Optikai börszt- és csomagkapcsolás
|
|
- Róbert Gulyás
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Optikai börszt- és csomagkapcsolás Pándi Zsolt PhD. hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszék A távközlő hálózatokban alkalmazott optikai átvitel számára új kihívásokat jelent a továbbítandó csomagkapcsolt forgalom növekvő mennyisége. A hálózatok hatékony üzemeltetése a megváltozott forgalmi terhelés mellett új technológiai megoldások kidolgozását teszi szükségessé. A cikk két, lehetséges továbblépési iránnyal, az OBS-sel (Optical Burst Switching) és az OPS-sel (Optical Packet Switching) foglalkozik, áttekinvei e két technológia működésének alapelveit, és megkísérli elhelyezni a technológiákat egy átfogó hálózati képben. Kitér továbbá az alkalmazással kapcsolatban felmerülő elvi és gyakorlati kérdésekre is, valamint a teljesség igénye nélkül áttekinti, hogy a bemutatott problémákra eddig milyen megoldások születtek. Bevezető A távközlő hálózatokban alkalmazott optikai átviteli technológia hagyományosan áramkörkapcsolt működésű volt, amelynek eredete a telefonhálózatokban történő alkalmazásra vezethető vissza. A szállítandó forgalom tulajdonságai azonban időközben jelentősen megváltoztak. A jellemzően csomagkapcsolt adatforgalom volumenjének és a továbbítandó forgalmon belüli arányának drasztikus növekedése miatt az optikai átviteltechnika is kénytelen volt közeledni a számítógép hálózatokban kialakult megoldásokhoz. Ezzel kapcsolatban azonban számos probléma merült fel. Ezek egy része abból adódott, hogy a csomagkapcsolt forgalmak (pl. IP forgalom) olyan új kérdéseket vetettek fel, mint az átlátszóság, a skálázhatóság, vagy a kellően kis léptékű kapacitásfelosztás. Mindemellett e forgalmak meglehetősen nehezen jellemezhető viselkedésűek, börsztösek és a bennük kiépülő kapcsolatok általában csak rövid időtartamúak, tehát az alkalmazandó átviteli technológiának rugalmasnak és könnyen konfigurálhatónak is kell lennie. A problémák másik része abból származott, hogy a csomagkapcsolás megoldására az optikai technológia még nem, vagy csak korlátozottan készült fel [1]. Ugyancsak a továbblépést motiválta az, hogy a fényvezetők által biztosított átviteli kapacitások kihasználtsága részben a továbbítandó forgalom megváltozott jellemzői miatt viszonylag alacsony volt. A megfelelő válaszok keresése közben született meg az ASON (Automatically Switched Optical Network), amely rugalmasan és könnyen konfigurálhatóan képes nagy kapacitású szemi-permanens csatornákat felállítani, de a további optikai kapacitástartalékok kihasználására nem nyújt igazi megoldást [2]. Így jutott el arra a pontra a fotonika, ahol komolyan felvetődött lehetséges továbblépési irányként a csomagkapcsolás elvének alkalmazása, vagy legalábbis egy olyan megoldás kidolgozása, amely megfelelő megoldást ad a csomagkapcsolt forgalmak továbbítására.
2 A cikk két, lehetséges továbblépési iránnyal, az OBS-sel (Optical Burst Switching, optikai börsztkapcsolás) és az OPS-sel (Optical Packet Switching, optikai csomagkapcsolás) foglalkozik. Hálózati kép Egy olyan optikai technológia, amely képes a csomagkapcsolt forgalom hatékony továbbítására, kitűnően működik együtt a jelenlegi hálózati architektúrákkal. Az 1. ábrán egy olyan hálózati architektúrát mutatunk be, amely egy IP-over-OBS vagy IP-over-OPS típusú megoldást alkalmaz, azonban az IP hálózatot kiszolgáló optikai technológia a korábbi, IP-over-SDH vagy IP-over-WDM megoldásokhoz képest nem csupán csatornákat biztosít az IP forgalom továbbításához, hanem képes a továbbítandó forgalom tulajdonságaihoz alkalmazkodva hatékonyan kihasználni az optikai erőforrásokat [3]. IP router Optikai csomag/börszt kapcsoló 1. ábra: IP hálózat OPS/OBS hálózat felett Egy másik lehetséges, ezúttal nagyvárosi környezetben felmerülő architektúrát mutat be a 2. ábra [3]. Az ábrán látható hálózatban az optikai pufferelést meg lehet takarítani, mert minden hálózati csomópontban van egy E/O átalakító, amelyet kihasználva a szükséges pufferelés elvégezhető elektronikai támogatással. További előnye a felvázolt megoldásnak, hogy a gyakran gyűrűs szerkezetű nagyvárosi hálózatok már lefektetett fényvezetőit hasznosítja. Elosztó hálózat E/O E/O Gerinchálózat 2. ábra: Egy lehetséges nagyvárosi hálózati (MAN) architektúra
3 Mivel a 2. ábrán egy nagyvárosi hálózat részeként, a felhordó hálózat (feeder network) szerepét tölti be az optikai csomag- vagy börsztkapcsolt hálózat, ezért az egyes hozzáférési pontokon különböző helyi hálózatok: például egyetemi campusok vagy vállalati hálózatok, a kilépési pontokon pedig gerinchálózat kapcsolódhat hozzá. Optikai börsztkapcsolás Az optikai börsztkapcsolás megkísérli egyesíteni az áramkörkapcsolás és a csomagkapcsolás előnyös tulajdonságait, mindemellett az optikai technológiának elsősorban olyan képességeire épít, amelyek többé-kevésbé már most is a rendelkezésre állnak [4]. Az optikai börsztkapcsolt hálózat kétféle csomópontot tartalmaz: perem (edge) és belső (core) csomópontot. Az peremcsomópontok egy más technológiájú, csomagkapcsolt hálózattal kötik össze a börsztkapcsolt hálózatot, míg a belső csomópontok csak másik belső vagy peremcsomópontokhoz kapcsolódhatnak. A kétféle csomópont között további funkcionális különbségek is vannak. A peremcsomópontokban pufferek vannak, amelyekbe az optikai börsztkapcsolt hálózat ugyanazon peremcsomópontjai felé továbbítandó csomagok gyűlnek. Kihasználva a peremcsomópontokban jelen levő másik hálózati technológia pufferelési képességét az optikai tárolók alkalmazása megtakarítható, bár az E/O átalakításra még így is szükség van. Bármilyen megoldást is alkalmaznak azonban a pufferelésre, egy-egy puffer tartalma majd egyszerre, immár börsztként továbbítódik az optikai börsztkapcsolt hálózatban. Amikor a peremcsomópont úgy dönt, hogy továbbítja az összegyűlt csomagokat, először egy BHC-t (Burst Header Cell, börszt fejléc cella) küld az optikai börsztkapcsolt hálózatba, amely mindig dedikált csatornán továbbítódik. A BHC funkciója tulajdonképpen az, hogy a hálózaton keresztülhaladva jelezze, hogy börszt érkezik, és egyúttal az is, hogy a börszt számára kijelölt útvonalon lefoglalja a börszt továbbításához szükséges erőforrásokat.
4 BHC elküldése perem csomópont belső csomópont belső csomópont perem csomópont feldolgozás ideje börszt elküldése 3. ábra: A BHC elküldése és a börszt elküldése A BHC-t a peremcsomópont idővel a börszt továbbítása előtt bocsátja ki, amely időnek elegendőnek kell lennie a BHC (és később a börszt) által bejárt úton levő csomópontok által okozott feldolgozási késleltetés és az útvonalon jelentkező terjedési késleltetés összegének kompenzálására (lásd a 3. ábrát). A BHC-re nem érkezik sem nyugta, sem más válasz. A peremcsomópont a idő letelte után feltétel nélkül beengedi a hálózatba a börsztöt. A BHC tartalmazza a börszt célállomását, méretét, a csatorna azonosítóját, amelyen a BHC-t megkapó csomópontba érkezik, valamint a időt. A belső csomópontok a BHC megérkezésekor a BHC-ben levő információk és a (legfeljebb idő múlva érkező) börszt továbbításának idején majdan rendelkezésre álló kimeneti csatornák függvényében megkísérelnek meghatározni egy csatornát, amelyen a börsztöt továbbítani lehet. A BHC tartalmát és saját foglaltsági nyilvántartásukat ennek megfelelően módosítják, majd egy szintén dedikált csatornán a börszt útvonalán következő csomópontnak továbbítják. Amennyiben nem sikerült szabad erőforrást találni a börszt továbbításának idejére, a belső csomópontok eldobják a BHC-t, következésképpen az érkező börszt elveszik. A belső csomópontok tehát a börszt érkezésekor már tudják, hogy azt merre kell továbbítani, és erre időben fel is tudnak készülni a megfelelő bejövő és kimenő csatornák összekapcsolásával, tehát a börsztöt nem kell pufferben tárolniuk, és az erőforrásokat felszabadíthatják, amint a BHC-ben jelzett adatmennyiség keresztülhaladt rajtuk. A börszt tartalma ennek köszönhetően az optikai börsztkapcsolt hálózatokban mindvégig az optikai tartományban maradhat. A idő nagyságának megbecsléséhez gondoljuk végig a következőket. A csomópontokban jelentkező feldolgozási késleltetés a beérkező jelre történő
5 szinkronizáláshoz [5], az O/E konverzióhoz, a kapcsoló beállításához [6] és a kimenő BHC generálásához szükséges idők összegeként adódik. Ha ezeknek a műveleteknek az időigényét összességében a µs nagyságrendbe helyezzük, és figyelembe vesszük, hogy üvegszálban a fény ennyi idő alatt hozzávetőlegesen 2-20 km-t tesz meg, láthatjuk, hogy a terjedési idő lesz domináns a idő nagyságának meghatározásakor. Az optikai eszközök várható további fejlődése és gyorsulása is ezt támasztja alá. Az itt leírt működés csupán az optikai börsztkapcsolás alapelvét illusztrálja. A bemutatott jelzésrendszer számos variációját kidolgozták, amelyekről áttekintést [7]-ben találhat az érdeklődő olvasó. Optikai csomagkapcsolás Az optikai csomagkapcsolás működése teljesen analóg az elektronikában már megvalósított csomagkapcsolással [8]. A vezérlési információk együtt utaznak a csomaggal, annak fejlécében. Következésképpen minden egyes csomópontban tárolni kell a csomagokat, legalább a fejléc feldolgozásának és újragenerálásának idejére. Az optika biztosította sávszélességek kihasználása végett kerülendő az O/E/O (optikaielektronikai-optikai átalakítással járó) megoldások alkalmazása, ezért legalább a csomag tartalmát végig az optikai tartományban kell tartani a tárolás idejére is. Az optikai csomagkapcsolt hálózatok csomópontjai a csomag továbbításáról a fejléc feldolgozásakor döntenek, az útvonalválasztásra gyakorlatilag bármilyen megoldás alkalmazható. Az optikai csomagkapcsolt hálózatok működésüket tekinve lehetnek réselt (slotted) vagy nem réselt (unslotted) hálózatok. A réselt típusú hálózatokban csak egyforma méretű csomagokat lehet továbbítani, és az SDH-SONET technológiánál már felmerült globális csomópont-szinkronizációra van szükség a működésükhöz. A réseletlen hálózatokban ezzel szemben változó lehet a csomagméret. Fejléc felismerés és feldolgozás Optikai kapcsoló Add Drop 4. ábra: Optikai csomagkapcsolást végző csomópont szerkezete
6 A 4. ábrán egy optikai csomagkapcsolást végző csomópont blokkvázlata látható. Megjegyezzük, hogy az ábra nem tartalmazza az ütközések feloldásához (lásd később) szükséges funkcionális elemeket. Megoldandó elvi és technológiai problémák A következőkben röviden áttekintjük azokat a problémákat, amelyek megoldására szükség van az ismertetett technológiák implementálásához. A preferált megoldások közös tulajdonsága, hogy elkerülik az O/E/O átalakítást, mert ennek hatására egyrészt sérül az átlátszóság követelménye, másrészt az elektronika működési sebessége korlátozni fogja a feldolgozási kapacitást. Optikai pufferelés Az optikai tartományban történő adattárolás az egyik legalapvetőbb probléma. Optikai csomagkapcsolt hálózatokban minden csomópontban szükség van erre a funkcióra, míg optikai börsztkapcsolásnál akár teljesen elhagyható, mivel a peremcsomópontokban van csak szükség rá, ahol mindig jelen van egy másik technológia is, amelynek esetleges pufferelési képességei kihasználhatók. Az optikai pufferelésnél leggyakrabban FDL-alapú (Fiber Delay Loop, késleltető üvegszálhurok) megoldásokat alkalmaznak, amelyek úgy működnek, hogy a tárolás ideje alatt egy kellő hosszúságú szálkötegben utaztatják a tárolandó adatokat. A tárolási időt az üvegszálhurok hosszának megválasztásával lehet szabályozni. A technológiai megoldásokat többféleképpen is csoportosíthatjuk. Lehetnek egy- vagy többszakaszosak, attól függően, hogy a tárolt adatok egy vagy több szálon haladnak keresztül a tárolás ideje alatt. Egy másik osztályozási szempont az előrecsatolt vagy visszacsatolt működés. Az előbbi esetében a tárolt adatok a tárolóegység bármely pontján legfeljebb egyszer járnak, míg az utóbbinál akár több kört is megtehetnek tárolón belül. d m... d n (n+m)*(n+m) 5. ábra: Egyszakaszos, visszacsatolt optikai tárolóegység n
7 Az 5. ábrán egy példát mutatunk az optikai tárolás megvalósítására [9]. Az ábrán látható megoldás egy m tárolóhellyel rendelkező, n portos kapcsolóként viselkedik. A különböző tárolóhelyeken elhelyezett adatok különböző idő múlva jelennek meg a kapcsoló valamelyik kimenetén, de természetesen a d 1..d m késleltetéseket kombinálva is alkalmazhatjuk a visszacsatolási lehetőség miatt. A korábban említett becslést újra alkalmazva az optikai csomagkapcsolás esetében szükséges tárolókra arra juthatunk, hogy 2-20 km-nyi utat tesz meg a fényvezetőben egyegy csomag, amíg a csomópont felkészül a továbbítására. Az imént bemutatott megoldást alkalmazva azonban nincs szükség arra, hogy ez egyetlen darabban álljon rendelkezésre, ugyanis 40 Gb/s átviteli sebességet és 10 kb-os csomagméretet feltételezve egy csomag csupán 400 m-t foglal el a fényvezetőből. Legalább ekkora szálhurkok kombinációjával könnyen előállítható a szükséges késleltetés kevesebb szál felhasználásával is. Optikai kapcsolás Az optikai tartományban történő kapcsolás talán az a terület, amelyen már több, különböző jellegű eredményt sikerült eddig felmutatni. Már kereskedelmi forgalomban is kaphatók a MEMS-alapú (Micro-ElectroMechanical Systems, mikro-elektromechanikai) kapcsolóegységek. Ezek különböző helyzetben (például kétdimenziós kapcsolómátrixban, vagy két vonal mentén) elhelyezett apró, elektronikusan vezérelhető tükrök mozgatásával irányítják a lézersugarakat a megfelelő helyre. Emellett persze léteznek más megoldások is (például a hagyományos, mechanikus szálkapcsolás vagy a guided-wave solid-state, azaz a különböző kristályok befolyásolható fényvezetési tulajdonságait kihasználó megoldás), de a MEMS-alapú megoldás tűnik a legsikeresebbnek [8]. Szinkronizáció A réselt csomagkapcsolt optikai hálózatokban fontos probléma a szinkronizáció kérdése [8]. Egyrészt szükség van a szinkronizálásra a beérkező csomag órajeléhez, másrészt szükség van a kimenet résidőkhöz való igazítására. Az első elősegítésére alkalmazzák az ún. guard time-ot. Ennek a megoldásnak az a lényege, hogy a csomag fejléce és tartalma nem tölti ki teljesen az időrést, hanem az időrés határai, a csomag fejléce és tartalma között vannak az adattovábbítás szempontjából kihasználatlan időtartományok, amelyeket a vevő jelre történő szinkronizálására használnak. A kimenet szinkronizálására többféle megoldás is elképzelhető. N darab kaszkádosított 2x2-es optikai kapcsolóelemmel például 1/2 n csomaghossznyi felbontású késleltetőt készíthetünk, ha az i. kapcsoló vagy egyenesen továbbkapcsolja a szomszédos kapcsolónak a jelet, vagy pedig a jelútba beiktat még egy 1/2 i csomaghossznyi késleltetést okozó szálhurkot. Egy másik lehetséges megoldás egy erősen diszperzív fényvezetőhurokból és egy hullámhossz-konverterből áll, és a különböző hullámhosszú fény különböző terjedési sebességét kihasználva a megfelelő késleltetés előállításához a megfelelő hulámhosszra konvertálja a beérkező jelet. Mindkét megoldásnak vannak azonban hátrányai: a kaszkádosított kapcsolók a jel-zaj viszony súlyos romlását idézhetik elő, míg a hullámhossz-konverteres megoldásnak korlátozott a felbontási képessége.
8 Optikai hullámhossz-konverzió Az optikai tartományban történő hullámhossz-konverzióra a börszt- és csomagkapcsolásnál egyaránt az optikai erőforrások mind teljesebb kihasználása érdekében van szükség. A probléma megoldása jelenleg még csak a laboratóriumi kísérletezés fázisában tart. A legtöbb jelenleg vizsgált megoldás nemlineáris effektusok kihasználására épít. Kétféle ilyen jelenség ismert: a Kerr-effektus és a szóródási effektus [10]. Kerr-effektus alatt általában háromféle jelenséget értenek. Mindháromnak az az alapja, hogy a szál magjának törésmutatója válozik a továbbított fény intenzitásának függvényében. Ez tulajdonképpen a Kerr-effektus, amely egyrészt sajátfázis-modulációt (egy hullámhossz szomszédos hullámhosszakra való kiterjedését) okozhat, másrészt keresztfázis-modulációt (több különböző hullámhossz egymás hatására történő kiterjedését), harmadrészt pedig négyhullámos keverést (két vagy több hullámhossz együtt hoz létre egy új hullámhosszat) okozhat. A szóródási effektusnak két változata van. A Raman-féle stimulált szóródásnál a fény energiát veszít, amikor a hullámvezető molekuláinak ütközik, amely energia nagyobb hullámhosszon kibocsájtott fény formájában távozik. A Brillouin-féle stimulált szóródásnál a szálban a fény hanghullámokat kelthet, amelyektől a fény különböző hullámhosszakra szóródhat. Léteznek alternatív megoldások is, például amelyek félvezető alapú optikai erősítőket alkalmaznak (SOA, Semiconductor Optical Amplifier), de ezekkel itt nem foglalkozunk. A lehetséges megoldásokról az érdeklődő olvasó például [11]-ban olvashat bővebben. Ütközések feloldása Ütközésről beszélünk, ha egyszerre kétféle adatot kell továbbítani ugyanazon a kimeneti csatornán, legyen szó akár börsztökről, akár csomagokról [8]. Ennek a versenyhelyzetnek a megoldását háromféle dimenzióban lehet keresni: időben (az optikai tárolót kihasználva), hullámhosszban (optikai hullámhossz-konverter segítségével), valamint térben (deflection routing, azaz eltérítő útvonalválasztás felhasználásával). Ez utóbbi dimenzió alkalmazható az optikai tároló használatának elkerülésére is (például a hotpotato, azaz forró krumpli elven működő útvonalválasztás esetében), mindazonáltal fontos korlátozni a csomagok vagy börsztök élettartamát, célszerűen egy időbélyeggel, és nem pedig az IP-alapú hálózatokban már bevált TTL (Time To Live) fejlécmező segítségével, mivel ez utóbbi a fejléc módosítását követelné meg minden egyes, a csomag vagy börszt által érintett csomópontban. Összegzés A cikk megkísérelte összefoglalni az optikai átvitel aktuális fejlődési irányai közül kettőnek, az optikai börszt- és csomagkapcsolásnak pillanatnyi helyzetét, a megvalósításukkal kapcsolatban felmerülő problémákat, és ezen problémák néhány lehetséges megoldását. A cikk nem foglalkozott minden kutatási iránnyal, viszont érdemes néhány, még mindig kihívást jelentő fontos problémát megemlíteni, amelyekkel részletesen nem foglalkoztunk: a változó méretű csomagok vagy börsztök méretének
9 megválasztása, prioritáskezelés, multicast forgalom hatékony kezelése, hibatűrő útvonalválasztás, előzetes matematikai teljesítményelemzés, még gyorsabb kapcsolók fejlesztése, és optikai RAM implementálása. Általánosságban elmondható, hogy a fejlesztések igyekeznek kiküszöbölni az O/E/O átalakításokat a jelútból, és egy kisebb rétegszámú hálózati architektúra felé törekednek, amelyben egyre több funkciója lesz az optikai rétegnek. Az optikai börsztkapcsolás a csomagkapcsolás és az áramkörkapcsolás előnyös tulajdonságait egyesítve nagyrészt már létező technológiák felhasználásával próbál választ adni a csomagkapcsolt forgalom továbbítása jelentette kihívásra. Ezzel szemben az optikai csomagkapcsolás széleskörű alkalmazásához még mindig számos nyitott problémát kell megoldani. Köszönetnyilvánítás A szerző ezúton szeretne köszönetet mondani Jakab Tivadarnak, Lakatos Zsoltnak és Horváth Gábornak az irodalom feldolgozásában nyújtott segítségükért, valamint Dr. Do Van Tiennek a munkát segítő ötleteiért. Köszönet illeti továbbá Dr. Lajtha Györgyöt, akinek tanácsai sokat javítottak a cikk színvonalán. Irodalomjegyzék [1] Zs. Pándi, Introduction to Optical Burst and Packet Switching, Third Hungarian WDM Workshop, Budapest, április [2] B. F. Craignou et al., Network Operator Perspectives on Optical Networks Evolution towards ASON, 10 th International Telecommunication Network Strategy and Planning Symposium (Networks 2002), München, Németország, június [3] A. Jourdan et al., The Perspective of Optical Packet Switching in IP-Dominant Backbone and Metropolitan Networks, IEEE Communications Magazine, március [4] J. S. Turner, Terabit Burst Switching, Journal of High Speed Networks, Volume 8 (1999) [5] V. W. S. Chan et. al., Architectures and Technologies for High-Speed Optical Data Networks, IEEE Journal of LightwaveTechnology, Vol. 16., No. 12., pp , december [6] Q. Yang et. al., WDM Packet Routing for High-Capacity Data Networks, IEEE Journal of LightwaveTechnology, Vol. 19., No. 10., pp , október [7] M. Nord et. al., OPS or OBS in the Core Network? (COST 266), Proceedings of the 7 th IFIP Working Conference on Opical Network Design & Modelling, Budapest, február [8] S. Yao et al., Advances in Photonic Packet Switching: An Overview, IEEE Communications Magazine, február [9] M. J. Karol, A Shared-Memory Optical Packet (ATM) Switch, 6 th IEEE Workshop on Local and Metropolitan Area Networks, 1993 [10] D. Penninckx et al., New Physical Analysis of 10 Gb/s Transparent Optical Networks, IEEE Photonics Technology Letters, Volume 15, Issue 5, május [11] J. M. H. Elmirghani et al., All-Optical Wavelength Conversion: Technologies and Applications in DWDM Networks, IEEE Communications Magazine, március
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
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
MAC címek (fizikai címek)
MAC címek (fizikai címek) Hálózati eszközök egyedi azonosítója, amit az adatkapcsolati réteg MAC alrétege használ Gyárilag adott, általában ROM-ban vagy firmware-ben tárolt érték (gyakorlatilag felülbírálható)
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
Hálózati architektúrák és rendszerek. Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks
Hálózati architektúrák és rendszerek Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks 1 A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az
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
Multicast és forgalomkötegelés többrétegû hálózatokban
Multicast és forgalomkötegelés többrétegû hálózatokban SOPRONI PÉTER, PERÉNYI MARCELL, CINKLER TIBOR {soproni, perenyim, cinkler}@tmit.bme.hu BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Lektorált Kulcsszavak:
A hálózattervezés alapvető ismeretei
A hálózattervezés alapvető ismeretei Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése 2011 2011 Sipos Attila ügyvivő szakértő BME Híradástechnikai Tanszék siposa@hit.bme.hu A terv általános meghatározásai
5. Hét Sorrendi hálózatok
5. Hét Sorrendi hálózatok Digitális technika 2015/2016 Bevezető példák Példa 1: Italautomata Legyen az általunk vizsgált rendszer egy italautomata, amelyről az alábbi dolgokat tudjuk: 150 Ft egy üdítő
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
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
Hullámhossz-osztásos, csomagkapcsolt optikai hálózatok
Hullámhossz-osztásos, csomagkapcsolt optikai hálózatok DEME ILDIKÓ, KOVÁCS ATTILA PHD. HALLGATÓK Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szélessávú Hírközlô és Villamosságtan Tanszék deme@mht.bme.hu,
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
Hálózati alapismeretek
Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet
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
Kromatikus diszperzió mérése
Kromatikus diszperzió mérése Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök 1 Diszperziós jelenségek Diszperzió fogalma alatt a jel szóródását értjük. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bemeneti keskeny
Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához
I. előadás, 2014. április 30. Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához Dr. Orosz Péter ATMA kutatócsoport A kutatócsoport ATMA (Advanced Traffic Monitoring and Analysis)
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
VIHIMA07 Mobil és vezeték nélküli hálózatok QoS alapok áttekintése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatikus szak, mesterképzés Hírközlő rendszerek biztonsága szakirány Villamosmérnöki szak, mesterképzés - Újgenerációs
Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások
Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások 2015 ősz Történeti áttekintés 1 A kezdetek 1. Emberré válás kommunikáció megjelenése Információközlés meghatározó paraméterei Mennyiség Minőség Távolság Gyorsaság
GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése
Mobil Informatika Dr. Kutor László GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Bejelentkezés a hálózatba
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)
Flexibilis leágazó és kapcsoló eszközök a DWDM hálózatokban
Flexibilis leágazó és kapcsoló eszközök a DWDM hálózatokban BABICS EMIL, HORVÁTH A. RÓBERT, MESKÓ ÖRS Magyar Telekom, PKI Távközlésfejlesztési Intézet {babics.emil1, horvath.robert, mesko.ors}@t-com.hu
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
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
Optikai térkapcsolt. rkapcsoló
Fénytávközlő eszközök k (BMEVIHVM351) kapcsolók 2014.1.11.10. Gerhátné Dr. Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband Infocommunication Systems
2008 II. 19. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása. Február 19
2008 II. 19. Internetes alkalmazások forgalmának mérése és osztályozása Az óra rövid vázlata kapacitás, szabad sávszélesség ping, traceroute pathcar, pcar pathload pathrate pathchirp BART Sprobe egyéb
Hálózati architektúrák laborgyakorlat
Hálózati architektúrák laborgyakorlat 5. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Hálózati réteg (L3) Kettős címrendszer: ARP Útválasztás: route IP útvonal: traceroute Parancsok: ifconfig, arp,
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,
Hálózati Technológiák és Alkalmazások. Vida Rolland, BME TMIT október 29. HSNLab SINCE 1992
Hálózati Technológiák és Alkalmazások Vida Rolland, BME TMIT 2018. október 29. Link-state protokollok OSPF Open Shortest Path First Első szabvány RFC 1131 ( 89) OSPFv2 RFC 2178 ( 97) OSPFv3 RFC 2740 (
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
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
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,
Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai hozzáférési hálózatok
Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai hozzáférési hálózatok Németh Krisztián BME TMIT 2016. ápr. 4. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő, kábel-tv és optikai hálózatokon
Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után
Hálózati architektúrák és rendszerek 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az
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,
Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák
Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea IP hálózati hozzáférési technikák Kapcsolt hálózatok és azok fontosabb jellemzői Áramkör kapcsolás (circuit switching) A kommunikáció minden esetben az összeköttetés kiépítésével
Segédlet Hálózatok. Hálózatok 1. Mit nevezünk hálózatnak? A számítógép hálózat más-más helyeken lévő számítógépek összekapcsolását jelenti.
Segédlet Hálózatok Hálózatok 1. Mit nevezünk hálózatnak? A számítógép hálózat más-más helyeken lévő számítógépek összekapcsolását jelenti. 2. A hálózat célja - Erőforrások megosztása ami azt jelenti, hogy
6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK
SZABADON VÁLASZTOTT Antók Péter István 6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK FÉNYVEZETŐ ALAPHÁLÓZAT 2 FÉNYVEZETŐ ALAPHÁLÓZAT 3 LAN HÁLÓZAT 4 LAN HÁLÓZAT Primer hálózat Szekunder hálózat Tercier hálózat 5 HÁLÓZATI SZINTEK
AST_v3\ 5.5. 5.6. Hálózatok összekapcsolása
AST_v3\ 5.5. 5.6. Hálózatok összekapcsolása Az eddigiekben is már számos alkalommal tárgyaltunk olyan modellekről, ahol több hálózat kapcsolódott össze. Ezeket a hálózatokat (hallgatólagosan) mindig Ethernet
pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián
pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián rtalomjegyzék Technológia bemutatása Tervezési megfontolások Tesztelési protokollok Értékelés, kihívások az üzemeltetés terén
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Multiplexer (MPX) A multiplexer egy olyan áramkör, amely több bemeneti adat közül a megcímzett bemeneti adatot továbbítja a kimenetére.
1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak:
Az erősítő alapkapcsolások, de a láncbakapcsolt erősítők nem minden esetben teljesítik azokat az elvárásokat, melyeket velük szemben támasztanánk. Ilyen elvárások lehetnek a következők: nagy bemeneti ellenállás;
Bevezető. PoC kit felépítése. NX appliance. SPAN-Proxy
Bevezető A dokumentum célja összefoglalni a szükséges technikai előkészületeket a FireEye PoC előtt, hogy az sikeresen végig mehessen. PoC kit felépítése A FireEye PoC kit 3 appliance-t tartalmaz: NX series:
Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz
Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz PKI Tudományos Napok 2005 Sipos Attila (PKI-FI FH) Czinkóczky András (PKI-FI FH) Németh Attila (PKI-FI FH) Konkoly Lászlóné (PKI-FI FH) Nagy Gyula (PKI-FI
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
Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára
Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára António Felizardo Hungaro DigiTel Kft. 2015. okt. 8. Igény Kapacitás - Adatforgalom Alkalmazások Felhasználó Hálózat Egyik a másikat gerjeszti,
Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) Hálózati megoldások a felhőben
Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) Hálózati megoldások a felhőben Dr. Maliosz Markosz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Optikai kapcsolók Dr Berceli Tibor berceli@mht.bme.hu Kapcsolási elvek
Optikai kapcsolók Dr Berceli Tibor berceli@mht.bme.hu Kapcsolási elvek 1 x 1 1 x 2 2 x 2 N x N vezérlés vezérlés vezérlés vezérlés Csak blokkolás nélküli üzemmód engedélyezett 1 Optikai kapcsolók megoldásai
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
AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL
AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL Az RKSZ Kft. az eltérő felhasználói igényekhez igazodva különböző gyorsaságú adatforgalmat, le- és feltöltési sebességeket biztosító szolgáltatási csomagokat alakított
2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )
IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája
Hálózati architektúrák és rendszerek. Szélessávú és Média-kommunikáció szakirány 2008. ősz
Hálózati architektúrák és rendszerek Szélessávú és Média-kommunikáció szakirány 2008. ősz 1 A tárgy felépítése Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az Internet
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,
Számítógépes Hálózatok 2010
Számítógépes Hálózatok 2010 5. Adatkapcsolati réteg MAC, Statikus multiplexálás, (slotted) Aloha, CSMA 1 Mediumhozzáférés (Medium Access Control -- MAC) alréteg az adatkapcsolati rétegben Statikus multiplexálás
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
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
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
Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$
DR. GÁL JÓZSEF Budapesti Műszaki Egyetem Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök BTO 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$ A cikk cím szerinti témáját két, egymástól időben nagyon távoleső kapcsolási
Számítógép hálózatok gyakorlat
Számítógép hálózatok gyakorlat 8. Gyakorlat Vezeték nélküli helyi hálózatok 2016.04.07. Számítógép hálózatok gyakorlat 1 Vezeték nélküli adatátvitel Infravörös technológia Még mindig sok helyen alkalmazzák
Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák
Bevezetés az analóg és digitális elektronikába V. Félvezető diódák Félvezető dióda Félvezetőknek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek fajlagos ellenállása a vezetők és a szigetelők közé esik. (Si, Ge)
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
Elosztott rendszer architektúrák
Elosztott rendszer architektúrák Distributed systems architectures Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 12. Andrew S. Tanenbaum, aarten van Steen: Distributed Systems: rinciples
Tömören a tartalomról Transzkódolási eljárások HFC szemmel
SZIPorkázó technológiák Tömören a tartalomról Transzkódolási eljárások HFC szemmel Georgieff Zsolt HFC Technics Kft A tartalom A tartalom Tartalomterjesztés kihívásai A Műsorelosztók eltérő igényei Egyidejűleg
Távközlő hálózatok és szolgáltatások
Távközlő hálózatok és szolgáltatások 8. Gerinchálózati (Transzport) Technikák (harmadik rész) Cinkler Tibor BME TMIT 2014. december 2. Kedd 14:15-16:00 I.B.028 A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok
Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon
Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon - áttekintés és példák - Varga Pál pvarga@tmit.bme.hu Áttekintés Általános laborismeretek Junos OS bevezető Routing - alapok Tűzfalbeállítás alapok
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
Megkülönböztetett kiszolgáló routerek az
Megkülönböztetett kiszolgáló routerek az Interneten Megkülönböztetett kiszolgálás A kiszolgáló architektúrák minősége az Interneten: Integrált kiszolgálás (IntServ) Megkülönböztetett kiszolgálás (DiffServ)
Előfizetői hálózatok jövője, Avagy merre tovább GPON?
Előfizetői hálózatok jövője, Avagy merre tovább? Nagy Sándor - Magyar Telekom FA-SSC 2018.04.18 EQUICOMferencia Amiről szó lesz 01 Miért 02 Mit 03 Hogyan Lehetséges igények Egyre több és magasabb sebességű
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
A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI
A PET-adatgy adatgyűjtés informatikai háttereh Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI Eleveníts tsük k fel, hogy mi is az a PET! Pozitron Emissziós s Tomográfia Pozitron-boml bomló maggal nyomjelzünk
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
Távközlı hálózatok és szolgáltatások
Távközlı hálózatok és szolgáltatások 9. Gerinchálózati (Transzport) Technikák (harmadik rész) Cinkler Tibor BME TMIT 2012. december 3. Hétfı 12:15-14:00 I.B.028 A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok
ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez
ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK DAT, DATA DATA CARTRIDGE TAPE 1/2 SZALAG A
Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások
Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA
POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber)
POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber) A hozzáférési hálózatokban az FTTO, FTTH kiépítésekhez, és a LAN oknál, figyelembe kell venni a házonbelüli nyomvonylak célszerű kialakítását. Ennek egyik lehetséges
SITRAFFIC CANTO. Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló. I&S ITS U PSC, Version 1.4, 24.11.2006
Kommunikációs rendszer, műszaki összefoglaló I&S ITS U PSC, Version 1.4, 24.11.2006 Áttekintés (1) A CANTO elnevezés a következő kifejezés rövidítése: Communication in Advanced New Technology for Outstations.
Számítógépes Hálózatok
Számítógépes Hálózatok 6. Előadás: Adatkapcsolati réteg IV. & Hálózati réteg Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University, Revised Spring
Szállítási réteg (L4)
Szállítási réteg (L4) Gyakorlat Budapest University of Technology and Economics Department of Telecommunications and Media Informatics A gyakorlat célja A TCP-t nagyon sok környezetben használják A főbb
Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai
Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai rendszerekben Minden rendszer, és így a logisztikai hálózatok is egymással meghatározott kapcsolatban lévő rendszerelemekből, illetve
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
Tananyagok adaptív kiszolgálása különböző platformok felé. Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs
elibrary ALMS Tananyagok adaptív kiszolgálása különböző platformok felé Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs Mire jó az mlearning Tanulás bárhol, bármikor A dolgozó ember már nehezen tud időt
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
VIRTUAL NETWORK EMBEDDING VIRTUÁLIS HÁLÓZAT BEÁGYAZÁS
BME/TMIT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT) VIRTUAL NETWORK EMBEDDING VIRTUÁLIS HÁLÓZAT BEÁGYAZÁS Dr. Maliosz Markosz maliosz@tmit.bme.hu
Logaritmikus erősítő tanulmányozása
13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti
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
Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)
Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27) Közlekedési információs rendszerek Vidács Attila Távközlési és Médiainformatikai Tsz. I.E.348, T:19-25, vidacs@tmit.bme.hu Tartalom Intelligens közlekedési rendszerek
Optikai transzport hálózatok Bevezetés. Dr. János Tapolcai
Optikai transzport hálózatok Bevezetés Dr. János Tapolcai tapolcai@tmit.bme.hu http://opti.tmit.bme.hu/~tapolcai/ 1 A cél 2 Ilyet sohase lássunk: Infokommunikációs hálózatok 3 http://www.icn.co Infokommunikációs
Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.
Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége
Számítógépes Hálózatok ősz 2006
Számítógépes Hálózatok ősz 2006 1. Bevezetés, Internet, Referenciamodellek 1 Organizáció Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/ Előadás Szerda, 14:00-15:30 óra, hely: Mogyoródi terem
Organizáció. Számítógépes Hálózatok ősz 2006. Tartalom. Vizsga. Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/
Organizáció Számítógépes Hálózatok ősz 2006 1. Bevezetés, Internet, Referenciamodellek Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/ Előadás Szerda, 14:00-15:30 óra, hely: Mogyoródi terem
III. előadás. Kovács Róbert
III. előadás Kovács Róbert VLAN Virtual Local Area Network Virtuális LAN Logikai üzenetszórási tartomány VLAN A VLAN egy logikai üzenetszórási tartomány, mely több fizikai LAN szegmensre is kiterjedhet.
Stratégiai Fttx hálózat tervező és költségelemző. Smart Strategic Planner
Stratégiai Fttx hálózat tervező és költségelemző Smart Strategic Planner TÉRINFORMATIKAI ALAPÚ FTTX STRATÉGIAI HÁLÓZAT TERVEZŐ ÉS KÖLTSÉGELEMZŐ ESZKÖZ Smart Strategic Planner NGA ÉS TRANSZPORT HÁLÓZATOK
Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata
Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern
Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor
Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív
Hálózati Technológiák és Alkalmazások
Hálózati Technológiák és Alkalmazások Vida Rolland BME TMIT 2016. október 28. Internet topológia IGP-EGP hierarchia előnyei Skálázhatóság nagy hálózatokra Kevesebb prefix terjesztése Gyorsabb konvergencia
HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész
HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész Tűzfalak működése Összeállította: Huszár István 1. A tűzfal (firewall) szerepe Tűzfal: olyan biztonsági rendszer, amely a számítógépes hálózatok kapcsolódási pontján helyezkedik
Cisco Networking Academy Program CISCO tanfolyam HBONE rendszergazdák számára
CISCO tanfolyam HBONE rendszergazdák számára Lokális Akadémia - Gödöllő A program áttekintése - 1 Non-profit szakképzési program és hálózat Oktatási intézmények, kormányzat -- Cisco Systems http://www.cisco.com/global/hu/cnap/index.shtml
Kombinatorikus problémák a távközlésben
Kombinatorikus problémák a távközlésben Tapolcai János BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport High Speed Networks Laboratory Rónyai Lajos BME Algebra Tanszék,
Szekvenciális hálózatok és automaták
Szekvenciális hálózatok a kombinációs hálózatokból jöhetnek létre tárolási tulajdonságok hozzáadásával. A tárolás megvalósítása történhet a kapcsolás logikáját képező kombinációs hálózat kimeneteinek visszacsatolásával