A WiFi rendszerek multimédiás alkalmazásokra gyakorolt hatása
|
|
- Viktória Ballané
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A WiFi rendszerek multimédiás alkalmazásokra gyakorolt hatása Gál Zoltán, Karsai Andrea, Orosz Péter, Debreceni Egyetem Informatikai Központ Kulcsszók: IPv, IPv6, IEEE 82.b/g, IEEE 82.a, WiFi, L2/L3 roaming, VoIP, kodek, QoS, H Bevezetés Az IEEE 82. családhoz tartozó vezeték nélküli adatátviteli mechanizmusok a mobilitás miatt széles körben terjedtek el úgy beltéri, mint kültéri környezetben. A hot-spot-ok kialakításánál alapvető kérdésként vetődik fel, hogy a 82.b/g és/vagy a 82.a szabványnak megfelelő rendszer telepítésére kerüljön-e sor. Ennek eldöntése gazdasági racionalitási megfontolásokon túlmenően hatékonyság elemzést is szükségessé tesz. Mint ismeretes, a WiFi rendszer az ISM frekvencia sávokra épül, ami lehetővé teszi, hogy ugyanazon fizikai környezetben egymástól függetlenül akár több szolgáltató is hot-spot-okat telepítsen. A gyakorlati tapasztalat szerint kültéri környezetben a különböző szolgáltatók a használt rádiós csatornákat egymás között egyeztetés nélkül, vagy csak ritkán egyeztetett formában használják. Mivel a kisugárzott mikrohullámú energiára ETSI szabványok vonatkoznak, a sűrűn telepített WiFi rendszerek egymásra zavaró hatással vannak. Céges, illetve egyetemi környezetben egyre hangsúlyosabban fogalmazódik meg az igény, hogy a WiFi mobil eszközök (notebook, palmtop, intelligens mobil telefon) multimédiás szolgáltatásokat is biztosítsanak. Mivel egyetemi környezetben egyre jobban elterjednek az IP telefon rendszerek, egyértelmű feladatként jelenik meg a WiFi telefonok campus területén beltéri, illetve kültéri környezetben, mozgás közbeni használhatóságának elemzése. A 2, GHz-es ISM tartományban a WiFi IP telefon beszédtovábbítási tulajdonságai a hangkódolási algoritmustól függnek. Az 5 GHzes WiFi átvitel speciális csatornakódolási mechanizmusa hatékonyabb, mint az IEEE 82.g esetén, ugyanakkor az átviteli sebesség nagyon érzékeny a bázisállomástól mért távolságra. Mozgás közben a nagyobb tömörítési aránnyal működő adatátviteli szabvány érzékenyebb a rádiós cellák közötti váltásra, mint az alacsonyabb tömörítésű algoritmus. Előzetes elemzések alapján ismerjük, hogy a mobil terminálokon használható multimédiás szolgáltatások minőségét erőteljesen befolyásolja a készülék roaming közbeni fizikai mozgásának sebessége []. A mobil terminálokon működő multimédiás alkalmazások minősége erőteljesen függ az adatkapcsolati rétegben lejátszódó folyamatoktól. 2. Multimédia kódoló/dekódoló technológiák áttekintése A DSP (Digital Signal Processing) architektúrák utóbbi években bekövetkezett látványos fejlődése, valamint a humán beszédfelismerés területén végzett kutatásoknak köszönhetően a hang kódoló/dekódoló (kodek) technológiák komoly előrelépést tettek[2]. Az új kodekek az egyszerű AD/DA átalakításon túlmenően, a becslő minták alkalmazása segítségével a bemenő hangjelet analizálják és minimális sávszélességet igénylő adatfolyamként képesek tovább küldeni... PCM Az egyszerű PCM (Pulse Code Modulation) kódolású hang az ITU-T G.7-es szabvány szerint történik[3]. A 6 kbpsos PCM hang tömörítése a µ-law és az A-law eljárásokkal valósul meg úgy, hogy a 2, 3 bites mintavételt logaritmikus törvény szerint képezi le 8 bitre. A két leképezési törvény analitikus formáját az. és a 2. ábra mutatja. Előnyök: egyszerű, kis komplexitású, kis késleltetés, jó hangminőség. Hátrány: nagy sávszélesség igény. ln( + µ x ) y = sgn( x), ln( + µ ) ahol: y normalizált kimenet, [-, ] között x normalizált mintavétel, [-, ] között µ = 255, kompressziós paraméter A x, ha x + ln( A) A y = sgn( x) ( + ln Ax ), ha + ln( A) ahol: y normalizált kimenet, [-, ] között x normalizált mintavétel, [-, ] között A = 255, kompressziós paraméter < A x,. ábra. A PCM µ-law 2. ábra. A PCM A-law
2 .2. ADPCM Az ADCPM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) ugyancsak gyakori kompressziós megoldás, amely az ITU-T G.726 szabványban van rögzítve. Ez négybites mintákat alkalmaz, amelyeket 32 kbps-os szállítási sebességgel továbbít. A PCM-mel ellentétben a négybites szók nem közvetlenül a beszéd amplitúdóját kódolják, hanem az amplitúdók különbségét és a változások rátáját. Ehhez egy nagyon egyszerű lineáris becslést alkalmaz. Előnyök: egyszerű, kis komplexitású, jó minőségű hang, kis késleltetés, több kódolási sebesség. Hátrányok: viszonylag nagy sávszélesség igény, kis sávszélességen a hang minősége romlik..3. AMR-NB Az AMR (Adaptive Multi Rate - Narrow Band) a GSM és az UMTS mobilhálózatokban használják. Az algoritmus nyolc kompressziós arányt támogat (,75; 5,5; 5,9; 6,7; 7,; 7,95;,2; 2,2 kbps). Az algoritmus bármikor képes váltani ezen arányok között, ami IP alapú hálózatokban előnyt jelent. A küldő bármikor megváltoztathatja a kimenő sávszélességet az RTP által valós időben szolgáltatott statisztikák alapján: az RTP réteg visszajelzésére a kódoló a következő hangmintákat már a megváltozott kódolási sebességgel tömöríti, és ezt a dekóder ugyanúgy dekódolni tudja. A 2ms-os műsorkeretek kódolása ACELP algoritmus alkalmazásával, és 5 ms lookahead értékkel történik. Előnyök: egyszerű, viszonylag kis komplexitású, kis sávszélesség igény, kis késleltetés, jó hangminőség, több kódolási sebesség. Hátrányok: még kevés implementáció létezik, nincs nyílt forráskód... AMR-WB Az AMR-WB (Adaptive Multi Rate - Wide Band) mechanizmust a G kódoló alkalmazza, amely nagy sávszélességre optimalizált ACELP algoritmust használ és 7 khz-es hangjelet kódol 6 khz-en mintavételezve. Adaptívan változtatja a kódolási sebességet (23,85; 23,5; 9,85; 8,25; 5,85;,25; 2,65; 8,85; 6,6 kbps). A kódoló 2ms hosszúságú kereteket használ és 5ms lookahead buffert használ. Előnyök: nagyon jó minőségű hang, kis késleltetés, több kódolási sebesség. Hátrányok: nagy sávszélesség igény a jó minőségű hanghoz, közepesen nagy számolási komplexitás..5. Az RTP protokoll Az RTP (Real-Time Protocol) valós idejű forgalom számára végponttól-végpontig terjedő szállítási szolgáltatást (hang, kép) biztosít. Ehhez olyan szolgálatokat vesz igénybe, mint a PDU azonosítás, sorszámozás, időbélyegzés, és az átvitel felügyelete. Az RTP protokoll alkalmazás szintű keretezést valósít meg. Általában UDP felett alkalmazzák, felhasználva annak multiplexelési és ellenőrző összeg képzési szolgáltatásait, de ritkán TCP felett is működtetik. Az RTP nem garantálja a csomagok megérkezését, és a helyes sorrendben érkezést sem. A mechanizmusnak két része van, az RTP és az RTCP (Real-Time Control Protocol). Az RTP PDU-k a valós idejű adatot szállítják, míg az RTCP PDU-k az átvitel minőségére és az entitásokra vonatkozó vezérlő információkat továbbítanak. Az RTP az IP hálózatokra jellemző változékony és túlterhelt hálózati feltételre van optimalizálva. Az RTP a tartalom adatokat továbbítja egyik irányba és az RTCP kétirányú csatornáit használja a minőségi jellemzőket is magába foglaló vezérlő információk számára. Az RTP viszony kiépítésekor az alkalmazások meghatározzák úgy az RTP, mint az RTCP számára a műsor csatornánkénti szállítási címét. Ez entitásonként az IP hálózati cím és a portszám páros lesz. Minden RTP csomagnak fix szerkezetű fejléce van, amelyet a 3. ábra szemléltet V P X CC M PT SN TS SSRC CSRC 3. ábra. Az RTP PDU fejrészének formátuma Az első tizenkét bájt minden RTP csomagban megtalálható, viszont a közreműködő forrás azonosítók listája (CSRC) csak akkor fordul elő, ha azokat a keverő elhelyezte a csomagba. A mezők jelentése az alábbi: - V: verzió (jelenleg 2) - P: kitöltés (Padding), ha a bit értéke, akkor a csomag végén vannak kitöltő bájtok, amelyek nem a tartalom adat részei. Az utolsó kitöltő bájt tartalmazza, hogy hány kitöltő bájtot kell figyelmen kívül hagyni. Kitöltésre lehet szükség, például fix blokkméretű titkosító algoritmus alkalmazásánál. - X: kiterjesztés (Extension) : ha értéke, akkor a fix fejléc után következik pontosan egy fejléc kiterjesztés. - CC: közreműködő forrásszámláló (CSRC Count): a fix fejléc után következő közreműködő forrás azonosítók száma. 2
3 - M: jelző (Marker) : a jelző bit értelmezése az alkalmazás profilban van meghatározva. Jelezheti például a képkockák határát a csomagfolyamban. - PT: tartalom adat típus (Payload Type) : az alkalmazás profilban adott, hogy a típuskódhoz milyen tartalom adat formátum tartozik. Egy RTP adó egy adott tartalom adat típust bocsát ki egy viszonyban. - SN: sorszám (Sequence Number) egyesével növekszik, minden elküldött csomaggal. A vevő ezáltal tudja észlelni, ha csomagvesztés történt, illetve helyre tudja állítani a sorrendet. Biztonsági okokból a kezdeti értéke véletlengenerált szám. - TS: időbélyeg (Time Stamp) az RTP csomag adatrészében található első bájt mintavételezési időbélyege monoton és lineárisan növekvő órától származik. A kezdőérték itt is véletlengenerált szám. Egymás utáni RTP csomagoknak lehet ugyanaz az időbélyege, ha egyszerre keletkeztek, például ha ugyanahhoz a képkockához tartoznak. Az egymás után küldött csomagokban található időbélyegek nem feltétlenül monoton növekvők, ha az adatok nem a mintavételezésük sorrendjében kerülnek továbbítására, mint például az MPEG interpolált képkockáinál. - Szinkronizációs forrás (SSRC) azonosító: azonosítja a forrást szinkronizáció céljából. Véletlen módon választott azonosító, minden forrásra egyedi. Ha megváltozik a szállítási cím, akkor meg kell változtatni az SSRC azonosítót is. - Közreműködő forrás (CSRC) azonosító: -5 db, egyenként 32 bit, azonosítja az adatfolyamhoz tartozó közreműködő forrásokat. Ezt a keverő helyezi el a fejlécben, a közreműködő források SSRC azonosítóit felsorolva, így a vevő azonosítani tudja az adókat. E mezők felhasználásával az RTP olyan funkciókat tud ellátni, mint az idő helyreállítás (időbélyeg mező), adó azonosítás (SSRC), tartalom azonosítás (PT), sorszámozás, veszteség észlelés. Nem az RTP hatáskörébe tartoznak a szolgáltatás minőség garantálása, az erőforrás foglalás, az időben történő kézbesítés, valamint a csomagvesztés helyrehozása. Mindezek mellett az RTP alkalmas valós idejű tartalom szállítására. Az RTCP-t az RTP-vel együtt használják és elsősorban az RTP átvitelének a monitorozására, illetve szabályozására szolgál. Célja az adatátvitel minőségéről és a viszony résztvevőiről való értesítés. Az RTCP működése a szabályozó csomagok viszonybéli összes résztvevőnek való időnkénti újraküldésén alapul. Az RTCP is UDP felett fut. Több fajta RTCP csomag van, amelyek a vevő jelentést, az adó jelentést, a forrás leírást, a kapcsolatot bontást és az alkalmazásra jellemző feladatkör információkat tartalmazza. A különböző típusú csomagok szerkezete eltérő, viszont több különböző csomagot egybe lehet fogni, és együttesen lehet elküldeni..6. Hangkódolók/dekódolók csoportosítása A PCM és az ADPCM a hullámforma kodekek csoportjába tartoznak, amelyek a hullámforma redundáns karakterisztikáit használják fel. Az utóbbi -5 évben kifejlesztett más kompressziós technikák a beszéd forrás karakterisztikáira építenek. Ezek jelfeldolgozás és tömörítés segítségével az eredeti beszédjelnek csak az egyszerűsített paramétereit küldik el, így kisebb sávszélességet igényelnek. Ezeket forrás kodekeknek nevezzük és ide tartoznak az LPC (Linear Predictive Coding), a CELP (Code Excited Linear Prediction), valamint az MP-MLQ (Multipurpose Multilevel Quantization) eljárások. A fejlett becslő kodekek az emberi beszédjel forrást matematikai modellel helyettesítik és tömörített hangküldés helyett a hang reprezentációját továbbítják. A legnépszerűbb telefon hangkódolási és csomagkapcsolt hang szabványok az alábbiak: - G.7: A 6 kbps PCM hangkódolási technika, amely a hagyományos digitális PBX központokban, illetve hálózatokban használatos. - G.726: Ez, 32, 2, 6 kbps-os ADPCM kódolást használ. Az ADPCM hang a csomagkapcsolt és a hagyományos PBX hálózatok közötti hangátvitelhez javasolt. - G.728: Ez a CELP tömörítés kis késleltetés ingadozásos változatával 6 kbps-os sávszélességen továbbítja a beszédet. A CELP hangot transzkódolni kell nyilvános telefon formátumra ahhoz, hogy nyilvános végpontokkal sikeres kommunikáció jöhessen létre. - G.729: Ez CELP tömörítéssel a hangot 8 kbps-os jelfolyammá alakítja. A két alváltozata a processzálás komplexitásában lényegesen különbözik egymástól, és mindkettő a 32 kbps-os ADPCM-nek megfelelő beszédminőséget biztosítja. - G.73: Ez beszéd vagy multimédiás szolgáltatás hang komponensének tömörítését végzi, nagyon alacsony sávszélesség mellett. A H.32 protokoll család részeként az 5,3 kbps, illetve a 6,3 kbps sávszélességen dolgozik. Előbbi CELP, utóbbi pedig MP-MLQ technológiát alkalmaz, miközben jó minőségű beszédátvitelt és további rugalmasságot biztosít a rendszer számára. - GSM: A GSM (Global System for Mobile Communications) az ETSI I-336 szabványa és széles körben használt, az európai mobil rádióhálózatokban hang és kis sávszélességű adatkommunikációra. A GSM teljes sebességű hangkódoló 3 kbps sebességen működik és RPE (Regular Pulse Excited) kódolót használ 8 khz mintavételezési frekvencia mellett. A félsebességű GSM kódoló 7 kbps sávszélességet igényel 5 khz mintavételezés mellett. A bemeneti hang 2 ms hosszúságú keretekre van osztva és minden keretre 8 rövid távú becslést végeznek. Ezután minden keret további 5 ms hosszúságú alkeretekre bomlik, melyekre a kódoló késleltetést és nyereséget számol a hosszú távú becslő számára. Végül a maradék jelet kvantálja minden alkeretben. A GSM kódoló jó minőségű hangot generál, mindazonáltal a G.728 kódoló (CELP) mégis felülmúlja a nagyobb sávszélességgel. A GSM 3
4 kódoló kis számításigényű. Előnyök: egyszerű, viszonylag kis komplexitású, kis sávszélesség igény, kis késleltetés, nyílt forrás. Hátrányok: a sávszélesség/hangminőség arányban a G.729 felülmúlja..7. A NullSoft Video protokoll A NullSoft Video (NSV) formátum egy olyan bitstream jelfolyam, amely képes biztosítani a hang és a videó közös becsomagolását[]. A gyakorlatban alkalmazott mindegyik hang és videó tömörítési mechanizmussal együttműködik. Mivel bitstream formátum, így nem igényli a teljes fájl letöltését a lejátszáshoz. Képes streaming szolgáltatásra, megbízható szinkronizálás valósul meg a jelfolyam bármely pontján. Másodlagos adatcsatornák segítségével több hang-, feliratozás-, vagy más adatfolyam is biztosítható. Az NSV fájl szerkezete két fő részből áll: egy opcionális fájl fejrész és egy kötelező bitstream alkotja. Minden több bájtos egész szám LSB formátumban van ábrázolva, azaz a legkisebb helyiértékű bájt baloldalon helyezkedik el. Így egy négy, illetve egy húszbites szám három bájtot fog elfoglalni. Az NSV fájl fejrész formátuma: Az NSV fájlnak csak egy fájl fejrésze lehet, amely tartalmazza a fájl méretét bájtokban és ezredmásodpercben, a tartalomjegyzéket, amely a VBR tartalom szabatos keresését biztosítja, és a metaadatokat. SIGNATURE HEADER SIZE [B] FILE SIZE [B] FILE SIZE [ms] METADATA LENGTH [B] TOC SIZE [alloc. entries] TOC SIZE [used entries] DATA [metadata] TOC [toc alloc * B]. ábra. Az NSV PDU fejrészének formátuma A fájl fejrész tartalmazhat további olyan információkat, mint a műsor címe, szerzője, javasolt képernyő oldalméreteinek aránya, stb. A metaadat bármennyi név-érték párt tartalmazhat. Az NSV fájl fejrész tartalom tábla (TOC- Table of Contents) formátuma: Négybájtos egész számok tömbje. A TOC v. esetén a bejegyzés sorszáma a bejegyzés idejével arányos. A bejegyzés értéke képezi az NSV bitstream-ben elfoglalt offset pozíciót. Nagyobb fájl esetén a keresés pontatlan volt. A TOC v2. esetén viszont adott bejegyzés a kulcskeret offset-jét adja a bitstream részletben, míg a tartalom méretével növelt sorszámú bejegyzés a kulcskeret abszolút helyét mutatja. Ez pontos keresést tesz lehetővé. Az NSV bitstream formátum: A jelfolyam NSV kereteket tartalmaz, amelyek lehetnek szinkronizációs vagy nem-szinkronizációs keretek. Az NSV jelfolyam legalább egy szinkronizációs keretet kell tartalmazzon. A kétfajta keret az első részben különbözik egymástól, de mindkettő tartalmaz hasznos teher részt is. A szinkronizációs keret a műsor leírását tartalmazza. Ez maga a videó kulcskeret vagy közvetlenül előtte kell hogy legyen. A nem-szinkronizációs keret több hasznos terhet szállít, de nem tartalmaz járulékos információkat. Ezeket alacsonyabb sávszélesség esetén alkalmazzák. A hasznos teher minden esetben az aktuális adattípus kódját és magát az adatot tartalmazza. A típuskód függvényében az adat szerkezete beazonosítható, így az adat struktúra a további csatornák és műsorjellemzők adatait is tartalmazhatja. A hang és a videó adat csomagok egy-egy keretben továbbítódnak. Igénytől függően a hang megelőzi vagy követi a videót. A kiegészítő információk (műsor címe, 6:9/:3 megjelenítési arány, másodlagos hang csatorna, stb.) csatornáinak száma összesen 5 lehet. 2. A VoIP hálózat jellemzői Miután a hang tömörítése és adattá konvertálása megtörtént, az RTP (Real Stream Protocol) segítségével az IP hálózaton megtörténik a jelfolyam továbbítása. VoIP hálózatban úgy a sávszélességet, mint a hálózat késleltetését figyelembe kell venni. A sávszélesség igények kritikusak és nem csak a kiválasztott kodektől függ, hanem az egyes protokollok (IP, UDP, stb.) overhead-jétől is[5]. A késleltetés a jelterjedési sebessége, a küldő és a fogadó csomópont pufferének kezelési mechanizmusától, valamint a csomagolási késleltetéstől függ. 2.. Sávszélesség követelmények a VoIP hálózatban A hang párbeszéd IP hálózat feletti működését több tényező befolyásolja. Az alkalmazott kodek sávszélesség igénye a 3 6 kbps tartományban lehet. A hang protokoll adatelem (PDU) leggyakrabban 2 bájtnál rövidebb, míg az L2 (Ethernet) és az L3 (IP) rétegek szignifikáns overhead-et képeznek. Emiatt a valós fizikai sávszélesség igényt nagymértékben az overhead-ek befolyásolják[6]. E probléma egyszerűsítésére különböző megoldásokat vezettek be. Hangaktivitás felismerés (VOD - Voice Activity Detection) segítségével a küldő a csomagolt jelfolyamot megszakítja, ha a lokális analóg forrás jelszint egy megadott küszöbérték alá kerül. Ezáltal a sávszélesség igény közel felére csökken, mivel a humán beszélgetés közben várhatóan a személyek fele ideig a másikat hallgatják. Ez a megoldás viszont körültekintést igényel a ki/bekapcsolási pillanatok meghatározásánál, mivel taralom kieséseket okozhat. Ugyanakkor a beszélgetés közbeni teljes csend is zavaró lehet. Emiatt alkalmazni szokták a komfort zajt, amely a nem beszélő fél párjánál a hangszóróban lokálisan generált halk fehérzajként jelenik meg. Fejlettebb rendszerek a távoli környező háttérzajt reprodukálják a távoli személy hallgatási időintervallumaiban. Egy másik megoldás az RTP PDU fejrészének
5 tömörítése. Mivel az RTP PDU fejrészében több információ duplikált vagy redundáns módon jelen van, az útvonal mentén elhelyezkedő routerek a fejrészt tömörítik, így a beszéd számára szükséges sávszélesség lényegesen csökken. A leggyakoribb LAN/MAN technológiai környezetben a szükséges fizikai sávszélesség az. Táblázat szerint alakul. Az IP/UDP/RTP bájt, az Ethernet pedig bájt overhead-et képez.. Táblázat. VoIP/csatorna sávszélesség összehasonlítás Algoritmus Hang sávsz. Kodek késleltetés Hang PDU Hang ráta L2 PDU Fizikai sávsz. [kbps] [msec] méret [B] [PDU/sec] méret [B] [kbps] G.729 8, 5, ,6 G.7 6,, ,6 G ,3 37, ,7 G ,3 37, ,78 Minden egyes beszédkapcsolat két hívás jelfolyamot, míg a videókapcsolat négy vagy hat egyidejű hívás jelfolyamot jelent Késleltetés a VoIP hálózatban A VoIP rendszerek tervezésénél általánosan elfogadott szabály, hogy a végponttól végpontig terjedő késleltetés 5 ms alatt maradjon. A ma használatos médiák átviteli késleltetése önmagában az emberi fül számára ugyan nem érzékelhető, a kezelési késleltetéssel együttesen azonban már észrevehető torzulást okozhat. Felhasználói részről a késleltetés tolerancia küszöbe 25 ms. Ennél nagyobb késleltetést elszenvedett hangfolyam interferál a természetes hangfolyammal, így kiolthatják egymást, torzulás érzékelhető. A kezelési késleltetés befolyással van a hagyományos vonalkapcsolt telefonhálózatokra is, de a csomag alapú átvitelnél a pufferelés miatt jelentősége erősen megnő. Ezért a késleltetés tervezésénél ezt 5-2 ms alatt kell tartani. A G.729 szabvány algoritmus szerinti késleltetése 2 ms körül van, amelynek tervezésénél számításba vették a jövőbeli igényeket is. Egy VoIP termék általánosan ms-onként generál egy keretet, majd párosával helyezi ezeket csomagba, így a késleltetés értéke 2 ms lesz. Csomag alapú hálózat esetén a késleltetés származhat egyrészt az aktuális csomag kimeneti sorba való helyezéséből, másrészt a sor késleltetéséből. Ennek értéke eszközfüggő, optimális esetben nem haladja meg a 3 ms-ot. A VoIP alkalmazások nemcsak a késleltetésre, hanem annak változására is érzékenyek. Ellentétben a vonalkapcsolt hálózatokkal, a csomagkapcsolt átvitelinél a késleltetés értéke a hálózati forgalomtól függően erősen ingadozhat. A dzsitter a késleltetésnek rövid időn belüli változása, azaz a csomag várt és valós érkezési időpontja közötti ingadozás. Az eszközök ezt playout pufferekkel kompenzálják, hogy a hang vételében ne legyenek szakadások. Ez a teljes rendszer késleltetését tovább növeli. A puffer mérete lehet fix méretű, illetve bizonyos eszközöknél adaptív. VoIP esetében a dzsitter a minőséget legszembetűnőbb módon akadályozó paraméter. Általában a csomagkapcsolt hangátvitelnél a forgalom különböző késleltetésű, és minőségi paramétereket nyújtó rendszereken halad keresztül. Ezek alapvetően gyenge minőséget eredményeznek. Az ilyen alkalmazások általános jellemzője a nagyméretű fogadó oldali puffer, amely általában egy másodperc feletti hanganyag pufferelését teszi lehetővé Szolgálat minőség a VoIP hálózatban A csomagkapcsolt hálózatokban a hangminőséget döntően befolyásolja a hálózatra jellemző késleltetés és a dzsitter, így a hálózatok tervezésénél különös figyelmet kell fordítani a QoS paraméterek biztosítására. További lényeges szempont a hangforgalomnak az adatforgalomtól való védelme, valamint a kritikus adatforgalom védelme a hangforgalom esetleges nagyobb sávszélesség-foglalásával szemben. A hatékony QoS tervezés elemei a megfelelő sávszélesség, a csomagvesztés, a késleltetés, és a dzsitter. E tényezők megfelelő szintű biztosítása az alábbi leggyakoribb eszközökkel történik. - Vezérlési stratégia: Forgalom limitálás, mely a csomagok eldobását jelenti, amennyiben az adott hálózati eszközök közötti forgalom túllép egy megadott küszöb értéket. Ez megadható az eszközre bemeneti vagy kimeneti oldalon. Tipikus példája a RED (Random Early Detection) és a WRED (Weighted RED). Ezek a technikák beazonosítják azokat a csomagokat, amelyek szükség esetén eldobhatók. - Forgalomtervezés: Egyenletes bemenő és kimenő rátájú csomagmennyiség alapján biztosítja a pufferelést. A vezérlési stratégiával ellentétben a forgalomtervezés igyekszik elkerülni a csomagok eldobását, ezzel viszont növeli a pufferelésből származó késleltetést és dzsittert. - Híváskezdeményezés kontroll: Az alkalmazás sávszélesség igényének elutasítását szabályozza. VoIP esetében a hívás számára szükséges sávszélesség lefoglalására használható például az RSVP (Resource Reservation Protocol). Egy H.323 gatekeeper korlátozhatja a hívásonként lefoglalható sávszélességet. - Várakozási sorok/ütemezés: A pufferelés során használható, a csomagok prioritásának felderítésével. Külön sor tartható fenn a késleltetés-érzékeny hangcsomagok, és külön az adatcsomagok számára. VoIP esetében gyakori mechanizmus az IP RTP prioritási sor. 5
6 - Tagging/megjelölés: Különböző technikák használatosak a speciális kezelést igénylő csomagok megjelölésére. VoIP esetében a csomagok megjelölhetők például az IP precedencia bitekkel (IP fejrész ToS mezője). A csomagok megjelölés mechanizmusa a hálózat-határokon átnyúló QoS paraméterek megőrzéséhez szükséges. - Fragmentálás: Bizonyos eszközökön engedélyezhető a nagyméretű csomagok további darabolása, mielőtt a kis sávszélességű linken azt továbbítaná. Ez megvédi a hangcsomagokat a nagyméretű adatcsomagok továbbításához szükséges hosszú várakozástól. Így a hangcsomag bekerülhet egy nagyméretű adatcsomag darabjai közé. 3. A mérési környezet és a mért adatok A mérésekhez olyan eszközparkot használtunk, amelynél úgy a bázisállomások (AP, AP2), mint a mobil terminál (MT) képes IEEE 82.a, valamint IEEE 82.b/g szabványoknak megfelelő mechanizmussal forgalmazni. Ehhez az 5. ábra szerinti beltéri teszt hálózaton gyalogos közlekedés közben a mobil terminál mozgása miatt bekövetkező L2 roaming hatását vizsgáltuk. Az MT 5-6 km/h (,-,7 m/sec) sebességgel haladt a bázisállomásokat összekötő egyenessel párhuzamos irányban oda-vissza. Egy mérési periódus (TSi) alatt az MT a AP mikrocellájából L2 roaming hatására átkerült a AP2 mikrocellájába, majd visszafelé haladva újabb L2 roaming hatására visszakerült a AP hatáskörébe. Multimédiás szolgáltatásként video streaming, illetve IP telefon alkalmazásokat futtattunk a mobil terminálon. Az MT egy notebook, amelyen multimédiás alkalmazásokként WinAmp, illetve SoftPhone szoftverek futottak a streaming (TCP), illetve telefonbeszélgetés (UDP) elemzéséhez. Huzalos Csomópont Huzalos Csomópont LAN MT L2 switch LIP LAN VLAN Tükrözés LAN T VLAN 2 Mintavételezõ Tr L2 Roaming AP AP 2 S MT A B Távolság Ts Tmt IPv6 Neighbor Solicit TSi FIP TSi+ Idõ Idõ 5. ábra. A mérési környezet 6. ábra. A mért időtartamok TCP forgalom esetén a huzalos csomópont egy streaming szerver, amiről különböző sávszélességű, NullSoft Video (NSV) szabványú multimédiás műsorokat töltöttünk le. UDP forgalom méréséhez a huzalos és az MT csomóponton SoftPhone telefonszoftvert futtattunk, amelyek között telefonbeszélgetés zajlott. A LAN belsejében elhelyezkedő Phone Center-ben választottuk ki a hangkódolási mechanizmust. A streaming (TCP) műsorok sávszélesség értékei a következők voltak: 8, 5, 3, 5 kbps. A hangkódolási (UDP) mechanizmusok pedig a következők voltak: G.728 (6 kbps), GSM (29 kbps), G.7 (8 kbps), Wideband (272 kbps). Úgy a TCP, mint az UDP forgalmak esetén a bázisállomások Data Retry paraméterét fixen 32-re állítottuk, míg a Beacon periódust a 2ms, 5ms, ms értékek között módosítottuk. A WinAmp program fogadó pufferét és a lejátszó puffere is fixen msec-on állt. Ezek alapján IEEE 82. szabványonként TCP-re tizenkét mérést és UDP-re is ugyanennyi mérést végeztünk, így összesen hetvenkét mérési eljárást folytattuk le. A két bázisállomás (AP, AP2) egy L2 kapcsoló két portján, ugyanabban az L2 VLAN-ban helyezkedett el. A huzalos hálózaton megjelenő Ethernet kereteket a kapcsoló VLAN-jából egy dedikált fizikai portra történő tükrözéssel juttattuk el a mintavételező géphez, amely TCPDump program segítségével Libcap formátumú fájlba tárolta azokat. Utólag Ethereal v.. protokoll analizátor program segítségével elemeztük a tárolt folyamatokat és ezáltal lehetséges volt beazonosítani az alkalmazások minőségét befolyásoló időtartamokat. A bázisállomások által sugárzott rádiós energia IEEE 82.b/g esetén 5 mw, az IEEE 82.a esetén, pedig db volt. A két bázisállomás közötti fizikai távolság 5 méter, az MT rádiós forgalma nyitott azonosítás és titkosítás nélküli volt. Minden egyes TSi mérési eljárásnál (i=,2, 72) az MT az S pontból indult és a B, majd S, A pontokon újból az S pontba érkezett vissza. 6
7 A multimédiás alkalmazások minőségét befolyásoló időtartamok meghatározásához Ethereal protokoll analizátorral minden egyes letárolt fájlban beazonosítottuk a 6. ábra szerinti T időpontot. Ez nem más, mint az L2 roaming előtti LIP csomag (Last Important Packet) huzalos csomóponthoz történő beérkezésének időpillanata. Ez tulajdonképpen az MT cellaváltás előtti legutolsó tartalom adateleme. TCP, illetve UDP forgalmak esetén a LIP és a FIP csomagok jelentését a 2. Táblázat tartalmazza. 2. Táblázat. Fontos csomagok jelentése Szállítási réteg Fontos csomag Jelentés TCP LIP L2 roaming előtti utolsó ACK csomag (6 bájt) az MT-től a szerverhez TCP FIP L2 roaming utáni első ACK csomag (6 bájt) az MT-től a szerverhez UDP LIP L2 roaming előtti utolsó UDP csomag az MT-től a huzalos csomóponthoz UDP FIP L2 roaming utáni első UDP csomag az MT-től a huzalos csomóponthoz Tr időtartam alatt az L2 roaming folyamat játszódik le, aminek részletézését más cikkben mutattuk be[]. A Tr időtartam beazonosítása a roaming keretek új bázisállomáshoz megérkezésének érzékelésével történt. Az MT gépen IPv6 kliens program is fut, amely az IPv-hez képest rögtön érzékeli a protokoll stack kettes rétegének helyreállását, és azonnal megkezdi a szomszédos csomópontok felfedezését. A Tmt időtartam az MT LLC (Logical Link Control) szintű forgalmazás képességének késleltetését jelenti. Az IPv6 kliens e tulajdonságát ahhoz használtuk fel, hogy a határozott roaming során küldött kereteket pontosan beazonosíthassuk, mivel az MT S->B->S->A->S beltéri pontok mentén történő haladása közben az épület falain bekövetkező reflexiók miatt esetenként kettőnél több cellaváltást is tapasztaltunk. A Ts időtartam az MT-n futó multimédia kapcsolat működésének késleltetése. Ezt a felhasználó közvetlenül érzékeli és ennek nagy értéke a szolgáltatás akadozásához, illetve a kapcsolat teljes megszakadásához vezethet. Ennek meghatározása a FIP csomag (First Important Packet) beérkezésének beazonosításával történt.. A mérési eredmények elemzése és értelmezése A mérési eredmények összehasonlítása és elemzése fontos következtetések levonására ad lehetőséget. A különböző IEEE 82. szabványok eltérő módon viselkednek beltéri környezetben végrehajtott cellaváltások esetén[7]. A roaming folyamat lejátszódása nagymértékben függ a bázisállomáson beállított beacon periódus (Tb) időtől. Ez a periódus egyben konfigurációs paraméter is[8]. A terminál a bacon-ben továbbított jelzés alapján megtanulja a bázisállomás periódusát[9]. Amennyiben az MT nyolc periódus ideig nem kap bacon-t, kezdetét veszi a roaming folyamat[]. A beérkező beacon keretek folyamatos figyelésével az MT érzékeli a vezeték nélküli kapcsolat minőségének romlását és cellaváltást kezdeményez. A TCP forgalom mért értékeinek grafikonjait a 7., 8., 9. ábra, az UDP forgalomra vonatkozó grafikonokat, pedig a.,., 2. ábra mutatja. Roaming és TCP kapcsolat kiesés (Beacon periódus=2 ms) Stream (VBR-8) Stream (VBR-5) Stream (VBR-3) Stream (VBR-5) 7. ábra. A streaming viselkedése (Tb=2 msec) 7
8 Ha beacon periódust az alapértelmezett ms értékről 5 ms, majd 2 ms-ra csökkentjük, akkor az MT gyakrabban érzékeli a jel/zaj viszony változását, így mozgás közben érzékenyebb lesz a környezeti viszonyok változására. Ilyenkor minden egyes streaming technológia esetén a cellaváltási idő,5-2,8 sec értékről előbb,-,9 sec értékre nő, majd,5-5,9 sec értékre csökken, a TCP kapcsolat kiesése pedig 2,5-7 sec értékről előbb 2,-9,8 sec értékre nő, majd,8-7,9 sec értékre csökken. Tehát a Tb=2 msec periódusidő jobb, mint a msec érték. Ez hasznos konfigurálási jelenségnek számít. A Tb nagyon kis értékre vétele sem lehet jó a gyakorlatban, mivel a beltéri környezetben a többútas terjedés miatt a túlzott érzékenység gyakori cellaváltást okoz, ami a TCP kapcsolat gyakori kiesését jelenti. Roaming és TCP kapcsolat kiesés (Beacon periódus=5 ms) Stream (VBR-8) Stream (VBR-5) Stream (VBR-3) Stream (VBR-5) 8. ábra. A streaming viselkedése (Tb=5 msec) IP telefon kapcsolat esetén adott hangkódolási technikánál a cellaváltási időre a beacon periódus csökkentése msec értékről 5 msec, majd 2 msec-re a cellaváltási időt a,-,5 sec értékről,-2,5 sec értékekre csökkenti. Az UDP kapcsolat kiesés a,2-9,8 sec értékről a,2-9,9 sec értékekre csökken. Ez is a Tb=2 msec érték előnyét jelzi. Roaming és TCP kapcsolat kiesés (Beacon periódus= ms) Stream (VBR-8) Stream (VBR-5) Stream (VBR-3) Stream (VBR-5) 9. ábra. A treaming viselkedése (Tb= msec) 8
9 Épületen belül az IEEE 82. technológiák különbözőképpen reagálnak a beacon periódusra. Streaming forgalom esetén az IEEE 82.a hosszabb ideig állítja vissza a kapcsolatot. Utána az IEEE 82.b következik, és legelőnyösebb tulajdonságokkal az IEEE 82.g rendelkezik beltéri cellaváltás esetén. Roaming és UDP kapcsolat kiesés (Beacon periódus=2 ms) SoftVoice (G.728-6) SoftVoice (GSM-29) SoftVoice (G.7-8) SoftVoice (Wide-272). ábra. Az IP telefon viselkedése (Tb=2 msec) IP telefon szolgáltatásnál az IEEE 82.a nagyon nagy késleltetéseket produkál, nagy sávszélességű hangkapcsolat esetén le is szakad a szolgáltatás. Az IEEE 82.g a legjobb reakcióidőt biztosítja, így a szolgáltatás kiesése sec alatti. Ez még elviselhető ritka esemény lehet mozgó IP telefonos környezetben, ha a felhasználók erről előzetes értesüléssel rendelkeznek. Roaming és UDP kapcsolat kiesés (Beacon periódus=5 ms) SoftVoice (G.728-6) SoftVoice (GSM-29) SoftVoice (G.7-8) SoftVoice (Wide-272) -5. ábra. Az IP telefon viselkedése (Tb=5 msec) 9
10 A streaming sávszélesség igényétől függően a műsor kiesési idő is eltérő viselkedést mutat. A 5 kbps-os NSV műsor Tb=2 msec esetén a legkevésbé függ a rádiós technológiától, viszont Tb=5 msec esetén éppen a 5 kbps-os NSV műsor függ leginkább a rádiós technológiától. Tb 5 msec esetén a 8 kbps-os és az 5 kbps-os NSV műsorok kevésbé függnek a rádiós technológiától. Roaming és UDP kapcsolat kiesés (Beacon periódus= ms) SoftVoice (G.728-6) SoftVoice (GSM-29) SoftVoice (G.7-8) SoftVoice (Wide-272) 2. ábra. Az IP telefon viselkedése (Tb= msec) Az IP telefon kapcsolat Tb 5 msec esetén a GSM hangkódolásnál mutatja a legkisebb kiesést. Ez a GSM technológia mobil viszonyokra optimalizált tulajdonságából adódik. Annak ellenére, hogy a GSM minőségben gyengébb, mint a G.728, mégis jobban illeszkedik a cellaváltás okozta környezetváltozáshoz. Tb 5 msec esetén a G.7 nagyon függ a rádiós technológia cellaváltási mechanizmusától. Ez a PCM hagyományos huzalos környezetre kialakított tulajdonságából adódik. Cellaváltás befejezése után a streaming kapcsolat folytatása nagy beacon periódusidő esetén későn, - sec késleltetéssel történik. Ezzel ellentétben Tb 5 msec esetén az új cellába váltás után a TCP kapcsolat 3 sec késleltetés után folytatódik. Ez az adott technológia Ts-Tr időkülönbség értékekből figyelhető meg. IP telefon esetén a cellaváltás utáni UDP forgalom folytatásának késleltetése IEEE 82.b/g rádiós technológiák esetén minden hangkódolási technika esetén,5 sec alatt van. Az IEEE 82.a viszont az MT új cellába érkezése után még az UDP forgalom folytatását is jelentősen (3-7 sec) késlelteti. Az IEEE 82.a rádiós technológia a streaming számára Tb=5 msec értékre mutatja az összességében legelőnyösebb tulajdonságait. Az IEEE 82.g pedig a Tb=2 msec értékre képes legelőnyösebb adatkapcsolati szolgáltatást nyújtani a streaming részére. Az IP telefon számára hangkódolási technikától függetlenül bármilyen beacon periódusra az IEEE 82.g rádiós technológia a legjobb, ezt követi az IEEE 82.b, majd a legkedvezőtlenebb viselkedést az IEEE 82.a mutatja. Az IP telefon esetén a cellaváltásból származó adatkapcsolati szintű kimaradás miatt a hangkódolási technikák rugalmassági sorrendje csökkenő sorrendben a következő: GSM, Wideband, G.7, G, Összefoglalás Az cikkben elemeztük az IEEE 82.a, 82.b, 82.g WiFi átviteli technikákon működő multimédiás (streaming, IP telefon) alkalmazások jellemzőit beltéri cellaváltás közben. A TCP típusú mérésekhez Nullsoft Video formátumú, különböző sávszélességű streaming jelfolyamokat indítottunk egy beltéri környezetben gyalog mozgó notebook irányába. Az UDP típusú mérésekhez IP Softphone futott az előzetesen említett notebook gépen, miközben egy másik, huzalos IP telefonnal beszélgetést folytatott. A leggyakoribb hangkódolási mechanizmusokra készültek a mérések. Ezek alapján megállapítható, hogy a bázisállomás beacon periódus ideje erőteljesen befolyásolja a cellaváltás folyamatát. A különböző IEEE 82. rádiós technológiák eltérő módon viselkednek TCP, illetve UDP forgalom
11 esetén. Ugyancsak különböző hatást gyakorol ezekre is a beacon periódus értéke. Mozgó beltéri vezeték nélküli streaming terminál számára 5 kbps esetén az IEEE 82.g szabvány 2 msec értékű beacon periódus idővel a legelőnyösebb. Mozgó vezeték nélküli IP telefon számára gyengén terhelt IEEE 82.g beltéri rádiós környezetben jó minőségű szolgáltatás vehető igénybe. A cellaváltás legjobb esetben 2-3 sec szolgáltatás kimaradást okozhat, amit a felhasználók előzetes értesítése esetén elfogadhatónak tarthatnak. A GSM hangkódolási mechanizmus a legrugalmasabban viszonyul a cellaváltás hatására bekövetkező adatkapcsolati szintű szolgáltatás kimaradására, amit a wideband kódolás követ, annak ellenére, hogy sávszélesség igénye egy nagyságrenddel nagyobb, mint a G.7, G.728 esetén. A későbbiekben gyors konvergenciájú cellaváltású, illetve 25 msec alatti szolgáltatás kiesést biztosító szállítási rétegbeli mechanizmusok kialakítására van szükség ahhoz, hogy mobil vezeték nélküli beltéri környezetben a multimédiás szolgáltatások folyamatosan elfogadható minőségben működőképesek legyenek. Ugyancsak értékelést kell végezni a H.323/SÍP típusú mobil IP videokonferencia szolgáltatásra vonatkozóan is. Irodalom [] Zoltán Gál, Andrea Karsai, Peter Orosz: Evaluation of IPv6 Services in Mobile WiFi Environment, Selected Papers of Info-Communication-Technology, Volume LX., 25., pp 7-5. [2] Dodd, Annabel Z.: The Essential Guide to Telecommunications [3] Newton, Harry: Newton's Telecom Dictionary, [] Justin Frankel: Nullsoft Video (NSV) Format 2. Specification, [5] Jonathan Davidson: Voice over IP Fundamentals, [6] Cisco Documentation DVD Home Page: Voice/Data Integration Technologies, [7] WiFi Alliance: Wi-Fi Certified for WMM- Support for Multimedia Applications with Quality of Service in Wi-Fi Networks, WMM%2QoS%2In%2Wi-Fi_9--.pdf [8] SpectraLink Co.: White paper: Deploying netlink wireless telephones, best practices, [9] 3Com Co: White paper: Deploying 82. Wireless LANs,
A WiFi rendszerek multimédiás alkalmazásokra gyakorolt hatása
A WiFi rendszerek multimédiás alkalmazásokra gyakorolt hatása GÁL ZOLTÁN, KARSAI ANDREA, OROSZ PÉTER Debreceni Egyetem Informatikai Központ zgal@cis.unideb.hu, kandrea@fox.unideb.hu, oroszp@delfin.unideb.hu
Kommunikációs rendszerek programozása. Voice over IP (VoIP)
Kommunikációs rendszerek programozása Voice over IP (VoIP) Analóg jel digitalizálása A t 125 μs Analóg jel digitalizálása Analóg jel átalakítása Mintavételezés (8kHz) Kvantálás (8bit) Folytonos jelből
MULTIMÉDIA TOVÁBBÍTÁSA AZ IP FELETT
MULTIMÉDIA TOVÁBBÍTÁSA AZ IP FELETT 1. rész Bevezető áttekintés Médiakezelő protokollok (RTP, RTCP, RTSP) Multimédia 1. Dr. Szabó Csaba Attila egy. tanár BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
IP alapú távközlés. Voice over IP (VoIP)
IP alapú távközlés Voice over IP (VoIP) Analóg jel digitalizálása A t 125 μs Analóg jel digitalizálása Analóg jel átalakítása Mintavételezés (8kHz) Kvantálás (8bit) Folytonos jelből amplitúdóban és időben
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
SzIP kompatibilis sávszélesség mérések
SZIPorkázó technológiák SzIP kompatibilis sávszélesség mérések Liszkai János Equicom Kft. SZIP Teljesítőképesség, minőségi paraméterek Feltöltési sebesség [Mbit/s] Letöltési sebesség [Mbit/s] Névleges
Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)
Kommunikációs rendszerek programozása Wireless LAN hálózatok (WLAN) Jellemzők '70-es évek elejétől fejlesztik Több szabvány is foglalkozik a WLAN-okkal Home RF, BlueTooth, HiperLAN/2, IEEE 802.11a/b/g
Építsünk IP telefont!
Építsünk IP telefont! Moldován István moldovan@ttt-atm.ttt.bme.hu BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK TANTÁRGY INFORMÁCIÓK Órarend 2 óra előadás, 2 óra
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
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
Beszédinformációs rendszerek 5. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás, beszédkódolás. Csapó Tamás Gábor
Beszédinformációs rendszerek 5. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás, beszédkódolás Csapó Tamás Gábor 2016/2017 ősz MINTAVÉTELEZÉS 2 1. Egy 6 khz-es szinusz jelet szűrés nélkül mintavételezünk
Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák
Mobil Informatika TDM keretek eszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák Dr. Kutor László http://nik.uni-obuda.hu/mobil MoI 3/32/1 MoI 3/32/2 beszédátvitel folyamata beszédátvitel fázisai
Építsünk IP telefont!
Építsünk IP telefont! Moldován István Sonkoly Balázs BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK Egy IP telefon felépítése Menedzsment interfész moldovan@tmit.bme.hu
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)
Adatátviteli rendszerek Mobil IP. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet
Adatátviteli rendszerek Mobil IP Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet IP alapok Lásd: Elektronikus hírközlési hálózatok OSI rétegmodell; IPv4; IPv6; Szállítási protokollok;
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 alapismeretek
Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet
4. Az alkalmazások hatása a hálózat tervezésre
4. Az alkalmazások hatása a hálózat tervezésre Tartalom 4.1 A hálózati alkalmazások azonosítása 4.2 A gyakori hálózati alkalmazások magyarázata 4.3 A minőségbiztosítás (Quality ot Service, (QoS)) bevezetése
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
A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései
A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései Előadó: dr. Darabos Zoltán +36 30 9448 255 drdarabos@compu-consult.hu COMPU-CONSULT Kft ügyvezető HTE 2013. Június 18. Program 1. Mik a melléktermékek?
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)
Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 05 Ea. Szállítási protokollok - Bevezetés
Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 05 Ea Szállítási protokollok - Bevezetés Szállítási protokollok szükségessége A 3. réteg feladat az volt, hogy az adatcsomagok a megfelelő hálózati végpontra eljussanak. A kapcsolás
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
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
Tartalom. Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése. Rétegek használata az adatok továbbításának leírására. OSI modell. Az OSI modell rétegei
Tartalom Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése Bevezetés: az OSI és a Általános tájékoztató parancs: 7. réteg: DNS, telnet 4. réteg: TCP, UDP 3. réteg: IP, ICMP, ping, tracert 2. réteg: ARP Rétegek
WiFi hálózatok üzemeltetése
Információs rendszerek üzemeltetése WiFi hálózatok üzemeltetése Orosz Péter 2017.04.20. Áttekintés 1. rész: SOHO és enterprise WiFi hálózatok üzemeltetése 1. Beltéri és kültéri infrastruktúra 2. Lefedettség,
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,
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
Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat
Az LTE és a HSPA lehetőségei Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Author / Presentation title 08/29/2007 1 Áttekintés Út az LTE felé Antennarendszerek (MIMO) Modulációk HSPA+ LTE
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
Két típusú összeköttetés PVC Permanent Virtual Circuits Szolgáltató hozza létre Operátor manuálisan hozza létre a végpontok között (PVI,PCI)
lab Adathálózatok ATM-en Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Megvalósítások Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577)
Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577) - IETF LAN Emulation (LANE) - ATM Forum Multiprotocol over ATM (MPOA) -
lab Adathálózatok ATM-en Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Megvalósítások Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577)
Kommunikáció. Kommunikáció. Folyamatok. Adatfolyam-orientált kommunikáció. Kommunikáció típusok (1) Kommunikáció típusok (2) Média. Folyamok (Streams)
4. előadás Kommunikáció 3. rész Folyamatok 1. rész Kommunikáció 3. rész Adatfolyam-orientált kommunikáció Kommunikáció típusok (1) Diszkrét interakció A Kommunikáció típusok (2) Eddig: egymástól független,
Objektív beszédminősítés
Objektív beszédminősítés Fegyó Tibor fegyo@tmit.bme.hu Beszédinformációs rendszerek -- Objektív beszédminõsítés 1 Beszédinformációs rendszerek -- Objektív beszédminõsítés 2 Bevezető kérdések Mi a [beszéd]
Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla
Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Kódolás Moduláció Morzekód Mágneses tárolás merevlemezeken Modulációs eljárások típusai Kódolás A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere,
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
IP Telefónia és Biztonság
IP Telefónia és Biztonság Telbisz Ferenc KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ és Magyar Telekom PKI-FI Networkshop 2006 IP Telefónia és Biztonság 1 Tartalomjegyzék Bevezetés Terminológia A VoIP architektúrája
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
Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004
Kábel nélküli hálózatok Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Érintett témák Mért van szükségünk kábelnélküli hálózatra? Hogyan válasszunk a megoldások közül? Milyen elemekből építkezhetünk? Milyen
TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap
TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap COMPU-CONSULT Kft. 2009. augusztus 3. Dokumentáció Tárgy: TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap (6. kiadás) Kiadta: CONSULT-CONSULT Kft. Dátum:
Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date
Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,
Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet
Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1 236 0430 www.dialcomp.hu dial@dialcomp.hu 1131 Budapest, Kámfor u.31. 1558 Budapest, Pf. 7 Tartalomjegyzék Bevezető...
Távközlési informatika VoIP Voice over Internet/IP. Dr. Beinschróth József
Távközlési informatika VoIP Voice over Internet/IP Dr. Beinschróth József Klasszikus telefon - VoIP A klasszikus telefon infrastruktúra PSTN telefonközpontok, PBX A IP alapú átvitelből származó előnyök
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
Az RSVP szolgáltatást az R1 és R3 routereken fogjuk engedélyezni.
IntServ mérési utasítás 1. ábra Hálózati topológia Routerek konfigurálása A hálózatot konfiguráljuk be úgy, hogy a 2 host elérje egymást. (Ehhez szükséges az interfészek megfelelő IP-szintű konfigolása,
WiFi hálózatok üzemeltetése
Információs rendszerek üzemeltetése WiFi hálózatok üzemeltetése Orosz Péter 2018.04.26. Áttekintés I. rész: SOHO és enterprise WiFi hálózatok üzemeltetése 1. Beltéri és kültéri infrastruktúra 2. Lefedettség,
OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben
SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. OFDM technológia és néhány megvalósítás
Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése
Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése Németh Krisztián BME TMIT 2015. szept. 14, 21. A tárgy felépítése 1. Bevezetés Bemutatkozás, játékszabályok, stb. Történelmi áttekintés
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,
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
SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!
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,
TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol
TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver
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
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
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
Úton az 5. generáció felé
Úton az 5. generáció felé Dr. Fazekas Péter BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz. 2017.04.25. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 1 Tartalom mobilhálózati generációk nagy vonalakban a fejlesztés
Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész
Hálózati architektúrák és rendszerek Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész 1 A mobil rendszerek generációi 2G Digitális beszédtovábbítás Jó minőség Új szolgáltatások és alkalmazások,
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
[SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK]
Mérési utasítás WireShark használata, TCP kapcsolatok analizálása A Wireshark (korábbi nevén Ethereal) a legfejlettebb hálózati sniffer és analizátor program. 1998-óta fejlesztik, jelenleg a GPL 2 licensz
Riverbed Sávszélesség optimalizálás
SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Riverbed Sávszélesség optimalizálás Bakonyi Gábor hálózati mérnök Nem tudtuk, hogy lehetetlen,
IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat)
IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) Emlékeztető: Analóg jelek digitális átvitelének elvi vázlata analóg jel A/D digitális kódolás tömörített dig. csatorna kódolás hibajav. kódolt töm. dig. jel.
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
Mobilitásmenedzsment GSM és UMTS hálózatokban
Mobilitásmenedzsment GSM és UMTS hálózatokban dr. Paller Gábor Készült Axel Küpper: Location-Based Services: Fundamentals and Operation c. könyve alapján A mobil hálózat u.n. cellákra épül. Cellák Egy
Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1
Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok 2017.02.20. M2M Statusreport 1 Mi a Packet Tracer? Regisztrációt követően ingyenes a program!!! Hálózati szimulációs program Hálózatok működésének
* 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
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
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
Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése
Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése Németh Krisztián BME TMIT 2011. szet. 12. A tárgy feléítése 1. Bevezetés Bemutatkozás, játékszabályok, stb. Történelmi áttekintés Mai
Vezeték nélküli M-Bus (Wireless M-Bus) modulok MULTICAL 403 és 603-hoz
Adatlap Vezeték nélküli M-Bus (Wireless M-Bus) modulok MULTICAL 403 és 603-hoz EN 13757-4:2013 szabványnak megfelelő vezeték nélküli M-Bus OMS elsődleges kommunikáció 4.0.2 verzió Konfigurálható adattávirat
Teljesítménymodellezés
Üzleti IT rendszerek modellezése Teljesítménymodellezés Gönczy László gonczy@mit.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Erőforrás szintű kapacitástervezés
A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja
Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2
Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Analóg vs. Digital Analóg/Digital átalakítás Mintavételezés Kvantálás Kódolás A/D átalakítók csoportosítása A közvetlen átalakítás A szukcesszív approximációs
E Q U I C O M M é r é s t e c h n i k a i K f t. H B u d a p e s t, M á t y á s k i r á l y u T. : F.
MS NBP-Targets MS NBP-Targets Austria 99 % coverage with 100 Mbps by 2020 Italy 100 % coverage with 30 Mbps by 2020. 50 % HH penetration of 100Mbps services by 2020 Belgium 50 % HH penetration with 1 Gbps
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
Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.
Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?
Internet-hozzáférések teljesítményvizsgálata webböngészőben
Internet-hozzáférések teljesítményvizsgálata webböngészőben Orosz Péter BME TMIT SmartCom Lab 4. Magyar Jövő Internet Konferencia 2017. november 8-9. Áttekintés Adatforgalmi trendek és internethozzáférések
állomás két címmel rendelkezik
IP - Mobil IP Hogyan érnek utol a csomagok? 1 Probléma Gyakori a mozgó vagy nomád Internetfelhasználás Az IP-címét a felhasználó meg kívánja tartani, viszont az IP-cím fizikailag kötött ennek alapján történik
Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata
ARM programozás 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata Iványi László ivanyi.laszlo@stud.uni-obuda.hu Szabó Béla szabo.bela@stud.uni-obuda.hu Mi az ADC? ADC -> Analog Digital Converter Analóg jelek mintavételezéssel
Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok 2012. Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek
Az Ethernet példája Számítógépes Hálózatok 2012 7. Adatkapcsolati réteg, MAC Ethernet; LAN-ok összekapcsolása; Hálózati réteg Packet Forwarding, Routing Gyakorlati példa: Ethernet IEEE 802.3 standard A
Számítógép-hálózatok. Gyakorló feladatok a 2. ZH témakörének egyes részeihez
Számítógép-hálózatok Gyakorló feladatok a 2. ZH témakörének egyes részeihez IPV4 FELADATOK Dr. Lencse Gábor, SZE Távközlési Tanszék 2 IP címekkel kapcsolatos feladatok 1. Milyen osztályba tartoznak a következő
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
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
400-as sorozatú videorögzítő
Video 400-as sorozatú videorögzítő 400-as sorozatú videorögzítő www.boschsecrity.h 4 csatornás, valós idejű H.264 felvétel Készítsen és nézzen videofelvételt, 2 vagy 4 felbontásban Beépített webes elérési
IPv6 kapcsolatok elemzése mobil WiFi környezetben
IPv6 kapcsolatok elemzése mobil WiFi környezetben GÁL ZOLTÁN, KARSAI ANDREA, OROSZ PÉTER Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ (DISZK) zgal@cis.unideb.hu, kandrea@fox.unideb.hu, oroszp@delfin.unideb.hu
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,
Harmadik-generációs bázisállomások szinkronizációja
Harmadik-generációs bázisállomások szinkronizációja 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás Zorkóczy Zoltán 1 Tartalom A távközlés szinkronizáció definíciója Az RNC és Node-B
Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon
Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és
Számítógépes hálózatok GY
Számítógépes hálózatok GY 2.gyakorlat Réteg modellek, alapfogalmak, forgalom elemzés - WireShark Laki Sándor ELTE IK Információs Rendszerek Tanszék lakis@inf.elte.hu http://lakis.web.elte.hu 1 1. Házi
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. Használható segédeszköz: -
A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 52 481 02 Irodai informatikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Valós idejû számlázás mobil környezetben
ARY BÁLINT DÁVID, DR. IMRE SÁNDOR Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék imre@hit.bme.hu Kulcsszavak: tartalomszolgáltatás, UMTS, számlaelôállítás, hálózati struktúra
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
Számítógépes Hálózatok. 5. gyakorlat
Számítógépes Hálózatok 5. gyakorlat PYTHON ALAPOK V. Socket programozás, UDP 2 Óra eleji kiszh Elérés: https://canvas.elte.hu Számítógépes Hálózatok Gyakorlat 1 3 A kommunikációs csatorna kétféle típusa
Fábián Zoltán Hálózatok elmélet
Fábián Zoltán Hálózatok elmélet A feladata Online kapcsolattartás a között Tulajdonságai Írásos azonalli üzenetváltás tárolva vagy tárolás nélkül Üzenet hagyása Hangüzenet küldése, fogadása Konferencia
Mobile network offloading. Ratkóczy Péter Konvergens hálózatok és szolgáltatások (VITMM156) 2014 tavasz
Mobile network offloading Ratkóczy Péter Konvergens hálózatok és szolgáltatások (VITMM156) 2014 tavasz 1 Bevezető Növekvı igények o Okostelefon adatforgalma 2010-2011 3x o Teljes mobil adatforgalom 2011-2018
Networkshop 2014 (április 23-25.) 1.
Networkshop 2014 (április 23-25.) 1. 1. Asteriskhez kellene egy VoIP kliens a következő feltételekkel: -Multiplatform (Android, ios, Windows, Linux, stb.) -Könnyen kezelhető, felhasználóbarát -Ingyenes
I. Házi Feladat. internet. Határidő: 2011. V. 30.
I. Házi Feladat Határidő: 2011. V. 30. Feladat 1. (1 pont) Tegyük fel, hogy az A és B hosztok az interneten keresztül vannak összekapcsolva. A internet B 1. ábra. a 1-hez tartozó ábra 1. Ha a legtöbb Internetes
ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS
MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati
Hatékonyság növelő IP telefonos szolgáltatások
Spórold meg a tanulópénzt Hatékonyság növelő IP telefonos szolgáltatások Szekeres Viktor Gloster telekom Kft. +36/20/222-5702 Szavazás Önöknél átlagosan hány évente cserélnek telefonközpontot cserélnek
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