Adatátviteli rendszerek Vezetékes kommunikációs interfészek. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

Hasonló dokumentumok
BME Mobil Innovációs Központ

ANTENNA NYERESÉG ÉS IRÁNYKARAKTERISZTIKA

Menetrend. Eszközök, telepítés, beállítás

2. gyakorlat: Rádiós összeköttetések

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

UTP kábelszegmens átviteltechnikai paramétereinek vizsgálata (HW1-B)

EGYSZERŰSÍTETT BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK

A rádiócsatorna 1. Mozgó rádióösszeköttetés térerőssége Az E V térerősséget ábrázoljuk a d szakasztávolság függvényében.

Antennák összehasonlító mérése

Gerhátné Udvary Eszter

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Optikai átviteli mérések

2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS

Előfizetői hálózatok jövője, Avagy merre tovább GPON?

Massive MiMo megvalósitása az 5G-ben Hte Rádiószakosztály Rendezvény kiss tamás tanácsadó Magyar Telekom

D= 2Rh+h 2 /1/ D = a geometriai horizont távolsága h = az antenna magassága R = a Föld sugara

Híradástechnika I. 4.ea

WRC-15 Műholdas szekció

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Számítógépes hálózatok

Optikai átalakító. Gyors telepítési útmutató (1)

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

Véda állomások kiegészítése, rekonstrukciója egyes részei (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/26

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László főiskolai tanársegéd NJE GAMF MIK Informatika Tanszék tanév 1.

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Hangintenzitás, hangnyomás

HTEMÉDIA KLUB - a DRK (Digitális Rádió Kör), Kábeltelevízió és Vételtechnika szakosztály, Digitális Mozgóvilág Klub A DVB-T ELLÁTOTTSÁG HELYZETE

Hálózati architektúrák és protokollok

Az AH DVB-T platformja

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András BME EISzK

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

TESZT A LELKE AZ FTTX / XPON HÁLÓZATNAK IS

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz


A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

EGYSZERŰSÍTETT BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK HELYI FÖLDFELSZÍNI DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ ADÓÁLLOMÁSOK BESUGÁRZÁSI TERVÉHEZ

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Wireless hálózatépítés alapismeretei

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Gyakorlat anyag. Veszely. February 13, Figure 1: Koaxiális kábel

Infokommunikációs rendszerek 1.ea

MERRE TART A HFC. Koós Attila Gábor, Veres Zoltán , Balatonalmádi

El adó: Unger Tamás István Konzulens: Dr. Kolos Tibor f iskolai docens április 23.

Az optika tudományterületei

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

Híradástechnika I. 3.ea

A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK. Elektromágneses sugárzások és jellemzőik

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK ANALÓG TELEVÍZIÓ ÉS URH-FM RÁDIÓADÓÁLLOMÁSOK TERVEZÉSÉHEZ

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek

Cikkszám Termék neve Termék leírása nettó db ár áfás db ár TSC-10D hőmérő patron hőmérő kapszula 2 m. kábelen vegyes érzékelős rendszerekhez

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése

8. sz. melléklete Eredetileg a GTS Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételek

Kissné dr. Akli Mária

Választható önálló LabView feladatok 2017

Számítógép hálózatok Alternatív valóság Kovács Ákos

egyetemi tanár, SZTE Optikai Tanszék

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Optika fejezet felosztása

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

OPTIKAIKÁBEL ILLESZTŐ INT-FI

Mérések a Hatóság gyakorlatában Műszerek és gyakorlati alkalmazásuk

A WiMAX nemzetközi és hazai szabályozása

Inspiron sorozat. Nézetek. Műszaki adatok

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

HiCap a legjobb megoldás ha Gigabit Ethernetről

RFID-val támogatott eszközleltár

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

Országos ellátottságot biztosító

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A Magyar Telekom FTTx (GPON) fejlesztése

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

Radarmeteorológia. Makra László



Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

AUTOMATA ANTENNAFORGATÓ AUTONÓM ROBOTOK SZÁMÁRA BEVEZETÉS




Az M6 Tolna Autópálya-üzemeltetı Zrt. VHF sávos bázisállomásainak megvalósítása 2016.

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

s!nus-elektrotechnikai bt. SEIK 104 PP RS-232<>RS-485 PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ! RS-485 (2/4-vezetékes)

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület

Átírás:

datátviteli rendszerek Vezetékes kommunikációs interfészek Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

Konzol portok URT alapú USB

Konzol portok

Konzol port

Konzol port

Primer PCM E1 interfész még együtt élünk vele HDB 3 vonali kódolás szimmetrikus közegen (koax) 2,37V jelszint csúcs; Szimmetrikus közegen (TP) 3V jelszint csúcs. ± 50ppm időzítés pontosság elvárt

Primer PCM E1

Ethernet 10/100/1000 TP közeg (ismétlés)

Ethernet optikai interfész 1000BSE-SX (770nm-860nm MM) Max 200m 62,5/125MMF Max 500m 50/125MMF 1000BSE-LX (1270nm-1355nm MM/SM) Max 550m 62,5/125 vagy 50/125MM Max 10km SMF (Eth in the first mile alapja!) 1000BSE-EX (1260nm-1360nm) Max 40km 9/125 SMF 1000BSE-LH és ZX (1460nm-1580nm) Max 70km 9/125SMF / max 120km

Ethernet optikai interfész 2,5Gbit/s 10Gbit/s (10GBSE-X 10GBSE-W) 8b10b kódolás / 64b66b kódolás 25Gbit/s (25GBSE-R) 40/100Gbit/s (40GBSE-R; 100GBSE-R)

Ethernet optikai interfész Optikai átviteli közegek

SFP (Small Form factor Pluggable) MS Multi Source ggrement az SFF Committee alatt dolgozik. Cél: egységesítés és csereszabatosság.

SFP és SFP+ mechanika

Sfp_msa.pdf doksiban! SFP mechanika

SFP pinout

SFP

SFP EEPROM (I2C)

SFP EEPROM térkép

Köszönöm a figyelmet!

datátviteli rendszerek Rádiós átviteli alapfogalmak Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

Frekvencia spektrum és felosztása Hullámhossz: λ = c f ahol c = 3 10^8 [m/s]

Szabályozás ITU (International Telecommunications Union) ITU-R Régiókra bontás: Régió 1 (Európa, közép-kelet Orosz ország, frika) Régió 2 Grönland, Észak- és Dél merika, Régió 3 Távolkelet, usztrália és Új Zéland.

Szabályozás z egyes régiókban nemzeti szabályozást végző testületek dolgoznak. Európában: CEPT (European Conference for Posts and Telecommunications), melynek általános szabályozás és országhatár menti megállapodások kidolgozása a feladata. CEPT követi és figyelemmel tartja a műszaki szabályozásokat, rendezvényeket szervez: WRC (World Radio Conference); ITU-R harmonizációra figyel, stb.

Jelterjedés dási távolság z adó és vevő közt jó minőségű átvitel valósul meg. Detekciós távolság z adó jelét detektálni lehet, de a vevő rossz minőségben veszi az adó jelét. Interferencia távolság vevő nem képes venni az adó jelét, de az adó hatása jelen van és más jelek vételénél zajként jelenik meg. jel terjedésével az ITU-R ITU-R P.530-12 (07/2015) foglalkozik.

Jelterjedés Több utas terjedés (multi-path): Negatív hatása:

Árnyékoló hatás; Reflexió; Elhajlás; Jelterjedés Szóródás.

Jelterjedés Fresner zóna Fresner ellipszoidok: útkülönbség = n λ 2

Jelterjedés

ntennák Izotróp antenna: (minden irányban ugyan úgy sugároz/vesz) Botantenna és közép táplálású Hertz dipól:

ntennák Dipól sugárzása omni-directional Városi környezetben (például épületek közt) nem minden esetben előnyös az ilyen karakterisztika.

ntennák Irányított antennák ntenna nyereség: azt (a db-ben kifejezett) teljesítményviszonyt [dbi] értjük, hogy az antenna a fő sugárzási irányában hányszoros teljesítménysűrűséggel sugároz egy ugyanakkora teljesítménnyel táplált izotrop antennához viszonyítottan.

Irányszög ntennák

ntennák Irányított antennákkal a besugárzott tér szektorizálható.

ntennák - alapfogalmak Hatásos felület: Legyen a vevőantenna távol az adótól (mellette az antenna méretei elhanyagolhatóak), ahol az adótól kiinduló gömbhullámok a vevő közelében síkhullámnak tekinthetők. Legyen a vevőantenna fő irányával az adó felé fordítva. vevőantennát lineárisan polarizált síkhullám éri, amelynek polarizációiránya az antennáéval megegyezik. z antenna illesztetten lezárt. h P V S 1 a vevőantenna által felvett teljesítmény a vevőantenna helyén a felületegységen áthaladó teljesítmény

ntennák - alapfogalmak ntennanyereség: G S S 1 0 felületegységen áthaladó teljesítménysűrűség az antenna fősugárzási irányában, de eléggé távol az antennától teljesítménysűrűség izotrop antenna esetén, amely a teljesítményt a tér minden irányába egyenletesen sugározza ki (valóságban ilyen nem állítható elő): Félhullámú dipolnál: G=1,64 dbi S 0 PS 4 r Gyakorlatban ehhez mérjük a többi antenna irányítottságát / nyereségét 2

ntennák - alapfogalmak z antenna reciprok építő elem! milyen tulajdonságokat mutat adás irányban (krakterisztika, nyereség), pontosan ugyan olyan tulajdonságokat mutat a vétel irányában is.

Szabad tér jellemzői G d P G S S 2 0 1 4 Teljesítménysűrűség: 2 2 2 1 4 d P G d P S P V V V V V V V G G d d P P 1 4 2 2 2 2 hatásos felület izotrop antenna által előállított teljesítménysűrűség antenna nyereség S 0 G P adó vevő P V d 2 4 G 4 2 G Szabad téri csillapítás számítása

Szabad tér jellemzői a Szabad tér csillapítása: P P db 10lg 20lg 20lg 20lg GGV V d Izotróp antenna esetén (G=1): z antennanyereség által csökkentett csillapítást szakaszcsillapításnak nevezzük. V a 4 d db 20lg 4 d

Szabad tér jellemzői Szabad tér csillapítása konyhaképlet : a db P 10lg 32,4 20lg( f [ MHz]) 20lg( d[ km]) P V

Szabad tér jellemzői Z 0 Z0 szabad tér Z 0 szabad tér 0 0 377 ohm Z 0 Z 0 Illesztő Z 0 szabad tér ntenna

Köszönöm a figyelmet!