Настройка параметров передачи данных — Служба поддержки Майкрософт
Lync 2013 для iPhone Еще…Меньше
В Lync можно выбрать, использовать ли для голосовых звонков, видеозвонков, а также предоставления доступа к содержимому собраний только подключение к сети Wi-Fi или сотовую связь, когда нет подключения к Wi-Fi.
Для просмотра и изменения параметров передачи данных выполните следующие действия.
Ниже приведены возможные параметры, значения по умолчанию и их значение:
Тип передачи данных |
Значение по умолчанию |
Что это означает |
Что происходит при изменении этого параметра… |
|
ВЫКЛ. |
Lync выполнит попытку использования подключения к Wi-Fi для осуществления звонков Lync. Когда вы не подключены к Wi-Fi, вы можете использовать сотовую связь для передачи данных. |
…ВКЛ.: при таком значении этого параметра Lync будет использовать Wi-Fi для звонков, если вы подключены к соответствующей сети. Если во время голосового звонка или видеозвонка вы не подключены к Wi-Fi, Lync перезвонит вам по указанному номеру. В таком случае подключение будет установлено только по звуковому каналу Lync. Видео будет недоступно. При этом может взиматься плата за использование голосовой мобильной связи. |
Использование Wi-Fi для видеозвонков |
ВКЛ. |
Lync выполнит попытку использования подключения только по сети Wi-Fi для осуществления видеозвонков Lync. Подключение к сотовой сети не используется для отправки или приема видео. |
…ВЫКЛ.: при таком значении этого параметра Lync будет использовать сотовую сеть для передачи данных, чтобы отправлять и получать видео, когда вы не подключены к Wi-Fi. Если вы подключены к Wi-Fi, Lync будет совершать видеозвонки с помощью Wi-Fi. При звонках по телефону по сотовой связи видео недоступно. |
|
ВКЛ. |
Lync будет использовать только подключение к Wi-Fi для получения содержимого собрания. Оно не использует сотовую связь для получения содержимого собрания. |
…ВЫКЛ.: при таком значении этого параметра Lync будет использовать сотовую связь для передачи данных, чтобы получать содержимое собрания, когда вы не подключены к Wi-Fi. Если вы подключены к Wi-Fi, то Lync будет получать содержимое собрания по Wi-Fi. |
В начало страницы
Системы передачи данных (СПД)
Системы передачи данных (СПД) предназначены для создания сетевой инфраструктуры объекта – основной компоненты системы информационного взаимодействия пользователей локальной вычислительной сети, которая обеспечивает работу структуры средств управления и коммутируемых информационных сетей передачи данных, реализацию управления передачей трафика и приоритетами, пропускной способности и учет используемых ресурсов вычислительной сети.
Напишите нам. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас прямо сейчас!
Оборудование СПД включает в себя маршрутизаторы, межсетевые экраны, коммутаторы, контроллеры беспроводной сети, точки доступа и другие активные устройства.
Коммутаторы локальных сетей можно классифицировать в соответствии с уровнями модели OSI, на которых они передают, фильтруют и коммутируют кадры. Различают коммутаторы второго уровня — Layer 2 (L2) Switch и коммутаторы третьего уровня — Layer 3 (L3) Switch.
Коммутаторы уровня 2 анализируют входящие кадры, принимают решение об их дальнейшей передаче и передают их пунктам назначения на основе МАС-адресов канального уровня модели OSI. Основное преимущество коммутаторов уровня 2 – прозрачность для протоколов верхнего уровня. Т.к. коммутатор функционирует на 2-м уровне, ему нет необходимости анализировать информацию верхних уровней модели OSI.
Коммутация 2-го уровня – аппаратная. Она обладает высокой производительностью. Передача кадра в коммутаторе может осуществляться специализированным контроллером ASIC. В основном коммутаторы 2-го уровня используются для сегментации сети и объединения рабочих групп.Несмотря на преимущества коммутации 2-го уровня, она все же имеет некоторые ограничения. Наличие коммутаторов в сети не препятствует распространению широковещательных кадров по всем сегментам сети.
Коммутатор уровня 3 осуществляют коммутацию и фильтрацию на основе адресов канального (уровень 2) и сетевого (уровень 3) уровней модели OSI. Коммутаторы 3-го уровня выполняет коммутацию в пределах рабочей группы и маршрутизацию между различными подсетями или виртуальными локальными сетями (VLAN).
Коммутаторы уровня 3 осуществляют маршрутизацию пакетов аналогично традиционным маршрутизаторам. Они поддерживают протоколы маршрутизации RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), BGP (Border Gateway Protocol), для обеспечения связи с другими коммутаторами уровня 3 или маршрутизаторами и построения таблиц маршрутизации, осуществляют маршрутизацию на основе политик, управление многоадресным трафиком.
Существует две разновидности маршрутизации: аппаратная (коммутация 3 уровня) и программная. При аппаратной реализации пересылка пакетов осуществляется при помощи специализированных контроллеров ASIC. При программной реализации, для пересылки пакетов устройство использует центральный процессор. Обычно в коммутаторах 3 уровня и старших моделях маршрутизаторов маршрутизация пакетов аппаратная, что позволяет выполнять ее на скорости канала связи, а в маршрутизаторах общего назначения функция маршрутизации выполняется программно.
Основные параметры коммутаторов иногда называют обобщенным термином — форм-фактор.
Конструктивно коммутатор может быть фиксированной или модульной конфигурации. Коммутатор фиксированной конфигурации содержит определенное количество портов, например: 8, 16, 24 или 48 и чаще 2 или 4 порта комбо-порта, и эту конфигурацию изменить нельзя. В коммутаторах модульной конфигурации пользователь может устанавливать требуемое количество модулей портов в пределах возможностей линейной платы. Добавление новой линейной платы увеличивает количество портов и повышает плотность портов.
Стекируемые коммутаторы соединяются между собой специальным кабелем, образуя единое мощное сетевое устройство.
Кроме того для расширения функциональных возможностей коммутаторов используют компактные приемо-передатчики (трансиверы) стандарта SFP (Small Form-factor Pluggable). Через модули SFP реализуется присоединение оптического или симметричного медного кабеля (витая пара) к порту коммутатора.
Так же коммутаторы локальной сети можно классифицировать и по возможности управления.
Существует три категории коммутаторов:
- неуправляемые коммутаторы;
- управляемые коммутаторы;
- настраиваемые коммутаторы.
Неуправляемые коммутаторы не поддерживают возможности управления и обновления программного обеспечения.
Управляемые коммутаторы являются сложными устройствами, позволяющими выполнять расширенный набор функций 2 и 3 уровня модели OSI. Управление коммутаторами может осуществляться посредством Web-интерфейса, командной строки (CLI), протокола SNMP, Telnet и т.д.
Настраиваемые коммутаторы занимают промежуточную позицию между ними. Они предоставляют пользователям возможность настраивать определенные параметры сети с помощью интуитивно понятных утилит управления, Web-интерфейса, упрощенного интерфейса командной строки, протокола SNMP.
Маршрутизатор (router) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Маршрутизатор может связывать разнородные сети различных архитектур. Для принятия решений о пересылке пакетов используется информация о топологии сети и определённые правила, заданные администратором.
Маршрутизаторы работают на «сетевом» (третьем) уровне сетевой модели OSI, в отличие от коммутаторов или хабов (или медиаконвертеров), которые работают соответственно на втором и первом уровнях модели OSI.
Таблица маршрутизации может составляться двумя способами:
- статическая маршрутизация — когда записи в таблице вводятся и изменяются вручную. Такой способ требует вмешательства администратора каждый раз, когда происходят изменения в топологии сети. С другой стороны, он является наиболее стабильным и требующим минимума аппаратных ресурсов маршрутизатора для обслуживания таблицы.
- динамическая маршрутизация — когда записи в таблице обновляются автоматически при помощи одного или нескольких протоколов маршрутизации — RIP, OSPF, IGRP, EIGRP, IS-IS, BGP, и др. Кроме того, маршрутизатор строит таблицу оптимальных путей к сетям назначения на основе различных критериев — количества промежуточных узлов, пропускной способности каналов, задержки передачи данных и т. п. Однако динамическая маршрутизация оказывает дополнительную нагрузку на устройства, а высокая нестабильность сети может приводить к ситуациям, когда маршрутизаторы не успевают синхронизировать свои таблицы, что приводит к противоречивым сведениям о топологии сети в различных её частях и потере передаваемых данных.
Основными характеристиками маршрутизаторов являются:
- Общая производительность в пакетах в секунду;
- Набор поддерживаемых сетевых протоколов и протоколов маршрутизации;
- Набор поддерживаемых сетевых интерфейсов глобальных и локальных сетей.
К числу дополнительных функций маршрутизаторов относятся:
- Автоматическая настройка стека TCP/IP на компьютерах сети по протоколу DHCP;
- Наличие средств защиты сети от внешних атак – межсетевые экраны и анализаторы вторжений;
- Технология трансляции сетевых адресов NAT;
- Поддержка защищенных внешних соединений VPN;
- Организация группового вещания по протоколу IGMP;
- Возможность приоритетной обработки трафика и другие.
По конструктивному исполнению наиболее часто встречаются маршрутизаторы с фиксированным количеством портов и модульные.
По областям применения маршрутизаторы делятся на:
- магистральные маршрутизаторы;
- маршрутизаторы региональных подразделений;
- маршрутизаторы удаленных офисов;
- маршрутизаторы локальных сетей (коммутаторы третьего уровня).
Магистральные маршрутизаторы – это наиболее мощные устройства, способные обрабатывать сотни тысяч или миллионы пакетов в секунду, оснащенные большим количеством интерфейсов локальных и глобальных сетей. Чаще всего магистральный маршрутизатор конструктивно выполняется по модульной схеме на основе шасси с большим количеством слотов – до 12-14. Большое внимание в магистральных маршрутизаторах уделяется надежности и отказоустойчивости маршрутизатора, которая достигается за счет системы терморегуляции, избыточных источников питания, модулей «горячей замены» (hot-swap) и симметричной многопроцессорности.
Маршрутизаторы региональных отделений – это обычно несколько упрощенные версии магистральных маршрутизаторов. Количество слотов в его шасси – обычно до 4-5. Возможны и решения с фиксированным количеством портов. Поддерживаемые интерфейсы локальных и глобальных сетей – менее скоростные.
Маршрутизаторы удаленных офисов соединяют, как правило, единственную локальную сеть удаленного офиса с центральной сетью или региональным отделением по глобальной связи, поэтому имеют небольшое фиксированное количество портов. Маршрутизатор удаленного офиса в качестве резервной связи для выделенного канала может поддерживать работу по коммутируемой телефонной линии. Существует очень много типов маршрутизаторов удаленных офисов. Их производительность обычно составляет от 5 до 20-30 тысяч пакетов в секунду.
Маршрутизаторы локальных сетей (коммутаторы третьего уровня) предназначены для разделения крупных локальных сетей на подсети. Основное требование, предъявляемое к ним – высокая скорость маршрутизации, так как в такой сети все порты – скоростные.
Пример одной из типовых схем СПД, реализуемых нашей компанией
Импортозамещение
К ведущим российский разработчикам и производителям телекоммуникационного оборудования можно отнести:
Однако стоит сказать, что импортное оборудование в российской телекоммуникационной индустрии составляет почти 94% всего рынка. Такие данные опубликовала компания J’son & Partners Consulting по итогам аналитического отчета, посвященного рынку телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Созданный 6 лет назад Реестр ТОРП пока не стал мощным стимулом развития для производителей. Попадание в Реестр ТОРП еще не гарантирует рыночного успеха. Анализ показывает, из 334 наименований оборудования, имеющего статус ТОРП, только 43 (13%) активно востребованы рынком за последние 6 лет.
Наиболее востребованное оборудование из Реестра ТОРП – коммутаторы и маршрутизаторы.
Напишите нам. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас прямо сейчас!
Передача данных: что это такое? Все, что вам нужно знать
В настоящее время между бизнес-сетями по всему миру передаются огромные объемы аналоговых и цифровых данных в форме передачи данных .
В этом руководстве мы рассмотрим, что такое передача данных и почему передача данных на большие расстояния так важна в современном взаимосвязанном мире.
Что такое передача данных?
Передача данных — это передача данных с одного цифрового устройства на другое. Эта передача происходит через двухточечные потоки данных или каналы. Эти каналы, возможно, раньше были в виде медных проводов, но теперь они, скорее всего, являются частью беспроводной сети.
Как мы знаем, методы передачи данных могут относиться как к аналоговым, так и к цифровым данным, но в этом руководстве мы сосредоточимся на цифровой модуляции. Этот метод модуляции фокусируется на кодировании и декодировании цифровых сигналов посредством двух основных методов параллельной и последовательной передачи.
Эффективность передачи данных во многом зависит от амплитуды и скорости передачи несущего канала. Объем данных, переданных в течение заданного периода времени, представляет собой скорость передачи данных, которая указывает, можно ли использовать сеть для задач, требующих сложных приложений с интенсивным использованием данных.
Перегрузка сети, задержка, состояние сервера и недостаточная инфраструктура могут привести к тому, что скорость передачи данных станет ниже номинала, что повлияет на общую производительность бизнеса. Высокая скорость передачи данных необходима для обработки сложных задач, таких как онлайн-трансляция и передача больших файлов.
Важность сетей доставки контента при передаче данных
Высококачественная доставка веб-сайтов и приложений в максимально возможное количество мест по всему миру требует инфраструктуры и опыта для обеспечения доставки с малой задержкой, высокой надежностью и высокой скоростью передачи данных. коробка передач.
Профессиональные сети доставки контента предлагают множество преимуществ, включая бесперебойную и безопасную доставку контента конечным пользователям, независимо от их местонахождения. Сети доставки контента, такие как CDNetworks, снижают нагрузку на центральный сервер предприятия за счет использования сложной системы узлов, стратегически расположенных по всему миру, для доставки контента за счет более эффективного использования сетевых ресурсов.
Преобразование с более высокой скоростью передачи данных улучшает взаимодействие с пользователем и повышает надежность. Узких мест — признаков того, что объем данных, направляемых в сетевой ресурс, слишком много для того, чтобы он мог их обработать, — можно избежать за счет использования интеллектуальной маршрутизации с использованием адаптивных мер для поиска наилучших и наиболее успешных путей в случае перегрузки сети.
Для получения дополнительной информации о CDN прочтите наше последнее руководство: Как работают сети доставки контента
Быстрая передача данных
FTP и HTTP являются распространенными методами передачи файлов. Например, FTP можно использовать для передачи файлов или доступа к онлайн-архивам программного обеспечения. HTTP — это протокол, используемый для указания того, как сообщения не только определяются, но и передаются. Он также определяет, какие действия веб-браузеры и серверы предпринимают в ответ на различные команды.
HTTP-запросы идентифицируются как протокол без сохранения состояния, то есть они не содержат информации о предыдущих запросах. Интернет-провайдеры предлагают ограниченные уровни пропускной способности как для отправки, так и для получения данных, что может привести к чрезмерному замедлению работы, которое бизнес просто не может себе позволить.
Сеть доставки контента, такая как CDNetworks, обеспечивает передачу данных в 100 раз быстрее, чем методы FTP и HTTP, независимо от того, передается ли массивный мультимедийный файл или несколько файлов меньшего размера.
Скорость передачи
Высокие скорости передачи данных важны для любого бизнеса. Чтобы определить, насколько быстро данные передаются из одного сетевого местоположения в другое, данные измеряются с использованием скорости передачи в битах в секунду (бит/с). Пропускная способность относится к максимальному объему данных, которые могут быть переданы в течение заданного периода времени. Одним из наиболее многообещающих нововведений, реализованных контентными сетевыми сервисами, является Tbps (терабит в секунду), что было невообразимо до начала десятилетия и может привести к обмену данными между устройствами практически в реальном времени.
CDNetworks предлагает пропускную способность 50 Тбит/с для обеспечения высококачественной передачи данных для доставки мультимедиа и другого контента большой емкости. CDNetworks передает и объединяет данные, используя несколько путей для увеличения скорости передачи данных.
Большие данные
По данным отраслевых исследователей, из-за роста использования мобильных устройств, социальных сетей и различных датчиков объем данных, используемых ежегодно, увеличился на 40% в годовом исчислении.
Более чем когда-либо инфраструктура высокоскоростной передачи данных необходима предприятиям любой отрасли для обработки постоянно растущего объема контента, передаваемого из одной точки в другую.
Почему передача данных так важна для предприятий
Предприятия каждый день бомбардируются большими объемами данных с возрастающей сложностью.
В сетях доставки контента реализованы новые и усовершенствованные технологии для увеличения скорости передачи данных с использованием протоколов для защиты исходного качества данных.
- Собственные протоколы позволяют оценить пропускную способность и повысить эффективность технологии быстрой повторной передачи и быстрого восстановления.
- Благодаря глобальной балансировке нагрузки службы доставки контента, такие как CDNetworks, могут получить доступ к ближайшим точкам входа и выхода для источника и назначения, используя более 1000 PoP (точек присутствия), точку доступа из одного места в Интернет.
- Многоканальная передача используется для передачи и объединения данных, что значительно повышает скорость.
- Шифрование данных и маскировка исходного IP-адреса защищают данные как от известных, так и от новых угроз.
Корпоративные приложения
Решение CDNetworks с нулевым доверием: повышение производительности предприятия с большей безопасностью и меньшей сложностью
Сингапур, 1 декабря 2022 г. CDNetworks, ведущий мировой поставщик сети доставки контента (CDN) и пограничных услуг, проведет вебинар для ИТ-менеджеров, лиц, принимающих решения, и
. Подробнее »
Корпоративные приложения
Как CDNetworks помогает защитить гибридную сеть с помощью решения доступа с нулевым доверием
По мере того, как тенденция к удаленной работе и цифровому преобразованию набирает обороты, необходимость работать из любого места на любом устройстве становится новой нормой.
Подробнее »
Архивы передачи дебюта — Передача данных
Дебютная трансляция, музыка
Дмитрий Вегас сыграет «Сугармаму» орангутанов
Вианни Ауссель 15 декабря 2022 г.
Бельгийский ди-джей Димитри Вегас представляет свою собственную фанковую версию последнего сингла немецких продюсеров Orang Utan «Sugarmama», который сейчас выходит на танцевальном лейбле Position Music из Лос-Анджелеса. Редактирование стало продолжением их …
chat_bubble 0 Комментарий видимость 11 просмотров
Дебютная передача, музыка
Сикарио выпускает свой EP «Ganja Man» на Refuge Recordings
Грэм Фармер 15 декабря 2022 г.
Канадский талант Sicario записал два куска глубокого, дабби-техничного племенного ритма для растущей австралийской студии Refuge Recordings. «Ganja Man» направляет классические флюиды регги в минималистский ритм. Напряженные перкуссионные шлепки против мутных басовых пульсаций и трипового вокала …
chat_bubble 0 Комментарий видимость 13 просмотров
Дебютная передача, музыка
Маттиас Танцманн и Франсиско Альендес на диско Майке
Грэм Фармер 14 декабря 2022 г.
Основатель Moon Harbour Матиас Танцманн продолжает серию масштабных совместных проектов, на этот раз объединившись с коллегой по лейблу Франсиско Альендесом для создания блестящего «Disco Mike». год, а также …
chat_bubble 0 Комментарий видимость 16 просмотров
Дебютная передача, музыка
Аббуд (CUFF) объединяется с Лукасом Баром для «Pptão»
Грэм Фармер 9 декабря 2022 г.
Аббуд (CUFF) объединяется с Лукасом Баром (Sola) для их следующего релиза «Pptão», который выйдет на Nervous 9 декабря. Молодой продюсер из Рио-де-Жанейро, Густаво Аббуд, также известный как «ABBUD», Irreverent, владелец уникальной звуковой линии, разыскиваемой за пределами его референций, Чикаго …
chat_bubble 0 Комментарий видимость 14 просмотров
Дебютная передача, музыка
The Melody Men, Джеймс Хурр, Тима Ди объединяются в «Dip It»
Грэм Фармер 8 декабря 2022 г.