Bağlantı türleri. İnorganik kimya

Atomlar neden birbirleriyle birleşip molekül oluşturabilir? Tamamen farklı atomlar içeren maddelerin olası varlığının nedeni nedir? kimyasal elementler? Bu küresel sorunlar Modern fizik ve kimya biliminin temel kavramlarını etkileyen. Fikriniz varsa cevaplayabilirsiniz elektronik yapı atomlar ve kovalent bağın özelliklerini bilmek, temel temelçoğu bağlantı sınıfı için. Makalemizin amacı çeşitli türlerin oluşum mekanizmalarına aşina olmaktır. kimyasal bağ ve moleküllerinde bunları içeren bileşikler.

Atomun elektronik yapısı

Maddenin elektriksel olarak nötr parçacıkları yapısal elemanlar Aynayı yansıtan yapıya sahip güneş sistemi. Gezegenlerin merkezdeki yıldızın yani Güneş'in etrafında dönmesi gibi, atomdaki elektronlar da pozitif yüklü bir çekirdeğin etrafında hareket eder. Kovalent bir bağı karakterize etmek için son enerji seviyesinde ve çekirdeğe en uzakta bulunan elektronlar önemli olacaktır. Kendi atomlarının merkezi ile bağlantıları minimum düzeyde olduğundan diğer atomların çekirdekleri tarafından kolaylıkla çekilebilirler. Molekül oluşumuna yol açan atomlar arası etkileşimlerin oluşması için bu çok önemlidir. Neden tam olarak moleküler form Gezegenimizdeki maddenin ana varoluş türü nedir? Hadi çözelim.

Atomların temel özelliği

Elektriksel olarak nötr parçacıkların etkileşime girerek enerji kazancına yol açma yeteneği, onların en önemli özellik. Sonuçta normal şartlarda moleküler durum maddeler atomik olanlardan daha kararlıdır. Modern atom-moleküler bilimin temel ilkeleri, hem moleküler oluşumun ilkelerini hem de kovalent bağların özelliklerini açıklar. Bir atomun 1 ila 8 elektrona sahip olabileceğini hatırlayın. ikinci durum katman tamamlanmış olacak ve bu nedenle çok kararlı olacaktır. Böyle bir yapı harici seviye soy gaz atomları var: argon, kripton, ksenon - D.I. Mendeleev sistemindeki her periyodu tamamlayan atıl elementler. Buradaki istisna helyum olacaktır. son seviye 8 değil sadece 2 elektron var. Nedeni basit: İlk periyotta atomları tek olan yalnızca iki element vardır. elektron katmanı. Diğer tüm kimyasal elementlerin son tamamlanmamış katmanda 1 ila 7 elektronu vardır. Birbirleriyle etkileşim sürecinde, atomlar oktete kadar elektronlarla doldurulma ve atıl elementin atomunun konfigürasyonunu eski haline getirme eğiliminde olacaktır. Bu duruma iki şekilde ulaşılabilir: kişinin kendisininkini kaybetmesi veya başkasının negatif yüklü parçacıklarını kabul etmesi. Bu etkileşim biçimleri, reaksiyona giren atomlar arasında hangi bağın (iyonik veya kovalent) ortaya çıkacağının nasıl belirleneceğini açıklar.

Kararlı bir elektronik konfigürasyonun oluşum mekanizmaları

Bir bileşiğin reaksiyonuna iki basit maddenin girdiğini hayal edelim: metalik sodyum ve klor gazı. Tuz sınıfının bir maddesi oluşur - sodyum klorür. İyonik tipte bir kimyasal bağa sahiptir. Neden ve nasıl ortaya çıktı? Atomların yapısına tekrar bakalım başlangıç ​​malzemeleri. Sodyumun son katmanında çekirdeğe zayıf bir şekilde bağlı olan tek bir elektron vardır. büyük yarıçap atom. Sodyum dahil tüm alkali metallerin iyonlaşma enerjisi düşüktür. Bu nedenle dış seviyedeki elektron enerji seviyesinden ayrılır, klor atomunun çekirdeği tarafından çekilir ve uzayında kalır. Bu, Cl atomunun negatif yüklü bir iyon haline gelmesi için bir emsal teşkil eder. Artık elektriksel olarak nötr parçacıklarla değil, yüklü sodyum katyonları ve klor anyonlarıyla uğraşıyoruz. Fizik kanunlarına uygun olarak aralarında elektrostatik çekim kuvvetleri ortaya çıkar ve bileşik iyonik bir kristal kafes oluşturur. İyonik tipte bir kimyasal bağın oluşum mekanizması, kovalent bir bağın özelliklerini ve ana özelliklerini daha net bir şekilde açıklığa kavuşturmaya yardımcı olacaktır.

Ortak elektron çiftleri

Eğer iyonik bağ Elektronegatifliği büyük ölçüde farklı olan elementlerin atomları (örneğin metaller ve metal olmayanlar) arasında ortaya çıkar, o zaman kovalent tip Hem aynı hem de farklı metalik olmayan elementlerin atomlarının etkileşimi sırasında ortaya çıkar. İlk durumda, kovalent bağın polar olmayan formundan, diğerinde ise polar formundan bahsetmek gelenekseldir. Oluşumlarının mekanizması yaygındır: atomların her biri kısmen katkıda bulunur ortak kullanımçiftler halinde birleşen elektronlardır. Ancak elektron çiftlerinin atom çekirdeğine göre uzaysal düzenlemesi farklı olacaktır. Bu temelde, kovalent bağ türleri ayırt edilir - polar olmayan ve polar. Çoğu zaman kimyasal bileşikler Metalik olmayan elementlerin atomlarından oluşan, zıt spinlere sahip, yani çekirdeklerinin etrafında dönen elektronlardan oluşan çiftler vardır. zıt taraflar. Negatif yüklü parçacıkların uzaydaki hareketi, sonuçta karşılıklı örtüşmeleriyle sonuçlanan elektron bulutlarının oluşumuna yol açtığından. Bu sürecin atomlar açısından sonuçları nelerdir ve nelere yol açar?

Kovalent bağın fiziksel özellikleri

Etkileşen iki atomun merkezleri arasında iki elektronlu bir bulutun ortaya çıktığı ortaya çıktı. daha yüksek yoğunluk. Negatif yüklü bulutun kendisi ile atom çekirdekleri arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri artar. Enerjinin bir kısmı açığa çıkar ve atom merkezleri arasındaki mesafeler azalır. Örneğin, H2 molekülünün oluşumunun başlangıcında, hidrojen atomlarının çekirdekleri arasındaki mesafe, bulutların üst üste gelmesinden ve ortak bir elektron çiftinin oluşmasından sonra 1,06 A'dır - 0,74 A. Göre oluşturulan kovalent bağ örnekleri Yukarıda açıklanan mekanizma hem basit hem de karmaşık mekanizmalar arasında bulunabilir. Olumsuz organik madde. Onun ana ayırt edici özellik- ortak elektron çiftlerinin varlığı. Sonuç olarak, atomlar arasında, örneğin hidrojen arasında kovalent bir bağ oluştuktan sonra, bunların her biri elektronik konfigürasyon inert helyum ve ortaya çıkan molekül kararlı bir yapıya sahiptir.

Molekülün uzaysal şekli

Kovalent bağın bir diğer çok önemli fiziksel özelliği yönlülüktür. Maddenin molekülünün uzaysal konfigürasyonuna bağlıdır. Örneğin, iki elektron küresel bir bulut şekliyle üst üste bindiğinde molekülün görünümü doğrusaldır (hidrojen klorür veya hidrojen bromür). S- ve p-bulutlarının melezleştiği su moleküllerinin şekli açısaldır ve parçacıklar çok güçlüdür nitrojen gazı piramit şekline sahiptir.

Basit maddelerin yapısı - ametaller

Ne tür bir bağa kovalent denildiğini, hangi özelliklere sahip olduğunu öğrendikten sonra şimdi çeşitlerini anlamanın zamanı geldi. Aynı metal olmayan atomların (klor, nitrojen, oksijen, brom vb.) atomları birbirleriyle etkileşime girerse, o zaman karşılık gelenler basit maddeler. Ortak elektron çiftleri, atomların merkezlerinden aynı uzaklıkta, hareket etmeden bulunur. Polar olmayan tipte kovalent bağa sahip bileşikler aşağıdaki özelliklere sahiptir: düşük sıcaklıklar kaynama ve erime, suda çözünmezlik, dielektrik özellikler. Daha sonra, ortak elektron çiftlerinin yer değiştirmesinin meydana geldiği kovalent bağ ile hangi maddelerin karakterize edildiğini öğreneceğiz.

Elektronegatiflik ve kimyasal bağ türüne etkisi

Kimyada belirli bir elementin başka bir elementin atomundan elektronları kendine çekme özelliğine elektronegatiflik denir. L. Pauling tarafından önerilen bu parametrenin değer ölçeği, inorganik ve genel kimya ile ilgili tüm ders kitaplarında bulunabilir. Florun en büyük değeri 4,1 eV'dir, diğer aktif metal olmayanlar daha küçük bir değere sahiptir ve en düşük oran Alkali metallerin karakteristiği. Elektronegatiflikleri farklı olan elementler birbirleriyle reaksiyona girerse, o zaman kaçınılmaz olarak daha aktif olan biri, daha pasif bir elementin atomunun negatif yüklü parçacıklarını çekirdeğine çekecektir. Böylece, fiziksel özellikler Kovalent bağlar doğrudan elementlerin ortak kullanım için elektron bağışlama yeteneğine bağlıdır. Bu durumda oluşan ortak çiftler artık çekirdeğe göre simetrik olarak konumlandırılmaz, ancak daha aktif elemana doğru kaydırılır.

Polar kuplajlı bağlantıların özellikleri

Moleküllerinde paylaşılan elektron çiftlerinin atom çekirdeğine göre asimetrik olduğu maddeler arasında hidrojen halojenürler, asitler, hidrojenli kalkojen bileşikleri ve asit oksitler. Bunlar sülfat ve nitrat asitleri, kükürt ve fosfor oksitler, hidrojen sülfit vb.'dir. Örneğin, bir hidrojen klorür molekülü ortak bir tane içerir elektron çifti hidrojen ve klorun eşleşmemiş elektronlarından oluşur. Daha elektronegatif bir element olan Cl atomunun merkezine doğru kaydırılır. olan tüm maddeler kutupsal bağ sulu çözeltilerde iyonlara ayrışır ve elektrik akımı. Verdiğimiz bağlantılarda daha fazlası da var yüksek sıcaklıklar Basit metalik olmayan maddelerle karşılaştırıldığında erime ve kaynama.

Kimyasal bağları kırma yöntemleri

İÇİNDE organik kimya doymuş hidrokarbonlar halojenlerle radikal bir mekanizma yoluyla ilerlerler. Metan ve klor karışımı, ışıkta ve normal sıcaklıklarda, klor moleküllerinin eşleşmemiş elektron taşıyan parçacıklara ayrılmaya başlayacağı şekilde reaksiyona girer. Yani ortak elektron çiftinin yok olması ve çok aktif -Cl radikallerinin oluşumu gözlenir. Metan moleküllerini, karbon ve hidrojen atomları arasındaki kovalent bağı kıracak şekilde etkileyebilirler. Aktif bir tür -H oluşur ve karbon atomunun serbest değeri bir klor radikalini kabul eder ve ilk reaksiyon ürünü klorometandır. Bu moleküler parçalanma mekanizmasına homolitik denir. Ortak elektron çifti tamamen atomlardan birine aktarılırsa, sulu çözeltilerde meydana gelen reaksiyonların özelliği olan heterolitik bir mekanizmadan söz ederler. Bu durumda polar su molekülleri, çözünebilen bileşiğin kimyasal bağlarının yok olma hızını artıracaktır.

İkili ve üçlü bağlar

Organik maddenin büyük çoğunluğu ve bir kısmı inorganik bileşikler Moleküllerinde bir değil birkaç ortak elektron çifti bulunur. Kovalent bağların çokluğu atomlar arasındaki mesafeyi azaltır ve bileşiklerin stabilitesini arttırır. Genellikle kimyasallara dayanıklı olarak adlandırılırlar. Örneğin, bir nitrojen molekülünün üç çift elektronu vardır; bunlar yapısal formülde üç çizgi ile gösterilir ve gücünü belirler. Basit bir madde olan nitrojen kimyasal olarak inerttir ve hidrojen, oksijen veya metaller gibi diğer bileşiklerle yalnızca ısıtıldığında veya ısıtıldığında reaksiyona girebilir. yüksek tansiyon ve ayrıca katalizörlerin varlığında.

Çift ve üçlü bağlar bu tür sınıfların doğasında vardır organik bileşikler doymamış dien hidrokarbonların yanı sıra etilen veya asetilen serisindeki maddeler olarak. Çoklu bağlantılar ana bağlantıyı belirler kimyasal özellikler: kopma bölgelerinde meydana gelen katılma ve polimerizasyon reaksiyonları.

Yazımızda kovalent bağların genel tanımını verdik ve ana türlerini inceledik.

Elektronegatiflik, atomların kimyasal bir bağ oluştururken elektronları kendi yönlerinde değiştirme yeteneğidir. Bu kavram Amerikalı kimyager L. Pauling (1932) tarafından tanıtıldı. Elektronegatiflik bir atomun yeteneğini karakterize eder bu elementin Bir moleküldeki ortak elektron çiftini çeker. Elektronegatiflik değerleri belirlendi çeşitli şekillerde, birbirinden farklıdır. İÇİNDE eğitim uygulamasıçoğu zaman mutlak olanları kullanmazlar, ancak göreceli değerler elektronegatiflik. En yaygın olanı, tüm elementlerin elektronegatifliğinin, tek olarak alınan lityumun elektronegatifliğiyle karşılaştırıldığı bir ölçektir.

IA - VIA gruplarının unsurları arasında:

artan elektronegatiflik seri numarası kural olarak dönemler halinde artar (“soldan sağa”) ve gruplarda azalır (“yukarıdan aşağıya”).

D-blok elemanları arasındaki elektronegatiflikteki değişim kalıpları çok daha karmaşıktır.

Atomları elektronlara yüksek ilgi gösteren, elektronegatifliği yüksek elementler ve yüksek enerji iyonlaşma, yani bir elektron eklenmesine veya bir çift bağlayıcı elektronun kendi yönünde yer değiştirmesine eğilimli olanlara metal olmayanlar denir.

Bunlar şunları içerir: hidrojen, karbon, nitrojen, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom ve iyot. Bir dizi özelliğe göre, özel bir soy gaz grubu (helyum-radon) da ametaller olarak sınıflandırılır.

Metaller Periyodik Tablodaki elementlerin çoğunu içerir.

Metaller düşük elektronegatiflik, yani düşük iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi ile karakterize edilir. Metal atomları ya ametal atomlara elektron verirler ya da kendilerinden gelen bağ elektron çiftlerini karıştırırlar. Metallerin karakteristik bir parlaklığı vardır, yüksek elektriksel iletkenlik ve iyi ısı iletkenliği. Çoğunlukla dayanıklı ve dövülebilirdirler.

Metalleri metal olmayanlardan ayıran bu fiziksel özellikler dizisi şu şekilde açıklanmaktadır: özel tip metallerde bulunan bağ. Tüm metallerin açıkça tanımlanmış bir kristal kafesi vardır. Düğümleri atomlarla birlikte metal katyonlar içerir; Elektronlarını kaybetmiş atomlar. Bu elektronlar, elektron gazı adı verilen sosyalleşmiş bir elektron bulutu oluşturur. Bu elektronlar birçok çekirdeğin kuvvet alanındadır. Bu bağa metalik denir. Elektronların kristalin hacmi boyunca serbest hareketi, metallerin özel fiziksel özelliklerini belirler.

Metaller tüm d ve f elementlerini içerir. Periyodik Tablodan zihinsel olarak yalnızca s- ve p-element bloklarını, yani A grubunun elemanlarını seçip soldan bir köşegen çizerseniz üst köşe sağ alt köşeye doğru, öyle görünüyor ki metalik olmayan elementler bu köşegenin sağ tarafında, metal olanlar ise solda bulunur. Köşegenin bitişiğinde, açıkça metal veya metal olmayan olarak sınıflandırılamayan elementler bulunur. Bu ara elementler şunları içerir: bor, silikon, germanyum, arsenik, antimon, selenyum, polonyum ve astatin.

Kovalent ve iyonik bağ kavramları oynandı önemli rol maddenin yapısına ilişkin fikirlerin geliştirilmesinde değil, yeni fiziksel ve kimyasal araştırma yöntemlerinin oluşturulmasında ince yapı maddeler ve bunların kullanımı, kimyasal bağlanma olgusunun çok daha karmaşık olduğunu göstermiştir. Şu anda herhangi bir heteroatomik bağın hem kovalent hem de iyonik olduğuna, ancak farklı oranlarda olduğuna inanılmaktadır. Böylece, heteroatomik bir bağın kovalent ve iyonik bileşenleri kavramı tanıtılmıştır. Bağ atomlarının elektronegatifliğindeki fark ne kadar büyük olursa, bağın polaritesi de o kadar büyük olur. Fark iki birimden fazla olduğunda iyonik bileşen neredeyse her zaman baskındır. İki oksidi karşılaştıralım: sodyum oksit Na20 ve klor oksit (VII) Cl207. Sodyum oksitte oksijen atomunun kısmi yükü -0,81 ve klor oksitte -0,02'dir. Bu, etkili bir şekilde Na-O bağının %81 iyonik ve %19 kovalent olduğu anlamına gelir. Cl-O bağının iyonik bileşeni yalnızca %2'dir.

Kullanılmış literatür listesi

  1. Popkov V.A., Puzakov S.A. Genel kimya: ders kitabı. - M .: GEOTAR-Media, 2010. - 976 s.: ISBN 978-5-9704-1570-2. [İle. 35-37]
  2. Volkov, A.I., Zharsky, I.M. Büyük kimyasal referans kitabı / A.I. Volkov, I.M. Zharsky. - Mn.: Çağdaş okul, 2005. - 608, ISBN 985-6751-04-7 ile.

Etkileşimli liste. Aradığınız kelimeyi yazmaya başlayın.

BAĞLANTI

İLETİŞİM, -ve, iletişim hakkında, bağlantıda ve bağlantıda, w.

1. (bağlantılı olarak). Bir şey arasında karşılıklı bağımlılık, koşulluluk, ortaklık ilişkisi. C. teori ve pratik. Nedensel s.

2. (bağlantılı olarak). Birisi veya bir şey arasındaki yakın iletişim. Dost canlısı köy Uluslararası ilişkileri güçlendirin.

3. (bağlantıda ve bağlantıda). Aşk ilişkileri, birlikte yaşama. Lyubovnaya s. Biriyle iletişim halinde olmak.

4. pl. h. Birisiyle yakın tanışmak, destek sağlamak, himaye etmek, fayda sağlamak. Etkili çevrelerde bağlantılarınız var. Harika bağlantılar.

5. (bağlantılı olarak). Biriyle iletişimin yanı sıra iletişim kurmayı, iletişim kurmayı mümkün kılan araçlar. Kosmicheskaya köyü Canlı s.(kişiler aracılığıyla). Hava köyü Şehirlerarası telefon.

6. (bağlantılı olarak). Endüstri ulusal ekonomi bu tür iletişim araçlarına (posta, telgraf, telefon, radyo) ve ilgili kurumlarda yoğunlaşan bu tür araçların toplamına ilişkin. İletişim hizmeti. İletişim çalışanları.

7. (bağlantılı olarak), genellikle çoğul. h.Bir bina yapısının ana elemanlarını birbirine bağlayan kısmı (özel).

Dolayı Nasıl, TV ile edat. n. bir şeyin sonucu olarak, bir şey yüzünden, bir şey tarafından şartlandırılmak. Kayma nedeniyle gecikti.

Çünkü, şu nedenle, şu gerçeğe dayanarak birlik. Doğru bilgiye ihtiyaç duyulduğu için sordum.

BAĞLANTI Bu nedir BAĞLANTI, kelimenin anlamı BAĞLANTI, eş anlamlıları BAĞLANTI, köken (etimoloji) BAĞLANTI, BAĞLANTI vurgu, diğer sözlüklerdeki kelime biçimleri

+ BAĞLANTI- T.F. Efremova Yeni sözlük Rus dili. Açıklayıcı ve kelime biçimlendirici

İLETİŞİM

bağlantı

Ve.

A) Karşılıklı ilişki arasında

b) Topluluk, karşılıklı anlayış, iç birlik.

a) Biriyle iletişim.

b) Aşk ilişkileri, birlikte yaşama.

3) Karşılıklı bağımlılık ve koşulluluk yaratan biri arasındaki ilişkiler.

4) Tutarlılık, tutarlılık, uyum (düşüncelerde, sunumda vb.).

5) Birisiyle veya bir şeyle iletişim kurma yeteneği. bir mesafede.

6) İletişimin uzaktan gerçekleştirildiği araçlar.

7) Uzaktan iletişim araçları (telgraf, posta, telefon, radyo) sağlayan kurumlar bütünü.

a) Bir şeyin bağlanması, sabitlenmesi.

b) Debriyaj, karşılıklı çekim(moleküller, atomlar, elektronlar vb.).

+ BAĞLANTI-Modern açıklayıcı sözlük ed. "Büyük Sovyet Ansiklopedisi»

İLETİŞİM

BAĞLANTI

1) çeşitli teknik araçlar kullanılarak bilgilerin iletilmesi ve alınması. Kullanılan iletişim araçlarının niteliğine göre posta (bkz. Posta) ve elektriğe (bkz. Telekomünikasyon) ayrılmıştır. 2) Ulusal ekonominin posta, telefon, telgraf, radyo iletimini ve alımını sağlayan dalı. ve diğer mesajlar. 1986'da SSCB'de 92 bin iletişim işletmesi vardı; 8,5 milyar mektup, 50,3 milyar gazete ve dergi, 248 milyon koli, 449 milyon telgraf gönderildi; genel telefon ağındaki telefon sayısı 33,0 milyona ulaştı. 60'lar SSCB'de Birleşik Otomatik İletişim Ağı (EASC) tanıtılıyor. 3) Askeri iletişim Sinyal Birliği tarafından sağlanıyor --- felsefede - uzay ve zamanda ayrılmış fenomenlerin varlığının birbirine bağımlılığı. Bağlantılar, biliş nesnelerine göre, determinizm biçimlerine göre (belirsiz, olasılıksal ve korelasyonel), güçlerine göre (katı ve parçacık), bağlantının verdiği sonucun doğasına göre (üretim bağlantısı, bağıntı bağlantısı) sınıflandırılır. dönüşüm), eylemin yönüne göre (doğrudan ve ters), bu bağlantıyı tanımlayan süreçlerin türüne göre (işleyen bağlantı, geliştirme bağlantısı, kontrol bağlantısı), bağlantıya konu olan içeriğe göre (bağlantının sağlanmasını sağlayan bağlantı). madde, enerji veya bilgi aktarımı).

+ BAĞLANTI- Küçük akademik sözlük Rus dili

İLETİŞİM

bağlantı

VE, cümle iletişim hakkında, bağlantıda ve bağlantıda, Ve.

Birisi veya bir şey arasındaki karşılıklı ilişki.

Endüstri ve sektör arasındaki bağlantı tarım. Bilim ve üretim arasındaki bağlantı. Ticari bağlantılar. Bölgeler arasındaki ekonomik bağlantılar. Aile bağlantıları.

Karşılıklı bağımlılık, koşulluluk.

Nedensellik.

Sadece tüm bilimlerin birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu ve bir bilimin kalıcı kazanımlarının diğerleri için sonuçsuz kalmaması gerektiğini söylemek istiyoruz.Çernişevski, Dilbilgisi notları. V. Klassovsky.

Petrov-Vodkin'in çalışmaları ile eski Rus resim gelenekleri arasındaki bağlantı açıktır.

L. Mochalov, Yeteneğin benzersizliği.

Tutarlılık, uyum, tutarlılık (düşünceleri birbirine bağlamada, sunumda, konuşmada).

Kafasındaki düşünceler karışıktı ve kelimelerin hiçbir bağlantısı yoktu. Puşkin, Dubrovsky.

Düşüncelerimde yeterince tutarlılık yok ve onları kağıda döktüğümde, bana her zaman aralarındaki organik bağa dair duygumu kaybetmişim gibi geliyor.Çehov, Sıkıcı bir hikaye.

Biriyle yakınlık, iç birlik.

Aralarında kelimelerle ifade edilmeyen, yalnızca hissedilen o görünmez bağ büyüdü. Mamin-Sibiryak, Privalovsky milyonları.

Bir yazarın halkla olan kan bağını derinden hissetmesi ona güzellik ve güç verir. M. Gorky, D.N. Mamin-Sibiryak'a Mektup, 18 Ekim. 1912.

İletişim (arkadaşça veya iş), birisiyle veya bir şeyle ilişkiler.

ile iletişiminizi sürdürün Edebiyat dünyasında bağlantılar kurun.

(Ivan Ivanovich ve Ivan Nikiforovich) tüm bağlarını kopardılar, oysa daha önce en ayrılmaz arkadaşlar olarak biliniyorlardı! Gogol, İvan İvanoviç'in İvan Nikiforoviç ile nasıl kavga ettiğinin hikayesi.

Drozdov'un bağlantıları şunlardan biriyle kuruldu: devrimci örgütler, tutuklamalar yapıldı. M. Gorky, Bir kahramanın hikayesi.

Aşk ilişkileri; birlikte yaşama.

(Matvey) burjuva bir kadınla ilişkiye girdi ve ondan bir çocuğu oldu.Çehov, Cinayet.

(Sophia:) Sadakatsizliğimi söylemeye ne hakkın var?.. Onlarca ilişkin oldu. M. Gorki, Son.

|| pl. H.(bağlantılar, -ey).

Destek ve himaye sağlayabilecek etkili kişilerle yakın tanışma.

Good B. üvey babasına bir ev bulmaya karar verdi. Zaten harika bağlantıları vardı ve hemen zavallı yoldaşına sorup tavsiye etmeye başladı. Dostoyevski, Netochka Nezvanova.

Rahmetli mühendis babamın bağlantıları sayesinde Mihaylovski Okuluna kaydoldum. Pertsov, Otobiyografiden.

İletişim, birisiyle veya bir şeyle iletişim. çeşitli araçlar kullanarak.

Komutan, kabinde bir konuşma tüpü kullanarak köprüyle ve telefonla geminin herhangi bir departmanıyla iletişim kurabiliyordu. Novikov-Priboy, Kaptan 1. Sıra.

Morozka, savaş sırasında müfrezelerle iletişim kurmakla görevlendirilen süvariler arasındaydı. Fadeev, Yenilgi.

Artık tek bir iletişim yolu kalmıştı; Volga üzerinden. Simonov, Günler ve Geceler.

|| Onlar.

Özel araçlar kullanarak bilgi iletmek ve almak.

5. genellikle bir tanımla.

Bilginin iletişim ve aktarımının gerçekleştirildiği araçlar.

Radyotelefon iletişimi. Telgraf iletişimi. Sevk görevlisi iletişimi.

Geceleri işaretçiler topçu alayı tankla telefon bağlantısı kurmayı başardı. V. Kozhevnikov, Yedi gün.

Hizmet veren kurumlar kümesi teknik araçlar uzaktan iletişim (telgraf, posta, telefon, radyo).

İletişim çalışanları.

|| Askeri

Askeri birlikler arasındaki iletişimi (telefon, telsiz, haberci vb. kullanarak) sağlayan hizmet.

Arkhip Khromkov istihbarat ve iletişimin başına geçti. Markov, Strogovs.

Ordu karargâhından bir irtibat subayı acil bir paketle geldi. Popovkin, Rubanyuk Ailesi.

Bağlantı, bir şeyin sabitlenmesi.

Taş ve tuğlaların kil ile yapıştırılması.

Trinity Katedrali'nde köşeleri birleştirmek için binanın duvarına demir kattı. Pilyavsky, V.P. Stasov'un Leningrad'daki Eserleri.

Uyum, karşılıklı çekim (moleküller, atomlar, elektronlar vb.).

Elektronların çekirdekle bağlantısı.

Bir şeyin parçalarını bağlayan veya sabitleyen bir cihaz. binalar veya yapılar; kelepçe.

Devasa bir dekoratif atölyeydi; tepesinde demir kirişler ve bağlarla iç içe geçmiş bir kubbe. A. N. Tolstoy, Egor Abozov mantık, tutarlılık, süreklilik, katlanabilirlik, sıra, uyum, etkileşim, bağlantı, artikülasyon, birleştirme, uyum, iletişim, iletişim araçları, ilişki, iletişim, temas, birliktelik, ilişki, ilişki, bağımlılık, bağlama, bağlar, romantizm, bağlantı halkası, birlik, nedensellik, halkla ilişkiler, mezar, yakın ilişkiler, entrika, oran, çift yönlü, göbek bağı, ilişki, bağlanma, din, birlikte yaşama, parataksis, bağlama ipliği, süreklilik, yapışma, birbirine bağlılık, korelasyon, koşulluluk, bağlantı, akrabalık, macun, bağ, aşk tanrısı, ilişki, sinaps, bağlam, aşk, iplik, posta, mesaj, dörtlü. Karınca. parçalanma

Ana işlev Telekomünikasyon ağları (TCN), bir bilgisayar ağının tüm abone sistemleri arasında bilgi alışverişini sağlamaktır. Alışveriş, telekomünikasyon ağlarının ana bileşenlerinden birini oluşturan iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleştirilir.

İletişim kanalına set denir fiziksel çevre(iletişim hatları) ve bilgi sinyallerini bir ağ anahtarlama düğümünden diğerine veya düğümler arasında ileten veri iletim ekipmanı (DTE) anahtarlama ve abone sistemi.

Böylece, iletişim kanalı ve fiziksel hat bağlantılar aynı şey değildir. Genel olarak, zaman, frekans, faz ve diğer ayırma türleri aracılığıyla tek bir iletişim hattı temelinde birkaç mantıksal kanal organize edilebilir.

İÇİNDE bilgisayar ağları kullanıldı telefon, telgraf, televizyon, uydu iletişim ağları. İletişim hatları olarak kablolu (anten), kablo, karasal ve uydu iletişiminin radyo kanalları kullanılmaktadır. Aralarındaki fark veri iletim ortamına göre belirlenir. Fiziksel iletim ortamı bir kablo olabilir veya dünyanın atmosferi veya uzay elektromanyetik dalgaların yayıldığı yer.

Bilgisayar ağları telefon, telgraf, televizyon ve uydu iletişim ağlarını kullanır. İletişim hatları olarak kablolu (anten), kablo, karasal ve uydu iletişiminin radyo kanalları kullanılmaktadır. Aralarındaki fark veri iletim ortamına göre belirlenir. Veri aktarımının fiziksel ortamı bir kablo olabileceği gibi, elektromanyetik dalgaların yayıldığı dünya atmosferi veya dış uzay da olabilir.

Kablolu (havai) iletişim hatları- bunlar, yalıtkan veya koruyucu örgüleri olmayan, direkler arasına döşenen ve havada asılı kalan tellerdir. Geleneksel olarak telefon ve telgraf sinyallerini iletmek için kullanılırlar, ancak başka olasılıkların bulunmadığı durumlarda bilgisayar verilerini iletmek için kullanılırlar. Kablolu iletişim hatları, düşük bant genişliği ve düşük gürültü bağışıklığı ile karakterize edilir, bu nedenle bunların yerini hızla kablo hatları almaktadır.

Kablo hatlarıçeşitli izolasyon katmanlarına sahip iletkenlerden oluşan bir kablo içerir - elektrik, elektromanyetik, mekanik ve çeşitli ekipmanları ona bağlamak için konektörler. Kablo ağları esas olarak üç tür kablo kullanır: bükümlü çiftlere dayalı kablo bakır teller(bu, bir çift bakır telin yalıtımlı bir korumaya sarıldığı ve yalıtım sargısı olmadığında korumasız olduğu, korumalı versiyondaki bükümlü bir çifttir), koaksiyel kablo(çekirdekten bir yalıtım katmanıyla ayrılmış dahili bir bakır çekirdek ve örgüden oluşur) ve bir fiber optik kablo (içinden ışık sinyallerinin geçtiği ince - 5-60 mikron fiberlerden oluşur).


Arasında kablo hatları iletişim Işık kılavuzları en iyi performansa sahiptir. Başlıca avantajları: kullanım nedeniyle yüksek verim (10 Gbit/s'ye kadar ve üzeri) elektromanyetik dalgalar optik aralık; dışarıya karşı duyarsızlık elektromanyetik alanlar ve kendi elektromanyetik radyasyonunun olmaması, optik kablonun döşenmesinde düşük emek yoğunluğu; kıvılcım, patlama ve yangın güvenliği; agresif ortamlara karşı artan direnç; küçük özgül ağırlık(doğrusal kütlenin bant genişliğine oranı); geniş uygulama alanları (kamuya açık otoyolların oluşturulması, bilgisayarlar ve yerel ağların çevresel cihazları arasındaki iletişim sistemleri, mikroişlemci teknolojisinde vb.).

Fiber optik iletişim hatlarının dezavantajları: ışık kılavuzuna ek bilgisayarların bağlanması sinyali önemli ölçüde zayıflatır; ışık kılavuzları için gerekli olan yüksek hızlı modemler hala pahalıdır; bilgisayarları bağlayan ışık kılavuzları, elektrik sinyallerini ışığa dönüştüren cihazlarla donatılmalıdır (veya tersi).

Karasal ve uydu radyo kanalları Radyo dalgalarının vericisi ve alıcısı kullanılarak oluşturulur. Farklı radyo kanalı türleri, kullanılan frekans aralığına ve bilgi aktarım aralığına göre farklılık gösterir. Kısa, orta ve orta boyda faaliyet gösteren radyo kanalları uzun dalgalar(HF, NE, DV), uzun mesafeli iletişim sağlar, ancak düşük veri aktarım hızındadır. Bunlar sinyallerin genlik modülasyonunu kullanan radyo kanallarıdır. Bantlarda çalışan kanallar ultra kısa dalgalar(VHF), daha hızlıdırlar, sinyallerin frekans modülasyonuyla karakterize edilirler. Ultra yüksek hızlı kanallar, ultra yüksek frekans (mikrodalga) aralıklarında çalışan kanallardır; 4 GHz'in üzerinde. Mikrodalga aralığında sinyaller Dünya'nın iyonosferi tarafından yansıtılmaz, dolayısıyla istikrarlı iletişim, verici ile alıcı arasında doğrudan görünürlük gerektirir. Bu nedenle, bu koşulun sağlandığı uydu kanallarında veya radyo rölelerinde mikrodalga sinyalleri kullanılır.

İletişim hatlarının özellikleri. İletişim hatlarının temel özellikleri şunları içerir: genlik-frekans tepkisi, bant genişliği, zayıflama, verim, gürültü bağışıklığı, hattın yakın ucundaki çapraz konuşma, veri iletiminin güvenilirliği, birim maliyet.

Bir iletişim hattının özellikleri genellikle, teknolojide sıklıkla karşılaşıldığından ve zamanın herhangi bir fonksiyonunu temsil etmek için kullanılabildiğinden, çeşitli frekanslardaki sinüzoidal salınımlar olan belirli referans etkilerine verdiği yanıtların analiz edilmesiyle belirlenir. Bir iletişim hattının sinüzoidal sinyallerinin bozulma derecesi, genlik-frekans tepkisi, bant genişliği ve belirli bir frekanstaki zayıflama kullanılarak değerlendirilir.

Genlik-frekans yanıtı(Frekans yanıtı) iletişim hattının en eksiksiz resmini verir; iletilen sinyalin tüm olası frekansları için hattın çıkışındaki sinüzoidin genliğinin, girişindeki genliğe kıyasla nasıl zayıfladığını gösterir (genlik yerine). sinyalin gücü sıklıkla kullanılır). Sonuç olarak frekans yanıtı, herhangi bir giriş sinyali için çıkış sinyalinin şeklini belirlemenize olanak tanır. Bununla birlikte, gerçek bir iletişim hattının frekans yanıtını elde etmek çok zordur, bu nedenle pratikte bunun yerine bant genişliği ve zayıflama gibi basitleştirilmiş başka özellikler kullanılır.

Bağlantı bant genişliğiçıkış sinyalinin genliğinin giriş sinyaline oranının önceden belirlenmiş bir sınırı (genellikle 0,5) aştığı sürekli bir frekans aralığını temsil eder. Bu nedenle bant genişliği, sinüzoidal bir sinyalin, bu sinyalin önemli bir bozulma olmaksızın bir iletişim hattı üzerinden iletildiği frekans aralığını belirler. Bant genişliği büyük ölçüde maksimumu etkileyen olası hız Bilginin bir iletişim hattı üzerinden iletilmesi, belirli bir bant genişliğinde sinüzoidal bir sinyalin maksimum ve minimum frekansları arasındaki farktır. Bant genişliği hattın türüne ve uzunluğuna bağlıdır.

Arasında ayrım yapılmalı bant genişliği ve iletilen bilgi sinyallerinin spektrumunun genişliği. İletilen sinyallerin spektrum genişliği, sinyalin maksimum ve minimum önemli harmonikleri arasındaki farktır; ortaya çıkan sinyale ana katkıyı sağlayan harmonikler. Önemli sinyal harmonikleri hat geçiş bandına düşerse, bu durumda böyle bir sinyal alıcı tarafından bozulma olmadan iletilecek ve alınacaktır. Aksi takdirde sinyal bozulacak, alıcı bilgiyi tanırken hata yapacak ve dolayısıyla verilen bant genişliği ile bilgi iletilmeyecektir.

zayıflama belirli bir frekanstaki bir sinyali bir hat boyunca iletirken sinyalin genliğinde veya gücünde göreceli bir azalmadır.

Zayıflama A, desibel (dB, dB) cinsinden ölçülür ve aşağıdaki formülle hesaplanır:

A = 10?lg(P çıkış / P giriş)

burada P çıkışı, P girişi - sırasıyla hattın çıkışında ve girişinde sinyal gücü.

İçin yaklaşık tahmin Hat boyunca iletilen sinyallerin bozulması için temel frekans sinyallerinin zayıflamasını bilmek yeterlidir; Harmonik en büyük genliğe ve güce sahip olan frekans. Ana frekansa yakın birkaç frekanstaki zayıflamayı bilirsek daha doğru bir tahmin yapmak mümkündür.

Bir iletişim hattının verimi, hat boyunca mümkün olan maksimum veri aktarım hızını (bant genişliği gibi) belirleyen özelliğidir. Saniyedeki bit sayısı (bps) ve türetilmiş birimler (Kbps, Mbps, Gbps) cinsinden ölçülür.

Bant genişliği Bir iletişim hattı, özelliklerine (frekans tepkisi, bant genişliği, zayıflama) ve iletilen sinyallerin spektrumuna bağlıdır; bu da seçilen fiziksel veya doğrusal kodlama yöntemine (yani, ayrı bilgileri temsil etme yöntemine) bağlıdır. sinyal biçimi). Bir kodlama yöntemi için bir hattın kapasitesi bir, diğeri için ise başka bir kapasiteye sahip olabilir.

Kodlama yaparken genellikle periyodik bir sinyalin bazı parametrelerinde (örneğin sinüzoidal salınımlar) bir değişiklik kullanılır - frekans, genlik ve faz, sinüzoidler veya darbe dizisi potansiyelinin işareti. Parametreleri değişen periyodik bir sinyale, eğer sinyal olarak sinüzoid kullanılıyorsa, taşıyıcı sinyal veya taşıyıcı frekans adı verilir. Alınan sinüzoidin herhangi bir parametresi (genlik, frekans veya faz) değişmezse, herhangi bir bilgi taşımaz.

Periyodik bir taşıyıcı sinyalin bilgi parametresindeki saniye başına değişiklik sayısı (sinüs dalgası için bu, genlik, frekans veya fazdaki değişikliklerin sayısıdır) baud cinsinden ölçülür. Vericinin çalışma döngüsü, bilgi sinyalindeki bitişik değişiklikler arasındaki süredir.

Genel olarak Saniye başına bit cinsinden hat kapasitesi baud hızıyla aynı değildir. Kodlama yöntemine bağlı olarak baud sayısından daha yüksek, ona eşit veya daha düşük olabilir. Örneğin, ne zaman bu yöntem Kodlamada, tek bir bit değeri pozitif polarite darbesi ile temsil edilir ve sıfır değeri negatif polarite darbesi ile temsil edilir, daha sonra dönüşümlü olarak değişen bitler iletilirken (aynı isimde bit dizisi yoktur), fiziksel sinyal Her bitin iletimi sırasında durumunu iki kez değiştirir. Dolayısıyla bu kodlamayla hat kapasitesi, hat boyunca iletilen baud sayısının yarısı kadar olur.

Üretim için Hat yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda fiziksel kodlamadan önce gerçekleştirilen ve orijinal bilgi bitleri dizisinin değiştirilmesinden oluşan mantıksal kodlama olarak adlandırılan kodlamadan da etkilenir. yeni dizi Aynı bilgiyi taşıyan ancak ek özelliklere sahip olan bit (örneğin, alıcı tarafın alınan verilerdeki hataları tespit edebilmesi veya iletilen verileri şifreleyerek gizliliğini sağlayabilmesi). Mantıksal kodlamaya, kural olarak, orijinal bit dizisinin daha uzun bir diziyle değiştirilmesi eşlik eder, bu da yararlı bilgilerin iletim süresini olumsuz yönde etkiler.

Belli bir bağlantı var Bir hattın kapasitesi ile bant genişliği arasındaki Sabit bir fiziksel kodlama yönteminde, periyodik taşıyıcı sinyalin frekansının artmasıyla hat kapasitesi artar, çünkü bu artışa birim zamanda iletilen bilgideki artış eşlik eder. Ancak bu sinyalin frekansı arttıkça, hat bant genişliğinin belirlediği bozulmalarla iletilen spektrumunun genişliği de artar. İletilen bilgi sinyallerinin hat bant genişliği ile spektrum genişliği arasındaki fark ne kadar büyük olursa, sinyaller o kadar fazla bozulmaya maruz kalır ve bilginin alıcı tarafından tanınmasında hatalar o kadar olası olur. Sonuç olarak, bilgi aktarım hızının beklenenden daha düşük olduğu ortaya çıkıyor.

C=2F log 2 M, (4)

burada M, iletilen sinyalin bilgi parametresinin farklı durumlarının sayısıdır.

Bir iletişim hattının mümkün olan maksimum verimini belirlemek için de kullanılan Nyquist ilişkisi, hattaki gürültünün varlığını açık bir şekilde hesaba katmaz. Bununla birlikte, etkisi dolaylı olarak bilgi sinyalinin durum sayısının seçimine de yansır. Örneğin, hat kapasitesini artırmak için verileri kodlarken 2 veya 4 seviye değil 16 seviye kullanmak mümkündü. Ancak gürültü genliği bitişik 16 seviye arasındaki farkı aşarsa, alıcı tutarlı bir şekilde tanıyamayacaktır. iletilen veriler. Bu nedenle miktar olası durumlar Sinyal aslında sinyal gücünün gürültüye oranıyla sınırlıdır.

Nyquist formülü, bilgi sinyalinin durum sayısının, alıcı tarafından kararlı tanınma yetenekleri dikkate alınarak zaten seçildiği durum için kanal kapasitesinin sınır değerini belirler.

İletişim hattının gürültü bağışıklığı- bu, dış ortamda iç iletkenler üzerinde oluşturulan parazit seviyesini azaltma yeteneğidir. Bu, kullanılan fiziksel ortamın türüne ve paraziti tarayan ve bastıran hat ekipmanına bağlıdır. Gürültüye en dayanıklı ve harici elektromanyetik radyasyona karşı duyarsız olan fiber optik hatlardır, gürültüye en az dayanıklı olan radyo hatlarıdır ve kablo hatları bir ara pozisyonda bulunur. Dış etkenlerin neden olduğu parazitin azaltılması elektromanyetik radyasyon iletkenlerin ekranlanması ve bükülmesi ile elde edilir.

Hattın yakın ucundaki karışma - kablonun dahili parazit kaynaklarına karşı gürültü bağışıklığını belirler. Genellikle birkaç parçadan oluşan bir kabloya göre değerlendirilirler. bükülmüş çiftler Bir çiftin diğerine karşılıklı girişimi önemli değerlere ulaşabildiğinde ve yararlı sinyalle orantılı iç girişim yaratabildiğinde.

Veri aktarımının güvenilirliği(veya bit hata oranı), iletilen her veri biti için bozulma olasılığını karakterize eder. Bilgi sinyallerinin bozulmasının nedenleri, hattaki parazitin yanı sıra sınırlı bant genişliğidir. Bu nedenle veri iletiminin güvenilirliğinin arttırılması, hattın gürültü bağışıklığı derecesinin arttırılması, kablodaki karışma seviyesinin azaltılması ve daha geniş bantlı iletişim hatlarının kullanılmasıyla sağlanır.

Geleneksel kablolu iletişim hatları için ek fonlar hata koruması, veri aktarımının güvenilirliği kural olarak 10 -4 -10 -6'dır. Bu, ortalama olarak iletilen 104 veya 106 bitten bir bitin değerinin bozulacağı anlamına gelir.

İletişim hattı ekipmanları(veri iletim ekipmanı - ATD), bilgisayarları doğrudan iletişim hattına bağlayan uç ekipmandır. İletişim hattının bir parçasıdır ve genellikle fiziksel düzeyde çalışarak sinyal iletimini ve alımını sağlar. istenilen şekil ve güç. ADF'lere örnek olarak modemler, adaptörler, analogdan dijitale ve dijitalden analoğa dönüştürücüler verilebilir.

ADF, iletişim hattı üzerinden iletim için veri üreten ve doğrudan ADF'ye bağlanan kullanıcının veri terminali ekipmanını (DTE) içermez. Bir DTE, örneğin bir yerel ağ yönlendiricisini içerir. Ekipmanın APD ve DOD sınıflarına bölünmesinin oldukça keyfi olduğunu unutmayın.

İletişim hatlarında uzun mesafelerde, iki ana sorunu çözen ara ekipman kullanılır: bilgi sinyallerinin kalitesinin iyileştirilmesi (şekilleri, güçleri, süreleri) ve iki ağ abonesi arasındaki iletişim için kalıcı bir bileşik kanal (uçtan uca kanal) oluşturulması. Bir LCS'de, fiziksel ortamın (kablolar, radyo yayını) uzunluğu kısaysa ara ekipman kullanılmaz, böylece bir ağ bağdaştırıcısından diğerine sinyaller, parametrelerinin ara restorasyonu olmadan iletilebilir.

İÇİNDE küresel ağlar Yüzlerce ve binlerce kilometre boyunca yüksek kaliteli sinyal iletimi sağlanır. Bu nedenle amplifikatörler belirli mesafelere monte edilir. İki abone arasında uçtan uca bir hat oluşturmak için çoklayıcılar, çoğullayıcılar ve anahtarlar kullanılır.

İletişim kanalının ara ekipmanı kullanıcı için şeffaftır (fark etmez), ancak gerçekte birincil ağ adı verilen karmaşık bir ağ oluşturur ve bilgisayar, telefon ve diğer ağların oluşturulması için temel görevi görür.

Ayırt etmek analog Ve dijital iletişim hatlarıçeşitli ara ekipman türlerini kullanan. Analog hatlarda ara ekipman, amplifikasyonu yükseltmek için tasarlanmıştır. analog sinyaller sürekli bir değer aralığına sahiptir. Yüksek hızlı analog kanallarda, birkaç düşük hızlı analog abone kanalı tek bir yüksek hızlı kanala çoğullandığında, bir frekans çoğullama tekniği uygulanır. Dikdörtgen bilgi sinyallerinin sonlu sayıda duruma sahip olduğu dijital iletişim kanallarında, ara ekipmanlar sinyallerin şeklini iyileştirir ve tekrarlama sürelerini eski haline getirir. Her düşük hızlı kanala, yüksek hızlı kanalın zamanından belirli bir pay tahsis edildiğinde, kanalların zaman çoğullaması prensibiyle çalışan, yüksek hızlı dijital kanalların oluşumunu sağlar.

Ayrık bilgisayar verileri dijital iletişim hatları üzerinden iletilirken, hat tarafından iletilen bilgi sinyallerinin parametreleri standartlaştırıldığı için fiziksel katman protokolü tanımlanır ve analog hatlar üzerinden iletirken bilgi sinyalleri farklı olduğundan tanımlanmaz. serbest biçim ve birlerin ve sıfırların veri iletim ekipmanı tarafından temsil edilme şekline ilişkin herhangi bir gereklilik yoktur.

Aşağıdakiler iletişim ağlarında uygulama alanı bulmuştur: tekrar bilgi aktarma presleri :

Simpleks, verici ve alıcı, bilginin yalnızca bir yönde iletildiği bir iletişim kanalıyla bağlandığında (bu, televizyon iletişim ağları için tipiktir);

Yarı çift yönlü, iki iletişim düğümü aynı zamanda bir kanalla bağlandığında, bilginin dönüşümlü olarak bir yönde ve sonra ters yönde iletildiği (bu, bilgi-referans, istek-yanıt sistemleri için tipiktir);

Dubleks, iki iletişim düğümü, bilgilerin aynı anda zıt yönlerde iletildiği iki kanal (bir ileri iletişim kanalı ve bir ters kanal) ile bağlandığında. Karar ve bilgi geri beslemeli sistemlerde dubleks kanallar kullanılır.

Anahtarlamalı ve özel iletişim kanalları. TSS'de, özel (anahtarlanmayan) iletişim kanalları ile bu kanallar üzerinden bilgi aktarımı süresince anahtarlamalı olanlar arasında bir ayrım yapılır.

Özel iletişim kanallarını kullanırken, iletişim düğümlerinin alıcı-verici ekipmanı sürekli olarak birbirine bağlanır. Bu şunları sağlar: yüksek derece sistemin bilgi aktarmaya hazır olması, daha fazlası yüksek kalite iletişim, büyük hacimli trafik desteği. Karşılaştırmalı olarak yüksek masraflarÖzel iletişim kanallarına sahip ağların işletilmesinde karlılık ancak kanalların yeterince tam olarak yüklenmesi durumunda elde edilir.

Anahtarlamalı iletişim kanalları için, yalnızca sabit miktarda bilginin aktarımı süresince oluşturulan, yüksek esneklik ve nispeten yüksek maliyet(düşük trafik hacmiyle). Bu tür kanalların dezavantajları: Geçiş yaparken (aboneler arasında iletişim kurmak için) zaman kaybı, yoğunluktan dolayı bloke olma ihtimali bireysel alanlar iletişim hatları, daha fazlası düşük kalite iletişim, önemli miktarda trafikle yüksek maliyet.



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınızla paylaşın!