A fizikai réteg. Hardver építőelemek. Az adat kommunikáció elméleti alapjai



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

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

Adatátviteli eszközök

Számítógépes Hálózatok

Számítógépes Hálózatok 2008

Szignálok, Adatok, Információ. Számítógépes Hálózatok Unicast, Multicast, Broadcast. Hálózatok mérete

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András BME EISzK

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Kommunikációs hálózatok 2

XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL

Híradástechnika I. 7.ea

Számítógépes hálózatok

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés

Wireless hálózatépítés alapismeretei

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

Csomagok dróton, üvegen, éterben. Szent István Gimnázium, Budapest Tudományos nap Papp Jenő 2014 április 4

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

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

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

Wireless technológiák Meretei Balázs

Hálózati alapismeretek

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

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

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Kommunikációs hálózatok 2 Analóg és digitális beszédátvitel

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Hálózatok. Alapismeretek. A kommunikáció alapjai (általános távközlés-technikai fogalmak)

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

FIZIKAI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Vezeték nélküli helyi hálózatok

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése

Programozható vezérlő rendszerek KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék tanév 1.

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Számítógépes Hálózatok

LAN Technológiák. Osztott médium hálózatok. LAN-ok

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Helyi hálózatok. (LAN technológiák, közös médium hálózatok)

Optikai átalakító. Gyors telepítési útmutató (1)

Választható önálló LabView feladatok 2017

Számítógépes Hálózatok

ÁTVITELI ALAPOK, ALAPFOGALMAK

A számítógépes hálózat célja

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC

2. Elméleti összefoglaló

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

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber)

13. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

Digitális mérőműszerek

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai hozzáférési hálózatok

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

Az ISO/OSI Referenciamodell. Számítógépes Hálózatok ősz OSI versus TCP/IP. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok I. Várady Géza. Műszaki Infromatika Tanszék Iroda: R203

Számítógépes Hálózatok ősz Rétegmodell, Hálózat tipusok, Fizikai réteg -- digitális kódok, önütemező kódok

HiCap a legjobb megoldás ha Gigabit Ethernetről

Számítógépes hálózatok

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

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Gyakorlat, demó

Informatika Rendszerek Alapjai

4. Csatlakozás az Internethez. CCNA Discovery 1 4. fejezet Csatlakozás az internethez

Számítógépes hálózatok

Számítógépes Hálózatok ősz Fizikai réteg Alapsáv, szélessáv, moduláció, vezetékes és vezeték nélküli átvitel

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Számítógépes Hálózatok Fizikai réteg Alapsáv, szélessáv, moduláció, vezetékes és vezeték nélküli átvitel

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

AMP NETCONNECT XG Rendszer Korszerő kábelösszekötık, végelzárók.

Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Hibadetektáló és javító kódolások

Hálózati architektúrák és protokollok

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

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

Mérés és adatgyűjtés

Hálózati alapismeretek

Tartalom. Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Választható önálló LabView feladatok A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Híradástechikai jelfeldolgozás

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

- 1 - LAN (Helyi hálózti környezet)

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Wavelet transzformáció

Átírás:

A fizikai réteg Hardver építőelemek Az adat kommunikáció elméleti alapjai 1

Matematikai bevezetés (Emlékeztető lin. algebrából) Skaláris szorzatos terek Norma Ortogonalitás Fourier-együtthatók Legjobb approximáció tétele Skaláris szorzat, : V V K, u, v, w V,λ K u,v = v,u u,u o, u,u = o u = o λu,v = λ u,v u + w,v = u,v + w,v 2

Norma x = x, x x V, x o x x egységre normált x egységre normált, ha x =1 Vektorok szöge, ortogonalitás x, y V, egyetlen ϕ [ 0,π] hogy cosϕ = Re x,y x y x és y ortogonális, ha x,z = o vagyis ( x,y) = π 2 vagy x = o vagy y = o 3

Ortogonális vetület, Fourier együttható Legyen b V b o rögzített, Ekkor x V - hez pontosan egy α K, hogy x - αb és b ortogonális. α = x,b b,b Legjobb approximáció tétele Legyen H véges dimenziós altere V - nek, π pedig ortogonális projekció H - ra. x V esetén bármely y H - ra x - π( x) x y és egyenlő ha y = π( x) 4

Példa V:= { f :[ 0,2π] C, f folytonos} Legyen f,g := 1 2π f g 2π 0 ϕ n ( x):= e inx, n Z - re {...,ϕ -n,ϕ n +1,...,ϕ 0,...,ϕ n 1,ϕ n,...} ortonormált V - ben f n az f ortogonális vetülete az ( ) 2n +1 dim. altérre l ϕ -n,ϕ n +1,...,ϕ 0,...,ϕ n 1,ϕ n f n = n i= n f,ϕ k ϕ k ( ) altér elemei közül f - t. f n közelíti legjobban l ϕ -n,ϕ n +1,...,ϕ 0,...,ϕ n 1,ϕ n Időben változó jelek fizikai mennyiség intenzitás változás Fourier analízis analóg és digitális jelek sávhatárolt jelek - mintavételi tétel 5

Fourier analízis Jelek viselkedésének vizsgálata idő tartományban (időben) frekvencia tartományban Vizsgálat frekvencia tartományban fizikai okok matematikai okok Idő és frekvencia tartomány 6

Fourier analízis (folyt.) Jelek viselkedése szűrőkön, erősítőkön, komm. csatornán példa: Fourier sorok periódikus jelek (T-n véges, véges sok szakadás, véges integrál) együtthatók ~ diszkrét spektrum 7

Fourier sorok (folyt.) nem periódikus jelek komplex forma: Fourier sorok (pl.) 1 1.5 1 0.5 1 0.5 0.8 0.6-4 -2 2 4-0.5-15 -10-5 5 10 15-0.5-1 0.4 0.2-1 -1.5-10 -5 5 10 1 0.8 0.5 0.6-15 -10-5 5 10 15 0.4-0.5 0.2-1 -10-5 5 10 0.75 0.8 0.5 0.25 0.6-4 -2 2 4-0.25-0.5 0.4 0.2-0.75-10 -5 5 10 8

Fourier transzformáció Fourier sorok általánosítása, folytonos, aperiódikus fv-ekre folytonos spektrum komplex spektrum F(s) = f (x) = f (x)e i2πxs dx F(s)e i2πxs dx Fourier transzformáció (pl.) 9

Spektrális felbontás Spektrális felbontás (folyt.) Valós értékű jelekre A(f)=A(-f) Θ(f)=-Θ(-f) 10

Sávhatárolt jelek α>0, hogy F(f)(y)=0, ha y >α Folytonos jelek mintavételezése Amplitudó felbontás Dinamikus tartomány Időbeli felbontás Időtartam 11

Mintavételi tétel f sávhatárolt folytonos és sin 2πα x n n f ( x) = f 2α 2α 2πα x n n Z 2α n Z n f 2α < x R Mintavételi tétel (folyt.) 12

Hardver építőelemek Csomópontok Általános célú komputerek Speciális célhardverek Véges memória (méret, sebesség) Network adaptor - device driver CPU Cache Network adaptor (To network) Memory I/O bus 13

Összeköttetések Fizikai közegben terjedő jelek ~ elektromágneses hullámok Kódolás Moduláció Irány full-duplex half-duplex Összeköttetések (folyt.) Helyi összeköttetések Category 5 twisted pair 50-ohm coax (ThinNet) 75-ohm coax (ThickNet) Multimode fiber Single-mode fiber 10-100Mbps, 100m 10-100Mbps, 200m 10-100Mbps, 500m 100Mbps, 2km 100-2400Mbps, 40km Távközlési szolgáltatások Service to ask for ISDN T1 T3 STS-1 STS-3 STS-12 STS-24 STS-48 Bandwidth you get 64 Kbps 1.544 Mbps 44.736 Mbps 51.840 Mbps 155.250 Mbps 622.080 Mbps 1.244160 Gbps 2.488320 Gbps 14

Elektromágneses spektrum Kábelek Csavart érpár cat-3 cat-5, cat-6 Koaxiális kábel vékony vastag 15

Csavart érpár a) Cat-3 UTP b) Cat-5 UTP Csavart érpár jellemzői legrégebbi közeg csavarás a külső interferencia ellen nagy elterjedés (telefon) sebesség: hang 3000 Hz 10 km fölött 160 kbps 6 km fölött 10 Mbps 180 m (10BaseT) 16

Koax kábel hullám ellenállás Koax kábel jellemzői drágább mint a csavart érpár de 1000-szeres sávszélesség vagy 10-szeres távolság alkalmazás: közepes sebességű LAN, kábel TV 17

Optikai összeköttetések jellemzői Sávszélesség Elméleti sávszélesség 50 THz (TV jel 6 MHz) Valódi sávszélesség néhány 100 GHz Jel input/output a kábelre 27 Gbps demonstrált sebesség (400 000 párhuzamos telefon beszélgetés) Megbízhatóság tipikus BER 1:100 000 000 Jel csillapodás Kisebb mint 1 db/km (1310 nm) 30 km-enként repeaterek Fizikai jellemzők 0.635 cm átmérőjű optikai kábel ekvivalens 76.2 cm-es réz kábelezéssel 3.6 kg optikai szál ~ 94.5 kg réz kábel Üvegszálas összeköttetések fénytörés 18

Üvegszálas összeköttetések (folyt.) csillapítás a hullámhossz fv-ében Üvegszálas összeköttetések (folyt.) üvegszál több módusú 19

Üvegszálas összeköttetések (folyt.) üvegszál egy módusú Fénykábelek 20

Fényforrások Optikai hálózatok 21

Vezeték nélküli összeköttetések Rádió és mikrohullámú hálózatok Fény összeköttetések Műholdas kapcsolatok Rádiós átvitel 22

Rádióhálozatok Topológiák Rádióhálozatok (folyt.) IEEE 802.11 Frekvenciák ISM frekvenciasávok 902-928MHz 2.4-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz Adatsebességek 5Mbps, 11Mbps, 54Mbps 23

Rádióhálozatok (folyt.) Jelcsilladopás mérés db Rádióhálozatok (folyt.) Line of sight Fresnel zóna 24

Rádióhálozatok (folyt.) Multipath probléma Rádióhálozatok (folyt.) Eszközök 25

Rádióhálozatok (folyt.) Wardriving Lézeres átvitel 26

Műholdas átvitel Hub használata 27

Nyílvános telefonhálózat Előfizetői szakasz analóg csavart érpár Trönkök digitális száloptika Központok trönkök közötti kapcsolás Kapcsolódás a telefon hálózatra 28

Modemek, kódolás Hálózati adapterek Probléma: bináris adatok konvertálása olyan jelekké, melyek megfelelő módon terjednek az összeköttetés közegében Signalling component Node Adaptor Signal Adaptor Node Bits 29

Jelidőzítés, szinkronizálás szinkron átvitel órajel átvitele önidőzitő átvitel Aszinkron átvitel pl. aszinkron karakter átvitel termináloknál idle - alacsony jelszint start bit adatbitek stopbit(ek) 30

Non-Return to Zero (NRZ) kódolás Probléma: egymás utáni 1-ek vagy 0-ák sok 0 - nincs jel sok 1 - alapvonal eltolódás óra szinkron tartása Bits 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 NRZ NRZI és Manchester kódolás Non-return to Zero Inverted (NRZI) Manchester Bits 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 NRZ Clock Manchester NRZI 31

4B/5B kódolás Minden 4 bit adat 5 biten kódolva: max. egy vezető 0, max. 2 záró 0 => max. 3 egymást követő 0 az 5-bites kódok NRZI-vel továbbítva kontrol kódok Differenciális kódolás csatornán a jelváltás detektálható jelszintek megváltozhatnak a csatornán (akár inverzió pl. PSK esetén) 32

Bit és Baud ráták baud - jelzés/sec bit ráta < baud ráta - pl. Manchester kódolás bit ráta > baud ráta - pl. 2B1Q kódolás szimbólum méret bps= (baud ráta) x (bitek száma per szimbólum) Modemek jelek digitális-analóg ill. visszaalakítása 33

Modemek (folyt.) Interfészek Jelek a csatornán Alapsávi jelzés digitális csatornák (pl. koax. kábel LAN) Szélessávú jelzés moduláció (pl. koax. kábel kábel TV) analóg erősítők, repeaterek 34

Moduláció Amplitudó moduláció Frekvencia moduláció Fázis moduláció Moduláció (folyt.) Vektor moduláció ortogonális jelek (bázisok) jelek felbontása visszaállítás 35

Moduláció (folyt.) konstelláció n-bites szimbólum -> 2 n pont Modemek (folyt.) szabványok 1,200 bits/sec, full-duplex, PSK V.22 encoding 2,400 bits/sec, full-duplex, QAM V.22bis encoding Asynchronous/synchronous, V.32 4,800/9,600 bits/sec, QAM encoding Asynchronous/synchronous, 14,400 V.32bis bits/sec, TCM encoding Defines high data rates over combined V.35 circuits V.42 Defines error checking standards Defines modem compression using the V.42bis Lempel Ziv method The newest data compression standard, V.44 announced with V.92 in 2000 A standard for 28 Kbits/sec using TCM V.34 encoding V.34+ Boosts V.34 to 33.6 Kbits/sec 56 Kbits/sec download speed, assuming V.90 only one digital-to analog conversion Improves the upload speed of the V.90 standard from 33.6 Kbits/sec to 47 V.92 Kbits/sec 36

Modemek (folyt.) Shannon-Hartley tétel csatorna kapacitás B sávszélesség S/N átlagos jel/zaj arány ( ) C = Blog 2 1+ S / N Többszörös közeghozzáférés Frekvenciaosztásos multiplexálás Hullámhossz-osztásos (szín) multiplexálás Időosztásos multiplexálás 37

Frekvencia osztásos multiplexálás Hullámhossz-osztásos (szín) multiplexálás 38

Időosztásos multiplexálás 39