Adatátviteli eszközök



Hasonló dokumentumok
Vezetékes átviteli közegek

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

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

14.óra Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok

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

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

2.2. A számítógép felépítése Hálózatok: Hálózat fogalma: A számítógép hálózat olyan függőségben lévő vagy független számítógépek egymással

A számítógépes hálózat célja

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

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

ÁTVITELI ALAPOK, ALAPFOGALMAK

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

12. tétel. Milyen segédszoftvereket használna fel a hálózati dokumentáció elkészítéséhez?

Fizikai Réteg. Kábelek a hálózatban. Készítette: Várkonyi Zoltán. Szeged, március 04.

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

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Hálózati kártyák hibalehetőségei: Sínrendszerek:

Számítógép hálózatok kábelezése

AMP NETCONNECT XG Rendszer Korszerő kábelösszekötık, végelzárók.

Vezetékes és vezeték nélküli jelátviteli közegek

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

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

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN

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

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

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

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

Információátvitel Fizikai átviteli jellemzők és módszerek 1. Aktív és passzív eszközök 1.1. Hub (elosztó) 1.2. Bridge (híd)

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Irányítástechnika fejlődési irányai

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

A vezeték nélküli átviteli technológiák. Tóth Dávid, Molnár István

A klasszikus Ethernet leggyakoribb típusai. 185 m BNC. 10Base-T sodrott érpár 100 m RJ45 A kábel 4 érpárjából 2 érpárat használ.

ÚJDONSÁG. Csom. Kat. szám RJ45 - Cat. 6 csatlakozóaljzatok. 1 modul* Cat. 6 UTP érintkezô érintkezô érintkezô

Hálózati architektúrák és protokollok

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

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

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés

Számítógép hálózatok

Vezeték nélküli helyi hálózatok

Híradástechnika I. 7.ea

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Választható önálló LabView feladatok 2017

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/49 BIZOTTSÁG

6. Fizikai réteg Az adatátvitel elméleti alapjai

Tartalomjegyzék. Bokor József, Gáspár Péter, BME

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

Wireless technológiák Meretei Balázs

Híradástechnika I. 6.ea

13. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

Digitális adattovábbítás, kommunikáció Az információs és kommunikációs technika gyorsuló ütemben fejlődik. Az elektromágneses hullámok néhány

Számítógépes hálózatok

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

FIZIKAI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

Híradástechnika I. 3.ea

Hírközléstechnika 2.ea

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Legrand multimédia megoldások - kommunikáció a lakás szívében

Szabadtéri optikai összeköttetés

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model TESTER-MS6811. Használati útmutató

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL


Wireless hálózatépítés alapismeretei

DOCSIS és MOBIL békés egymás mellett élése Putz József Kábel Konvergencia Konferencia 2018.

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel

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

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

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

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

Vezetékes gyorsjelentés, június

Strukturált hálózat mérése I. (patch-kábelek) Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök

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

Wi-Fi technológia a műtőben

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 3. Kocsis Gergely

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

Számítógép hálózatok gyakorlat

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, május.

W RJ45 TOOLLESS ALJZATMODUL W CSATLAKOZÓ ALJZAT TOOLLESS ALJZATMODULOKHOZ W FALON KÍVÜLI KERET W SCHRACK INFO

Számítógépes hálózatok fejlődése

6.A. Ön egy közepes vállalat megrendelésére új informatikai hálózat kábelezési rendszerének kiépítésére kapott projektvezetői megbízást.

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!


Számítógépes hálózatok

Számítógépes Hálózatok

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

MUNKAANYAG. Vér Ferenc. Számítógép hálózatok kiépítése - Átviteli közegek: fémes vezetők. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése

Vezetékes gyorsjelentés, április

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

(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)

Átírás:

Adatátviteli eszközök

Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám Szórt spektrumú sugárzás Műholdas átvitel bluetooth

Vezetékes adatátvitel 1) UTP = Unshielded Twisted Pair (árnyékolatlan csavart vagy sodrott érpár) Két szigetelt sodrott érpár Az érpáron lévő csavarástól függően kategóriákba soroljuk az UTP kábeleket: 1. kategória: hang minőségű átvitel (pl. telefon vonalak) 2. kategória: 4 Mbit/s sebességű átvitelre képes vonal (helyi beszélgetés) 3. kategória: 10 Mbit/s sebességű átvitelre képes vonal (Ethernet) 4. kategória: 20 Mbit/s sebességű átvitelre képes vonal (16 Mbit/s Token Ring) 5. kategória: 100 Mbit/s sebességű átvitelre képes vonal (Fast Ethernet) A kábelek általában 4 csavart érpárt tartalmaznak Árnyékolással a zavarok csökkenthetők

Vezetékes adatátvitel 2) STP = Shielded Twisted Pair (árnyékolt csavart vagy sodrott érpár) Két szigetelt sodrott érpár árnyékoló fémszövettel 3) Koaxiális kábelek Típusai: Alapsávú koaxiális kábel 0 4 khz beszédsáv, digitális jelátvitelre Szélessávú koaxiális kábel televíziós jelátvitel, analóg jelátvitelre Hullámellenállás szerinti típusok: 50 ohmos alapsávú 75 ohmos szélessávú 75 ohmos alap- és szélessávú

3) Koaxiális kábelek Típusai: Vezetékes adatátvitel Alapsávú koaxiális kábel 0 4 khz beszédsáv, digitális jelátvitelre Átviteli sebesség: 100 Mbit/s (1000 méteren belül) Csatlakozója: BNC (Bayone-Nell_Councelman) Szélessávú koaxiális kábel televíziós jelátvitel, analóg jelátvitelre 300 450 MHz-es jelátvitelre 2 db frekvencia (adó és vevő sáv) Csatlakozók: sorkapocs, BNC, RJ 11, RCA, DB9, DB25 Hullámellenállás szerinti típusok: 50 ohmos alapsávú 75 ohmos szélessávú 75 ohmos alap- és szélessávú Veszteségek: Ohmos veszteségek Dielektrikumbeli veszteségek (sugárzás) Skin hatás

Vezetékes adatátvitel 4) Üvegszálak, optikai szálak Fényforrás átfiteli közeg fényérzékelő szerkezete működése

Vezetékes adatátvitel - A visszaverődéseknél veszteségek adódnak - A csillapodás a megfelelő anyag választásával csökkenthető - Módusai:

Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös lézer átvitel Rádióhullám Szórt spektrumú sugárzás Műholdas átvitel bluetooth

Vezeték nélküli adatátvitel 1) Infravörös adatátvitel: Az IrDA (Infrared Data Association) egy ipari szabvány vezetéknélküli adatátvitelhez infravörös fény segítségével. Az 1.0 IrDA ajánlása alapján 9,6 kbps-tól 115 kbps-ig terjedhet az adatátviteli sebessége. Az újabb IrDA ajánlás már 4Mbps maximális sebességet tartalmaz (FIR), és kidolgozás alatt van az a 16Mbps (VFIR) maximális átviteli sebességű eszközök IrDA specifikációja is. Létezik egy 576kbps/1.152Mbps szinkron átviteli mód is. Az IrDA-Control perifériális egységek, pl. PC egér, billentyűzet, rendszerbeli illesztését teszi lehetővé. Az IrDA-Data eszközöket elsősorban a vezetékes kapcsolat alternatívájaként kezelhetjük. Infravörös eszközökkel egymásra célozva, kb. 30 fokos nyílásszög mellett mintegy 1m távolságig dolgozhatunk. Nem kell számolni más eszköztől származó zavarással, így nem szükséges speciális biztonsági eljárás használata.

Vezeték nélküli adatátvitel 2) Lézeres adatátvitel: A vezetéknélküli lézeres eszközöket elsősorban nagy sávszélességük illetve kiváló adatbiztonságuk miatt szokták alkalmazni. Az FSO összeköttetés mindig full duplex és a megadott átviteli sebesség mindig valós vonali sebességet takar azaz pl. egy Gigabit Ethernet linken mért adatátvitel pontosan megegyezik a két berendezés között optikai kábelen mérhető értékkel. Az alkalmazott lézersugár igen keskeny és a rajta kívül eső területeken az emberi szem számára láthatatlan illetve műszerekkel sem detektálható. A sugár a közvetlen rálátás igénye miatt általában nehezen vagy egyáltalán nem megközelíthető, illetve egy detektor sugárba helyezése azonnal felfedezhető így az FSO ismert adatátviteli technológiák közül a legkevésbbé lehallgatható. A lézeres adatátvitel legalapvetőbb felhasználási területe a rövid távolságú, nagy sávszélességű összeköttetések megvalósítása. A lézeres összeköttetés működését leginkább befolyásoló időjárási tényező a köd. Magyarországi időjárási statisztikák alapján az ajánlott távolság hazánkban 99% feletti rendelkezésre állást biztosít, ami a gyakorlati tapasztalatok alapján többnyire 99.7-99.9% közé esik.

Vezeték nélküli adatátvitel 3) Rádióhullámú adatátvitel: Mikrohullámú 2 40 GHz tartományú mikrohullámú Antenna tornyok Kb 100 km átfogás Moduláció, demoduláció Előnye: Nagy távolságú átvitel Jel erősítés lehetséges további antenna oszlopok elhelyezésével ( átjátszók ) Hátránya: Időjárásnak kitett (viharok, villálcsapások) Lehallgatási veszély Frekvencia kiosztás állami hatáskör

Vezeték nélküli adatátvitel 4) Szórt spektrumú sugárzás: Kisebb távolságokra (1000 m) Lokális hálózati megoldást és széles frekvenciasávot alkalmaz A vevő felismeri a széles spektrumú adást Antennaként használható egy vezetődarab is akár 5) Műholdas adatátvitel: Egyenlítő felett 36000 km magasan keringő műholdak Műholdak keringési sebessége egyenlő a Föld forgási sebességével A műholdon lévő transzponderek a felküldött mikrohullámú jeleket egy másik frekvencián felerősítve sugározzák vissza Lesugárzás frekvencia-tartománya: 3,7 4,4 GHz Felsugárzás frekvencia-tartománya: 5, 925 6,425 GHz Tipikus sávszélesség: 500 MHz Hátrány: Lehallgatható A jel késése nagy (nagy távolság)

Modulációs technikák

6) Bluetooth: Vezeték nélküli adatátvitel rövid hatótávolságú, adatcseréhez használt, nyílt, vezetéknélküli szabvány számítógépek, mobiltelefonok (telefonkihangosítók) és egyéb készülékek között automatikusan létesíthetünk kis hatótávolságú rádiós kapcsolatot 1.2-es verzió 1 Mbps-os adatátviteli sebesség a világszerte szabadon elérhető 2,4 gigahertzes frekvenciasávban 2.0-s Bluetooth pedig 3 Mbps-os adatátviteli sebességet tesz lehetővé a világszerte szabadon elérhető 2,4 gigahertzes frekvenciasávban Az adatcsatorna ebben a sávban másodpercenként 1600-szor változik véletlenszerűen ( szórt spektrumú frekvenciaugrás ). Egy hálózatban egy időben 1 mester eszközhöz legfeljebb 7 másik eszköz csatlakozhat. Az egymáshoz csatlakozott eszközök ún. personal-area network-öt (PAN), más szóval piconet-et hoznak létre, ami például az egy szobában lévő eszközök által alkotott hálózatot jelenti (vagy az autóban a mobiltelefon és a fejhallgató közötti kicsiny hálózatot). A Bluetooth alacsony energiafogyasztása miatt különösen alkalmas hordozható eszközök számára. A Bluetoothnak nem jelentenek akadályt a falak. A készülékek osztályuktól függően az alábbi távolságon belül képesek kommunikálni: