Электросвязь

Электросвя́зь, способ передачи информации с помощью электрических сигналов. Включает в себя телефонию, передачу данных через сеть Интернет, радиосвязь и другие виды коммуникации, которые основаны на использовании электричества для передачи информации.

Интерес к электросвязи начался задолго до изобретения телефона А. Г. Беллом в 1876 г. Уже в 18 в. Б. Франклин и Ш. О. Кулон разработали первые теории электростатики и электричества, что стало отправной точкой для создания технологий электросвязи. Появление радио, телевидения, сотовой связи и сети Интернет приводило к изменению способов, которыми люди общаются и обмениваются информацией (Резникова. 2019[1]).

В простейшем виде электросвязь осуществляется между двумя станциями, но обычно несколько приёмо-передающих станций обмениваются данными между собой. Такая схема называется телекоммуникационной сетью. Самым крупным примером телекоммуникационной сети является Интернет (Рыжков. 2021[2]). К телекоммуникационным сетям также относятся:

  • телефонные сети;
  • сети сотовой связи;
  • полицейские и пожарные системы связи;
  • диспетчерские сети такси;
  • группы радиолюбителей (англ. HAM);
  • сети вещания.

Передача данных в телекоммуникационной сети осуществляется с помощью электрического сигнала, называемого несущей или несущей волной. Для того чтобы несущая могла передавать информацию, требуется определённая модуляция. По способу модуляции сигнал можно разделить на аналоговый и цифровой.

Телекоммуникационные системы, как правило, управляются поставщиками телекоммуникационных услуг, также известными как провайдеры услуг связи. В прошлом они предоставляли телефонную связь и сопутствующие услуги, а ныне предлагают различные услуги в сети Интернет, а также услуги городских сетей и др. (Резникова. 2019[3]).

Телекоммуникационные технологии можно разделить на проводные и беспроводные. В целом базовая телекоммуникационная система включает три основные части, которые всегда присутствуют в той или иной форме:

  • передатчик, который принимает информацию и преобразует её в сигнал;
  • приёмник, который принимает сигнал из канала и преобразует его в полезную информацию для получателя.

В телекоммуникационной отрасли выделяют три основных сегмента: производители телекоммуникационного оборудования, поставщики телекоммуникационных услуг и беспроводной связи. Среди этих сегментов самым крупным является производство телекоммуникационного оборудования. Оно включает в себя абонентское оборудование (маршрутизаторы и модемы), передающее оборудование (линии передачи и полупроводниковые приборы для беспроводной связи), оборудование коммутации общего пользования. Самый маленький сегмент – беспроводная связь [Ициксон. 2021[4]].

Электросвязь является важным инструментом деловой активности. Коммуникации необходимы для выполнения основных повседневных операций между поставщиками, предприятиями, сотрудниками и клиентами. Для успешного обслуживания клиентов необходимо использовать различные методы связи. Будь то местный или находящийся за океаном офис, телекоммуникационные услуги позволяют преодолеть разрыв, обеспечить бесперебойную связь и выполнить работу.

Вместе с тем благодаря мобильным телекоммуникационным услугам возможности сотрудников трудиться удалённо значительно возрастают и всё больше людей могут работать по гибкому графику. Один из результатов удобного доступа к связи – повышение производительности труда.

Примечания

  1. Резникова Н. П. Роль МСЭ в развитии потенциала в области статистики электросвязи/ИКТ. Нерешенные проблемы. Часть II / Н. П. Резникова, Г. С. Артемьева, Д. В. Калюга // Электросвязь. – 2019. – № 4. – С. 14–19.
  2. Рыжков А. В. Современные тенденции развития систем сетевой синхронизации в сетях электросвязи. От плезиохронных до когерентных сетей / А. В. Рыжков, М. Л. Шварц // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. – 2021. – Т. 12, № 4. – С. 27–38.
  3. Резникова Н. П. Вопросы международных статистических измерений для оценки развития электросвязи/ИКТ / Н. П. Резникова, Г. С. Артемьева, Д. В. Калюга // Технологии информационного общества. – 2019. – Т. 2. – С. 154–156.
  4. Ициксон А. И. Эскалация электросвязи в России / А. И. Ициксон // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2021. – Т. 15, № 1. – С. 83–92.

Литература

  • Резникова Н. П. Вопросы международных статистических измерений для оценки развития электросвязи/ИКТ / Н. П. Резникова, Г. С. Артемьева, Д. В. Калюга // Технологии информационного общества. – 2019. – Т. 2. – С. 154–156.
  • Резникова Н. П. Роль МСЭ в развитии потенциала в области статистики электросвязи/ИКТ. Нерешенные проблемы. Часть II / Н. П. Резникова, Г. С. Артемьева, Д. В. Калюга // Электросвязь. – 2019. – № 4. – С. 14–19.
  • Резникова Н. П. К вопросу управления развитием электросвязи/ИКТ Российской Федерации во взаимосвязи с жизненным циклом МСЭ / Н. П. Резникова, Г. С. Артемьева, Д. В. Калюга // Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и за рубежом : сборник материалов (тезисов) 51-й международной конференции. – Москва : Национальный институт радио и инфокоммуникационных технологий, 2023.
  • Ициксон А. И. Эскалация электросвязи в России // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2021. – Т. 15, № 1. – С. 83–92.
  • Рыжков А. В. Современные тенденции развития систем сетевой синхронизации в сетях электросвязи. От плезиохронных до когерентных сетей / А. В. Рыжков, М. Л. Шварц // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. – 2021. – Т. 12, № 4. – С. 27–38.
Материалы портала bigenc.ru переданы в ведение АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ» на основе лицензионного соглашения. Возможны неточности в отображении материалов. Если у вас возникли вопросы или вы увидели ошибку, пожалуйста, сообщите нам на info@ruwiki.ru