Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok 2007. Amplitúdó-moduláció. Szélessáv



Hasonló dokumentumok
Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz

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

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

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Egy digitális szélessávú átvitel struktúrája. Egy digitális alapsávú átvitel struktúrája

Számítógépes Hálózatok

Szignálok, Adatok, Információ. Számítógépes Hálózatok Hálózatok mérete. Unicast, Multicast, Broadcast. Információ. Unicast (pont-pont átvitel)

Számítógépes Hálózatok 2013

Szignálok, Adatok, Információ. Számítógépes Hálózatok Hálózatok mérete. Unicast, Multicast, Broadcast. Információ. Unicast (pont-pont átvitel)

Szignálok, Adatok, Információ. Számítógépes Hálózatok Hálózatok mérete. Unicast, Multicast, Broadcast. Információ. Unicast (pont-pont átvitel)

Számítógépes Hálózatok 2010

Számítógépes Hálózatok 2011

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

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

Számítógépes Hálózatok 2008

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

FIZIKAI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

1. A vezeték nélküli hálózatok rádiós szabályozása

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése

Szenzorok jelátvitele

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

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

UWB. Bevezetés Elmélet Alkalmazások

Vezeték nélküli helyi hálózatok

Számítógépes Hálózatok

Gerhátné Udvary Eszter

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

Dr. Ludányi Arnold AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOZÁS KÖZGAZDASÁGI VONATKOZÁSAI. Budapest,

Elektromágneses módszerek

Alternatív internet hálózatok telepítése avagy a Wi-Fi felnőtté válása

Nyilvános kapcsolt. Probléma. Probléma (folyt.) nkábelek és/vagy tilos (magánvezet. Nagyobb távolst. nvezetékek nem keresztezhetnek.

11. Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( OFDM)

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

Hörmann rádiós rendszer: egyszerű és biztonságos

Hálózatok I. Várady Géza. Műszaki Informatika Tanszék Iroda: K203

Janklovics Zoltán. Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC Tel.: Túlfeszültség-védelem, EMC

RFID/NFC. Elektronikus kereskedelem. Rádiófrekvenciás tárgyés személyazonosítás. Dr. Kutor László.

Új alkalmazások bevezetési lehetôségének vizsgálata a mûsorszóró frekvenciasávokban

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

A Zigbee technológia

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

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

Infokommunikációs rendszerek 1.ea

3G / HSDPA. Tar Péter

Korszerű mobil vevőalgoritmusok

Helymeghatározás hullámterjedés alapján - Áttekintés

Hálózati architektúrák és protokollok

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI VEVŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Wireless rendszerek hatékonysági vizsgálatai

Vezetéknélküli átvitelben használt modulációs eljárások

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

Elektromágneses hullámok, a fény

Radarmeteorológia. Makra László

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

A digitális TV vételi módozatainak konvergenciája

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

Kezelési útmutató. MÉRŐMŰSZER Kezelési útmutató

DVB KOMBO MÉRŐMŰSZER Kezelési útmutató. 1. Kezelőfelület és kijelző A mérőműszer használata Kezdő menü Műhold...

DIGIAIR PRO (DVB-T) Használati útmutató. Készitette: Dasyst Kft.

A számítógépes hálózat célja

Vezetékes átviteli közegek

Távközlő hálózatok és szolgáltatások

Egyedi mérőműszerek beszerzése az NMHH részére (ajánlati felhívás)

JELEK ALAPSÁVI LEÍRÁSA. MODULÁCIÓK. A CSATORNA LEÍRÁSA, május 19., Budapest

300Hz Hz. változik az ellenállása. szuperpozíciójaként. forgógépes felépítésű. PAM. Tm=1/(2*fmax)

Számítógépes Hálózatok

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

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

Számítógép-hálózatok. Egyetemi jegyzet. Ver 0.1 Vajda Tamás

Searching in an Unsorted Database

Számítógépes hálózatok

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

Digitális adatátvitel analóg csatornán

WiMAX rendszer alkalmazhatósági területének vizsgálata tesztelés elméletben és gyakorlatban

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

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

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Wireless hálózatépítés alapismeretei

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Optikai átviteli mérések

Híradástechnika I. 2.ea

ADATKAPCSOLATI PROTOKOLLOK

2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS

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

MOBIL HÍRKÖZLÉSI RENDSZEREK III. A GSM VÉDELMI RENDSZERÉNEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

Infokommunikáció ISM sávon

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

Hálózati alapismeretek

LAN Technológiák. Osztott médium hálózatok. LAN-ok

Számítógépes Hálózatok. 5. gyakorlat

A WiMAX nemzetközi és hazai szabályozása

Átírás:

Alapsáv és szélessáv Számítógépes Hálózatok 2007 4. Fizikai réteg Alapsáv, szélessáv, moduláció, vezetékes és vezeték nélküli átvitel Alapsáv (baseband) A digitális szignál direkt árammá vagy feszültségváltozássá alakítódik A szignál minden frekvenciával átvitelre kerül Pl. NRZ-vel (feszültség magas = 1, feszültség alacsony = 0) Probléma: Átviteli korlátok Szélessáv (broadband) Az adatok egy széles frekvencia-tartományban kerülnek átvitelre Lehetőségek: Az adatokat egy vivőhullámra tehetjük (Amplitúdó moduláció) A vivőhullámot megváltoztathatjuk (Frekvencia / fázis moduláció) Különböző vivőhullámokat egyidejűleg használhatunk fel 1 2 Szélessáv Amplitúdó-moduláció Ötlet: A közeg ideális Frekvenciáira koncentrálunk Egy sinus-görbét használunk mint vivőhullámot a szignáloknak Egy sinusgörbe nem tartalmaz információt Az adatátvitelhez a sinusgörbét folyamatosan meg kell változtatni (modulálni) spektrális bővítés által (több frekvencia a Fourier-analízisben) A következő paraméterek változtathatók meg: Amplitúdó A Frekvencia f=1/t T A t Fázis φ -ϕ/2πf Az időben változó szignált s(t) a sinusgörbe amplitúdójaként kódoljuk: Analóg szignál: Amplitúdó-moduláció A szignál folytonos függvénye az időnek Pl. második hosszabb hullámjel (hanghullám) Digitális szignál: Amplitúdó keying A szignál erőssége egy diszkrét halmaz értékeinek megfelelően változik Speciális eset: diszkrét halmaz: {0,1} on/off keying 3 4

Frekvencia-moduláció Az időben változó s(t) szignált a sinus görbe frekvenciájában kódoljuk: Fázis-moduláció Az időben változó s(t) szignált a sinus görbe fázisában kódoljuk: Analóg szignál: Frekvencia-moduláció Az idő folytonos függvénye Digitális szignál Frekvencia-eltolás keying (frequency shift keying, FSK) Pl. egy diszkrét halmaz elemeihez (szimbólumaihoz) különböző frekvenciákat rendelünk Analóg szignál: Fázis-moduláció Nagyon előnytelen tulajdonságok Nem használják Digitális szignál: Fáziseltolás keying (phase-shift keying, PSK) Pl. egy diszkrét halmaz elemeihez különböző fázisokat rendelünk 5 6 PSK különböző szimbólumokkal Amplitúdó- és fázis-moduláció Fáziseltolódások nagyon könnyen felismerhetők a fogadó által Egy diszkrét halmaz különböző szimbólumainak a kódolása nagyon egyszerű Használjunk pl. π/4, 3/4π, 5/4π, 7/4π fáziseltolást (4 szimbólumhoz) Rika: 0 fáziseltolás (szinkronizáció miatt) 4 szimbólum esetén az adatráta kétszer akkora mint a szimbólumráta Ezen módszer neve Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) Amplitúdó- és fázis-moduláció kombinálható Pl.: QAM-16 (Quadrature Amplitude Modulation) 16 különböző fázis-amplitúdó kombinációt használunk, minden szimbólumhoz egyet Minden szimbólum 4 bitet kódol (2 4 = 16) Az adatráta tehát négyszer akkora, mint a szimbólumráta 180 7 8

Digitális és analóg szignálok összehasonlítása Bithiba gyakoriság és szignál-zaj arány Digitális átvitel Diszkrét szignálok véges halmaza Pl. feszültség értékek / áramerősség értékek véges halmaza Analóg átvitel Szignálok végtelen (folytonos) halmaza Pl. a szignál a feszültségnek vagy az áramerősségnek felel meg a vezetékben Digitális szignálok előnyei: Lehetőség van a vételpontosság helyreállítására és az eredeti szignál rekonstruálására Analóg átvitel esetén fellépő hibák önmagukat felerősíthetik Minél nagyobb a szignál-zaj arány (signal-to-noise ratio - SNR), annál kevesebb hiba lép fel Bithiba gyakoriság (bit error rate - BER) A hibásan fogadott bitek részaránya Függ a szignál erőségétől, a zajtól, az átviteli sebességtől, a felhasznált módszertől A bithiba (BER) tipikusan függ a szignál-zaj aránytól (SNR) Pl.: DPSK (differential phase-shift keying) 9 10 Egy digitális alapsávú átvitel struktúrája Egy digitális szélessávú átvitel struktúrája Forrás kódolás Redundáns vagy nem releváns információk eltávolítása Pl. vesztéssel járó tömörítéssel (MP3, MPEG 4) vagy vesztés nélküli tömörítéssel (Huffman-kód) kódolás Forrásbitek leképezése csatorna szimbólumokra Esetleg redundancia hozzáadásával, amit a csatorna tulajdonságaihoz igazítunk Fizikai átvitel Fizikai eseményekké konvertáljuk adatforrás adatcél Forrás kódolás Forrás bitek Forrás dekódolás kódolás szimbólumok dekódolás Fizikai átvitel Fizikai vétel Médium MOdulation/DEModulation A csatornaszimbólumok lefordítása amplitudó modulációval fázis modulációval frekvencia modulációval vagy ezek egy kombinációjával adatforrás adatcél Forrás kódolás Forrás bitek Forrás dekódolás kódolás szimbólumok dekódolás Moduláció Hullám formák véges halmaza Demoduláció Fizikai átvitel Fizikai vétel Médium 11 12

Fizikai médiumok Sodort érpár (Twisted Pair TP) Vezetékhez kötött átvitel Rézvezeték sodort érpár (twisted pair) Rézvezeték Koaxiális kábel Üvegszál Vezeték nélküli átvitel Rádióhullám Mikrohullám Infravörös Fényhullámok (a) Category 3 UTP. (b) Category 5 UTP. 13 14 Koaxialkabel Optikai kábel (üvegszál). Snellius törvénye: Elhajlás és tükröződés a levegő/üveg határon különböző szögeknél A fény a tükrözödés miatt az üvegben marad teljesen 15 16

Fény átvitele üvegszálon Infravörös fény elnyelődése az üvegszálban Üvegszál (a) Egy egyszerű szál oldalnézete (b) Egy hármas-üvegszálköteg metszete 17 18 Optikai hálózatok Optikai hálózatok Üvegszál gyűrű aktív ismétlőkkel (repeater-ekkel) Egy passzív csillagkapcsolat egy optikai hálózatban 19 20

Az elektromágneses spektrum Vezetékhez kötött átviteli technikák twisted pair koaxiális kábel optikai üvegszál 10 3 10 5 10 7 10 9 10 11 10 13 10 15 hosszúhullámú rövidhullám rádio középhullámú TV rádió mikrohullám Nem vezetékhez kötött átviteli technikák infravörös látható fény Hz Frekvencia tartományok LF (Low Frequency) = LW (Langwelle) = hosszúhullám MF (Medium Frequency) = MW (Mittelwelle) = középhullám HF (High Frequency) = KW (Kurzwelle) = rövidhullám VHF (Very High Frequency)= UKW (Ultrakurzwelle) = ultrarövidhullám UHF (Ultra High Frequency) SHF (Super High Frequency) EHF (Extra High Frequency) UV Ultraibolya fény X-ray Röntgensugár 21 22 Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz VHF/UHF mobil kommunikáció Problémák az antenna hossza miatt SHF irányított antennák, Satellit-kommunikáció Vezetéknélküli (Wireless) LAN: UHF-tól SHF-ig Tervben: EHF Látható fény Kommunikáció Laser által Infravörös TV távirányító Lokális LAN zárt irodákban Rádió hullámok terjedési tulajdonságai A vákuumban egyenes vonalon terjed Vétel erőssége 1/d² -tel arányosan csökken (vákuumban) A gyakorlatban magasabb kitevő szerint: d 4 vagy d 5 Korlátok: elnyelődés a levegőben (főleg HF, VHF) árnyékolás tükröződés szóródás kis akadályokon elhajlás az éleknél 23 24

Rádió hullámok terjedési tulajdonságai Rádió hullámok terjedési tulajdonságai VLF, LF, MF-hullámok követik a föld görbületét (1000 km-ig VLF esetén) áthatolnak az épületeken HF, VHF-hullámok a talajban elnyelődnek az ionoszféra által 100-500 km magasan tükröződnek 100 MHz fölött a hullámterjedés egyenes vonalú az épületeken alig hatol át jó fókuszálás 8 GHz fölött az eső elnyeli Több úton terjedés (Multiple Path Fading) A szignál tükröződés, szóródás és elhajlás miatt több úton érkezik meg a fogadóhoz Ez az interferencia időbeli szétszóródásához vezet Hibás dekódolás Szignál gyengülés Mobilitásból adódó problémák Rövid idejű megszakadások (Fast Fading) más átviteli hullám Különböző fázishossz A vételi erőség lassú megváltozása (Slow Fading) A küldő és a fogadó közötti távolság csökkenése, növekedése miatt 25 26 A médium többszörös használata Tér-multiplexálás (SDM) Az átviteli csatornák párhuzamos és exklusiv használata Pl. külön vezetékek/cellák/irányított antennák Frekvencia-multiplexálás (FDM) Egy frekvenciatartományban több szignált viszünk át Különböző küldőkhöz különböző frekvenciát rendelünk Idő-multiplexálás (TDM) Különböző küldők időben eltolva küldik a szignálokat Hullámhossz-multiplexálás (WDM) Optikai frekvencia-multiplexálás üvegkábelen való átvitelhez Kód-multiplexálás (CDM) Csak mobil kommunikációban (UMTS): A szignálokat ortogonális kódokban kódoljuk, amelyeket egyszerre küldhetünk egy frekvencián Dekódolás átfedés esetén is lehetséges Tér A tér felosztása (Space-Multiplexing) A távolságból adódó vétel gyengülésének kihasználása különböző cellák párhuzamos működtetéséhez celluláris hálózatok Irányított antennák használata irányított kommunikációhoz GSM-antennák irányított karakterisztikával Irányított átvitel parabolaantenával Laser kommunikáció Infravörös kommunikáció 27 28

Frekvencia A sáv felosztása frekvencia tartományokra (Frequency-Division) Csatornák kiterjesztése és hopping Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) XOR a szignálokon egy (magasabb adat rátájú) véletlen bitsorozattal mind a küldő mind a fogadó által (rokon a kódmultiplexálással) Idegen szignálok háttérzajként jelentkeznek Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) Frekvenciaváltás pszeudo-véletlenszámok alapján Két verzió Gyors váltás (fast hopping): átviteli bitenként több frekvenciaváltás Lassú váltás (slow hopping): Több átviteli bit frekvenciánként Idő Időosztás (Time-Division) A küldő-/fogadócsatorna időbeli felosztása Különböző résztvevők exkluzív időintervallumokat (time slot) kapnak a médiumon Pontos szinkronizáció szükséges Koordináció vagy merev felosztás szükséges 29 30 Kód CDMA (Code Division Multiple Access) pl. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Példa: Résztvevő A 0 : (-1,-1) 1 : (+1,+1) Résztvevő B 0 : (-1,+1) 1 : (+1,-1) A küld 0-t, B küld 1-t: Eredmény: (0,-2) 31