Vezetékes átviteli közegek



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

Adatátviteli eszközök

Koaxiális kábel, csavart érpár. Ribli Dezső Információs eszközök fizikai alapjai

FIZIKAI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

A számítógépes hálózat célja

Hálózati architektúrák és protokollok

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

J-N-SZ Megyei Hámori András SZKI és SZI szóbeli

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

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

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

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

KFUV1 és a KFUV1A típusú

Számítógép hálózatok

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

átvitt bitek számával jellemezhetjük. Ezt bit/s-ban mérjük (bps) vagy ennek többszöröseiben (kbps, Mbps).

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

Egyszerû és hatékony megoldások

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

A készülék leírása Energiaellátás A VivaLight polarizált fényt elõállító lámpa A cserélhetõ polarizációs színszûrõ eltávolítása illetve felhelyezése

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/02)

Idegen áthallás (AxTalk) mérése 10 Gbps-os hálózaton Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök

S oldal, összesen: 1 - kódig) kódig)

NO (záróérintkező) nyitott érintkezők táv. 3 mm NYÁK-ba építhető. Csatlakozók nézetei

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

Információ forrás Adó Csatorna Vevő Cél. Zaj forrás. 2.1 ábra. Kommunikáció általános modellje.

Számítógépes Hálózatok

Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére

digitális mholdvev Kezelési útmutató

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

Jármőipari EMC mérések

7 sávos, egyszerű, függőleges körsugárzó

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Szenzorok jelátvitele

Építésügyi hatóságok szervezete, működése. Mészáros Tamás Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

Hálózati alapismeretek

Tengeralatti optikai összeköttetések

Alacsonypályás műholdvétel megvalósítása szoftverrádiós eszközökkel. Dudás Levente

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

DT320 x. Túlfeszültségvédő, 4 20 ma áramhurokhoz. Kezelési útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Digitális mholdvevhöz.

Vagyonvédelmi rendszerek és tu zjelzo rendszerek Épületinformatika

Egyedülálló elegancia

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon.

Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer. Kezelési utasítás

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

ÁTVITELI ALAPOK, ALAPFOGALMAK

2,4GHz Vezeték nélküli csatlakozófejes AV jeltovábbító Használati útmutató (Használatba helyezés előtt kérjük olvassa el)

5. Mérés Transzformátorok

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 3. Kocsis Gergely

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

Szolgáltatások leírása - lakossági

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

RÁDIÓS ÁTJÁTSZÓ BÁZISÁLLOMÁS

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

AZ ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS BEVEZETÉS

Digitális kiskapacitású ' 8 GHz-es rádiórendszerek

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

A MŐHOLDVÉTELRİL ÁLTALÁBAN

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek Felépítés

Napkollektor szabályozó. Tipikus felhasználási területek: Önálló- és félig elkülönített lakóépületekhez Kisebb társasházakhoz Kereskedelmi épületekhez

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG

melléklet. Fogyasztásmérők, összegzők

ACTIVE-A. RoHS A502/A1004/A1506/A2008/A505/A1010/A1515/A2020. Felhasználói, és telepítési kézikönyv

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

1. Egy analóg vagy digitális multiméter segítségével hogyan dönthető el egy UTP kábel két végén lévő csatlakozók bekötésének helyessége?

Fejezetünk során a következõkkel foglalkozunk:

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

i TE a bemenetére kapcsolt jelforrást és egyéb fogyasztókat (F) táplál. Az egyes eszközök

Szerelem szabadon - szabadon szerelem

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

A dugaszolható panel. Alkatrészek. A hangszóró

Tangó+ kerámia tetõcserép

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

55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A

Számítógép hálózatok kábelezése

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI

EverLinkBusSetup. Beléptető, munkaidő nyilvántartó és parkoló rendszer konfiguráló program felhasználói leírása rendszergazdák részére

Villamos szerelvények

HA 8 önzáró, kampós horgony

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület

Rendelési szám: A MAGIC TERMÉKCSALÁD magic clear Esőérzékelő az automatikus ablaktörlő-vezérléshez. magic lift Elektromos ablakemelő-rendszer

Elektrotechnika Feladattár

Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei

Dee Fly szellőzés. Ragaszkodjon a komforthoz

Asfora P A modern életérzés

Az EuroProt készülékcsalád

55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.7. Fejezet. Testhang érzékelők követelmények

Átírás:

Vezetékes átviteli közegek Összekötés lehet: Fizikailag összekötött (bounded) pl.: jelvezetékek, optikai kábel o A vezetékes rendszer lehallgatás ellen védettebb; o Kis távolságra olcsóbb a létesítése; o Kapcsolók áthelyezése nehézkes; Fizikailag nem összekötött (unbounded) pl.: rádióhullám (mikrohullám), infravörös v. lézeres összekötés o Flexibilis rendszer; o Könny az áthelyezés; o Nincs hosszú kábel, csak néhány közbüls antenna oszlop; o Széles terjedés, lehallgatható Eszközök: 1. ábra: Különféle kábeltípusok 1. Csavart érpár (UTP, STP) UTP (Unshielded Twisted Pair) Csavart vagy sodrott érpár (két szigetelt, sodrott érpár) UTP típusok az érpáron eszközölt csavarástól függen: 1. kategória: Hang minség (telefon vonalak) 2. kategória: 4 Mbit/s-os adatvonalak (LocalTalk) 3. kategória: 10 Mbit/s-os adatvonalak (Ethernet) 4. kategória: 20 Mbit/s-os adatvonalak (16 Mbit/s Token Ring) 5. kategória: 100 Mbit/s-os adatvonalak (Fast Ethernet) A kábelek általában négy csavart érpárt tartalmaznak. Átviteli zavar csökkenthet árnyékolással (STP)! UTP csatlakozás RJ-45 típ. jel telefoncsatlakozóval. Ethernet hálózatban a 3. 5. kategóriájú vezet neve: 10BaseT. STP (Shielded Twisted Pait) Csavart vagy sodrott érpár (két szigetelt, sodrott érpár, kívül árnyékoló fémszövettel). - 1 -

2. Koaxiális kábelek Küls köpeny Árnyékolás, küls fém szövet Szigetelés Bels, aktív vezetér 2. ábra: Koaxiális kábelek felépítése Fajták: Alapsávú koaxiális kábel (0 4 khz beszédsáv) -> digitális jelátvitel; Szélessávú koaxiális kábel (TV jelátvitel) -> analóg jelátvitel. Koaxiális kábelek jellemzi: Hullámellenállás Z 0 : o 50 (alapsávú) és 75 (szélessávú); o 75 (alap- és szélessávú együtt). Késleltetési id A kábel szigetelésétl permittivitás dielektromos állandótól függ. A cél ennek kis értéken tartása lyukacsossá tétel. Veszteség o Ohmos; o Dielektrikumban keletkez sugárzás o Frekvencia növekedés skin- (br) hatás Pl.: Tömör huzal késleltetése és csillapítása kisebb, mint a sodrotté Környezeti zavarokkal szembeni védelem kétszeres árnyékoló harisnyával Alapsávú koaxiális kábelek: Átviteli sebesség: 100 Mbit/s 1 km-es szakaszon! Ethernet vékony: 10Base2; vastag: 10Base5 Csatlakozója: BNC (Bayone Nell Councelman) Vastag koaxiális kábel kis veszteség csatlakozása átszúró + rásajtoló ún. vámpírcsatlakozóval Szélessávú koaxiális kábelek: 300 450 MHz-es jelátvitelre jó. Pl.: 350 MHz-es kábel 150 Mbit/s jelátviteli sebességnek felel meg Kábelrendszer: o Egy kábeles: 2 db frekvencia (adó sáv, vev sáv) o Két kábeles: Ellentétes irányú az adatforgalom Kábelek csatlakozó elemei: o Sorkapcsok o BNC o RJ 11 o RCA o DB9, DB25 számítógép csatlakozók - 2 -

3. ábra: Kábelek csatlakozói 3. Üvegszálas kábelek Fényforrás átviteli közeg fényérzékel + RD FD FT Adó Üvegszál Vev Átviteli közeg: pl. manyag (átlátszó) Teljes visszaverdés 4. ábra: Optikai átvitel Pozitív feszültség az RD-n keresztül nyitja a fotódiódát és az, az átfolyó áram hatására, fényt bocsát ki. A manyag átviteli közegen az FT fotótranzisztorhoz jutó fény nyitja a tranzisztort és a fels pont feszültsége kb. 0 V lesz. Kialakítás: Vékony üvegszál, hogy a fényveszteség csökkenjen. Veszteség adódik a visszaverdés, a csillapítás és a határfelület átlépés miatt. Védekezés: o A visszaverdés illesztéssel csökkenthet; o A csillapodás megfelel anyag megválasztásával csökkenthet; o Határfelület átlépés teljes visszaverdés elidézése nem lép ki az anyagból a sugár Egy- és kétmódusú üvegszál a szál átmérjét a fény hullámhosszára csökkentjük Fontos a mechanikai tehermentesítés! - 3 -

600 Szilárd burkolat 250 Lágy burkolat 125 Köpeny 50 Mag 5. ábra: Optikai kábel szerkezete Vezeték nélküli átviteli közegek Alkalmazási szükséglet: Vezetékes összekötés lehetetlen (utca feltörés, srn lakott terület, stb.); Memlék jelleg épületekben; Rossz épületkialakítási lehetségeknél nem gazdaságos a vezetékösszekötés Átviteli közegek és lehetségek: 1. Infravörös, lézer átvitel Infravörös vagy lézer fényt adó ADÓ-VEVK telepítése a háztetkre a kommunikáció digitális, irányítható. Elny: Nehezen hallgatható le, nem zavarható?! Hátrány: Es, köd, légköri szennyezés láthatósági zavar! 2. Rádióhullám 2 40 GHz frekvenciatartományú mikrohullámú átvitel, nagyobb távolságok áthidalására. Kiemelked antennatornyok láthatóság több, mint 100 km átfogás jelismétlés reléz állomásokkal (vett jel továbbküldése más frekvencián). Elny: Nagy távolságú átvitel, jel ersítés további antennaoszlopok elhelyezésével, az áthelyezés is könnyebb. Hátrány: Viharok, villámlás egyéb légköri zavarok, lehallgatási veszély. A frekvencia kiosztás HIF feladat. 3. Szórt spektrumú sugárzás Kisebb távolságokra (kb 1 km) lokális hálózati megoldást és széles frekvenciasávot alkalmaz ezt egy normális vev fehér zajnak érzékeli (azonos amplitudójú minden frekvencián). A vev felismeri ezt a szórt spektrumú adást. Antennaként megfelel egy vezetdarab is. - 4 -

4. Mholdas átvitel Egyenlít fölött 36000 km magasban kering mholdak. A mholdak keringési sebessége megegyezik a Föld forgási sebességével. A mholdon lev transzponderek a felküldött mikrohullámú jeleket egy másik frekvencián felersítve visszasugározzák. Frekvenciatartományok: lefelé sugárzás 3,7 4,4 GHz, felfelé sugárzás 5,925 6,425 GHz. Mhold tipikus sávszélessége 500 MHz (12 db 36 MHz-es transzponder, egy transzponderen 50 MBit/s-os adatforgalom vagy 800 db 64 kbit/s hangcsatorna). Frekvenciakiosztás: osztott idej multiplexálás (frekvencia szelet). Hátrány: lehallgatás; illetve a jel késése a nagy távolság miatt 250 300 ms. 6. ábra: Modulációs módszerek - 5 -