A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak"

Átírás

1

2 A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak A számítógépek megjelenésekor mindegyik egymástól elkülönülve dolgozott. (Personal Computer) Igény jelentkezik az összekapcsolásra. Ezzel járó előnyök: Erőforrások megosztása Teljesítmény egyenletesebb elosztása Nagyobb megbízhatóság Költségmegtakarítás Adatbázisok elérése több felhasználónak Kommunkációs eszköz

3 Hálózati struktúrák Azokat a számítógépeket, amelyeket számítógépes rendszerben összekötünk, hosztoknak nevezzük. A gépeket kommunikációs alhálózatok kötik össze, melyek két részből állnak: Az átvitelt biztosító vonal a csatorna (más néven: vonal, áramkör, trönk) Kapcsolóelemek (más néven: IMP Interface Message Processor) Alhálózatok csoportosítása: Két pont közötti (point-to-point) Közös csatornát használó (üzenet szórásos)

4 Kommunikációs alhálózatok HOSZT HOSZT IMP Csatornák IMP HOSZT HOSZT IMP IMP HOSZT

5 Két pont közötti csatornával rendelkező alhálózat A két kommunikációs végpontot pl. kábellel kötik össze, és az üzenetek (csomagok) ezen keresztül haladnak. Ha nem a vevőnek szól a csomag, akkor továbbítja egy másik pont-pont összeköttetésen keresztül. A kommunikációban résztvevők csak egymást látják, nem kell címzés. Ha minden állomás minden állomással akar kommunikálni, akkor N*(N-1)2 összeköttetést kell kialakítani. Pl: 5 pont esetében 5*4/2=10 összeköttetés szükséges.

6 Pont-pont topológiák Csillag Gyűrű Fa Teljes

7 Üzenetszórásos csatornával rendelkező alhálózatok Egy kommunikációs csatorna van, ezen osztozik az összes számítógép. A küldött csomagokat minden állomás veszi, hogy kinek szól, azt a címzés határozza meg. Lehetséges a csoport címzés, amivel egyszerre több gép szólítható meg. Adatvédelem problémája. Ha egyszerre több gép akar adni, versenyhelyzet alakul ki. Ezt a problémát a közeg-hozzáférési eljárás oldja fel.

8 Üzenetszórásos topológiák Rádiós Sín (busz) Gyűrű

9 Hálózati architektúrák A számítógép hálózatok tervezését strukturális módszerrel végzik, a hálózat egyes részeit rétegekbe (layer) szervezik. Ezek mindegyike az előzőre épül. Hálózati kapcsolatnál az egyik gép k.-adik rétege a másik gép ugyanilyen szintű rétegével kommunikál. Minden réteg az alatta elhelyezkedőnek vezérlőinformációkat, és adatokat ad át egészen a legalsó rétegig, ami már a kapcsolatot megvalósító fizikai közeghez kapcsolódik. Egy adott kapcsolatnál a használt szabályok összességét protokolloknak nevezzük.

10 Általános rétegmodell A gép (hoszt) 4. réteg B gép (hoszt) 4. réteg 3-4 interfész 3. réteg 3 réteg protokoll 3. réteg 2-3 interfész 2. réteg 2 réteg protokoll 2. réteg 1-2 interfész 1. réteg 1 réteg protokoll 1. réteg Fizikai közeg

11 Rétegek A szomszédos rétegek között egy réteginterfész húzódik, amely az alsóbb rétegek által a felsőnek nyújtott elemi műveleteket, és szabályokat határozza meg. Az egyes rétegek jól definiált funkcióhalmazból állnak, elfedik az alattuk lévő rétegeket a felettük lévőtől. A rétegek és a rétegprotokollok halmazát hálózati arhitektúrának nevezzük.

12 Az arhitektúra kialakításának szempontjai Rétegenkénti kapcsolat felépítése, lebontása Adatátvitel szabálya (szimplex, fél duplex, duplex) Hibavédelem, hibajelzés Folyamat vezérlés (gyors adó-lassú vevő) Üzenetek darabolása, összerakása, sorrendhelyesség Csomagok keveredése Útvonal választás

13 Az OSI modell A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Standard Organization ISO) modell ajánlása: az OSI-modell (Open System Interconnect nyílt rendszerek összekapcsolása) A modell 7 rétegből áll, a főbb elvek: Minden réteg feladata jól definiált legyen. A rétegek közti információcsere minimalizálásával kell a rétegek határait megállapítani. Elegendő számú réteg legyen, hogy a különböző feladatok ne kerüljenek feleslegesen egy rétegbe.

14 Rétegek: Cserélt adategységek: Alkalmazási Alkalmazási protokoll Alkalmazási APDU Megjelenítési Megjelenítési protokoll Megjelenítési PPDU Együttműködési Együttműködési (viszony) protokoll Együttműködési SPDU Szállítási Szállítási protokoll Szállítási TPDU Hálózati Hálózati Hálózati Hálózati csomag Adatkapcsolati Adatk.-i Adatk.-i Adatkapcsolati keret Fizikai Fizikai Fizikai Fizikai bit A gép (hoszt) IMP IMP B gép (hoszt) Hoszt IMP protokoll Belső alhálózat protokoll

15 A fizikai réteg Itt zajlik a tényleges kommunikáció. Biteket juttat a kommunikációs csatornára. Megoldandó feladat hogy a küldött 1-est 1-nek, a 0-t 0-nak értelmezze a fogadó is. Fizikai közegek, és az információ megjelenési formája igen változó lehet. (pl: elektromos vezeték esetén a rajta lévő feszültség értéke, vagy a feszültség változásának iránya.) Fénykábel, rádióhullám, lézersugár. Meghatározandó, hogy mennyi egy bitidő, valamint egy- vagy kétirányú a kapcsolat, hogyan épüljön fel, illetve szűnjön meg a kapcsolat.

16 Adatkapcsolati réteg Adatok megbízható továbbításáért felelős. Az adatot adatkeretekké tördeli (data frame), ellátja cím, ellenőrző, és egyéb információkkal. Ezeket sorrendhelyesen továbbítja, majd a vevő által visszaküldött nyugtakereteket feldolgozza. Megoldandó feladatok: Hogyan jelezzük a keretek elejét és végét? Mi történik, ha elveszik egy keret? Mi történik akkor, ha nyugtakeret veszik el? Mi történjen akkor, ha az adó gyorsabb, mint a vevő?

17 Hálózati réteg A kommunikációs alhálózatok működését vezérli. Nagyobb hálózatok esetén több útvonal is lehetséges. Ezek közül az optimális kiválasztása itt történik meg. Ez az útvonalválasztás (routing). Lehetséges módszerek: Hálózat kialakításakor alakítjuk ki az útvonalakat A kommunikáció kezdetekor választjuk ki az útvonalat Csomagonként döntünk az éppen legoptimálisabb útvonalról.

18 Szállítási réteg Feladata a hosztok közötti átvitel megvalósítása. A két kommunikáló hoszt elől eltakarja, hogy a kommunikáció esetleg több csomóponton keresztül történik. Így azok úgy látják, mintha pont-pont kapcsolat lenne köztük. Címzések kezelése. Ha nagyobb hálózati sebesség szükséges, akkor több hálózati kapcsolatot is képes igénybe venni, anélkül, hogy a felsőbb rétegek ezt érzékelnék. Kis forgalom esetén pedig egy hálózati összeköttetésen több viszonyréteg kapcsolat lebonyolítható.

19 Együttműködési réteg Más néven viszony réteg. A gépek viszonyt létesítenek egymással, például bejelentkezés egy távoli operációs rendszerbe, vagy állomány továbbítás két gép között. Az adatfolyamba ellenőrzési pontok kerülnek. Átviteli hiba esetén elegendő az utolsó ellenőrzési ponttól folytatni az átvitelt.

20 Megjelenítési réteg Feladata az adatok egységes kezelése. Például dátumok, számok (egész, valós, duplaszó ) azonos ábrázolása. ASCII, EBCDIC kódok. További feladatok: Adattömörítés Titkosítás

21 Alkalmazási réteg Felhasználói kapcsolatok megoldása. Különböző terminálok miatt egy virtuális terminál kialakítása. Fájlok átvitelekor az eltérő névkonvenciók kezelése.

22 Szolgálatok a rétegek között A rétegek között a kommunikáció szolgálatok segítségével valósul meg. Típusai: Összeköttetéses. A folyamat: kapcsolat felépítése, használata, kapcsolat bontása. (Mint a telefonálás). Az információ átvitel sorrendjét szigorúan az adó határozza meg. Összeköttetés mentes. Az információ a vevő címét is tartalmazó csomagok segítségével kerül átvitelre. (Mint a levélváltás). A megbízhatóságot a vevő az információvétel tényét közlő nyugtával növelheti.

23 Rétegszolgálatok Összeköttetéses alapú Az üzenetek sorrendje nem változik Pl: telefonálás Összeköttetés mentes Egy később küldött üzenet előbb érkezhet pl: levelezés megbízható Adatot nem veszít nem megbízható Nincs nyugtázás pl:digitális beszéd átvitele megbízható Nyugtázott datagram pl: tértivevény nem megbízható datagram üzenetsorozat Üzenethatárok megmaradnak bájtfolyam Üzenethatárok elvesznek kérdés-felelet szolgálat Pl: adatbázis lekérdezés

24 A primitívek Egy szolgálatot bizonyos alapműveletek (primitívek) segítségével írhatunk le. Az OSI modellben négy osztálya lehetséges: Kérés: valamilyen tevékenység végrehajtásának kérése Bejelentés: információ adás eseményről Válasz: egy eseményre való válaszadás Megerősítés: a kérést kérő informálása Kérés A hoszt Megerősítés Válasz B hoszt Bejelentés

25 Példa a primitívek működésére 1. Connect.kérés -hívó összeköttetés létesítését kéri 2. Connect.bejelentés -hívó jelez a hívott félnek 3. Connect.válasz -a hívott fél válasza a hívásra 4. Connect.megerősítés -közli a hívóval, hogy kérését elfogadta-e 5. Data.kérés -hívott az adat küldését kéri 6. Data.bejelentés -hívott az adat érkezését jelzi a hívónak 7. Disconnect.kérés -hívó az összeköttetés bontását kéri 8. Disconnect.bejelentés -hívott jelez a hívónak, hogy elfogadta

26 Fizikai átviteli jellemzők és módszerek, alapfogalmak A csatornán történő átvitel során az adó megváltoztatja a csatorna fizikai közegének valamilyen tulajdonságát, ami a közegen továbbterjed, és a vevő ezt érzékeli. Az adatátvitel modellje: Forrás Adó Csatorna Vevő Cél Zaj

27 Sávszélesség Egy adott analóg jel maximális és minimális frekvenciájának különbsége. (Például az emberi beszéd felső frekvenciája 3300 Hz, alsó frekvenciája 300 Hz, így a sávszélessége: = 3 KHz.) Digitális hálózatokban az időegység alatt átvitt bitek számát értjük alatta. (bit/sec)

28 Vonalak megosztása A fizikailag létező vonalakat meg kell különböztetnünk a csatornáktól, amin az információcsere folyik. Általában nem célszerű egy vonalat egy csatorna számára kisajátítani. Ezért több csatornát alakítunk ki egy vonalon. Lehetséges megoldások: Multiplexelés ( frekvenciaosztásos, vagy időosztásos ) Üzenet és csomagkapcsolás Vonalkapcsolás

29 Multiplexelés frekvenciaosztással Elsősorban távbeszélő állomások széles sávú vonalait használják Időben egyszerre haladnak a vivőfrekvenciára ültetett jelek A vevő oldalon a jeleket szűrőkkel választják szét khz 72 khz 0 4kHz 68 72

30 Multiplexelés szinkron időosztással A berendezések a nagyobb sávszélességű adatvonalat időben osztják fel több, elemi csatornára. Minden elemi adatcsatorna egy-egy időszeletet kap. A fővonal két végén elhelyezkedő multiplexerek előre meghatározott időben egymással szinkronban működve összekapcsolják az összetartozó be-, ill. kifutó vonalakat, -általában egy bájt vagy bit idejére.

31 Üzenet és csomagkapcsolás Nincs kiépített út az adó és a vevő között. Az adó az adatblokkot elküldi az első IMP-nek, az a következőnek, egészen a vevőig. (Tárol és továbbít hálózat) Üzenetkapcsolás esetén nincs méret korlátozás, ezért hosszú időre foglalják az IMP-ket, másrészt nagy tároló kapacitást kell biztosítani. Csomagkapcsolt hálózatokban gondoskodni kell a csomagok sorrendhelyes összerakásáról.

32 Vonalkapcsolás Az ADÓ és a VEVŐ közt fizikai kapcsolat létesül az összeköttetés idejére. Hátránya, hogy jelentős időtartam a kapcsolat felépítése, valamint a vonal kisajátítása Előnye a gyors adatátvitel (kb. 6 msec /1000 km) S A B C K L D E D K B A S Hívás felépítése A hívás teljes ideje Üzenet átvitele bontás

33 Vezetékes átviteli közegek Csavart érpár Unshielded Twisted Pair (100 Mbitsec, 1Gbit/sec) Shielded Twisted Pair Koax kábel Alapsávú (100 Mbit/sec) Szélessávú (150 Mbit/sec) Üvegszálas kábel többmódusú egymódusú

34 Vezeték nélküli átviteli közegek Infravörös, lézer Rádióhullám Műholdas átvitel Analóg átvitel Digitális átvitel Átviteli módok

35 A digitális átvitel A majdnem napjainkig uralkodó analóg átvitel után fokozatosan térnek át a digitális átvitelre. Előnyei: Kicsi a hibaarány, mivel csak két állapotot kell megkülönböztetni: 1, 0 Digitalizálva tetszőleges jel (kép, hang, adat stb ) átvihető Fejlesztésekkel az átviteli sebesség még növelhető Az átvitel során mindig biteket viszünk át, legtöbbször sorban: biztosítani kell az adó és a vevő szinkronizálását.

36 Digitális jelek kódolása NRZ- Non Return to Zero Nullára vissza nem térő, azaz mindig az a feszültség van a vonalon, amit az ábrázolt bit határoz meg. Ha a bit 1-es, akkor a feszültség H, ha 0, akkor L szintű. +V

37 RZ Return to Zero Nullára visszatérő. 0 ábrázolásakor L szintű míg 1 ábrázolásakor a bitidő első felében H, második felében L szintre tér vissza a jel. Az 1-esek esetén mindig van jelváltás (szinkronizáció), sok nulla esetén bitbeszúrással kell gondoskodni a szinkronizációról (pl minden 5. 0 után egy 1-es, amit a vevő automatikusan eltávolít) +V

38 NRZI Non Return to Zero Invertive Nullára nem visszatérő, megszakadásos. A 0 bitnek a nulla szint felel meg. Az 1 bithez nulla, vagy +V tartozik váltakozva attól függően, hogy az előző 1-eshez nulla tartozott, vagy +V. 0 után következő 1 mindig +V +V

39 Manchester kódolás (PE) Itt a jelátmenet jelképezi a biteket: 0-1 átmenet az 1-et, 1-0 átmenet a 0-át jelöli. Minden bitidőben van átmenet, ezért a szinkronizálás nem okoz problémát. +V

40 CDP Különbségi Manchester kódolás Itt is van minden bitidőben átmenet, de itt a 0-át az előző bit jelváltás azonos iránya, az 1-est pedig előző bit jelváltás ellentétes iránya jelez. +V

41 Az átvitel szinkronizálása Az átvitel során, mivel az legtöbbször sorban, bitenként történik, biztosítani kell az adó és a vevő szinkronizmusát. -Szinkron átviteli módszer: Az egyes bitek jellemző időpontjai (pl: kezdete, vége) egy meghatározott alapidőtartam egész számú többszöröse. -Aszinkron átviteli módszer: Start-Stop szinkronjel küldéssel. -Bit szinkronizálás -Karakter szinkronizálás

42 Aszinkron soros átvitel A számítógép és modem közötti illesztés megvalósítása. Teljes duplex, pont-pont típusú összeköttetés. A szabvány neve: RS-232 C (nemzetközi szabványban CCITT V.24). Itt a számítógép neve: DTE (Data Terminal Equipment adatvégberendezés) a modemé: DCE (Data Circuit- Terminating Equipment adatáramköri végberendezés). DTE DCE DCE DTE RS 232 Telefon hálózat

43 RS 232C szabvány A szabvány szerint a vezetékrendszer 25 pólusú csatlakozóval történik. Ebből 9 vonalat mindig megvalósítanak. A vonalon a 3V -nál kisebb feszültség bináris 1- et (MARK) jelöl, míg a +3 -nál nagyobb bináris 0- át (SPACE) jelent. A vezeték legfeljebb 15 méter lehet, a maximális átviteli sebesség 20 kbit/s. +25V SPACE Számítógépen a feszültség +-12V +3V 0-3V -25V MARK

44 A vonalak funkciója A számítógép bekapcsolásakor az aktiválja az Adatterminál kész (Data Terminal Ready) jelet (20) A modem bekapcsolásakor az aktiválja az Adat kész jelet (Data Set Ready) (6) Ha a modem vivőjelet érzékel a telefonvonalon akkor a Vivőérzékelés jelet aktiválja (Carrier Detect) (8) Az Adáskérés (Request to Send) (4) jelzi, hogy a számítógép adatot akar küldeni.

45 Az Adásra kész (Clear to Send) (5) jelzi, hogy a modem felkészült az adatok fogadására. A adatok adása az Adás (Transmit) (2) vonalon, az adok vétele a Vétel (Recive) (3) történik. Védőföld (1) Adás (TxD) (2) Vétel (RxD) (3) DTE Adáskérés (RTS) (4) Adásra kész (CTS) (5) DCE Adat kész (DSR) (6) Jelföld (7) Vivőérzékelés (8) Adatterminál kész (DTR) (20) Számítógép, vagy terminál MODEM

46 A szinkronizálást a START és STOP bitek beszúrásával (keretező bitek) oldották meg. Fontos az időegység alatt átvitt információ mennyisége, amit bit/s-ban mérünk. A hibák felderítéséhez paritás bit beszúrása. Stop bitek száma. Egy bájt átvitele: (A = 41H = ) +12V -12V START Paritás STOP

47 Null-modem Két számítógépet összeköthetünk a soros portjukon keresztül is. Mivel nem DTE-DCE típusú az összeköttetés, ezért egy null-modem-nek nevezett eszközzel valósítjuk meg, ami nem más, mint egy keresztbe kötés: az egyik gép adási vonalát a másik gép vételi vonalával kötjük össze. TxD (2) RxD (3) RxD (3) TxD (2) GND (7)

48 Közeghozzáférési módszerek Véletlenen alapuló CSMA/CD Réselt gyűrű Regiszter beszúrásos gyűrű Osztott Vezérjeles gyűrű (Token ring) Vezérjeles sín CSMA/CA Központosított Lekérdezéses (Polling) Vonalkapcsolásos TDMA

49 Adatkapcsolati protokollok Feladata: egy összeállított keret átvitele két csomópont között. Mivel a folyamatos bitfolyamban az átküldés hibátlanságát nem tudjuk ellenőrizni, ezért keretekké kell tördelni. Keretek képzése: Karakter számlálással Kezdő és végkarakterek beszúrásával Kezdő és végbitek beszúrásával Kódolás megsértésével

50 Hibakezelés Hibajavítás, hiba jelzés Hamming távolság CRC

51 Egyirányú protokollok: Korlátozás nélküli Megáll és vár Összetett protokoll Kétirányú protokollok: Ráültetéses Csúszóablakos Egybites csúszóablakos Visszalépés n-el Szelektív ismétlő Protokollok

52 Szabvány protokollok CCITT V.41-es ajánlás IBM BISYNC HDLC

53 Hálózati réteg Feladata: Csomagok eljuttatása a forrástól a célig. Ismernie kell a hálózat topológiáját, és ki kell választania a legoptimálisabb útvonalat. Ha a forrás és a cél eltérő típusú hálózatokban vannak akkor a réteg feladata a különbségből adódó problémák megoldása. Figyelembe kell vennie az összeköttetéses és az összeköttetés mentes kapcsolatok közti különbséget. Az összeköttetéses alapú hálózatoknál az összeköttetést virtuális áramkörnek nevezzük. Az összeköttetés mentes hálózatoknál az áramló csomagokat datagramoknak nevezzük.

54 Virtuális áramkörök Nem kell minden egyes csomagra forgalomszabályozási döntést hozni, mivel az útvonal az összeköttetés létesítésekor eldől. Minden csomópontnak, aki része az virtuális áramkörnek, fenn kell tartania egy táblázatot, melyben bejegyzi a rajta keresztül haladó virtuális áramkörök jellemzőit (honnan-hova megy). Egy IMP meghibásodása esetén az összes rajta áthaladó virtuális áramkört újra fel kell építeni, és a félbeszakadt üzeneteket újra kell adni.

55 Összeköttetés mentes hálózat Minden csomag eltérő útvonalon közlekedhet. A csomag tartalmazza mind a forrás, mind a cél teljes címét. A cél címe alapján a megfelelő irányba való továbbküldésért az IMP a felelős. Az IMP meghibásodása esetén csak az éppen rajta továbbított csomagokat kell újra adni.

56 Összehasonlítás Datagram hálózat Áramkör létesítése Nincs Szükséges Címzés Minden csomagban forrás és célcím Virtuális áramkörös hálózat Rövid, virtuális áramkört azonosító cím Állapotinformáció Az alhálózat nem hordoz Táblázatokban tárolva Forgalomirányítás Csomóponti hibák hatása A csomagok útvonala egymástól független Csak az IMP-ben lévő csomagra A VÁ létesítése meghatározza az útvonalat Az összes IMP-n átmenő VÁ meghal Torlódás vezérlés Nehéz megoldani Könnyű megoldani

57 Forgalomirányítás (routing) Feladata: a csomagok gyors eljuttatása az egyik csomópontból a másikba, illetve a csomagok útjának kijelölése. Vonalkapcsolt hálózatoknál a hívás felépítésekor eldől Csomagkapcsoltnál: Minden csomagra külön Több csomag ugyanazon az útvonalon A csomópontoknak routing táblákat kell tartalmazniuk, melyben a vele kapcsolatos adatok vannak bejegyezve.

58 Forgalomirányító algoritmusok Determinisztikus (előre meghatározott): rögzített eljárás, a változó körülmények nem befolyásolják Véletlen forgalomirányító Elárasztásos forgalomirányítás Adaptív (alkalmazkodó): Elszigetelt: minden csomópont hoz döntéseket, de csak helyi információk alapján Elosztott: a csomópontok információt cserélnek, a döntéseket a helyi és a kapott információk alapján hozzák meg Központosított: a csomópontok a helyi információkat egy központnak jelentik, amely válaszul forgalomirányítási utasításokat ad az egyes csomópontok részére

59 A legrövidebb út meghatározása Nem feltétlenül a fizikailag legrövidebb út a legoptimálisabb is egyben Befolyásoló tényezők: Csomópont átlépések száma Vonal sebesség, minőség Vonalhasználati költség Forgalom: sorbaállási idő, késleltetési idő Az objektív mérték meghatározásához az adott szakaszon teszteket lehet futtatni

60 Dijkstra módszere A probléma a gráfelmélet segítségével oldható meg: a csomópontok az egyes IMP-k, a csomópontokat összekötő éleket jellemezzük az objektív mértékkel. Minden csomópontot címkével látunk el, amely első tagban tartalmazza az adott csomópont legrövidebb távolságát a forráscsomóponttól. A második tag annak a csomópontnak a neve, amin keresztül valósul meg ez a legrövidebb út. Az algoritmus működése során utakat talál, amik alapján változnak a címkék. Egy címke ideiglenes, vagy állandó lehet, attól függően, hogy az algoritmus felfedezte-e, hogy az valóban a legrövidebb utat valósítja-e meg.

61 Példa a címkézésre B (2,A) 7 C (9,B) A E (4,B) 2 F (6,E) D(10,H) G (6,A) (5,E) H (9,G) (8,F)

62 Torlódásvezérlés Torlódás: az egyes hálózatrészek túltelítődnek, a várakozási sorok állandóan tele vannak. Szélsőséges esetek: befulladás, holtpont Stratégiák: Pufferek foglalása Csomageldobás Izometrikus torlódásvezérlés Lefojtó csomagok használata

A számítógép-hálózatok tervezését struktúrális módszerrel végzik, azaz a hálózat egyes részeit réteg-ekbe (layer) vagy más néven szint-ekbe (level)

A számítógép-hálózatok tervezését struktúrális módszerrel végzik, azaz a hálózat egyes részeit réteg-ekbe (layer) vagy más néven szint-ekbe (level) A számítógép-hálózatok tervezését struktúrális módszerrel végzik, azaz a hálózat egyes részeit réteg-ekbe (layer) vagy más néven szint-ekbe (level) szervezik, melyek mindegyike az előzőre épül. 2 A gép

Részletesebben

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése Hálózatok I. A tárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapelveivel. Alapvető ismereteket szereznek a TCP/IP protokollcsalád megvalósítási

Részletesebben

I+K technológiák. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd

I+K technológiák. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd I+K technológiák Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd Hálózati struktúrák A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

Részletesebben

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése

Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése Hálózatok II. A hálózati réteg funkciói, szervezése 2007/2008. tanév, I. félév r. Kovács Szilveszter -mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Miskolci gyetem Informatikai Intézet 106. sz. szoba Tel: (46) 565-111

Részletesebben

Járműfedélzeti hálózatok. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd

Járműfedélzeti hálózatok. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd Járműfedélzeti hálózatok Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd Hálózati struktúrák A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

Részletesebben

OSI-ISO modell. Az OSI rétegek feladatai: Adatkapcsolati réteg (data link layer) Hálózati réteg (network layer)

OSI-ISO modell. Az OSI rétegek feladatai: Adatkapcsolati réteg (data link layer) Hálózati réteg (network layer) OSI-ISO modell Több világcég megalkotta a saját elképzelései alapján a saját hálózati architektúráját, de az eltérések miatt egységesíteni kellett, amit csak nemzetközi szinten lehetett megoldani. Ez a

Részletesebben

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári. Györgyi Tamás Szoba: A 131 Tanári E-Mail: gyorgyit@petriktiszk.hu 2 Számítógépek megjelenésekor mindenki külön dolgozott. (Personal Computer) A fejlődéssel megjelent az igény a számítógépek összekapcsolására.

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

Adatkapcsolati réteg 1

Adatkapcsolati réteg 1 Adatkapcsolati réteg 1 Főbb feladatok Jól definiált szolgáltatási interfész biztosítása a hálózati rétegnek Az átviteli hibák kezelése Az adatforgalom szabályozása, hogy a lassú vevőket ne árasszák el

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

ADATKAPCSOLATI PROTOKOLLOK

ADATKAPCSOLATI PROTOKOLLOK ADATKAPCSOLATI PROTOKOLLOK Hálózati alapismeretek OSI 1 Adatkapcsolati réteg működése Az adatkapcsolati protokollok feladata egy összeállított keret átvitele két csomópont között. Az adatokat a hálózati

Részletesebben

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

Számítógép-hálózat fogalma (Network) Hálózati ismeretek Két vagy több számítógép, melyek összeköttetésben állnak és kommunikálni tudnak egymással. Számítógép-hálózat fogalma (Network) A gyors adatátvitel, illetve összteljesítmény elérése

Részletesebben

XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL

XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL Ma, a sok más felhasználás mellett, rendkívül jelentős az adatok (információk) átvitelével foglakozó ágazat. Az átvitel történhet rövid távon, egy berendezésen belül,

Részletesebben

Bevezetés. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék

Bevezetés. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék Bevezetés Számítógép-hálózatok Dr. Lencse Gábor egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék lencse@sze.hu Tartalom Alapfogalmak, definíciók Az OSI és a TCP/IP referenciamodell Hálózati

Részletesebben

I 2 C, RS-232 és USB. Informatikai eszközök fizikai alapjai. Oláh Tamás István 2015.04.08

I 2 C, RS-232 és USB. Informatikai eszközök fizikai alapjai. Oláh Tamás István 2015.04.08 I 2 C, RS-232 és USB Informatikai eszközök fizikai alapjai Oláh Tamás István 2015.04.08 Az I 2 C Busz Phillips által kifejlesztett kétvezetékes szinkron adatátviteli eszköz integrált áramkörök összekapcsolására

Részletesebben

2016/11/29 11:13 1/6 Digitális átvitel

2016/11/29 11:13 1/6 Digitális átvitel 2016/11/29 11:13 1/6 Digitális átvitel < Hálózat Digitális átvitel Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2013, 2014 Licenc: GNU Free Documentation License 1.3 Web: http://szit.hu Szinkron átvitel

Részletesebben

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont)

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont) A verzió Név, tankör: 2005. május 11. Neptun kód: Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat 1a. Feladat: Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont) 2a. Feladat: Lehet-e

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - 1. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - 1. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező képzés - Kocsis Gergely 26.4.8. Számítógéphálózat Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható célért történő összekapcsolása Erőforrásmegosztás

Részletesebben

Számítógép-hálózat. Er forrásmegosztás. Fürtözés. A számítógépek hálózatba kapcsolásának el nyei

Számítógép-hálózat. Er forrásmegosztás. Fürtözés. A számítógépek hálózatba kapcsolásának el nyei Számítógép-hálózat A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak Webprogramozó + ISGT Önálló számítógépek összekapcsolt rendszere Két számítógép akkor összekapcsolt, ha információcserére képesek Az összekapcsolás

Részletesebben

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat Erdős András (demonstrátor) Debreceni Egyetem - Informatikai Kar Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék 2016 9/20/2016 9:41 PM 1 Adatkapcsolati

Részletesebben

Számítógép-hálózatok

Számítógép-hálózatok Kónya László Számítógép-hálózatok Nyitott rendszerû képzés - távoktatás - oktatási segédlete Tankönyv LSI Oktatóközpont A Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány Lektorálta: Kõrössi Ádám

Részletesebben

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia M ODIC ON Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia HMI Internet Ethernet TCP/IP Vállalati szerver Adat Vállalati Intranet Tűzfal I/O Ethernet TCP/IP Munka állomás Switch / Router Üzemi Intranet

Részletesebben

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek Hálózatok Rétegei Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök WEB FTP Email Telnet Telefon 2008 2. Rétegmodell, Hálózat tipusok Közbenenső réteg(ek) Tw. Pair Koax. Optikai WiFi Satellit 1 2 Az Internet

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

Az adatkapcsolati réteg

Az adatkapcsolati réteg Az adatkapcsolati réteg Programtervező informatikus BSc Számítógép hálózatok és architektúrák előadás Az adatkapcsolati réteg A fizikai átviteli hibáinak elfedése a hálózati réteg elől Keretezés Adatfolyam

Részletesebben

Számítógépes hálózatok elmélete modul - 3. fejezet. Az ISO-OSI modell 1

Számítógépes hálózatok elmélete modul - 3. fejezet. Az ISO-OSI modell 1 Az ISO-OSI modell 1 Nyilvánvaló, hogy a hálózatok kialakításában (de ez igaz minden műszaki tudományra) alapvető szerepet játszik a szabványosítás. A szabványok központi szerepet játszanak a fejlődésben,

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok. 4. gyakorlat

Számítógépes Hálózatok. 4. gyakorlat Számítógépes Hálózatok 4. gyakorlat Feladat 0 Számolja ki a CRC kontrollösszeget az 11011011001101000111 üzenetre, ha a generátor polinom x 4 +x 3 +x+1! Mi lesz a 4 bites kontrollösszeg? A fenti üzenet

Részletesebben

Hálózati réteg. Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont

Hálózati réteg. Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont Hálózati réteg Hálózati réteg Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont közötti átvitellel foglalkozik. Ismernie kell a topológiát Útvonalválasztás,

Részletesebben

2. fejezet Hálózati szoftver

2. fejezet Hálózati szoftver 2. fejezet Hálózati szoftver Hálózati szoftver és hardver viszonya Az első gépek összekötésekor (azaz a hálózat első megjelenésekor) a legfontosabb lépésnek az számított, hogy elkészüljön az a hardver,

Részletesebben

4. Hivatkozási modellek

4. Hivatkozási modellek 4. Hivatkozási modellek Az előző fejezetben megismerkedtünk a rétegekbe szervezett számítógépes hálózatokkal, s itt az ideje, hogy megemlítsünk néhány példát is. A következő részben két fontos hálózati

Részletesebben

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe Tartalom Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP Adatkapcsolati réteg A hálózati kártya (NIC-card) Ethernet ARP Az ARP protokoll Az ARP protokoll által beírt adatok Az ARP parancs Az ARP folyamat alhálózaton

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME Segédlet a gyakorlati órákhoz 2.Gyakorlat Göcs László Manchester kódolás A Manchester kódolást (Phase Encode, PE) nagyon gyakran használják, az Ethernet hálózatok ezt a kódolási

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

18. fejezet A hálózati réteg és Az útválasztás

18. fejezet A hálózati réteg és Az útválasztás 18. fejezet A hálózati réteg és Az útválasztás A hálózati réteg A hálózat réteg az alatta elhelyezkedő adatkapcsolati réteg szolgáltatásait igénybe véve, valamint saját szolgáltatásai segítségével szolgálja

Részletesebben

Szg.-hálózatok kialakulása, osztályozása, hálózati topológiák, OSI modell

Szg.-hálózatok kialakulása, osztályozása, hálózati topológiák, OSI modell Szg.-hálózatok kialakulása, osztályozása, hálózati topológiák, OSI modell A hálózatok önállóan is működképes számítógépek elektronikus összekapcsolása, ahol az egyes gépek képesek kommunikációra külső

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2.

Programozható vezérlő rendszerek KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2. CAN busz - Autóipari alkalmazásokhoz fejlesztették a 80-as években - Elsőként a BOSCH vállalat fejlesztette - 1993-ban szabvány (ISO 11898: 1993) - Később fokozatosan az iparban

Részletesebben

Kommunikáció. 3. előadás

Kommunikáció. 3. előadás Kommunikáció 3. előadás Kommunikáció A és B folyamatnak meg kell egyeznie a bitek jelentésében Szabályok protokollok ISO OSI Többrétegű protokollok előnyei Kapcsolat-orientált / kapcsolat nélküli Protokollrétegek

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok. 5. gyakorlat

Számítógépes Hálózatok. 5. gyakorlat Számítógépes Hálózatok 5. gyakorlat Feladat 0 Számolja ki a CRC kontrollösszeget az 11011011001101000111 üzenetre, ha a generátor polinom x 4 +x 3 +x+1! Mi lesz a 4 bites kontrollösszeg? A fenti üzenet

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 2. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Alapfogalmak Referenciamodellek Fizikai réteg Knoppix Live Linux bevezető Áttekintés Alapfogalmak Számítógép-hálózat:

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai Autóipari beágyazott rendszerek A kommunikáció alapjai 1 Alapfogalmak Hálózati kommunikáció Vezérlőegységek közötti információ továbbítás Csomópontok Kommunikációs csatornákon keresztül Terepbuszok (cluster)

Részletesebben

13. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

13. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 13. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK A mai digitális berendezések egy jelentős része más berendezések közötti adatátvitelt végez. Esetenként az átvitel megoldható minimális hardverrel, míg máskor összetett hardver-szoftver

Részletesebben

AST_v3\ 1.4. 1.4.2. Hivatkozási modellek

AST_v3\ 1.4. 1.4.2. Hivatkozási modellek AST_v3\ 1.4. 1.4.2. Hivatkozási modellek Szem előtt kell tartani, hogy a (múlt órán tárgyalt) többrétegű hálózati modell és a hivatkozási modell közti különbséget. A hivatkozási modell csak a rétegek funkcióját

Részletesebben

A számítógép hálózatok kialakulásának okai:

A számítógép hálózatok kialakulásának okai: A számítógép hálózatok kialakulásának okai: Erőforrás-megosztás: Célja az, hogy a hálózatban levő programok, adatok és eszközök- az erőforrások és a felhasználók fizikai helyétől függetlenül - bárki számára

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció.

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció. Számítógép-hálózat Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható cél érdekében történő (hardveres és szoftveres) összekapcsolása. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése.

Részletesebben

I+K technológiák. Buszrendszerek Dr. Aradi Szilárd

I+K technológiák. Buszrendszerek Dr. Aradi Szilárd I+K technológiák Buszrendszerek Dr. Aradi Szilárd TIA/EIA-485-A (RS-485) Az RS-485 szabványt 1983-ban jelentette meg az EIA, és a szabvány legutolsó felülvizsgálata 1998-ban történt Az automatizálástechnikában

Részletesebben

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI MK-B4.11. KÖZCÉLÚ DIGITÁLIS CSOMAGKAPCSOLT ADATHÁLÓZATOK INTERFÉSZEI B4.11..25 típusú adathálózat előfizetői if. B4.11.1..25 típusú adathálózat hálózati

Részletesebben

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői

Tartalom. Router és routing. A 2. réteg és a 3. réteg működése. Forgalomirányító (router) A forgalomirányító összetevői Tartalom Router és routing Forgalomirányító (router) felépítésük működésük távolságvektor elv esetén Irányító protokollok autonóm rendszerek RIP IGRP DHCP 1 2 A 2. réteg és a 3. réteg működése Forgalomirányító

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika 1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika A vizsga leírása: A vizsga anyaga a Cisco Routing and Switching Bevezetés a hálózatok világába (1)és a Cisco R&S:

Részletesebben

Hálózatok II. A hálózati réteg torlódás vezérlése

Hálózatok II. A hálózati réteg torlódás vezérlése Hálózatok II. A hálózati réteg torlódás vezérlése 2007/2008. tanév, I. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem Informatikai Intézet 106. sz. szoba Tel: (46) 565-111

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás.

Hálózati réteg. WSN topológia. Útvonalválasztás. Hálózati réteg WSN topológia. Útvonalválasztás. Tartalom Hálózati réteg WSN topológia Útvonalválasztás 2015. tavasz Szenzorhálózatok és alkalmazásaik (VITMMA09) - Okos város villamosmérnöki MSc mellékspecializáció,

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek. Local Interconnection Network

Autóipari beágyazott rendszerek. Local Interconnection Network Autóipari beágyazott rendszerek Local Interconnection Network 1 Áttekintés Motiváció Kis sebességigényű alkalmazások A CAN drága Kvarc oszcillátort igényel Speciális perifériát igényel Két vezetéket igényel

Részletesebben

Hálózatok II. A hálózati réteg forgalomirányítása

Hálózatok II. A hálózati réteg forgalomirányítása Hálózatok II. A hálózati réteg forgalomirányítása 2007/2008. tanév, I. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem Informatikai Intézet 106. sz. szoba Tel: (46) 565-111

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Dr. Kovács Szilveszter Általános Informatikai Tsz. Miskolci Egyetem

Dr. Kovács Szilveszter Általános Informatikai Tsz. Miskolci Egyetem Bevezetés, hálózati architektúra, rétegek Dr. Kovács Szilveszter fóliáinak felhasználásával Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Számítógéphálózat Számítógéphálózat: Autonóm számítógépek összekapcsolt

Részletesebben

Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra

Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra Multimédiás adatok továbbítása és annak céljai Mozgókép és hang átvitele Szórakoztató elektronika Biztonsági funkciókat megvalósító

Részletesebben

10. fejezet Az adatkapcsolati réteg

10. fejezet Az adatkapcsolati réteg 10. fejezet Az adatkapcsolati réteg Az adatkapcsolati réteg (Data Link Layer) Előzetesen összefoglalva, az adatkapcsolati réteg feladata abban áll, hogy biztosítsa azt, hogy az adó oldali adatok a vevő

Részletesebben

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat Megoldás Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat A feladatban szereplő specifikáció eredeti, angol nyelvű változata egy létező eszköz leírása. Nem állítjuk, hogy az eredeti dokumentum jól

Részletesebben

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

Számítógépes hálózatok felépítése, működése Számítógépes hálózatok felépítése, működése Számítógépes eszközök A. Mobil számítógépek, perifériák (+ telekommunikációs technika) a. személyhez rendelt b. járműhöz rendelt B. Telepített számítógépek,

Részletesebben

loop() Referencia: https://www.arduino.cc/en/reference/homepage

loop() Referencia: https://www.arduino.cc/en/reference/homepage Arduino alapok Sketch ~ Solution Forrás:.ino (1.0 előtt.pde).c,.cpp,.h Külső könyvtárak (legacy / 3rd party) Mintakódok (example) setup() Induláskor fut le, kezdeti értékeket állít be, inicializálja a

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Bevezetés a hálózatokba

Hálózati ismeretek. Bevezetés a hálózatokba Hálózati ismeretek Bevezetés a hálózatokba Számítógép hálózatok történelme Régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk 1940-ben George Stibitz Telex gépen keresztül utasításokat továbbított egy 268 mérföldre

Részletesebben

Terepi buszok. Dr. Schuster György október / 43. OE-KVK-MAI

Terepi buszok. Dr. Schuster György október / 43. OE-KVK-MAI Terepi buszok Dr. Schuster György OE-KVK-MAI schuster.gyorgy@kvk.uni-obuda.hu 2012. október 19. 2012. október 19. 1 / 43 Alapok Történet M-busz Alapok M-bus (Meter-bus.) kimondottan fogyasztásmérők kezelésére

Részletesebben

Számítógép-hálózatok

Számítógép-hálózatok Hegedűs Géza Herdon Miklós Kovács György Némedi János Számítógép-hálózatok Számalk Kiadó Budapest, 2002 Impresszum 1 Bevezetés A számítástechnikai ipar fejlődése napjainkra lehetővé tette az elérhető árú

Részletesebben

* Rendelje a PPP protokollt az TCP/IP rétegmodell megfelelő rétegéhez. Kapcsolati réteg

* Rendelje a PPP protokollt az TCP/IP rétegmodell megfelelő rétegéhez. Kapcsolati réteg ét * Rendelje a PPP protokollt az TCP/IP rétegmodell megfelelő Kapcsolati réteg A Pont-pont protokoll (általánosan használt rövidítéssel: PPP az angol Point-to-Point Protocol kifejezésből) egy magas szintű

Részletesebben

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Rohonczy János: Hálózatok

Rohonczy János: Hálózatok Rohonczy János: Hálózatok Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 1 Topológia fa csillag gyűrű busz busz / gerinc Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 2 Kiterjedés LAN MAN WAN Rohonczy János (ELTE) 2005 v.1.0 3 Fizikai

Részletesebben

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban Hoszt kommunikáció Statikus routing Két lehetőség Partnerek azonos hálózatban (A) Partnerek különböző hálózatban (B) Döntéshez AND Címzett IP címe Feladó netmaszk Hálózati cím AND A esetben = B esetben

Részletesebben

6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja.

6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja. 6.óra Hálózatok Hálózat - Egyedi számítógépek fizikai összekötésével kapott rendszer. A hálózat működését egy speciális operációs rendszer irányítja. Csoportosítás kiterjedés szerint PAN (Personal Area

Részletesebben

Procontrol RSC-24B. Kezelői, telepítői kézikönyv. RS232 / RS485 adatkonverter. Verzió: 1.4 2007.04.12

Procontrol RSC-24B. Kezelői, telepítői kézikönyv. RS232 / RS485 adatkonverter. Verzió: 1.4 2007.04.12 Procontrol RSC-24B RS232 / RS485 adatkonverter Kezelői, telepítői kézikönyv Verzió: 1.4 2007.04.12 2007 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol

Részletesebben

Számítógép Architektúrák

Számítógép Architektúrák Perifériakezelés a PCI-ban és a PCI Express-ben Horváth Gábor 2017. február 14. Budapest docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu A PCI PCI = Peripheral Component Interfész,

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8 Kocsis Gergely 2018.11.12. Knoppix alapok Virtuális gép létrehozása VirtualBox-ban (hálózatelérés: bridge módban) Rendszerindítás DVD-ről vagy ISO állományból

Részletesebben

Információ / kommunikáció

Információ / kommunikáció Információ / kommunikáció Ismeret A valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Információ fogalmai Az információ olyan jelsorozatok által

Részletesebben

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze a MAC-címet használja a hálózat előre meghatározott

Részletesebben

Az Internet működésének alapjai

Az Internet működésének alapjai Az Internet működésének alapjai Második, javított kiadás ( Dr. Nagy Rezső) A TCP/IP protokollcsalád áttekintése Az Internet néven ismert világméretű hálózat működése a TCP/IP protokollcsaládon alapul.

Részletesebben

Internet használata (internetworking) Készítette: Schubert Tamás

Internet használata (internetworking) Készítette: Schubert Tamás Internet használata (internetworking) Készítette: (BMF) Internet/1 Internet használata (internetworking) Az együttműködő számítógépek kapcsolódhatnak: kizárólag LAN-hoz, kizárólag WAN-hoz, vagy LAN-ok

Részletesebben

MACAW. MAC protokoll vezetéknélküli LAN hálózatokhoz. Vaduvur Bharghavan Alan Demers, Scott Shenker, Lixia Zhang

MACAW. MAC protokoll vezetéknélküli LAN hálózatokhoz. Vaduvur Bharghavan Alan Demers, Scott Shenker, Lixia Zhang MACAW MAC protokoll vezetéknélküli LAN hálózatokhoz Vaduvur Bharghavan Alan Demers, Scott Shenker, Lixia Zhang készítette a fenti cikk alapján: Bánsághi Anna programtervező matematikus V. 2009. tavaszi

Részletesebben

Újdonságok Nexus Platformon

Újdonságok Nexus Platformon Újdonságok Nexus Platformon Balla Attila balla.attila@synergon.hu CCIE #7264 Napirend Nexus 7000 architektúra STP kiküszöbölése Layer2 Multipathing MAC Pinning MultiChassis EtherChannel FabricPath Nexus

Részletesebben

Bevezetés. Bevezetés. összeköttetés alapú hálózat

Bevezetés. Bevezetés. összeköttetés alapú hálózat Bevezetés Hálózati réteg Webprogramozó + ISGT feladata, hogy a csomagokat eljuttassa a forrástól a célig a csomagoknak általában több csomóponton is át kell jutniuk figyelembe kell venni a hálózat topológiáját,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bokor József, Gáspár Péter, BME www.tankonyvtar.hu

Tartalomjegyzék. Bokor József, Gáspár Péter, BME www.tankonyvtar.hu Tartalomjegyzék 1. A kommunikációs rendszerek típusai, osztályozásuk 8 1.1. Hálózati struktúrák 8 1.1.1. Pont-pont összeköttetés 8 1.1.2. Üzenetszórásos csatornával rendelkező alhálózatok (multipont összeköttetés)

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS. Schuchmann Gábor

Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS. Schuchmann Gábor Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS ADATIGÉNY sávonkénti járműszám járműosztályok sebességek Környezeti körülmények szabályozási körülmények hálózati adottságok korábbi adatok (változás

Részletesebben

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben Készítette: Juhász Sándor Csikvári András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási

Részletesebben

Régi-új veszélyforrás: a soros port Biró László Miklós

Régi-új veszélyforrás: a soros port Biró László Miklós Régi-új veszélyforrás: a soros port Biró László Miklós laszlo.biro@axelero.hu Gép gép, gép - terminál kommunikáció Egyedi kis sebességű megoldások Szabványos kis sebességû megoldások Szinkron átvitel Aszinkron

Részletesebben

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

Számítógépes hálózatok felépítése, működése Számítógépes hálózatok felépítése, működése SZÁMÍTÓGÉPES ESZKÖZÖK A. Mobil számítógépek, perifériák (+telekommunikációs technika) a. személyhez rendelt b. járműhöz rendelt B. Telepített számítógépek, perifériák

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 5. Gyakorlat Ethernet alapok Ethernet Helyi hálózatokat leíró de facto szabvány A hálózati szabványokat az IEEE bizottságok kezelik Ezekről nevezik el őket Az Ethernet így

Részletesebben

Alhálózatok. Bevezetés. IP protokoll. IP címek. IP címre egy gyakorlati példa. Rétegek kommunikáció a hálózatban

Alhálózatok. Bevezetés. IP protokoll. IP címek. IP címre egy gyakorlati példa. Rétegek kommunikáció a hálózatban Rétegek kommunikáció a hálózatban Alhálózatok kommunikációs alhálózat Alk Sz H Ak F Hol? PDU? Bevezetés IP protokoll Internet hálózati rétege IP (Internet Protocol) Feladat: csomagok (datagramok) forrásgéptől

Részletesebben

A számítógépes hálózat célja

A számítógépes hálózat célja Hálózati alapok A számítógépes hálózat célja Erıforrás megosztás Adatátvitel, kommunikáció Adatvédelem, biztonság Pénzmegtakarítás Terhelésmegosztás A számítógépes hálózat osztályozása Kiterjedtség LAN

Részletesebben

Helyi hálózatok. (LAN technológiák, közös médium hálózatok)

Helyi hálózatok. (LAN technológiák, közös médium hálózatok) (LAN technológiák, közös médium hálózatok) 2 Helyi hálózatok (LAN-ok) kommunikációs hálózat, lokális méret broadcast jellegű átvitel nincs hálózati réteg funkcionalitás LAN Internet Router 3 Helyi hálózatok

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet a párhuzamos interface csatlakozókon keresztül

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez Mérési jegyzőkönyv az ötödik méréshez A mérés időpontja: 2007-10-30 A mérést végezték: Nyíri Gábor kdu012 mérőcsoport A mérést vezető oktató neve: Szántó Péter A jegyzőkönyvet tartalmazó fájl neve: ikdu0125.doc

Részletesebben

A számítógépes hálózat hardvereszközei 1

A számítógépes hálózat hardvereszközei 1 Átviteli közegek A számítógépes hálózat hardvereszközei 1 Az átviteli vonal célja az, hogy nyers bitfolyamokat szállítson egyik gépről a másikra. A tényleges átvitelhez többfajta fizikai közeg használható.

Részletesebben