In welke eenheden wordt de gegevensoverdrachtsnelheid gemeten? Wat bepaalt de snelheid van gegevensoverdracht naar internet?

Met de technologische vooruitgang zijn ook de mogelijkheden van internet uitgebreid. Om de gebruiker er echter volledig van te laten profiteren, is een stabiele en snelle verbinding noodzakelijk. Allereerst hangt het af van de doorvoer van communicatiekanalen. Daarom is het noodzakelijk om uit te zoeken hoe de gegevensoverdrachtsnelheid kan worden gemeten en welke factoren deze beïnvloeden.

Wat is de capaciteit van communicatiekanalen?

Om vertrouwd te raken met de nieuwe term en deze te begrijpen, moet u weten wat een communicatiekanaal is. Simpel gezegd zijn communicatiekanalen apparaten en middelen waarmee transmissie over een afstand plaatsvindt. De communicatie tussen computers vindt bijvoorbeeld plaats via glasvezel- en kabelnetwerken. Bovendien is een gebruikelijke communicatiemethode via een radiokanaal (een computer die is aangesloten op een modem of een Wi-Fi-netwerk).

Bandbreedte is de maximale snelheid van informatieoverdracht in één specifieke tijdseenheid.

Meestal worden de volgende eenheden gebruikt om de doorvoer aan te geven:

Bandbreedtemeting

Het meten van de doorvoer is een vrij belangrijke operatie. Het wordt uitgevoerd om de exacte snelheid van de internetverbinding te achterhalen. De meting kan worden uitgevoerd met behulp van de volgende stappen:

  • Het eenvoudigste is om een ​​groot bestand te downloaden en naar de andere kant te sturen. Het nadeel is dat het onmogelijk is om de nauwkeurigheid van de meting te bepalen.
  • Daarnaast kunt u de bron speedtest.net gebruiken. Met deze service kunt u de breedte meten van het internetkanaal dat naar de server leidt. Deze methode is echter ook niet geschikt voor holistische metingen; de dienst levert gegevens over de gehele lijn aan de server, en niet over een specifiek communicatiekanaal. Bovendien heeft het te meten object geen toegang tot het wereldwijde internet.
  • De optimale oplossing voor metingen is het client-server-hulpprogramma Iperf. Hiermee kunt u de tijd en de hoeveelheid overgedragen gegevens meten. Nadat de bewerking is voltooid, biedt het programma de gebruiker een rapport.

Dankzij bovenstaande methoden kunt u zonder problemen de werkelijke snelheid van uw internetverbinding meten. Als de metingen niet aan uw huidige behoeften voldoen, moet u mogelijk overwegen om van leverancier te veranderen.

Berekening van bandbreedte

Om de capaciteit van een communicatielijn te vinden en te berekenen, is het noodzakelijk om de stelling van Shannon-Hartley te gebruiken. Er staat: je kunt de doorvoersnelheid van een communicatiekanaal (lijn) vinden door de onderlinge relatie tussen de potentiële doorvoercapaciteit en de bandbreedte van de communicatielijn te berekenen. De formule voor het berekenen van de doorvoer is als volgt:

I=Glog 2 (1+As/An).

In deze formule heeft elk element zijn eigen betekenis:

  • I- geeft de maximale doorvoerparameter aan.
  • G- parameter van de bandbreedte bedoeld voor signaaloverdracht.
  • Als/ Een- verhouding tussen ruis en signaal.

De stelling van Shannon-Hartley suggereert dat om externe ruis te verminderen of de signaalsterkte te vergroten, het het beste is om een ​​brede kabel te gebruiken voor datatransmissie.

Signaaloverdrachtmethoden

Tegenwoordig zijn er drie belangrijke manieren om signalen tussen computers te verzenden:

  • Verzending via radionetwerken.
  • Datatransmissie via kabel.
  • Datatransmissie via glasvezelverbindingen.

Elk van deze methoden heeft individuele kenmerken van communicatiekanalen, die hieronder zullen worden besproken.

De voordelen van het verzenden van informatie via radiokanalen zijn onder meer: ​​veelzijdigheid in gebruik, installatiegemak en configuratie van dergelijke apparatuur. Voor ontvangst en werkwijze wordt in de regel een radiozender gebruikt. Het kan een modem voor een computer zijn of een Wi-Fi-adapter.

De nadelen van deze transmissiemethode zijn onder meer de onstabiele en relatief lage snelheid, de hoge afhankelijkheid van de aanwezigheid van zendmasten en de hoge gebruikskosten (mobiel internet is bijna twee keer zo duur als “stationair” internet).

De voordelen van datatransmissie via de kabel zijn: betrouwbaarheid, bedieningsgemak en onderhoud. Informatie wordt verzonden via elektrische stroom. Relatief gezien beweegt een stroom bij een bepaalde spanning zich van punt A naar punt B. A wordt later omgezet in informatie. De draden zijn zeer goed bestand tegen temperatuurschommelingen, buiging en mechanische belasting. De nadelen zijn onder meer een onstabiele snelheid en een verslechtering van de verbinding door regen of onweer.

Misschien wel de meest geavanceerde datatransmissietechnologie van dit moment is het gebruik van glasvezelkabel. Miljoenen kleine glazen buisjes worden gebruikt bij het ontwerp van de communicatiekanalen van het communicatiekanaalnetwerk. En het signaal dat erdoor wordt uitgezonden, is een lichtpuls. Omdat de snelheid van het licht meerdere malen hoger is dan de snelheid van de stroom, heeft deze technologie het mogelijk gemaakt om de internetverbinding honderden keren te versnellen.

De nadelen zijn onder meer de kwetsbaarheid van glasvezelkabels. Ten eerste zijn ze niet bestand tegen mechanische schade: kapotte buizen kunnen geen lichtsignaal door zichzelf doorgeven en plotselinge temperatuurveranderingen leiden tot scheuren. Welnu, de verhoogde achtergrondstraling maakt de buizen troebel - hierdoor kan het signaal verslechteren. Bovendien is de glasvezelkabel lastig te repareren als deze kapot gaat, waardoor deze volledig vervangen moet worden.

Het bovenstaande suggereert dat communicatiekanalen en netwerken van communicatiekanalen in de loop van de tijd worden verbeterd, wat leidt tot een toename van de gegevensoverdrachtsnelheden.

Gemiddelde capaciteit van communicatielijnen

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat communicatiekanalen verschillen in hun eigenschappen, die de snelheid van informatieoverdracht beïnvloeden. Zoals eerder vermeld kunnen communicatiekanalen bedraad, draadloos of gebaseerd op het gebruik van glasvezelkabels zijn. Het laatste type van het creëren van datanetwerken is het meest effectief. En de gemiddelde capaciteit van het communicatiekanaal bedraagt ​​100 Mbit/s.

Wat is een slag? Hoe wordt de bitsnelheid gemeten?

Bitsnelheid is een maatstaf voor de verbindingssnelheid. Berekend in bits, de kleinste eenheden voor informatieopslag, per seconde. Het was inherent aan communicatiekanalen in het tijdperk van de ‘vroege ontwikkeling’ van internet: in die tijd werden tekstbestanden voornamelijk via het mondiale web verzonden.

Momenteel is de basismeeteenheid 1 byte. Het is op zijn beurt gelijk aan 8 bits. Beginnende gebruikers maken vaak een ernstige fout: ze verwarren kilobits en kilobytes. Hier ontstaat de verwarring als een kanaal met een bandbreedte van 512 kbps niet aan de verwachtingen voldoet en een snelheid van slechts 64 KB/s produceert. Om verwarring te voorkomen, moet u er rekening mee houden dat als bits worden gebruikt om de snelheid aan te geven, de invoer zonder afkortingen zal plaatsvinden: bit/s, kbit/s, kbit/s of kbps.

Factoren die de internetsnelheid beïnvloeden

Zoals u weet, hangt de uiteindelijke snelheid van internet af van de bandbreedte van het communicatiekanaal. De snelheid van informatieoverdracht wordt ook beïnvloed door:

  • Verbindingsmethoden.

Radiogolven, kabels en glasvezelkabels. De eigenschappen, voor- en nadelen van deze verbindingsmethoden zijn hierboven besproken.

  • Serverbelasting.

Hoe drukker de server is, hoe langzamer deze bestanden en signalen ontvangt of verzendt.

  • Externe inmenging.

Interferentie heeft de grootste impact op verbindingen die via radiogolven worden gemaakt. Dit wordt veroorzaakt door mobiele telefoons, radio's en andere radio-ontvangers en zenders.

  • Status van netwerkapparatuur.

Uiteraard spelen verbindingsmethoden, de staat van servers en de aanwezigheid van interferentie een belangrijke rol bij het garanderen van snel internet. Maar zelfs als de bovenstaande indicatoren normaal zijn en de internetsnelheid laag is, is het probleem verborgen in de netwerkapparatuur van de computer. Moderne netwerkkaarten kunnen internetverbindingen ondersteunen met snelheden tot 100 Mbit per seconde. Voorheen konden kaarten een maximale doorvoersnelheid van respectievelijk 30 en 50 Mbps bieden.

Hoe de internetsnelheid verhogen?

Zoals eerder vermeld, hangt de doorvoer van een communicatiekanaal van veel factoren af: de verbindingsmethode, de prestaties van de server, de aanwezigheid van ruis en interferentie, evenals de staat van de netwerkapparatuur. Om de verbindingssnelheid thuis te verhogen, kunt u netwerkapparatuur vervangen door geavanceerdere apparaten en overschakelen naar een andere verbindingsmethode (van radiogolven naar kabel of glasvezel).

Tot slot

Samenvattend is het de moeite waard om te zeggen dat de bandbreedte van het communicatiekanaal en de internetsnelheid niet hetzelfde zijn. Om de eerste hoeveelheid te berekenen, is het noodzakelijk om de wet van Shannon-Hartley te gebruiken. Volgens dit systeem kan ruis worden verminderd en de signaalsterkte worden vergroot door het transmissiekanaal te vervangen door een breder kanaal.

Het verhogen van de snelheid van uw internetverbinding is ook mogelijk. Maar het wordt uitgevoerd door van provider te veranderen, de verbindingsmethode te vervangen, netwerkapparatuur te verbeteren en ook apparaten te beschermen voor het verzenden en ontvangen van informatie van bronnen die interferentie veroorzaken.

Pagina 1


De informatiesnelheid wordt gemeten aan de hand van het aantal bits informatie dat per tijdseenheid wordt verzonden. Het is de baudrate die wordt bepaald door de bandbreedte van de lijn. Als één verandering in de waarde van een discreet signaal overeenkomt met meerdere bits, dan overschrijdt de informatiesnelheid de baudsnelheid. Bij een aantal gradaties van 16 en een snelheid van 1200 baud komt één baud bijvoorbeeld overeen met 4 bits/s en is de informatiesnelheid 4800 bits/s. Naarmate de lengte van de communicatielijn toeneemt, neemt de verzwakking van het signaal toe en als gevolg daarvan nemen de bandbreedte en de informatiesnelheid af.  


Bij een informatiesnelheid R bit/s is het aantal bits dat in tijd T moet worden verzonden gelijk aan RT. Codering verhoogt dit aantal tot RT I Rc-bits, waarbij Rc de codesnelheid is.  

Over het algemeen valt de informatiesnelheid niet samen met de technische snelheid en kan deze groter of kleiner zijn.  

Stel nu dat de informatiesnelheid aan de ingang van de encoder R bit/s is en we coderen blokken van k bits op een bepaald tijdsinterval T met behulp van een van M signalen. Daarom zijn k - RT- en M 2: 2yu-signalen vereist.  

Het TATS-systeem is ontworpen voor informatieoverdrachtsnelheden van 75 en 2400 bit/s.  

De keuze van de communicatiekanalen hangt af van de snelheid van informatieoverdracht. Als de transmissiesnelheid in de communicatierichting minder dan 50 baud/s bedraagt, moet een telegraafcommunicatiekanaal worden gebruikt; als de snelheid 50 - 600 baud/s bedraagt ​​- telefoon of meerdere parallelle telegraafkanalen; als de snelheid 600 - 1200 - baud / s is - een telefooncommunicatiekanaal, en als de snelheid meer dan 1200 baud / s is - verschillende parallelle telefoonkanalen.  

Het is interessant om FDMA, TOMA en CDMA te vergelijken in termen van de informatiesnelheid die elke meervoudige toegangsmethode bereikt in een ideaal W-bandbreedte en AWGN-kanaal. Laten we de doorvoer van K-gebruikers vergelijken, waarbij elke gebruiker een gemiddeld vermogen P - P heeft voor alle 1/K.  

Volgens de aanbevelingen van het International Telegraph and Telephony Advisory Committee bedraagt ​​de maximale informatieoverdrachtsnelheid: voor operationele kanalen - 1200 - 2400 bits/sec.  

Waarom kunt u met de coderingsmethode 4b / 5b of 8b / l 0b de gegevensoverdrachtsnelheid verhogen?  

In verband met de opkomst en snelle ontwikkeling van de informatietheorie en de talrijke toepassingen ervan ontstond de behoefte aan een wijdverbreid gebruik van het concept van de snelheid van informatieoverdracht. Onder deze snelheid wordt verstaan ​​de hoeveelheid informatie die in één seconde via een communicatielijn van de informatiebron naar de ontvanger wordt ontvangen. Informatiesnelheid wordt gemeten in het aantal binaire eenheden (bits) per seconde. Het hangt van een aantal factoren af: technische transmissiesnelheid, statistische eigenschappen van de bron, type communicatiekanaal, toegepaste signalen en interferentie die in dit kanaal optreedt.  

Breedbandsignalen (signalen met gespreid spectrum) die worden gebruikt om digitale informatie te verzenden, onderscheiden zich door het feit dat hun frequentieband W veel groter is dan de informatiesnelheid R bit/s. Dit betekent dat de spectrumuitbreidingsindex Вс W/R l voor breedbandsignalen veel groter is dan één.  

Maar de gemechaniseerde methode voor het verzamelen en vastleggen van informatie heeft een aantal nadelen: een kleine hoeveelheid informatie die op een dubbele kaart kan worden vastgelegd, de noodzaak om er zorgvuldig mee om te gaan (vlekken, vouwen zijn niet toegestaan); lage informatiesnelheid bij het lezen van een dubbele kaart, wat de efficiëntie van het gebruik ervan bij het verwerken van grote hoeveelheden technische en economische informatie aanzienlijk vermindert.  

Bij het karakteriseren van een discreet kanaal worden twee concepten van snelheid gebruikt: technisch en informatief.

Onder technische transmissiesnelheid R T, ook wel de keying rate genoemd, verwijst naar het aantal symbolen (elementaire signalen) dat per tijdseenheid via een kanaal wordt verzonden. Het hangt af van de eigenschappen van de communicatielijn en de snelheid van de kanaalapparatuur.

Rekening houdend met verschillen in de duur van symbolen, wordt de technische snelheid bepaald als

waar is de gemiddelde symboolduur.

De meeteenheid is "baud" is de snelheid waarmee één teken per seconde wordt verzonden.

Informatiesnelheid of de snelheid van de informatieoverdracht wordt bepaald door de gemiddelde hoeveelheid informatie die per tijdseenheid via het kanaal wordt verzonden. Het hangt zowel af van de kenmerken van een bepaald kanaal (zoals het volume van het gebruikte alfabet van symbolen, de technische snelheid van hun transmissie, de statistische eigenschap van interferentie in de lijn), als van de waarschijnlijkheid dat symbolen aankomen bij de invoer en hun statistische relatie.

Bij een bekende manipulatiesnelheid wordt de snelheid van de informatieoverdracht over het kanaal gegeven door de relatie:

,

waar is de gemiddelde hoeveelheid informatie die door één symbool wordt gedragen.

Voor de praktijk is het van belang om na te gaan in welke mate en op welke manier de snelheid van informatieoverdracht over een bepaald kanaal kan worden verhoogd. De maximale mogelijkheden van een kanaal voor het verzenden van informatie worden gekenmerkt door de doorvoer ervan.

Bandbreedte kanaal met gegeven overgangskansen is gelijk aan het maximum aan verzonden informatie over alle invoersymboolverdelingen van bron X:

Vanuit wiskundig oogpunt komt het zoeken naar de capaciteit van een discreet kanaal zonder geheugen neer op het zoeken naar de waarschijnlijkheidsverdeling van invoersymbolen van bron X, wat maximale verzonden informatie garandeert. Tegelijkertijd wordt een beperking opgelegd aan de kansen van invoersymbolen: , .

Over het algemeen is het bepalen van het maximum onder bepaalde beperkingen mogelijk met behulp van de multiplicatieve methode van Lagrange. Een dergelijke oplossing is echter onbetaalbaar.

In het specifieke geval van discrete symmetrische kanalen zonder geheugen wordt de doorvoer (maximum) bereikt met een uniforme verdeling van invoersymbolen van bron X.

Vervolgens kunnen we voor een DSC zonder geheugen, rekening houdend met de foutkans ε zoals gegeven en voor even waarschijnlijke invoersymbolen = = = =1/2, de capaciteit van een dergelijk kanaal verkrijgen met behulp van de bekende uitdrukking voor:

waarbij = de entropie is van een binair symmetrisch kanaal voor een gegeven foutkans ε.

Grensgevallen zijn van belang:

1. Verzending van informatie via een stil kanaal (zonder interferentie):

, [bit/teken].

Bij vaste technische basiskenmerken van het kanaal (bijvoorbeeld frequentieband, gemiddeld en piekzendvermogen), die de waarde van de technische snelheid bepalen, zal de doorvoer van het kanaal zonder interferentie gelijk zijn aan [bit/sec].

Als we een kanaal beschouwen dat niet binair is, maar met een bepaald alfabet van invoersymbolen, d.w.z. X=(x 1 , x 2 , …,x M ), en zijn volume M, dan wordt de doorvoer van de DSC zonder geheugen bepaald als:

[bit/sec],

aangezien, een.

Bijgevolg leidt het uitbreiden van het volume van het alfabet van invoersymbolen M tot een toename van de kanaalcapaciteit, maar neemt ook de complexiteit van de technische implementatie toe.


Om dus de snelheid van de informatieoverdracht over een discreet kanaal zonder interferentie te verhogen en dichter bij de kanaalcapaciteit te brengen, moet de reeks berichtletters een dergelijke transformatie ondergaan in de kanaalcodeerder, waarbij verschillende karakters in de uitvoerreeks zouden verschijnen. zo waarschijnlijk mogelijk te maken, en statistische verbanden daartussen zouden ontbreken. Deze procedure bepaalt de afstemming van statistische (informatie)kenmerken van de berichtenbron en het communicatiekanaal.

2. Het kanaal is volledig luidruchtig.

[bit/teken]

In het algemene geval (in aanwezigheid van interferentie) is het belangrijk om te benadrukken dat de kanaalcapaciteit de grootste hoeveelheid informatie per tijdseenheid bepaalt die met een willekeurig kleine waarschijnlijkheid ε kan worden verzonden.

De maximale capaciteit van het kanaal wordt nooit volledig benut. De mate van zijn werklast wordt gekenmerkt door kanaalgebruiksfactor.

Waar - bronprestaties

Entropie van deze bron

Duur van de uitvoer van één teken door de bron

[bit/sec].

De kanaalcoëfficiënt λ wordt soms de informatie-efficiëntie van het kanaal genoemd. En de productiviteit van de bron wordt dus geïdentificeerd met de snelheid van informatieoverdracht

Bandbreedte internetkanaal of, eenvoudiger gezegd, vertegenwoordigt de maximale hoeveelheid gegevens die in een bepaalde tijdseenheid door een personal computer wordt ontvangen of naar het netwerk wordt verzonden.

Meestal kunt u een meting van de gegevensoverdrachtsnelheid vinden in kilobits/seconde (Kbps; Kbps) of in megabits (Mb/s; Mbps). Bestandsgroottes worden doorgaans altijd gespecificeerd in bytes, KB, MB en GB.

Omdat 1 byte 8 bits is, betekent dit in de praktijk dat als de snelheid van uw internetverbinding 100 Mbps is, de computer niet meer dan 12,5 Mb aan informatie per seconde kan ontvangen of verzenden (100/8 = 12,5). eenvoudiger kan op deze manier worden uitgelegd: als u een video met een volume van 1,5 Gb wilt downloaden, duurt het slechts 2 minuten.

Uiteraard zijn bovenstaande berekeningen gemaakt onder ideale laboratoriumomstandigheden. De realiteit kan bijvoorbeeld heel anders zijn:

Hier zien we drie cijfers:

  1. Ping – dit getal betekent de tijd gedurende welke netwerkpakketten worden verzonden. Hoe lager de waarde van dit getal, hoe beter de kwaliteit van de internetverbinding (het is wenselijk dat de waarde minder dan 100 ms is).
  2. Vervolgens komt de snelheid van het ontvangen van informatie (inkomend). Dit is precies het aantal dat internetproviders aanbieden bij het verbinden (voor dit aantal "megabits" moet u uw zuurverdiende dollars/hryvnia/roebels, enz. betalen).
  3. Het derde getal blijft staan ​​en geeft de snelheid van de informatieoverdracht aan (uitgaand). Uiteraard zal dit lager zijn dan de snelheid waarmee gegevens worden ontvangen, maar providers zwijgen hier meestal over (hoewel een hogere uitgaande snelheid in feite zelden vereist is).

Wat bepaalt de snelheid van een internetverbinding?

  • De snelheid van de internetverbinding is afhankelijk van het tariefplan dat door de provider is ingesteld.
  • De snelheid wordt ook beïnvloed door de technologie van het informatietransmissiekanaal en de belasting van het netwerk door andere gebruikers. Als de totale kanaalcapaciteit beperkt is, daalt de snelheid naarmate er meer gebruikers op internet zijn en hoe meer informatie ze downloaden, omdat er minder “vrije ruimte” over is.
  • Er is ook een afhankelijkheid waarvan u toegang krijgt. Als de server op het moment van laden bijvoorbeeld gegevens aan de gebruiker kan leveren met een snelheid van minder dan 10 Mbit/sec, dan bereik je zelfs als je het maximale tariefplan hebt, niet meer.

Factoren die ook de internetsnelheid beïnvloeden:

  • Bij het controleren van de snelheid van de server waartoe u toegang heeft.
  • Instellen en snelheid van een Wi-Fi-router als u daarmee verbonden bent met het lokale netwerk.
  • Op het moment van scannen zijn alle programma's en applicaties actief op de computer.
  • Firewalls en antivirussen die op de achtergrond draaien.
  • Instellingen voor uw besturingssysteem en de computer zelf.

Hoe de internetsnelheid te verhogen

Als er malware of ongewenste software op uw computer staat, kan dit de snelheid van uw internetverbinding beïnvloeden. Trojaanse paarden, virussen, wormen, enz. die in de computer zijn gekomen, kunnen een deel van de kanaalbandbreedte voor hun behoeften gebruiken. Om ze te neutraliseren, moet u antivirusprogramma's gebruiken.

Als u Wi-Fi gebruikt die niet met een wachtwoord is beveiligd, zullen andere gebruikers er meestal verbinding mee maken en zijn ze niet vies van het gebruik van gratis verkeer. Zorg ervoor dat u een wachtwoord instelt om verbinding te maken met Wi-Fi.

Parallel lopende programma's verminderen ook de snelheid. Het gelijktijdige gebruik van downloadmanagers, internetboodschappers en automatische updates van het besturingssysteem leidt bijvoorbeeld tot een toename van de processorbelasting en daardoor neemt de snelheid van de internetverbinding af.

Deze acties kunnen in sommige gevallen helpen de internetsnelheid te verhogen:

Als u een hoge internetverbinding heeft, maar de snelheid laat veel te wensen over, vergroot dan de poortbandbreedte. Dit is vrij eenvoudig te doen. Ga naar het “Configuratiescherm”, vervolgens naar “Systeem” en naar het gedeelte “Hardware” en klik vervolgens op “Apparaatbeheer”. Zoek “Poorten (COM of LPT)”, vouw vervolgens de inhoud uit en zoek naar “Seriële poort (COM 1)”.

Klik daarna met de rechtermuisknop en open "Eigenschappen". Hierna wordt een venster geopend waarin u naar de kolom “Poortparameters” moet gaan. Zoek de parameter “Snelheid” (bits per seconde) en klik op het getal 115200 – en vervolgens op OK! Gefeliciteerd! Nu is de doorvoersnelheid van uw poort verhoogd. Omdat de standaardsnelheid is ingesteld op 9600 bps.

Om de snelheid te verhogen, kunt u ook proberen de QoS-pakketplanner uit te schakelen: Voer het hulpprogramma gpedit.msc uit (Start - Uitvoeren of Zoeken - gpedit.msc). Volgende: Computerconfiguratie - Beheersjablonen - Netwerk - QoS Packet Scheduler - Beperk gereserveerde bandbreedte - Inschakelen - ingesteld op 0%. Klik op "Toepassen" en start de computer opnieuw op.

Internetsnelheid is de hoeveelheid informatie die een computer gedurende een bepaalde periode ontvangt en verzendt. Tegenwoordig wordt deze parameter meestal gemeten in megabits per seconde, maar dit is niet de enige waarde die ook in kilobits per seconde kan worden gebruikt. Gigabits worden nog niet gebruikt in het dagelijks leven.

Tegelijkertijd wordt de grootte van overgedragen bestanden meestal gemeten in bytes, maar wordt er geen rekening gehouden met de tijd. Bijvoorbeeld: Bytes, MB of GB.

Met behulp van een eenvoudige formule kunt u heel eenvoudig berekenen hoeveel tijd het kost om een ​​bestand van het netwerk te downloaden. Het is bekend dat de kleinste hoeveelheid informatie een beetje is. Dan komt de byte, die 8 bits aan informatie bevat. Met een snelheid van 10 Megabit per seconde (10/8 = 1,25) kun je dus 1,25 MB per seconde overbrengen. Welnu, 100 Mbit/s is respectievelijk 12,5 Megabytes (100/8).

U kunt ook berekenen hoe lang het duurt om een ​​bestand van een bepaalde grootte van internet te downloaden. Een film van 2 GB, gedownload met een snelheid van 100 Megabit per seconde, kan bijvoorbeeld in 3 minuten worden gedownload. 2 GB is 2048 Megabytes, wat gedeeld moet worden door 12,5. We krijgen 163 seconden, wat gelijk staat aan ongeveer 3 minuten.
Helaas is niet iedereen bekend met de eenheden waarin het gebruikelijk is om informatie te meten, daarom zullen we de basiseenheden noemen:

1 byte is 8 bits
1 Kilobyte (KB) komt overeen met 1024 bytes
1 Megabyte (MB) is gelijk aan 1024 KB
1 Gigabyte (GB) komt overeen met 1024 MB
1 Terabyte – 1024 GB

Wat de snelheid beïnvloedt

De snelheid waarmee internet op het apparaat werkt, hangt voornamelijk af van:

Uit het tariefplan van de aanbieder
Van de kanaalcapaciteit. Vaak biedt de provider gedeelde snelheid aan abonnees. Dat wil zeggen, het kanaal is onder iedereen verdeeld en als alle gebruikers het netwerk actief gebruiken, kan de snelheid afnemen.
Vanaf de locatie en instellingen van de site waartoe de gebruiker toegang heeft. Sommige bronnen hebben beperkingen en staan ​​niet toe dat u tijdens het downloaden een bepaalde drempel overschrijdt. Het kan ook zijn dat de site zich op een ander continent bevindt, wat ook van invloed is op het laden.

In sommige gevallen wordt de gegevensoverdrachtsnelheid beïnvloed door zowel externe als interne factoren, waaronder:

Locatie van de server waartoe toegang wordt verkregen
Instellen en kanaalbreedte van een Wi-Fi-router als de verbinding via de ether is
Applicaties die op het apparaat draaien
Antivirussen en firewalls
Besturingssysteem en pc instellen