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



Hasonló dokumentumok
INVERSE E1 MULTIPLEXER LAN BRIDGE

A számítógépes hálózat célja

I+K technológiák. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd

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

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése

Máté: Számítógép architektúrák

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik.

Számítógépes Hálózatok

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

Szóbeli vizsgatantárgyak

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

Hálózati architektúrák és protokollok

Számítógép hálózatok

10. fejezet Az adatkapcsolati réteg

I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA

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

Xenta Adatátviteli termékek

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

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

1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait!

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

Beágyazott rendszerek vizsgakérdések

Távközlési informatikus szakképzés Távközlési ismeretek Dia száma: 1

3. előadás. A TCP/IP modell jelentősége

Szenzorok jelátvitele

Új távgépíró üzemmód, a PSK31

I 2 C, RS-232 és USB. Informatikai eszközök fizikai alapjai. Oláh Tamás István

SIEMENS GPON rendszer mérése

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

POF (Plastic (Polimer) Optical Fiber) jellemzően a mag anyaga: Polymethil Metacrilate (PMMA) - héj: flourral kezelt PMMA - n= 1,412

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

SL7000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő

A HBONE végponti telepítések tanulságai és kalandjai az elmúlt 3 évben

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

MUNKAANYAG. Vígh Sándor. Hálózatok létesítése és szerelése. A követelménymodul megnevezése: Távközlési szaktevékenységek

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

11. Analóg/digitális (ADC) és Digital/analóg (DAC) átalakítók

KOMPLEX TRANSZFORMÁTORVÉDELEM

UEP 01/1. Unicontact Embedded PSTN modem. Kezelési és karbantartási útmutató. Dok. No. UEP M 2007/08

Mechatronikai rendszerek speciális érzékelői és aktuátorai

Biztonságtechnikai Szimpózium Budapest

HATÁROZATTERVEZET. megállapítottam,

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

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK

loop() Referencia:

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek

Vezetékes átviteli közegek

Hálózati alapismeretek

Gerhátné Udvary Eszter

FIZIKAI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

Informatika Rendszerek Alapjai

Optikai átviteli mérések

T Ö R P E M O T O R O K

Procontrol RSC-24B. Kezelői, telepítői kézikönyv. RS232 / RS485 adatkonverter. Verzió:

TRP-C24 Felhasználói Kézikönyv

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK MINTAVÉTELES IDŐSZAKOS HITELESÍTÉSE HE 19/3-2015

Hálózatok passzív és aktív elemeinek beüzemelése


Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

Digitális szervo hajtások Dr. Korondi, Péter Dr. Fodor, Dénes Décsei-Paróczi, Annamária

II. rész Anyagok fénytechnikai tulajdonságai; fényeloszlás, Lambert törvény fénysűrűségi tényező; belsőtéri világítás méretezése manuális

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea

5. sz. melléklete bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozóan. 5/3. számú melléklet GigaLink bérelt vonali előfizetői szolgáltatás

XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

Fejezetünk során a következõkkel foglalkozunk:

Trajexia hajtásszabályozó

Optikai térkapcsolt. rkapcsoló

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

Kétcsatornás tömörített és tömörítetlen digitális hangjelek minőségi vizsgálata

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

100% BIO Natur/Bio kozmetikumok és testápolás

Az MNV Zrt. IP és digitális-telefonos kiszolgáló rendszerének folyamatos, 24 órás üzemének biztosítása tárgyában - Szolgáltatási Szerződés

Szolgáltatások leírása - lakossági

Elektrotechnika. 10. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

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

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Geoinformatika I. (vizsgakérdések)

- a hozzáférés, összekapcsolás pontok műszaki specifikációja, melyet jelen dokumentum 3.sz. függeléke tartalmazza (INRIO 8. sz. melléklete).

ACE6000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő

melléklet. Fogyasztásmérők, összegzők

Digitális kiskapacitású ' 8 GHz-es rádiórendszerek

Hálózati alapismeretek, alapfogalmak

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Az Invitel Távközlési Zrt.

SNMP, RSTP. IGMP, VLAN... Biztonságos Apache web szerver (https) Linux alkalmazás hozzáadhatósága

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:


ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

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

Színpad-világítási tervezési alapok

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

Nettó havidíj 2 éves határozott időtartamú szerződéssel (D, DN, F, K csomagok esetén) Compleo Connect csomagok alapelemei *

AX-T520 Használati útmutató

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület

Eljárást megindító felhívás - Buszacsa Digital Signage kialakítás

ADATKAPCSOLATI PROTOKOLLOK

Kommunikáció. Ebben a fejlődési folyamatban három fontos paraméter van, mely alapvetően meghatározza mindegyik kommunikációfajta hatékonyságát:

Átírás:

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

Telekommunikáció: Adó és vevő között információ átvitele adott távolságon Az adatot elektromágneses energia képviseli valamilyen fizikai közegen keresztül (pl. réz vezeték, üvegszál, rádióhullám) Köztes eszközök szükségesek az út felépítéséhez és a megfelelő jelerősséghez (pl. modemek, hidak, kapcsolók, stb.) Információ Lehet adat, hang, kép, videó (és kombinációik is) Eredeti formájában vagy átalakítva út közben (pl. A/D vagy D/A átalakítás, tömörítés)

Az átvitellel kapcsolatos tényezők: Kapcsolódás sebessége Információátvitel sebessége Válaszidő Hibamentesség Költség Meghatározások Adó (forrás): az átvitelt kezdeményezi Vevő (cél): az átvitel végállomása (A fentiek általában kétirányú eszközök (pl. telefon, de kivétel pl. a rádió-tv műsorszórás)

Meghatározások: Szimplex átvitel: egyirányú átvitel Félduplex átvitel: kétirányú átvitel, de egy időben egy irány! Duplex átvitel: azonos időben kétirányú átvitel Áramkör: végpontok közötti kommunikációs útvonal logikai kapcsolat egy fizikális útvonalon keresztül (technológiától függően a név változhat, pl. link) Link: Két végpont közötti szegmens (pl. számítógép és periféria között, számítógép és switch között, stb.) Vonal: Általában telefontechnikai értelmezése van Hangátvitelre alkalmas minőségű áramkör

Meghatározások: Trönk: Közös használatú áramkör, amit kapcsolóáramkör oszt meg a felhasználók felé, de csak kapcsolóáramkörök között értelmezett Irányítottak (kimenő, bejövő, kétirányú) Csatorna: Egyirányú kapcsolat adó és vevő között Kapcsoló: Létrehoz, fenntart, megváltoztat logikai kapcsolatokat fizikai áramkörökön keresztül Pl. telefonközpontok, Ethernet switch Hálózat: Elemek sokasága, amik együttműködve megvalósítják az információátvitelt Jelentheti akár a két végpontot és mindent ami közötte van (felhő rajzszimbólum)

Az áramkörök lehetnek: Közvetlen, dedikált (vonalkapcsolási mód) Egyfelhasználós, pl. telefonvonal, régebbi adatterminálok Transzparens (egyéni átviteli módok valósíthatók meg) Kapcsolt (áramkör-kapcsolási mód) Felépített, fenntartott és lebontott, dedikált összeköttetés, használaton kívül is foglalt a csatorna, így másoknak nem elérhető, kárba veszhet a sávszélesség Állandó késleltetésű, főleg hanghívásoknál használt Virtuális (csomagkapcsolási mód) Felépített, fenntartott és lebontott, de nem dedikált, csak logikai összeköttetés, így kihasználatlan esetben a fizikális csatorna megosztható más virtuális áramkörökkel is Nem transzparens (az átvitel módja megkötött)

Kéthuzalos-négyhuzalos módok: 2 vezetéken kétirányú analóg átvitel, relative rövid távon, alapvetően hang minőségben, rossz hibatűréssel 4 vezetéken egy-egy irányú, főleg digitális átvitel, hosszabb távon, nagyobb sávszélességben, jobb hibatűréssel de manapság négyhuzalos jellegű az egy fizikai linken történő átvitel is (logikai négyhuzal, pl. csavart érpár, koax, üvegszál)

Egyéb fogalmak: Amplitúdó, frekvencia, fázis Hang Analóg jelek (folytonos, szinuszos ) Digitális jelek (diszkrét, unipoláris-bipoláris, négyszög ) Alapsávi jel Moduláció, modemek Sávszélesség (analóg és bitrate), vivőfrekvencia Multiplexelés (TDM, FDM, WDM) Baud, bps (alapvetően nem ugyanaz!) Keskenysáv (64kbps, vagy Nx64kbps, de <1.5Mbps) Szélessáv (EU: 2-34Mbps, NA: 1.5-45Mbps) Broadband (>34Mbps vagy >45Mbps, CATV hálózaton FDM technológiával)

Analóg átvitel előnyei Az információ eredeti formájában folyamatosan van jelen, alapvetően a legjobb minőséget biztosítja Kisebb sávszélesség, mint bizonyos esetben digitálisan (pl. tv csatornáknál, digitális tömörítés nélkül) Tipikusan kisebb késleltetési idők feldolgozáskor (itt nem a csatornán való átvitelre gondolunk, pl. műhold!) Már a világon bárhol elérhető, könnyen és általában kis költséggel bővíthető is

Digitális átvitel előnyei Többféle digitális információ átviteléhez, akár egyszerre is Az adatfolyam tömöríthető és/vagy titkosítható (költséghatékonyan megvalósítható, ellenben az analóg átvitellel) Hibatűrőbb átvitel (csillapítás, zaj), regenerálhatóság Tovább csökkenő árak, tovább növekvő rugalmasság Könnyen felfejleszthetők (upgrade) és menedzselhetők az átviteli útban található eszközök

Bármilyen átvitel során a jel csillapodik, torzul, ami hatásokat a megfelelő vételhez ellensúlyozni kell (amíg lehet). Analóg erősítők A zajt is a hasznos jellel erősítjük Az ember kiszűri és/vagy alkalmazkodik, pl. telefon Léteznek optikai erősítők is (villamos jellé alakítás nélküli) Digitális jelismétlők A jelet regenerálni kell, erősítés-jelformálás-meghajtás Optikai jeleknél ez OEO átalakítások közben történhet Nagy hibatűrés, kisebb hibaarány, pl. BER=10-11 -10-14 (kb. 11.3TB átvitele után lesz 1 hibás bit, ami kb. 27 óránként 1 hiba, ha az adatátviteli sebesség 10Gbit/s)

Aszimmetrikus átvitel: Átviteltechnikai jelentés: Ha az információ- vagy adatátvitel sebessége eltér az átvitel két irányában Villamos jelentés: Földfüggő átvitel, az adó és vevő referenciapontja közös Felléphetnek például földhurkok (káros zaj- és interferenciaforrás), indukciós jelenségek miatti földpotenciál eltolódások, stb. Például koax kábelek

Szimmetrikus átvitel: Átviteltechnikai jelentés: Ha az információ- vagy adatátvitel sebessége megegyezik az átvitel mindkét irányában Villamos jelentés: Amikor kétvezetékes átvitelinél a referenciapont nem a föld, hanem a jel invertáltja A környezeti zaj a két vezetéken egyszerre jelenik meg Ezért a két vezetéket a zajforráshoz azonos távolságra praktikus tenni, például összecsavarással, hogy a zajok a vételi oldalon minél jobban kiegyenlítsék, kiejtsék egymást Pl. RJ11 (telefon) vagy RJ45 (adatátvitel) csatlakozók

Aszinkron átvitel Az átvitel nem igényel külső órajelet az adó és vevő szinkronizálására, nem kritikus az időzítés Olcsó, véletlenszerűen képződő adatátvitelre használt Jellemzően karakterorientált átviteli eljárás, azaz az átvitt információ egysége a karakter, amit hivatalosan okteteknek neveznek A karakterek kezdetét és végét egyezményes vezérlőszimbólumok jelölik (start-stop kódok), és a kódszavak között tetszőleges szünet lehetséges Bizonyos paramétereket egyeztetnie kell az adónak és a vevőnek az átvitel előtt (pl. bitek száma karakterenként, start és stop bitek száma, hibaellenőrzés módja, stb.) Például RS232

Szinkron átvitel Az adó és vevő között az átvitelt vezénylő, biteket jelző alapidőtartam-jelet (órajelet) is átviszik valamilyen módon A bit jellemző időpillanatai (eleje, közepe és vége) az alapidőtartam egész számú többszörösére esnek Nincsenek felesleges jelzőbitek vagy karakterek, így az átviteli sokkal nagyobb sebességű is lehet Az adat kezdetét egy speciális bitcsoport érkezése biztosítja Az órajel átvitele történhet külön vezetékeken vagy beágyazva a jelfolyamba, vonali kódolási eljárások segítségével (utóbbi a használt!)