തെ ഫാക്‌സിമൈൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള അനലോഗ് രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് 1 ഫാക്സുകൾ 6 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു പേജ് വാചകം അയച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് 2 മാനദണ്ഡങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു പേജിൻ്റെ പ്രക്ഷേപണ സമയം 3 മിനിറ്റായി കുറയുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ് 3 ഫാക്‌സ് മെഷീനുകളും മുമ്പത്തെവയും തമ്മിലുള്ള സമൂലമായ വ്യത്യാസം 14,400 bps വരെ വേഗതയുള്ള പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ രീതിയാണ്. തൽഫലമായി, ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 3 ഫാക്സ് 30-60 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒരു പേജ് കൈമാറുന്നു. ആശയവിനിമയ നിലവാരം വഷളാകുമ്പോൾ, ഗ്രൂപ്പ് 3 ഫാക്സുകൾ എമർജൻസി മോഡിലേക്ക് പോകുന്നു, ഇത് പ്രക്ഷേപണ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് 3 സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച്, രണ്ട് തലത്തിലുള്ള റെസല്യൂഷൻ സാധ്യമാണ്: സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 1728 ഡോട്ടുകൾ തിരശ്ചീനമായും 100 dpi ലംബമായും നൽകുന്നു; ഉയർന്നതും, ലംബമായ ഡോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു, ഇത് 200x200 dpi റെസലൂഷൻ നൽകുകയും വേഗത പകുതിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഫാക്സ് മെഷീനുകൾ അനലോഗ് PSTN ടെലിഫോൺ ചാനലുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ് 4 സ്റ്റാൻഡേർഡ് 400x400 dpi വരെ റെസല്യൂഷനുകളും കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനിൽ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് 4 ഫാക്സുകൾ വളരെ ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ നൽകുന്നു ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും, ISDN നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഹൈ-സ്പീഡ് ലിങ്കുകൾ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ PSTN ലിങ്കുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല.


2. ആന്തരികം- അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു കമ്പ്യൂട്ടർസ്ലോട്ടിലേക്ക് ISA, PCI, PCMCIA


3. അന്തർനിർമ്മിത- ഉപകരണത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ഭാഗമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന് ലാപ്ടോപ്പ്.

മോഡമുകളെ വിഭജിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു വർഗ്ഗീകരണം പതിവും ശബ്ദവും.
ശബ്ദംവിതരണം ചെയ്തു കണക്ടറുകൾകീഴിൽ ഹെഡ്ഫോണുകൾഒപ്പം മൈക്രോഫോൺആശയവിനിമയം നടത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
മോഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോൺ» ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി.

പ്രവർത്തന തത്വം അനുസരിച്ച്:

ഹാർഡ്വെയർ- എല്ലാ സിഗ്നൽ പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ പിന്തുണ
എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മോഡത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, കൂടെ
ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഎസ്പി, കൺട്രോളർ). ഹാർഡ്‌വെയർ മോഡത്തിലും ഉണ്ട് ROM,വി
മോഡം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫേംവെയർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു


വിൻഡോസ് മോഡമുകൾ- ഇല്ലാതെ ഹാർഡ്‌വെയർ മോഡമുകൾ ROMമൈക്രോപ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച്.
അത്തരമൊരു മോഡത്തിൻ്റെ ഫേംവെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു
മോഡം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ഡ്രൈവറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ
എംഎസ് വിൻഡോസ് ഫാമിലിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി എഴുതിയവയാണ്.
സെമി-സോഫ്റ്റ്‌വെയർ (കൺട്രോളർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സോഫ്റ്റ് മോഡം) - ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള മോഡമുകൾ
മോഡം കണക്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മോഡം പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്.
സോഫ്റ്റ്വെയർ(ഹോസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സോഫ്റ്റ് മോഡം)- എല്ലാ സിഗ്നൽ എൻകോഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും,
പിശക് പരിശോധനയും പ്രോട്ടോക്കോൾ മാനേജ്മെൻ്റും സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു
കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ പ്രോസസർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതേ സമയം, മോഡം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
അനലോഗ് സർക്യൂട്ടും കൺവെർട്ടറുകളും: ADC, DAC, ഇൻ്റർഫേസ് കൺട്രോളർ(ഉദാ: USB).

തരം:

അനലോഗ്- സാധാരണ ഡയൽ-അപ്പ് ടെലിഫോൺ ലൈനുകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ മോഡം
ഐ.എസ്.ഡി.എൻ- ഡിജിറ്റൽ ഡയൽ-അപ്പ് ടെലിഫോൺ ലൈനുകൾക്കുള്ള മോഡമുകൾ
ഡിഎസ്എൽ- സമർപ്പിതമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ( മാറാത്തത്) ഒരു സാധാരണ ടെലിഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനുകൾ. ഡയൽ-അപ്പ് മോഡമുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം സിഗ്നൽ കോഡിംഗിലാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ, ടെലിഫോൺ ലൈൻ സാധാരണപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരേസമയം ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം അവർ അനുവദിക്കുന്നു.
കേബിൾ- പ്രത്യേക കേബിളുകൾ വഴി ഡാറ്റ കൈമാറ്റത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
- ഉദാഹരണത്തിന്, കൂട്ടായ ടെലിവിഷൻ സംവിധാനങ്ങളുടെ കേബിളുകൾ വഴി.
റേഡിയോസാറ്റലൈറ്റ് PLC -ഗാർഹിക വയറുകളിലൂടെ ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുക
ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക്, അതായത് സാധാരണയായി ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് വഴി 220 വോൾട്ട്.

ഇന്ന് കൂടുതൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്:
ആന്തരിക സോഫ്റ്റ് മോഡം
ബാഹ്യ ഹാർഡ്വെയർമോഡം
അന്തർനിർമ്മിതലാപ്ടോപ്പുകളിലെ മോഡമുകൾ.

സംയോജിത ഉപകരണങ്ങൾ

1. I/O പോർട്ടുകൾ- തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റാ കൈമാറ്റത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സർക്യൂട്ടുകൾ
ഒരു ടെലിഫോൺ ലൈനും ഒരു വശത്ത് ഒരു മോഡം, മറുവശത്ത് ഒരു മോഡം, കമ്പ്യൂട്ടറും.
സംവദിക്കാൻ അനലോഗ്ടെലിഫോൺ ലൈൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്
ട്രാൻസ്ഫോർമർ.
2. സിഗ്നൽ പ്രൊസസർ (ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസർ, ഡി.എസ്.പി). സാധാരണയായി ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു
വരുന്നവയെ ഡിജിറ്റൽ തലത്തിൽ സിഗ്നലുകളും ഡിമോഡുലേറ്റുകളും അനുസരിച്ച്
ഉപയോഗിച്ച ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ.
അതിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു "പൂരിപ്പിക്കൽ"മോഡം - ഫേംവെയർ - ബയോസ്.
മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർവഹിക്കാം.
3. കൺട്രോളർ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി എക്സ്ചേഞ്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
കൺട്രോളർ വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ചിപ്പ് ആണ്
കടന്നുപോയി ഡി.എസ്.പി.അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വിവര കംപ്രഷൻതെറ്റ് തിരുത്തലും.
കോഡെക് (ഡിജിറ്റൽ - അനലോഗ് കോഡർ-ഡീകോഡർ). വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു ഡിജിറ്റൽസിഗ്നലുകൾ (തയ്യാറാണ്
ഡാറ്റ അയയ്ക്കുന്നു) എന്നതിലേക്ക് അനലോഗ്ടെലിഫോൺ ലൈനുകൾ വഴി അവരെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഡാറ്റ പി.സിവഴി ഇന്റർനെറ്റ്, കടന്നുപോകുന്നു വിപരീത പരിവർത്തനം
അതിനുശേഷം അത് പ്രോസസ്സിംഗിനായി കൺട്രോളറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു DSP പ്രൊസസർ.
4. മെമ്മറി ചിപ്പുകൾ:
ROM- നിയന്ത്രണ മൈക്രോപ്രോഗ്രാം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന അസ്ഥിരമല്ലാത്ത മെമ്മറി
മോഡം - ഫേംവെയർ, മോഡം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കമാൻഡുകളും ഡാറ്റയും, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന എല്ലാ ആശയവിനിമയ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുമായുള്ള ഇൻ്റർഫേസും ഉൾപ്പെടുന്നു. മിക്കയിടത്തും മോഡം ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാണ് ആധുനിക മോഡലുകൾ, എന്തിനുവേണ്ടി
ഉപയോക്തൃ മാനുവലിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നടപടിക്രമമുണ്ട്.
ഫേംവെയർ സംഭരിക്കുന്നതിന് മിന്നുന്ന സാധ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി (EEPROM).
ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി നിങ്ങളെ മോഡം ഫേംവെയർ എളുപ്പത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു, പിശകുകൾ തിരുത്തുന്നു
ഡെവലപ്പർമാർ, ഉപകരണത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. ബാഹ്യ മോഡമുകളുടെ ചില മോഡലുകളിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫായിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻകമിംഗ് വോയ്‌സ്, ഫാക്സ് സന്ദേശങ്ങൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
എൻവിആർഎം- അസ്ഥിരമല്ലാത്ത വൈദ്യുതമായി റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന മെമ്മറി, അതിൽ മോഡം ക്രമീകരണങ്ങൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപയോക്താവിന് ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയും, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്
AT - കമാൻഡുകൾ.
AT - മോഡം കമാൻഡുകൾ ഹൈപ്പർടെർമിനൽ റീഡിനായി Huawei
RAM- മോഡം റാം, സ്വീകരിച്ചതും കൈമാറിയതുമായ ഡാറ്റ ബഫർ ചെയ്യാനും കംപ്രഷൻ അൽഗോരിതം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മോഡമുകളുടെ തരങ്ങൾ

മുകളിൽ വിവരിച്ച ക്ലാസിക്കൽ സ്കീം എല്ലാ മോഡമുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയണം.
വിലകുറഞ്ഞ ആന്തരിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല 1 അഥവാ 2 ചിപ്പുകൾ.

"സോഫ്റ്റ് മോഡം" (സോഫ്റ്റ് മോഡം). അവനിൽ ഇല്ലകൺട്രോളർ ചിപ്പ്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സെൻട്രൽ പ്രൊസസറിലേക്ക് മാറ്റി. ഇത് നേരിയ ഇടിവിൽ മാത്രം പ്രതിഫലിക്കുന്നു
വേഗത, പക്ഷേ അകത്തില്ലമോഡം പ്രകടനം.
"വിൻമോഡംസ്" (വിൻമോഡം). അവനിൽ ഡിഎസ്പി ചിപ്പ് കാണാതായി, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്
പ്രത്യേകം BY,ജോലിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് വിൻഡോസ് ഒഎസ്.
മുകളിൽ വിവരിച്ച മോഡലുകളുടെ പ്രയോജനം കുറഞ്ഞ വില. അവ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അവ പൂർണ്ണമായ മോഡമുകളേക്കാൾ പ്രകടനത്തിൽ താഴ്ന്നതാണ്.

പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച്

പ്രോട്ടോക്കോൾ - ഭാഷ, അതിലൂടെ 2 മോഡമുകൾഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക.
വിവര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ തരവും വേഗതയും ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

1.വി.34.വരെയുള്ള വേഗതയിൽ വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു സെക്കൻഡിൽ 33,600 ബിറ്റുകൾ (ബിപിഎസ്);
2. V.90, x2, k56flex.
വേഗതയിൽ ജോലിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു 57,600 bps. V.90 പ്രോട്ടോക്കോൾ സാർവത്രികമാണ്. x2, k56flex എന്നിവ വ്യക്തിഗത കമ്പനികളുടെ "സ്വകാര്യ" വികസനങ്ങളാണ്;
3. വി.92.
പ്രോട്ടോക്കോൾ സ്വീകരിച്ചു 2000
കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ വിവര കൈമാറ്റ വേഗത എന്താണ്, വായിക്കുക

എന്നിരുന്നാലും, ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള പ്രധാന കാര്യം ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ അല്ല, ഡാറ്റ സ്വീകരണത്തിൻ്റെയും പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെയും വേഗതയും.
അനലോഗ് മോഡമുകൾ ഈ ആവശ്യം പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ക്രൂരമായ മോഡമുകൾ. കുറഞ്ഞ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗത - 28,800bps. V.90 പ്രോട്ടോക്കോൾ വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സൈദ്ധാന്തികമായി നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു 57,600 bps, എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല.

അനലോഗ് മോഡമുകൾക്കുള്ള ശുപാർശകൾ.

ഈ മോഡലുകളുടെ സ്ഥിരതയ്ക്കും മികച്ച പ്രകടനത്തിനും, അധികമായി
മൈക്രോ സർക്യൂട്ടുകൾഒപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർതെറ്റ് തിരുത്തലിന് ഉത്തരവാദികൾ
സിഗ്നൽ ലെവൽ നിയന്ത്രണം.
മോഡംടെലിഫോണിന് മുന്നിലുള്ള ടെലിഫോൺ ലൈനിലേക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം കണക്ഷൻ
പൊട്ടിപ്പോകും.
കേബിൾ മോഡമുകൾമുകളിലുള്ള ഉപദേശം നടപ്പിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

അധിക കഴിവുകളുള്ള മോഡമുകളും ഉണ്ട്, ഇവയാണ്:


ഫാക്സ് - മോഡം,അത് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു
മറ്റൊരു ഫാക്സ് മോഡം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഫാക്സ് മെഷീനിലേക്ക് ഫാക്സ് ഇമേജുകൾ.


വോയ്സ് മോഡം- ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൈസേഷൻടെലിഫോൺ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലും ലൈനിലേക്ക് അനിയന്ത്രിതമായ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്ലേബാക്കും. ചില വോയിസ് മോഡമുകൾക്ക് ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഉണ്ട് മൈക്രോഫോൺ. ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു: മറ്റൊരു റിമോട്ട് വോയ്‌സ് മോഡത്തിലേക്ക് വോയ്‌സ് സന്ദേശങ്ങൾ തത്സമയം കൈമാറുകയും അതിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആന്തരിക സ്പീക്കറിലൂടെ പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക; മെഷീൻ മോഡിൽ ഉത്തരം നൽകുന്നതിനും വോയ്‌സ് മെയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും അത്തരമൊരു മോഡം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു മോഡവും ഇൻ്റർനെറ്റും എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാമെന്ന് വായിക്കുക
വിൻഡോസ് എക്സ്പിയിൽ വൈഫൈ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാമെന്ന് വായിക്കുക
മോഡംകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അത്രയേയുള്ളൂ.

ഒരു സിഗ്നലിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ഉപകരണമാണ് മോഡം. "മോഡുലേഷൻ" എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് "മോഡം" എന്ന പേര് വന്നത്. ഒരു മോഡം ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോക്താവ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു. സമാനമായ ആദ്യത്തെ ഉപകരണം 1979 ൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ സമയത്ത്, തീർച്ചയായും, ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു. വേഗതയും മാറിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെടാം, അതിനാൽ ചില ആളുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗത അളക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

മോഡമുകളുടെ തരങ്ങൾ

1) ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് മോഡം. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് ഉപകരണം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

2) കേബിൾ മോഡം. ഒരു സാധാരണ ടെലിവിഷൻ കേബിളിലൂടെ ഒരു സിഗ്നൽ കൈമാറാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. അതേ സമയം, ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ടെലിവിഷൻ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല.

3) ISDN മോഡമുകൾ. അത്തരം മോഡമുകൾ ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു - അവയുടെ സഹായത്തോടെ സ്ഥിരതയോടെ ഒരേ സമയം വോയ്‌സ്, ടെക്‌സ്‌റ്റ് വിവരങ്ങൾ, ഗ്രാഫിക്‌സ് എന്നിവ കൈമാറാൻ കഴിയും. ഉയർന്ന വേഗത.

4) ADSL മോഡമുകൾ. അവർ ഒരു ടെലിഫോൺ ലൈനിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനാൽ ആക്സസ് വേഗത ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ അത്തരം മോഡമുകൾ സാധാരണമല്ല, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും പണം നൽകില്ല.

മോഡമുകളെ അവയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത അനുസരിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

1) അനലോഗ് മോഡമുകൾ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

2) ഫാക്സ് മോഡമുകൾ സൗകര്യപ്രദമാണ്, കാരണം അവ ഫാക്സ് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നു.

മോഡമുകൾ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബാഹ്യ മോഡം ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു കൂടാതെ പ്രധാന COM പോർട്ട് വഴി പിസിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ചില കേസുകളിൽ- USB പോർട്ട് വഴി. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സൂചകങ്ങളാൽ ബാഹ്യ മോഡം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മോഡമുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓഫാക്കി വീണ്ടും ഓണാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ബാഹ്യ മോഡം കണക്റ്റുചെയ്യുന്നത് ആന്തരികമായതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് - നിങ്ങൾ ഒരു അറ്റത്ത് മോഡമിലേക്കും മറ്റൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും കേബിൾ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പിസിഐ സ്ലോട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ബോർഡാണ് ആന്തരിക മോഡം. ആന്തരിക മോഡമുകൾ വിലകുറഞ്ഞതും വൈദ്യുതി വിതരണവും കണക്ഷനായി പ്രത്യേക ഔട്ട്ലെറ്റും ആവശ്യമില്ല.

സാധാരണയായി ലഭ്യമാവുന്നവ

മോഡമുകൾ (മോഡുലേറ്റർ, ഡെമോഡുലേറ്റർ എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ ലയനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നത്)- പരസ്പരം അകലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കിടയിൽ ആശയവിനിമയം സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണിവ. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സമീപത്താണെങ്കിൽ, ഒരു സീരിയൽ, പാരലൽ പോർട്ട്, USB, Blutooht എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം സംഘടിപ്പിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം ആശയവിനിമയം തുറമുഖത്തിൻ്റെ കഴിവുകളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന അടുത്ത ദൂരങ്ങളിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. ദീർഘദൂരങ്ങളിൽ, സിഗ്നൽ ദുർബലമാവുകയും, സിഗ്നലിനെ ദീർഘദൂരത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് സിഗ്നലിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, "മോഡം" എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു - മോഡുലേറ്റർ-ഡെമോഡുലേറ്റർ എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന്. ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ അനലോഗിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ മോഡുലേറ്റർ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, കൂടാതെ റിവേഴ്സ് കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ ഡെമോഡുലേറ്റർ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, അതായത്, അനലോഗിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.(കൂടുതൽ കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിൽ, നിയന്ത്രണം വഴി കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ (സാധാരണയായി ലോ-ഫ്രീക്വൻസി ആനുകാലിക ആന്ദോളനങ്ങൾ) സ്വഭാവസവിശേഷതകളിലെ മാറ്റമാണ് മോഡുലേഷൻ. ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ, ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു). കാരിയർ, ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലുകൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിവര സിഗ്നലിനെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ഡിമോഡുലേഷൻ). ഒരു ഫാക്സ് ഏതാണ്ട് ഇതേ തത്ത്വങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഫാക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കഴിവുകളോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന മോഡമുകളെ ഫാക്സ് മോഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മോഡമുകൾ ആന്തരികവും (വിപുലീകരണ സ്ലോട്ടുകളിലേക്ക് തിരുകുന്നതും), ബാഹ്യവും (COM, LPT, USB അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾകമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിൻ്റെ RJ-45 കണക്റ്ററിലേക്ക്, സാധാരണയായി ഉണ്ടായിരിക്കും ബാഹ്യ യൂണിറ്റ്പവർ സപ്ലൈ), ലാപ്‌ടോപ്പ് പോലെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്‌ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കായുള്ള PCMCIA കണക്റ്ററിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കാർഡ് രൂപത്തിൽ(രണ്ടാമത്തേതിനെ വിപുലീകരണ കാർഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നുപിസി കാർഡ് കൂടാതെ പ്രായോഗികമായി കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്. നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്എക്സ്പ്രസ്സ് കാർഡ് ബസ് കണക്ഷനുമായി USB, PCI എക്സ്പ്രസ് ). അടുത്തിടെ, സെല്ലുലാർ ഓപ്പറേറ്റർമാരിൽ നിന്നുള്ള ആശയവിനിമയ ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വയർലെസ് മോഡമുകൾ (മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ്‌വേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു) വ്യാപകമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു (ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായത് USB മോഡമുകൾ) . എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന തത്വങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്.

മോഡമുകൾ ആകാം അനലോഗ്ഒപ്പം ഡിജിറ്റൽ. അനലോഗ് മോഡംസ് (ഡയൽ-അപ്പ്) ആണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ മോഡമുകൾ വഴിയുള്ള ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ വേഗത ഉയർന്നതല്ല എന്ന വസ്തുത കാരണം (56 Kbps വരെ), അവർ ഡിജിറ്റൽ മോഡുകളിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി (4 KHz മുതൽ 2 MHz വരെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസികൾക്കൊപ്പം, അതനുസരിച്ച്, നിരവധി മെഗാബിറ്റുകൾ / സെക്കൻ്റ് വരെ വേഗതയുണ്ട്. ). കൂടാതെ, ഒരു അനലോഗ് മോഡം വഴി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഭാഷണം നടത്താൻ കഴിയില്ല.

ഡാറ്റ കൈമാറാൻ മിക്ക ഉപയോക്താക്കളും ടെലിഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, അയയ്ക്കുന്നയാൾക്കും സ്വീകർത്താവിനും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ജോടിയാക്കിയ ടെലിഫോണും ബർഗ്ലർ അലാറവും ഉണ്ടാകരുത്. ചില ഉപയോക്താക്കൾ ഇപ്പോഴും അനലോഗ് മോഡമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മോഡമുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

- ഇൻ്റീരിയർഅഥവാ ബാഹ്യമായ. മദർബോർഡിലെ സ്ലോട്ടിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർഡാണ് ഇൻ്റേണൽ മോഡം. ഈ മോഡം ഇതായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു സാധാരണ കാർഡ്, എന്നിരുന്നാലും, ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ വയറുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ആന്തരിക മോഡം സാധാരണയായി ബാഹ്യമായതിനേക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് ഡെസ്കിൽ ഇടം ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സീരിയൽ പോർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല.

ബാഹ്യ മോഡമുകൾ (പുതിയത്) ഒരു USB, PCMCIA അല്ലെങ്കിൽ ExpressCard കണക്റ്ററിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കണക്റ്ററിൽ നിന്ന് അവ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ അധിക പവർ ആവശ്യമില്ല.

ഒരു ബാഹ്യ മോഡം (പഴയവ) സീരിയൽ പോർട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ഒരു പ്രത്യേക ഭവനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ വഴി ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. വിപുലീകരണ സ്ലോട്ട് കൈവശം വയ്ക്കാത്തതും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു എന്നതും ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പിന്തുണച്ചു സ്റ്റാൻഡേർഡ്ഒപ്പം ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗത;

റാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയുടെ വലുപ്പം.

അധിക മോഡം സവിശേഷതകൾ: വോയ്‌സ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭാഷണത്തിനുള്ള അനലോഗ് സിഗ്നലായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക; ഫാക്സ്; യാന്ത്രിക കണ്ടെത്തൽകോളർ നമ്പറുകൾ; ഉത്തരം നൽകുന്ന യന്ത്രം; ഇലക്ട്രോണിക് സെക്രട്ടറിയും ടെലിഫോൺ സെറ്റുകൾക്കുള്ള മറ്റ് കഴിവുകളും.

സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു ആധുനിക മോഡമിന് ഇനിപ്പറയുന്നവയുണ്ട് ഫോൺ കഴിവുകൾ, ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. ഇവയാണ്: നിരവധി സബ്സ്ക്രൈബർമാരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ; മൈക്രോഫോൺ താൽക്കാലികമായി നിശബ്ദമാക്കുന്നു; ബാഹ്യ സ്പീക്കറുകൾ ഓണാക്കുന്നു; സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്പറുകൾക്കുള്ള മെമ്മറി; വീണ്ടും വരിക്കാരനെ വിളിക്കുന്നു; ഓട്ടോ ഡയലർ; ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ തിരിച്ചറിയൽ; വിളിച്ച നമ്പറുകളും കോളിൻ്റെ സമയവും ഓർമ്മിക്കുക; ഒരു സംഭാഷണ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ റിംഗ് കണ്ടെത്തൽ; അനാവശ്യ കോളുകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം; ലഭിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു; ഉത്തരം നൽകുന്ന യന്ത്രം; വിദൂര നിയന്ത്രണം; ഫോൺ പാനലിൽ ഫംഗ്ഷനുകളുള്ള ബട്ടണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം: യാന്ത്രികമായി ആവർത്തിക്കുക, ഇടത് സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഫോൺ ഓഫാക്കുക, ഓഫാക്കുക ബാഹ്യ സ്പീക്കറുകൾതുടങ്ങിയവ.; ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ്, ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് എടുക്കൽ മുതലായവ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ടെലിഫോൺ പാനലിൽ സൂചകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം; ഇൻകമിംഗ്, ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് കോളുകൾ, ടോക്ക് ടൈം മുതലായവയുടെ ഡാറ്റ അടങ്ങിയ ഒരു ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കാം. വോയ്‌സ് ഡയലിംഗ്, ഉപയോക്താവ് വരിക്കാരൻ്റെ അവസാന നാമം വോയ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുന്നു, മോഡം അവൻ്റെ നമ്പറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു; സ്പീഡ് ഡയൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ കീകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യുന്നു; ഓട്ടോ അറ്റൻഡൻ്റ്, മറ്റൊരു വരിക്കാരനുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇൻകമിംഗ് കോളുകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു; ലഭിച്ച കോളുകളുടെ എണ്ണം, അവയുടെ നമ്പറുകൾ, പകൽ സമയത്തെ കോൾ സമയം മുതലായവയുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കൽ; ഡയലിംഗ് പോലുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട നമ്പർദിവസത്തിലെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത്, അലാറം ക്ലോക്ക് മുതലായവ.

മോഡം മരവിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പവർ പുനഃസജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും (ബാഹ്യമായ ഒന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് വീണ്ടും ചേർക്കുക), എന്നാൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് മോഡത്തിൻ്റെ നില നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൂചനയുണ്ട്.

ഡിജിറ്റൽ മോഡമുകൾ.

പലതും നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിലുണ്ട് ഫോർമാറ്റുകൾ: ADSL, HDSL, IDSL, ISDN, HPNA, SHDSL, SDSL, VDSL, WiMAX കൂടാതെ വയർലെസ് മോഡമുകൾവയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (Wi-Fi) ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവയെ പലപ്പോഴും xDSL (ഡിജിറ്റൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ലൈൻ) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ADSL(അസിമട്രിക് ഡിജിറ്റൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ലൈൻ - അസമമായ ഡിജിറ്റൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ലൈൻ) 1987 ൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ഇത് ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും സാധാരണവുമായ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഉപയോക്താവിൽ നിന്ന് നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് 16 മുതൽ 640 kbit/s വരെ വേഗതയിൽ ഡാറ്റ അയയ്‌ക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു (0.5, 0.8, 1.2, 1.3, 3.5 Mbit/s മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 1.5, 0.8, 5, 8 വേഗതയിൽ ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുക , 12, 25 Mbit/s സെക്കൻ്റ്). ഉപയോക്താവിന് സാധാരണയായി ഡാറ്റ അയയ്‌ക്കുന്നതിനുപകരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ, വീഡിയോ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങളിലൊഴികെ, വേഗതയുടെ ഈ വേർതിരിവ് ഉപയോക്താവിന് അനുഭവപ്പെടില്ല. അതിനാൽ, കാലക്രമേണ, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഫോർമാറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഏകോപന കേബിൾ (കേബിൾ ടിവി, 100 Mbit/s വരെ വേഗത) ഒരു ഇഥർനെറ്റ് കണക്ടറും (1 Gigabit/s വരെ വേഗതയുള്ള പ്രാദേശിക നെറ്റ്‌വർക്ക്). പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും, ഓരോ താമസക്കാരനും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്‌സസ് ലഭിക്കുന്ന മാനദണ്ഡമായി ADSL സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഒരു സാധാരണ ടെലിഫോൺ ലൈൻ കടന്നുപോകാൻ 0.3 മുതൽ 3.4 KHz വരെയുള്ള ആവൃത്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു; ഒരു ADSL മോഡമിന്, ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് സ്ട്രീമിൻ്റെ താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വൻസി 26 kHz ആണ്, ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി 138 KHz ആണ്, ഇൻകമിംഗ് സ്ട്രീമിന് ഇത് 138 kHz മുതൽ 1.1 വരെയാണ്. MHz. ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാനും ഡാറ്റ അയയ്‌ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും.

എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യത്തെ മോഡമുകൾ ഫോണിൽ സുഖപ്രദമായ സംഭാഷണങ്ങൾ അനുവദിച്ചില്ല, കാരണം മോഡത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ഭാഗം ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് ബാഹ്യമായ ശബ്ദം അവതരിപ്പിച്ചു (തിരിച്ചും, സംഭാഷണം ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ വികലങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു). ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, അവർ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഫിൽട്ടർ (സ്പ്ലിറ്റർ) ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇത് കുറഞ്ഞ ആവൃത്തികൾ മാത്രമേ ഫോണിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കൂ.

എച്ച്.ഡി.എസ്.എൽ (80-കളുടെ അവസാനത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച H igh D ata റേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ലൈൻ (ഹൈ-സ്പീഡ് ഡിജിറ്റൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ലൈൻ). ഇത് ഒന്നല്ല, രണ്ട് ജോഡി വയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒന്നുകിൽ 1.5 Mbit/sec വേഗതയുണ്ട് ( അമേരിക്കൻ നിലവാരം) അല്ലെങ്കിൽ 2.0 Mbit/s (യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) കൂടാതെ 4 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ 7 കിലോമീറ്റർ വരെയും ഒരു സിഗ്നൽ കൈമാറാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സംഘടനകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഐ.ഡി.എസ്.എൽ(ISDN ഡിജിറ്റൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ലൈൻ - IDSN ഡിജിറ്റൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ലൈൻ) 144 Kbps വേഗതയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഐ.എസ്.ഡി.എൻ(ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് - ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക്സേവന സംയോജനത്തോടെ) 1981 ൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, കൂടാതെ 64 Kbps ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ നിരക്ക് ഉണ്ട്.

എച്ച്പിഎൻഎ(ഹോം ഫോൺലൈൻ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അലയൻസ് എന്നത് ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത വ്യാവസായിക കമ്പനികളുടെ സംയുക്ത അസോസിയേഷൻ്റെ പേരാണ്) സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ കോക്സിയൽ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് (3.1) സ്റ്റാൻഡേർഡ് 2.0 - 10 Mbit / s അനുസരിച്ച്, 320 Mbit / s വരെ വേഗതയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

SHDSL (സിമെട്രിക് ഹൈ-സ്പീഡ് ഡിഎസ്എൽ - സിമെട്രിക് ഹൈ-സ്പീഡ് ഡിഎസ്എൽ) 192 കെബിപിഎസ് മുതൽ 2.3 എംബിപിഎസ് വരെ വേഗതയിൽ ഒരു ജോടി വയറുകളിലൂടെയും 6 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിൽ രണ്ട് ജോഡികളേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളവും ഡാറ്റ കൈമാറാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

SDSL(സിമെട്രിക് ഡിജിറ്റൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ലൈൻ - സിമെട്രിക് ഡിജിറ്റൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ലൈൻ) 128 മുതൽ 2048 കെബിപിഎസ് വരെ വേഗതയുള്ള ഒരു ജോടി കേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 3 മുതൽ 6 കിലോമീറ്റർ വരെ അകലത്തിൽ സാധുതയുണ്ട്.

വി.ഡി.എസ്.എൽ(വളരെ ഉയർന്ന ഡാറ്റാ നിരക്ക് ഡിജിറ്റൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ലൈൻ - അൾട്രാ-ഹൈ-സ്പീഡ് ഡിജിറ്റൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ ലൈൻ) നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താവിലേക്ക് 13 മുതൽ 56 Mbit/s വരെയും ദൂരത്തിൽ എതിർ ദിശയിൽ 11 Mbit/s വരെയും ഉയർന്ന ഡാറ്റാ കൈമാറ്റ നിരക്ക് ഉണ്ട്. 1.2-1.4 കി.മീ.

വൈമാക്സ് 802.16-2004 സ്റ്റാൻഡേർഡ് (അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത വൈമാക്സ്), 6-802.1 പ്രകാരം 2.3-2.5, 2.5-2.7, 3.4-3.8 GHz എന്നിവ പ്രകാരം 3.5 മുതൽ 5 GHz വരെയുള്ള തരംഗ ശ്രേണിയിലുള്ള വയർലെസ് ആശയവിനിമയമാണ് (വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻ്റർഓപ്പറബിലിറ്റി ഫോർ മൈക്രോവേവ് ആക്‌സസ്). 2005 സ്റ്റാൻഡേർഡ് (അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ WiMAX). ഇതിന് Wi-Fi-യുമായി സമാനമായ നിരവധി പാരാമീറ്ററുകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇതിന് വളരെ ദൂരത്തേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ കൈമാറാൻ കഴിയും എന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, കൂടാതെ, കുറച്ച് ചെലവേറിയതുമാണ്.

ബ്ലൂടൂത്ത്(വിവർത്തനം - ബ്ലൂ ടൂത്ത്) 1998-ൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, 2.4 - 2.4835 GHz എന്ന ലൈസൻസ് രഹിത ശ്രേണിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുമായി വയർലെസ് ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന് ഒരു കണക്ടർ ഇല്ല, കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ (ഉപകരണം) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, ഇത് റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിവിധ തരംകമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, സെൽ ഫോണുകൾ, പ്രിൻ്ററുകൾ, ക്യാമറകൾ, കീബോർഡുകൾ, എലികൾ, ജോയ്‌സ്റ്റിക്കുകൾ, ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ, MFP-കൾ, സ്കാനറുകൾ തുടങ്ങിയവ.ഒരു നിശ്ചിത ശ്രേണിയിൽ ആവൃത്തി സെക്കൻഡിൽ 1600 തവണ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നു എന്നതാണ് രീതിയുടെ സാരം. ഈ സ്കീം അനുസരിച്ച് സിൻക്രണസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസീവറിനും ട്രാൻസ്മിറ്ററിനും ഒരേസമയം ആവൃത്തിയിലെ ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു.അവയ്ക്കിടയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ (മതിലുകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ മുതലായവ) അനുസരിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ പരസ്പരം 200 മീറ്റർ വരെ അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യാം.

ട്രാൻസ്മിറ്റ്/റിസീവ് ഉപകരണം കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, അത് ദൃശ്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത്തരമൊരു ഉപകരണം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു USB കണക്റ്റർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാഹ്യ ഉപകരണം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്: 1.0 (1998), 2.0 EDR (2004), 3 Mbit/s ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ നിരക്ക്, പ്രായോഗികമായി ഏകദേശം 2 Mbit/s, 2.1 (2007) ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്, ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ലളിതമായ ആശയവിനിമയം, എന്നിവയും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ പരിരക്ഷിതമായി, 2.1 EDR-ന് ഇതിലും കുറഞ്ഞ പവർ ആവശ്യമാണ്, കണക്റ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കുകയും വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, 3.0 HS (2009) 24 Mbit/s വരെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗത. 2011-ൽ ഐഫോണിൽ 4.0 ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇത് 1 Mbit/s വേഗതയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം അനുവദിച്ചു. 8 മുതൽ 27 ബൈറ്റുകൾ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ.

ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിനായി പ്രൊഫൈലുകൾ ഉണ്ട്, അവ ഒരു കൂട്ടം ഫംഗ്ഷനുകളാണ്. ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും ഈ പ്രൊഫൈലിനെ പിന്തുണയ്ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, A2DP (രണ്ട്-ചാനൽ സ്റ്റീരിയോ ഓഡിയോ), AVRCP (സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടിവി ഫംഗ്‌ഷനുകൾ), BIP (ഇമേജ് ഫോർവേഡിംഗ്), BPP (ടെക്‌സ്റ്റ്, ഇമെയിലിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റർ ഫോർവേഡിംഗ്) തുടങ്ങിയവ

വൈഫൈ വയർലെസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 1991-ൽ എൻസിആർ കോർപ്പറേഷനും AT@T-യും വികസിപ്പിച്ചത്, Wi-Fi അലയൻസ് പിന്തുണയ്ക്കുകയും IEEE 802.11 സ്റ്റാൻഡേർഡിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സെൽ ഫോണുകളും ഒരു നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് (പ്രാദേശികവും ഇൻ്റർനെറ്റും) ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ ഉപകരണം കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, അത് ദൃശ്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത്തരമൊരു ഉപകരണം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു USB കണക്റ്റർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാഹ്യ ഉപകരണം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്: 802.11a 5 GHz ഫ്രീക്വൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് 54 Mbit/s വരെ വേഗത (സിദ്ധാന്തത്തിൽ) നൽകുന്നു; 802.11b 2.4 GHz ഫ്രീക്വൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് 11 Mbit/s വരെ വേഗത (സിദ്ധാന്തത്തിൽ) നൽകുന്നു. (പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല); 802.11g 2.4 GHz ഫ്രീക്വൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് 54 Mbit/s വരെ വേഗത നൽകുന്നു. (ഏറ്റവും സാധാരണമായത്); 802.11n 2.4, 5 GHz ഫ്രീക്വൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് 150 മുതൽ 600 Mbit/s വരെ വേഗത നൽകുന്നു. (പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചത്, ആക്കം കൂട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു). ഈ മാനദണ്ഡം ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ ശ്രേണി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആശയവിനിമയ തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് MIMO (മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട്) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ചുവരുകളിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഉപകരണത്തിന് ഒരു ആൻ്റിന ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് 150 Mbit/s വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും, രണ്ട് ആൻ്റിനകൾ - 300 Mbit/s, മൂന്ന് - 450 Mbit/s, നാല് (ഇതുവരെ ലഭ്യമല്ല) - 600 Mbit/s. എന്നിരുന്നാലും, പ്രഖ്യാപിത ഡാറ്റ കൈമാറ്റ വേഗത യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിനാൽ, 300 Mbit/sec എന്നതിനുപകരം, ഇത് ഏകദേശം 100-130 Mbit/sec ആയി മാറുന്നു (കൈമാറുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പകുതിയും സേവന പ്രതീകങ്ങളായതിനാൽ), ഇത് ജോലിക്കും മതിയാകും. മതിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വേഗത കൂടുതൽ കുറയുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, മൂന്ന് മതിലുകൾക്ക് അത് 50 Mbit/sec ആയി കുറയും.

ചിലത് മുതൽ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ 2.4 GHz-ൽ പ്രവർത്തിക്കുക (മൈക്രോവേവ് ഓവൻ പോലുള്ളവ), അവ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, രണ്ട് ആവൃത്തികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം: 2.4, 5 GHz.

ഒരു കേബിൾ ടെലിവിഷൻ ചാനലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കേബിൾ മോഡമുകളും ഉണ്ട്.

സാധാരണയായി, ഡിജിറ്റൽ മോഡമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം ഗേറ്റ്‌വേപ്രാദേശിക നെറ്റ്‌വർക്കിനും ഇൻ്റർനെറ്റിനും ഇടയിൽ: റൂട്ടർ, ഫയർവാൾ മുതലായവ.

മോഡം സൂചകങ്ങൾ

ഇനിപ്പറയുന്നവ ലഭ്യമായേക്കാം സൂചകങ്ങൾ:

എ.എ.(യാന്ത്രിക ഉത്തരം - യാന്ത്രിക ഉത്തരം) - യാന്ത്രിക ഉത്തര മോഡ്, വരിക്കാരൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണം നൽകുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡ്;

സി.ഡി(കാരിയർ ഡിറ്റക്റ്റ് - കാരിയർ ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഡി) - ഒരു ആശയവിനിമയ സെഷനിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു;

സി.ടി.എസ്അഥവാ സി.എസ്.(അയക്കാൻ മായ്ക്കുക) - കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കാൻ മോഡം തയ്യാറാണ്. ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഓഫാകും;

ഡാറ്റ- ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നു;

ഡിസി (ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ) - കംപ്രഷൻഡാറ്റ ;

ഫാക്സ്- മോഡം ഒരു ഫാക്സ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ;

എച്ച്.എസ്.(ഹൈ സ്പീഡ്) - മോഡം പരമാവധി വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നു;

ഇ.സി. (പിശക് നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ARQ) - പിശക് തിരുത്തൽ മോഡ്;

മിസ്റ്റർ.(മോഡം റെഡി - മോഡം റെഡിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഎസ്ആർ) - മോഡം വൈദ്യുതി വിതരണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രവർത്തനത്തിന് തയ്യാറാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു;

(ഓഫ് ഹുക്ക് - ഓഫ് ഹുക്ക്) - ഹുക്ക് തൂക്കിയിടുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നു;

ഓൺ(PWR) - പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ;

പി.ഡബ്ല്യു.ആർ (PoWeR) - പവർ ഓൺ;

ആർ.ഡി.(ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുക - ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ RXഅഥവാ RXD) - കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ അയയ്ക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു;

എസ്.ഡി(ഡാറ്റ അയയ്ക്കുക - ഡാറ്റ അയയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്എക്സ്അഥവാ ടെക്സ്റ്റ്) - കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു;

TEL- സമാന്തരമായി കണക്റ്റുചെയ്‌ത ടെലിഫോണിലെ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് ഉയർത്തുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നു;

RTഎസ് (അയയ്‌ക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന) - കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കാൻ മോഡം തയ്യാറാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നു, ഡാറ്റ കൈമാറ്റ സമയത്ത് ഓഫാക്കുന്നു;

ടി.ഡി. (സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുക ഡാറ്റഅഥവാ TXD) - കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മോഡത്തിലേക്ക് ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുകയോ മിന്നുകയോ ചെയ്യുന്നു. പരമാവധി ബൗഡ് നിരക്കിൽ ഡാറ്റ കൈമാറുമ്പോൾ പ്രകാശിച്ചേക്കാം;

ടി.എസ്.ടി (TeST) - ടെസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് മിന്നുന്നു;

TR(ടെർമിനൽ റെഡി - ഉപകരണ സന്നദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ ഡി.ടി.ആർ) - ഒരു നിയന്ത്രണ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നു;

USB- USB ബസ് വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മോഡം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നു.

മോഡം ബോഡിക്ക് ഒരു വോളിയം നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പുറകിൽ ബാഹ്യ മോഡമിന് ഐക്കണുകളുള്ള കണക്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം:

എ.സി. IN പവർ അഡാപ്റ്റർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു;

ലൈൻഒരു ടെലിഫോൺ ലൈനിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ;

ഓൺ / ഓഫ്മോഡം ഓൺ/ഓഫ് ചെയ്യുന്നു;

ഫോൺഒരു ടെലിഫോൺ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു;

ആർ.എസ്. -232 ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സീരിയൽ പോർട്ടിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കണക്റ്റർ;

USBUSB ബസിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതിനുള്ള കണക്റ്റർ.

അനലോഗ് മോഡം

ഡാറ്റ കൈമാറ്റം.ടെലിഫോൺ ലൈനുകൾ അനലോഗ് സിഗ്നലുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ സംസാരത്തിന് 30 Hz മുതൽ 10 KHz വരെ (സംഗീതത്തിന് വലിയ റേഞ്ച് ഉണ്ട്) എന്ന വസ്തുത കാരണം, പണം ലാഭിക്കാൻ, ടെലിഫോൺ ലൈൻ 100 Hz മുതൽ 3 KHz വരെ ഒരു സിഗ്നൽ കടന്നുപോകുന്നു. ഈ പരിമിതിയാണ് ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറാനുള്ള കഴിവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെ മാത്രമല്ല, റേഡിയോ തരംഗങ്ങളും ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വയറുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല.

ആത്യന്തികമായി, സമാന്തര ചാനലിൽ അയച്ച ഡാറ്റ സീരിയൽ പോർട്ടിലെ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റുകളുള്ള ഒരു സീരിയൽ ട്രാൻസ്മിഷനായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, മോഡമിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു, അവിടെ അത് അനുകരിക്കപ്പെടുന്നു, അതായത്, ലൈനിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. , പിന്നീട് മറ്റൊരു മോഡം അയച്ചു. അടുത്തതായി, അവ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും സീരിയൽ പോർട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും അവിടെ അവ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സമാന്തര കാഴ്ച, അതിനുശേഷം അവ പ്രോസസ്സിംഗിനായി പ്രോസസറിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ബിറ്റ് ബിറ്റ് അയയ്‌ക്കുന്നു, അയയ്‌ക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാകാം: സിൻക്രണസ്, അസിൻക്രണസ്. സിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ, ഒരു ഡാറ്റ പാക്കറ്റിൽ ഒരു ഹെഡർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാന വിലാസം, ഡാറ്റ, ഒരു ചെക്ക്സം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എസിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ്, 8 ഡാറ്റ ബിറ്റുകൾ, ഒരുപക്ഷേ ഒരു പാരിറ്റി ബിറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫർ അവസാനിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് എന്നിവ കൈമാറുന്നു. ഈ തരം ഒരു സീരിയൽ ചാനലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം: ഡ്യുപ്ലെക്സ്, രണ്ട് ദിശകളിലേക്കും ഒരേസമയം ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന, അർദ്ധ-ഡ്യൂപ്ലെക്സ്, രണ്ട് ദിശകളിലേക്കും ഡാറ്റ കൈമാറാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഒരു സമയം ഒരു ദിശയിൽ, കൂടാതെ സിംപ്ലക്സ് - ഡാറ്റ പ്രക്ഷേപണം ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം.

മോഡത്തിൽ നിന്ന് മോഡത്തിലേക്കും മോഡത്തിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം വ്യത്യസ്ത വേഗതയാണ്, അതിനാൽ, ഡാറ്റ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ, സ്വീകരിച്ച ഡാറ്റ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബഫർ മോഡത്തിന് ഉണ്ട്.

ചില മോഡമുകൾ ഡാറ്റ അയയ്‌ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ മറ്റൊരു മോഡം ഡാറ്റ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനകം കംപ്രസ് ചെയ്ത ഫയലുകൾ ഉണ്ട്, അതിനാൽ ഈ രീതി കൈമാറ്റ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും നൽകിയേക്കില്ല. ഡാറ്റാ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ, മോഡമിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ വേഗത മോഡമുകൾക്കിടയിലുള്ളതിനേക്കാൾ നിരവധി മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കണം, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു.

ഡാറ്റ കൈമാറുമ്പോൾ, യൂണിറ്റ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു ബൗഡ്, ഇത് ചിലപ്പോൾ ബിറ്റുകൾ/സെക്കൻ്റുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഇവ വ്യത്യസ്ത അളവുകളാണ്. 1 ബോഡ് എന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് സമയത്തിന് അയച്ച ഒരു പ്രതീകമാണ്, ഇത് ഡാറ്റ മാത്രമല്ല, നിയന്ത്രണ സിഗ്നലുകളും ആകാം. ഒരു പ്രതീകത്തിന് ഒന്നിലധികം ബിറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും. സിഗ്നലിൽ രണ്ട് തരങ്ങളാണുള്ളത്: 0, 1, ചിഹ്നം 1 ബിറ്റ്, 512 ആണെങ്കിൽ, 9 ബിറ്റുകൾ (2 9 = 512) സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറുമ്പോൾ, 1 ബോഡ് ഏകദേശം 1 ബിറ്റ്/സെക്കൻ്റിന് തുല്യമാണ്. ചെയ്തത് ഉയർന്ന വേഗതമോഡം ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി ആവൃത്തികളിൽ ഡാറ്റ അയയ്‌ക്കുന്നു, അതിനാൽ ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഒന്നല്ല, നിരവധി ബിറ്റുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതായത്, ബിറ്റുകൾ/സെക്കൻഡിൽ അളക്കുന്ന വേഗത, ബോഡ്/സെക്കൻഡിലല്ല, ബോഡിനേക്കാൾ പലമടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും. വേഗത. പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബോഡ് നിരക്ക് ബിറ്റുകൾ/സെക്കൻഡിലെ വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു മോഡം വഴി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ, ട്രാൻസ്ഫർ നിരക്ക് 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചുകൊണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിർണ്ണയിക്കാനാകും, ഉദാഹരണത്തിന്, കൈമാറ്റം 28,800 bps വേഗതയിലാണെങ്കിൽ, സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം 2,880 ബൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും ( 28,800/10= 2 800).

മോഡം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സീരിയൽ പോർട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും സീരിയൽ ഡാറ്റയുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ഇൻറർനെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മോഡം ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ രണ്ട് അനിയന്ത്രിതമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കിടയിൽ നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഇതിന് കഴിയും. ഫാക്സ് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഫാക്സ് മെഷീനുകളായി മോഡമുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മെഷീൻ മോഡിൽ ഉത്തരം നൽകുന്ന വോയ്‌സ് സന്ദേശങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

കണക്റ്റുചെയ്യുമ്പോൾ, മോഡം സ്പീക്കറുകളിലേക്ക് ഔട്ട്‌പുട്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലുകൾ അയയ്‌ക്കുന്നു, കൂടാതെ നിരവധി സെക്കൻഡുകൾ തുടർച്ചയായി മാറുന്ന ശബ്ദമായി കേൾക്കാനാകും. സ്വീകരിക്കുന്ന മോഡം അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു, കൂടാതെ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതായത്, അത് ഘട്ടം മോഡലിംഗ് നടത്തുന്നു. ഇതിനുശേഷം, സ്പീക്കർ ഓഫാകും, പക്ഷേ സിഗ്നലുകൾ വരുന്നത് തുടരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും, അവ ഒരു സമാന്തര ടെലിഫോണിലൂടെ കേൾക്കാൻ കഴിയും.

മോഡങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് വരുന്നത്: ആന്തരികവും ബാഹ്യവും.ആന്തരികമായവ വിപുലീകരണ കാർഡുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവ മദർബോർഡ് കണക്റ്ററിൽ ചേർക്കുന്നു, ബാഹ്യമായവയ്ക്ക് അവരുടേതായ ഭവനമുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് സീരിയൽ പോർട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ തരം മോഡമുകൾ USB വഴി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും (ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി സ്വീകരിക്കുക), അതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവ ഉപയോഗിക്കാനും കണക്ടർ സ്വതന്ത്രമാക്കാനും മറ്റ് ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു മോഡം ഒരു സീരിയൽ പോർട്ടിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഉയർന്ന വേഗതയുള്ള മോഡലുകൾക്ക് പോർട്ടും വേഗതയേറിയതായിരിക്കണം. അതിനാൽ, 56 Kbps വേഗതയുള്ള മോഡമുകൾക്ക്, സീരിയൽ പോർട്ടിൽ 115 Kbps വേഗത ആവശ്യമാണ്. ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിനും മോഡമിനുമിടയിൽ നിയന്ത്രണ സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഉയർന്ന പോർട്ട് വേഗത ആവശ്യമാണ്. പോർട്ട് ഉയർന്ന വേഗതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാം. ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങൾപവർ സപ്ലൈ ഓഫാക്കുന്നതിലൂടെ ഓഫാക്കാനാകും, കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇൻ്റേണൽ ഓഫ് ചെയ്യാനാകൂ, മോഡം മരവിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് അസൗകര്യമാണ്.

മോഡമുകളെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം: ആദ്യ തരത്തിന് (ക്ലാസ് 2) ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആന്തരിക പ്രോസസർ ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തേതിൽ ഡാറ്റ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സർ (ക്ലാസ് 1) പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, അവയെ എന്നും വിളിക്കുന്നു. വിൻഡോസ് മോഡമുകൾ, ആദ്യ തരത്തേക്കാൾ വില കുറവാണ്. അത്തരമൊരു മോഡം, പ്രോസസ്സർ പഴയതാണെങ്കിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വളരെയധികം മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഉപയോക്താവ് അപൂർവ്വമായി ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുകയും കാലാകാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രം അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇമെയിൽ, എങ്കിൽ ഇത് സ്വീകാര്യമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് ശക്തമായ ഒരു പ്രോസസർ ഉണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

പലപ്പോഴും മോഡം സ്വഭാവമാണ് പ്രോട്ടോക്കോൾഅവൻ ആരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. നിലവിലുണ്ട് സിഗ്നൽ മോഡുലേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, പിശക് തിരുത്തൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, ഡാറ്റ കംപ്രഷൻഒപ്പം ഫാക്സ് ആശയവിനിമയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക (ഫാക്സ്). ഈ ഓരോ തരത്തിനും മോഡമിന് നിരവധി പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉണ്ട്. പിശക് തിരുത്തൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകളിൽ V.42, MNP2-4, MNP10, ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു - V42bis, MNP5.

മോഡത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ വേഗതയാണ്, കൂടാതെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പരമാവധി വേഗതആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 33.6 അല്ലെങ്കിൽ 56 Kbps ആകാം. 33.6 Kbps വേഗത വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മുഴുവൻ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്തും ഉപയോഗിക്കുകയും ഡാറ്റ 33.6 Kbps വേഗതയിൽ രണ്ട് ദിശകളിലേക്കും കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൈൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ലൈൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞ വേഗതയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. വേഗത 56 Kbps. എന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ നൽകുന്നു ഉയർന്ന വേഗതഅവ അയയ്‌ക്കുന്നതിനേക്കാൾ, സംപ്രേഷണത്തേക്കാൾ സ്വീകരണത്തിന് കൂടുതൽ ആവൃത്തികൾ ഉള്ളതിനാൽ, മോഡത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രക്ഷേപണം കുറഞ്ഞ വേഗതയിലാണ് നടത്തുന്നത്.

കൂടാതെ, രണ്ട് മോഡമുകൾക്കും ഒരേ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം ഡാറ്റ കൈമാറ്റം പരമാവധി വേഗതയിൽ എത്തില്ല. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ദാതാവിൽ നിന്ന് ഒരു മോഡം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഏത് മോഡം മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില പ്രോട്ടോക്കോളുകളും അവയുടെ പ്രക്ഷേപണ വേഗതയും തമ്മിലുള്ള കത്തിടപാടുകളുടെ ഒരു പട്ടിക ചുവടെയുണ്ട്.

ബിസ് എന്ന പ്രിഫിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരിഷ്കരിച്ചതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വേഗത 14,400 മുതൽ, എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും ഡ്യുപ്ലെക്സാണ്, അതായത്, അവ രണ്ട് ദിശകളിലേക്കും ഒരേസമയം സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നു. ഒരു ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ നിർവചിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുടെ പേരുകൾ മാത്രമല്ല, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളുകളും V എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ തുടങ്ങാം, ഉദാഹരണത്തിന്, V.24-ൽ രണ്ട് മോഡമുകൾക്കിടയിലുള്ള പ്രത്യേക സിഗ്നലുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, V.25bis - കമാൻഡ് ഭാഷമോഡം മുതലായവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, മറ്റ് പേരുകൾ ഉണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന്, MNP, ചിലപ്പോൾ V എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു, എന്നാൽ പിന്നീട് അക്കങ്ങളല്ല, ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന്, V.FC.

ഇനിപ്പറയുന്ന MNP പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട്: MNP1ഒപ്പം MNP2- കാലഹരണപ്പെട്ടതും നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തതും; MNP3- സിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നൽകുന്നു; MNP4- 32 മുതൽ 256 ബൈറ്റുകൾ വരെയുള്ള ഡാറ്റ പാക്കറ്റുകളിൽ സിൻക്രണസ് മോഡിൽ ഡാറ്റ കൈമാറുന്നു, അതേസമയം പാക്കറ്റിൻ്റെ വലുപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള ലൈനിന്, ഒരു ചെറിയ പാക്കേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ലൈനിനായി, വലിയ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു; MNP5- സിൻക്രണസ് മോഡ് നൽകുന്നു, ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആവർത്തിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കംപ്രസ്സുചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉണ്ട്; MNP6- സിൻക്രണസ് മോഡ് നൽകുന്നു, ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു; MNP7, MNP8, MNP9- കൂടുതൽ വിപുലമായ കംപ്രഷൻ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, സിൻക്രണസ് മോഡ് നൽകുന്നു; MNP10- ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ മോശം ഗുണനിലവാരമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജോലി ആരംഭിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ, ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേഗത സജ്ജമാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഉയർന്ന ഗിയർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ലൈനിന് കഴിയുമെങ്കിൽ, വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു.

ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളുകളും നിലവിലുണ്ട്:

എക്സ്മോഡം- 1977-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രോട്ടോക്കോൾ. ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മോഡം ഒരു പ്രത്യേക NAK സിഗ്നൽ അയയ്‌ക്കുന്നു, തുടർന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, സ്വീകരിക്കുന്ന മോഡം ഒരു ഡാറ്റാ പാക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഒരു NAK സിഗ്നൽ നൽകുന്നു, അതിൽ ഡാറ്റാ ക്യാരക്‌ടറിൻ്റെ ആരംഭം (SOH), ബ്ലോക്ക് നമ്പർ, 128 ബൈറ്റ് ഡാറ്റ, ഒരു ചെക്ക്സം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ( CS) . ഒരു ചെക്ക്സം ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ ലഭിക്കുകയും ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡാറ്റ ലഭിച്ചതായി ഒരു സിഗ്നൽ അയയ്ക്കുന്നു (ACK), അത് തെറ്റായി ലഭിച്ചാൽ, ഒരു സിഗ്നൽ (NAK) അയയ്ക്കുന്നു. ഒന്നിലധികം ഡാറ്റാ കൈമാറ്റങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ആശയവിനിമയ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കും. പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ അവസാനം, സെഷൻ്റെ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു EOT പ്രതീകം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻ Xmodem CRCചെക്ക്സം 16 ബൈറ്റുകളായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ഇത് ട്രാൻസ്മിഷൻ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, Xmodem 1k- ഡാറ്റ ബ്ലോക്ക് വലുപ്പം 1 കിലോബൈറ്റായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു, എക്സ്മോഡം ജി- ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ചെക്ക്സം ഡാറ്റ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിലല്ല, ഫയലിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

Ymodem- Xmodem പ്രോട്ടോക്കോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 1 കിലോബൈറ്റിൻ്റെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ഡാറ്റ വലുപ്പം, ഫയലിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും കൈമാറുന്നു. കൂടാതെ, ആദ്യ ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനിപ്പറയുന്ന ഫയലുകൾസംപ്രേഷണത്തിന്.

കെർമിറ്റ്- പ്രധാനമായും Unix സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 94 ബൈറ്റുകൾ വരെയുള്ള ഡാറ്റാ പാക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Zmodem- 64 മുതൽ 1024 ബൈറ്റുകൾ വരെയുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ള ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൈമാറുന്നു. ഒരു പരാജയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് പരാജയം സംഭവിച്ച നിമിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ അയയ്ക്കുന്നു.

ബിമോഡം- ഒരേസമയം രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് ഡാറ്റ അയയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള Zmodem പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ കൂടുതൽ വികസനം.

ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം മോഡം കമാൻഡുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, അത് പരീക്ഷിക്കാൻ. ചില മോഡം കമാൻഡുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട് (മോഡമുകളുടെ പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കമാൻഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക):

എ.ടി.എ- മോഡം പ്രവർത്തനത്തിന് തയ്യാറാണ്;

ATADP നമ്പർ- ഒരു ടെലിഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ പൾസ് ഡയലിംഗ്;

ATADT നമ്പർ- ഒരു ടെലിഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ ടോൺ ഡയലിംഗ്;

ATW- കാരിയർ കാത്തിരിക്കുന്നു;

എടിഎംഎക്സ്- ഉച്ചഭാഷിണി പ്രവർത്തനം, അവിടെ 0 ഓഫാണ്, 1 ഓണാണ്;

ATLx- ഉച്ചഭാഷിണി വോളിയം 0 മുതൽ 7 വരെ;

ATQx– കമാൻഡ് എക്‌സിക്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ച മോഡം സന്ദേശങ്ങൾ: 0-പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയത്, 1-അപ്രാപ്‌തമാക്കിയത്;

ATHx- 0-ലൈനിൽ നിന്ന് മോഡം വിച്ഛേദിക്കുക, 1-കണക്ട് ചെയ്യുക;

ATZ- യഥാർത്ഥ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ;

AT&W- നിലവിലെ മോഡം പാരാമീറ്ററുകൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു;

ATSx=മൂല്യം- മോഡം സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നിർണ്ണയിക്കുക;

+++ - മോഡം കമാൻഡ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു;

എ\- അവസാന കമാൻഡ് ആവർത്തിക്കുന്നു.

മോഡം വഴി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡാറ്റ കംപ്രസ്സുചെയ്യുന്നതിനും, വേഗത്തിലുള്ള പ്രക്ഷേപണത്തിനും, പിശക് തിരുത്തൽ രീതികൾക്കും പ്രത്യേക പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ MNP (മൈക്രോകോം നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾ), കൂടാതെ V അക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങളും (V.41, V42, V42bis) എന്ന് നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിന്, ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതായത്, ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമം. സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിന്, രണ്ട് മോഡമുകൾക്കും (അയയ്ക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും) ഈ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം. ഡാറ്റ തിരുത്തൽ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച്, അവയ്ക്ക് പുറമേ, ഒരു പ്രത്യേക CRC കോമ്പിനേഷൻ അയയ്ക്കുന്നു, ഇത് പിശകുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം, ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുന്നു, അതായത്, CRC ബ്ലോക്കുകളുടെ (കണക്കെടുത്തതും സ്ഥിരീകരണവും) കണക്കുകൂട്ടലുകളും താരതമ്യങ്ങളും നടത്തുന്നു, സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഡാറ്റ ശരിയായി ലഭിച്ചുവെന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ അയയ്ക്കുന്നു.

കുറിപ്പുകൾ.നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ രാജ്യ കോഡ് അന്താരാഷ്ട്ര ഫോൺ പ്രിഫിക്‌സുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ടെലിഫോൺ നമ്പറിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന അക്കങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: രാജ്യ കോഡ് (റഷ്യയ്‌ക്കുള്ള 10), + പ്രദേശ കോഡ് (മോസ്കോയ്‌ക്ക് 495 അല്ലെങ്കിൽ 499) + PBX നമ്പർ (3 അക്കങ്ങൾ) + PBX-നുള്ളിലെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ (4 അക്കങ്ങൾ)

നിങ്ങൾ മോഡം ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പാരാമീറ്റർ മൂല്യങ്ങൾ പുനഃസജ്ജമാക്കുന്നതിന്, മോഡം ഓഫാക്കി ഓണാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പുനരാരംഭിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ AT&F കമാൻഡ് നൽകുക, കൂടാതെ മോഡം പാരാമീറ്ററുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ AT&V നൽകുക.

ടെലിഫോൺ ചാനലുകളിലൂടെ ടെക്സ്റ്റ് വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഡേഫോൺ ആശയവിനിമയം.

മോഡമുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ഒരു ടെലിഫോൺ ലൈനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള I/O പോർട്ട് അഡാപ്റ്റർ; ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള I/O പോർട്ട് അഡാപ്റ്റർ; സിഗ്നലിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന/ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സർ; ചിപ്പ് നിയന്ത്രണ പ്രോഗ്രാം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന മെമ്മറി, മോഡം പാരാമീറ്ററുകൾ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ റാം; കമ്പ്യൂട്ടർ, മോഡം ഘടകങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രോളർ.

മോഡം ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ചിലത് ഉണ്ടായിരിക്കാം, കൂടാതെ കാണാതായ ഭാഗം ഒരു സെൻട്രൽ പ്രോസസർ മാതൃകയാക്കും, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കൺട്രോളർ. ഇത്തരം മോഡങ്ങളെ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ മോഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഡാറ്റ കൈമാറ്റ വേഗതയാണ്. അടുത്തിടെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേഗത 14.4 Kbps ആയിരുന്നു (തീർച്ചയായും, കുറഞ്ഞ വേഗത ഉണ്ടായിരുന്നു), തുടർന്ന് 28.8, 33.6 Kbps വേഗതയിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ പരമാവധി ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗത 128 Kb/sec എത്തിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ടെലിഫോൺ നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെ പരമാവധി പ്രക്ഷേപണ ശേഷിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തീർച്ചയായും, 33.6KB-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വേഗതയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. വേഗത കുറഞ്ഞ വേഗത, അതായത് 28.8, 14.4 Kb/sec., എന്നാൽ തിരിച്ചും അല്ല. അതിനാൽ, ഒരു അറ്റത്ത് 28.8 Kbps ട്രാൻസ്ഫർ വേഗത നൽകുന്ന ഒരു മോഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റൊന്ന് - 14.4, അപ്പോൾ കൈമാറ്റം 14.4 Kbps വേഗതയിൽ സംഭവിക്കും.

മോഡം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ

ഒരു മോഡം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു.ഒരു മോഡം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്, ചട്ടം പോലെ, ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല, കാരണം ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ശേഷം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ അത് കണ്ടെത്തി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു. മോഡം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡ്രൈവർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാണ് സാധാരണ ഡ്രൈവർ, ഇത് അധിക അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ക്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്:

കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുക (നിങ്ങൾ ഒരു ആന്തരിക മോഡം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഹ്യ മോഡം സീരിയൽ പോർട്ടിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ);

ഇത് ഒരു ആന്തരിക മോഡം ആണെങ്കിൽ, അത് ഒരു വിപുലീകരണ കാർഡായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അതേ സമയം, ബോർഡുകളിലെ കണ്ടക്ടറുകളും മൈക്രോ സർക്യൂട്ടുകളും സ്പർശിക്കാതെ അരികുകളിൽ ബോർഡ് പിടിക്കുക. ഇതൊരു ബാഹ്യ മോഡം ആണെങ്കിൽ, ഒരു സീരിയൽ പോർട്ടിലേക്കോ USB പോർട്ടിലേക്കോ ബന്ധിപ്പിക്കുക. സീരിയൽ പോർട്ട് കണക്റ്ററിലെ പിന്നുകളുടെ എണ്ണം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡാപ്റ്റർ ആവശ്യമാണ്, കാരണം പോർട്ടുകളിലൊന്ന് ഇതിനകം തന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം;

മോഡം ഒരു ടെലിഫോണിനായി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മോഡം ഒരു അറ്റത്ത് വയർ കണക്ട് ചെയ്യണം, ടെലിഫോൺ സോക്കറ്റ് മറ്റൊരു അവസാനം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം: ഒന്ന് ഫോണിന്, മറ്റൊന്ന് മോഡം. അത്തരമൊരു സോക്കറ്റിൻ്റെ രൂപം വലതുവശത്തുള്ള ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതിന് രണ്ട് തരം കണക്റ്ററുകൾ ഉണ്ട്.

ഒന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിലവാരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അംഗീകരിച്ചതാണ്; ഇത് വിൽക്കുന്ന പല മോഡമുകളിലും കാണപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്പ്ലിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം, അതിൽ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു കണക്ടറും മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്നും ഉണ്ട്. ഒരു കണക്റ്റർ ടെലിഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റ് രണ്ട് വയർ ടെലിഫോൺ സോക്കറ്റിലേക്കും വയർ മോഡമിലേക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

മോഡത്തിന് രണ്ട് ടെലിഫോൺ കണക്ടറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വയർ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടെലിഫോൺ സോക്കറ്റ്(ലൈൻ കണക്ടറിന് സമീപമുള്ള ലിഖിതം), മറ്റൊന്ന് - ടെലിഫോൺ സെറ്റിലേക്ക് (ലിഖിത ഫോൺ). ലിഖിതമില്ലെങ്കിൽ, മോഡത്തിൻ്റെ പിൻവശത്തെ മതിൽ നോക്കുക, അവിടെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഡയഗ്രം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ കാണുക. കണക്ഷൻ തെറ്റായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ, മോഡം പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കോൺടാക്റ്റുകൾ മാറ്റുക. ബാഹ്യ മോഡം ഒരു പവർ സപ്ലൈ വഴി നെറ്റ്‌വർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഒരു ആന്തരിക മോഡം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ, സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൽ ബോർഡുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വിവരണം ഉപയോഗിക്കുക;

ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണാക്കി നിങ്ങളുടെ മോഡമിനൊപ്പം വന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

ഒരു ടെലിഫോൺ ലൈനിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു മോഡം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സമാന്തര ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ മോഡത്തിലെ അനുബന്ധ സോക്കറ്റിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലാത്തപക്ഷം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ സംഭവിക്കുകയും ശബ്ദം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം.

വിൻഡോസിൽ, മോഡം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം, സിസ്റ്റം ഒരു പുതിയ ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയതായി സ്ക്രീനിൽ ഒരു സന്ദേശം ദൃശ്യമാകും, അതിനുശേഷം സിസ്റ്റം തന്നെ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ മോഡമിനൊപ്പം ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. സിസ്റ്റം റിസോഴ്സുകളുടെ ഉപയോഗം മൂലം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശരിയായ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ഇൻസ്റ്റലേഷൻമറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ അതേ രീതിയിലാണ് മോഡം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മോഡം പ്ലഗ് & പ്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണാക്കുമ്പോൾ, ഒരു "ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിസാർഡ്" സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും, ഇത് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ മോഡം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. മോഡം പ്ലഗ് & പ്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ (വളരെ പഴയ മോഡലുകൾക്ക്), നിങ്ങൾ മോഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്: ആരംഭിക്കുക → ക്രമീകരണങ്ങൾ → നിയന്ത്രണ പാനൽ → മോഡമുകൾ (2) → പ്രോപ്പർട്ടികൾ (മോഡങ്ങൾ) → ചേർക്കുക → (മോഡം നിർവചിക്കരുത് ടൈപ്പ്) അടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് മോഡമിനായി ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ "ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക" മോഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ, അത് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, നിർമ്മാതാവിനെയും (അജ്ഞാതമാണെങ്കിൽ, "സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡം തരങ്ങൾ") മോഡൽ → അടുത്തത് → തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഉചിതമായ മോഡൽ, അടുത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക → (ആവശ്യമായ പോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക) അടുത്തത്.

അതിലൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാരാമീറ്ററുകൾസജ്ജീകരിക്കേണ്ട തരം ഡയലിംഗ് തരമാണ്, അത് പൾസ് ആയിരിക്കണം, കാരണം ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു തരം ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോയിൽ: മോഡമുകൾ: പൊതുവായത്, "ആശയവിനിമയ ക്രമീകരണങ്ങൾ" ക്ലിക്കുചെയ്യുക, അവിടെ പൾസ് ഡയലിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ലേക്ക് ചെക്ക്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ശരിയായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, മോഡ് ഉപയോഗിക്കുക: ആരംഭിക്കുക → ക്രമീകരണങ്ങൾ → നിയന്ത്രണ പാനൽ → സിസ്റ്റം (2) → ഉപകരണങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവിടെയുണ്ട്. "മോഡം" എന്ന പേരിന് അടുത്തായി ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, മോഡമുകളുടെ പട്ടിക വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഉപകരണത്തിന് സമീപം ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളോ ആശ്ചര്യചിഹ്നങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം.

മോഡം പാരാമീറ്ററുകൾ ആകാം നോക്കൂഒപ്പം മാറ്റംവഴി: ആരംഭിക്കുക → ക്രമീകരണങ്ങൾ →നിയന്ത്രണ പാനൽ → മോഡമുകൾ → പ്രോപ്പർട്ടികൾ → പൊതുവായ, അവിടെ നിങ്ങൾ പോർട്ട്, സ്പീക്കർ വോളിയം മാറ്റുകയും പരമാവധി വേഗത സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പരമാവധി വേഗത മോഡമിനും കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഇടയിലാണ്, അല്ലാതെ മോഡമുകൾക്കിടയിലല്ല. സാധാരണയായി പരമാവധി വേഗത സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, കേസിൽ മോശം കണക്ഷൻഅതു കുറഞ്ഞു.

മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ

IN പൊതു ചാനലുകൾകണക്ഷനുകൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

അനലോഗ് (ഉദാഹരണത്തിന്, ടെലിഫോൺ), അതിലൂടെ വിവരങ്ങൾ രൂപത്തിൽ കൈമാറുന്നു തുടർച്ചയായ സിഗ്നൽ;

ഡിജിറ്റൽ, ഡിജിറ്റൽ (വ്യതിരിക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ പൾസ്) സിഗ്നലുകളുടെ സംപ്രേക്ഷണം

അഥവാ

സിംപ്ലക്സ്,

ഹാഫ് ഡ്യുപ്ലെക്സ്,

ഡ്യൂപ്ലക്സ്

അഥവാ

വിവര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ കാലയളവിനായി സൃഷ്ടിച്ച സ്വിച്ച് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ പിന്നീട് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും;

നോൺ-സ്വിച്ച് (സമർപ്പണം), ദീർഘകാലത്തേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

അഥവാ

50-200 ബൈറ്റുകൾ/സെക്കൻഡ് വേഗതയുള്ള ലോ-സ്പീഡ് (ടെലിഗ്രാഫ്);

300-56,000 ബൈറ്റുകൾ/സെക്കൻഡ് വേഗതയുള്ള മീഡിയം സ്പീഡ് (ടെലിഫോൺ);

ഉയർന്ന വേഗത, 56,000 bps-ൽ കൂടുതൽ.

ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറാൻ, വളച്ചൊടിച്ച ജോഡി വയർ (ഒരുമിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച്), കോക്സിയൽ കേബിൾ (ടെലിവിഷൻ ആൻ്റിനയിലെന്നപോലെ), ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് (ഗ്ലാസ് നാരുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്), റേഡിയോ ചാനൽ (റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ വഴി) എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ അൾട്രാ-ലോംഗ് (3-30 kHz), നീളം (30-300 kHz), ഇടത്തരം (300-3000 kHz), ഹ്രസ്വം (3-30 MHz), അൾട്രാ-ഹ്രസ്വ (30 MHz-3 GHz), സബ്മിലിമീറ്റർ ആകാം (300-6000 GHz).

ഡാറ്റ കൈമാറുമ്പോൾ, നിരവധി തരം മോഡുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു: ഫ്രീക്വൻസി (വി 21), ഘട്ടം (വി 22), ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ക്വാഡ്രേച്ചർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ, ഇതിൽ ഘട്ടവും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും മാറുന്നു, മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശബ്ദ പ്രതിരോധം, അതിനാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു V22.bis നിലവാരവും ഉയർന്നതും.

സന്ദേശങ്ങളെ ബ്ലോക്കുകളായി വിഭജിക്കാനും ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പിശകുകൾ ശരിയാക്കാനുമുള്ള കഴിവും പ്രോട്ടോക്കോളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ Xmodem, Ymodem, Zmodem, Kermit മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും സാധാരണമായത് Zmodem ആണ്.

നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡുകൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പ്യൂട്ടറിനും നെറ്റ്‌വർക്കിനുമിടയിൽ ഡാറ്റാ കൈമാറ്റത്തിനായി ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിന് സ്വന്തം പ്രോസസ്സറും മെമ്മറിയും ഉണ്ട്. ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ അത് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്, മെമ്മറി വലുപ്പം, കാർഡ് ശേഷി (8, 16, 32 ബിറ്റുകൾ), നേർത്തതും കട്ടിയുള്ളതുമായ കേബിളുകൾക്കുള്ള കണക്റ്ററുകളുടെ തരങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡുകൾക്ക് ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് ലൈൻ (പലപ്പോഴും 3 അല്ലെങ്കിൽ 5), ഒരു DMA ചാനൽ, ഒരു മെമ്മറി വിലാസം (C800) എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നെറ്റ്‌വർക്ക് കേബിൾപല തരത്തിലാകാം:

വളച്ചൊടിച്ച ജോഡി. ഒരു കേബിളിൽ ഒന്നിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച നിരവധി ചെമ്പ് കണ്ടക്ടറുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവ അൺഷീൽഡ് (UTP) അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡ് (STR) ആകാം.

കോക്സി കേബിൾഒരു സെൻട്രൽ, ഷീൽഡിംഗ് വയറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവയ്ക്കിടയിൽ ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ കേബിളിൻ്റെ രണ്ട് ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്: നേർത്ത (0.2 ഇഞ്ച് കനം), കട്ടിയുള്ള (0.4 ഇഞ്ച് കനം).

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾനേരിയ നാരുകൾ അടങ്ങിയ രണ്ട് വയറുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ ഉണ്ട് ത്രൂപുട്ട്, എന്നിരുന്നാലും, ഇത് വളരെ ചെലവേറിയതാണ്, അതിനാൽ ഇത് വളരെ അപൂർവ്വമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വഭാവ പ്രതിരോധം, പലപ്പോഴും 50 ഓം. മുട്ടയിടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കേബിളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, വെയിലത്ത് ഒരേ നിർമ്മാതാവിൽ നിന്ന്. ഒരു നേർത്ത കേബിൾ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം, കണക്റ്ററുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, ഉദാഹരണത്തിന്, റഷ്യൻ നിർമ്മിത (CP50) അല്ലെങ്കിൽ crimp BNC കണക്ടറുകൾ. അറ്റത്ത് ഒരു പ്ലഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവയിലൊന്ന് നിലത്തിരിക്കണം.

ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഒരു ട്രാൻസ്‌സിവർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ടിയുള്ള കേബിളുകൾ ട്രാൻസ്‌സിവറിലൂടെ സ്ഥാപിക്കുന്നു, കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കേബിളുകളുടെ അറ്റത്ത് 15-പിൻ DIX കണക്ടറുകൾ (അല്ലെങ്കിൽ AUI) ഉണ്ടായിരിക്കണം. കേബിളുകളുടെ അവസാനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: എൻ-ടെർമിനേറ്ററുകൾ, അവയിലൊന്ന് നിലത്തുണ്ട്. നീളം കൂട്ടാൻ പ്രാദേശിക നെറ്റ്വർക്ക്(ഒരു നേർത്ത കേബിളിന് ഇത് 185 മീറ്ററിൽ കൂടരുത്), റിപ്പീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു (റിപ്പീറ്റർ - റിപ്പീറ്റർ).

ഒരു വളച്ചൊടിച്ച ജോഡി കേബിൾ ഒരു ഹബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹബ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും 100 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമില്ലാത്ത ഒരു കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. അറ്റത്ത് ഒരു RJ-45 കണക്ടർ ഉണ്ട്, അത് ഒരു ടെലിഫോൺ കണക്ടറിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്, പക്ഷേ 8 പിൻസ് (4-ന് പകരം) ഉണ്ട്. ഹബുകൾക്ക് വ്യത്യസ്‌ത എണ്ണം പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, കണക്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പരമാവധി കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് 8, 12, 16.

മോഡം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഫാക്സ്, അവൻ സ്വന്തം മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 14.4 Kbps-ൽ ഫാക്സുകൾ അയയ്ക്കുമ്പോൾ, പ്രോട്ടോക്കോളിനായി തന്നെ V.17 (14,400), V27 ter (4,800), V29 (9,600), T.30 എന്നിവയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഒരു ഷീറ്റ് ഇമേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫാക്സ് ട്രാൻസ്മിഷനായി ഇനിപ്പറയുന്ന റെസലൂഷൻ മോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം: സ്റ്റാൻഡേർഡ് - 100x200 dpi; ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള (ഫൈൻ) - 200x200 dpi; ഉയർന്ന നിലവാരം (സൂപ്പർഹൈ) - 400x200dpi; ഫോട്ടോ മോഡ് (ഫോട്ടോ) ചാരനിറത്തിലുള്ള 64 ഷേഡുകൾ കൈമാറുന്നു.

ഒരു ആധുനിക മോഡം മിക്ക സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കുറഞ്ഞത് മോഡത്തിൻ്റെ പരമാവധി വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയെങ്കിലും.

സാധാരണ മോഡമുകൾക്ക് പുറമേ, വളരെ നിർദ്ദിഷ്ട മോഡമുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഉദാഹരണത്തിന്, കേബിൾ മോഡമുകൾ, സിഗ്നൽ വഴി കൈമാറുമ്പോൾ ടിവി കേബിൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കേബിൾ ഒരു പ്രത്യേക സോക്കറ്റിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ ടിവിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സീരിയൽ ചാനലിനും ഒരു കണക്റ്റർ ഉണ്ട്. കേബിൾ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കാലക്രമേണ, ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഓരോ ഉപയോക്താവിനും ത്രൂപുട്ട് കുറവായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ, കുറച്ച് ഉപയോക്താക്കൾ ഉള്ളപ്പോൾ, അവർ നൽകുന്നു ഒരു ചെറിയ സംഖ്യഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇൻറർനെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ട്.

ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയും ഉപഗ്രഹ ഉപകരണങ്ങൾ, അതിൽ ഉപയോക്താക്കൾ ഏതൊക്കെ പേജുകളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഫോൺ വഴി ദാതാവിന് സന്ദേശം അയയ്‌ക്കുകയും അവ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇക്കാലത്ത്, കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൊബൈൽ കണക്ഷൻ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മോഡം ഒരു പ്രത്യേക കേബിൾ വഴി മൊബൈൽ ഫോണുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, ഏറ്റവും വ്യാപകമായ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ശബ്ദവും ഡിജിറ്റലും ആണ്, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ജി.എസ്.എം- മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായുള്ള ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം, ഇതിനെ "ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യാം മൊബൈൽ ആശയവിനിമയങ്ങൾ" ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ സാരാംശം, കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഫ്രെയിമുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, എട്ട് ഇടവേളകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലൈൻ എത്ര തിരക്കിലാണെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഒരു ഇടവേള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ മൊബൈൽ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഈ രീതി പ്രാഥമികമായി ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെക്കാൾ മുൻഗണന നൽകുന്ന വോയ്‌സ് സന്ദേശങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ആത്യന്തികമായി, ഡാറ്റാ കൈമാറ്റ വേഗത 9.6 Kbps കവിയരുത്.

മറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജിപിആർഎസ്(ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സേവനം) ഈ വേഗത 50 Kbit/s ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, കൂടാതെ സൈദ്ധാന്തികമായി 100 Kbit/s ൽ എത്താം. GSM-ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇവിടെ, വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ, ഫ്രെയിമിൽ മറ്റ് സമയ ഇടവേളകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, എട്ട് വരെ, ഈ സാഹചര്യം ഡാറ്റ അയയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉപയോക്തൃ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു, കാരണം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അളവ് GSM പോലെയല്ല.

GPRS ഉപകരണങ്ങളെ അവയുടെ കഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ക്ലാസുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

ക്ലാസ് എ. അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും ഒരേസമയം കൈമാറാൻ കഴിയും - വോയ്‌സ്, ഡിജിറ്റൽ - സമയത്തിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിലും.

ക്ലാസ് ബി. ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയോ ശബ്ദമോ ഉപയോഗിച്ച് മാറിമാറി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ മോഡലുകൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ക്ലാസ് സി. ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അയക്കുന്നത്.