Hálózati architektúrák és protokollok

Hasonló dokumentumok
A számítógépes hálózat célja

Számítógép hálózatok

Vezetékes átviteli közegek

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

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

Hálózatok passzív és aktív elemeinek beüzemelése

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

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1

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

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

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Szabó Richárd Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

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

Finta Csaba T-Systems Magyarország. Mobilitás a közlekedésben

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

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

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

I+K technológiák. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd

Számítógépes Hálózatok

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

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

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

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András BME EISzK

Bártfai Barnabás HÁLÓZATÉPÍTÉS OTTHONRA ÉS KISIRODÁBA

Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek

Hálózati alapismeretek

Adatátviteli eszközök

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

IP KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZEREK HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRÁJA

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

Menetrend. Eszközök, telepítés, beállítás

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. h.c. Dr. Szepes András. Informatika 2. INF2 modul. Hálózati ismeretek

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

LAN Technológiák. Osztott médium hálózatok. LAN-ok

Hálózati alapismeretek, alapfogalmak

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea

1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait!

AMP NETCONNECT XG Rendszer Korszerő kábelösszekötık, végelzárók.

Máté: Számítógép architektúrák

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

HiCap a legjobb megoldás ha Gigabit Ethernetről

Az elektromágneses spektrum

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

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

FIZIKAI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

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

ParcelCall intelligens követő rendszer az áruszállítás és a logisztika szolgálatában

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

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

Alternatív internet hálózatok telepítése avagy a Wi-Fi felnőtté válása

Hatósági szabályozás szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerekre

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

Informatikai Stratégia június

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Fejezetünk során a következõkkel foglalkozunk:

HATÁROZATTERVEZET. megállapítottam,

Cisco Acces Pointok bemutatása

Oscillating Wave Test System Oszcilláló Hullámú Tesztrendszer OWTS

Számítógép hálózatok gyakorlat

Bluetooth és a GPS technológia bemutatása. Készítette: Szentesi Szabolcs Neptun kód: DUOQTK

Beágyazott rendszerek vizsgakérdések

Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

ELŐADÁS SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA

Informatika 10. évf.

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

Térfigyelő rendszerek hálózati kiépítései. Vezetékes, és vezeték nélküli rendszerek.

SIEMENS GPON rendszer mérése

Színpad-világítási tervezési alapok

Megérkeztek a legújabb DELL Latitude E modellek. DELL NB Latitude E5500

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

A HBONE végponti telepítések tanulságai és kalandjai az elmúlt 3 évben

STRUKTURÁLT HÁLÓZATOK A BIZTONSÁGTECHNIKA SZOLGÁLATÁBAN. Cegléd Fürst Ádám, mérnök konzulens

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE

Hálózati alapismeretek

Számítógépes hálózatok: LAN, MAN, WAN

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

Esettanulmány a DrogerieMarkt telephely és ideiglenes raktár WLAN összeköttetésére

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

SYS700-R ROUTER modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. Kocsis Gergely 2015

Otthoni ADSL telefonos kapcsolat megosztása két számítógép között ethernet kártyákkal külső ADSL modemen keresztül.

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

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

Németh Péter Hierarchikus adatgyűjtő-vezérlő BME-VIK R9K7CF hálózati rendszer otthoni alkalmazásokhoz Tartalomjegyzék. I.

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

Számítógépes Hálózatok. 6. gyakorlat

WiMAX rendszer alkalmazhatósági területének vizsgálata tesztelés elméletben és gyakorlatban

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

SZÉLESSÁVÚ ADATÁTVITEL RÁDIÓS HOZZÁFÉRÉSI ESZKÖZÖKKEL

Digitális bemenetek: 2 darab 0-5V jelszintű digitális bemenet Pl. nyitásérzékelők, risztóközpontok, mozgásérzékelők, átjelzők, stb.

Szolgáltatások leírása - lakossági

Optikai átviteli mérések

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

Átírás:

Hálózati architektúrák és protokollok Fizikai réteg Topológiák - Átviteli közegek és tulajdonságaik - Jelkódolások http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/hu/ Készítette: Perjési András (andris@aries.ektf.hu)

Fizikai réteg Feladata: Megvalósítani a kommunikáció során keletkező jelek fizikai úton történő továbbítását Kapcsolódó kulcsszavak: Csatlakozó, átviteli sebesség, duplexitás, hálózati topológia, jelkódolás, frekvencia

Hálózati Topológia A hálózat strukturális felépítését értjük alatta A topológia meghatározza a hálózatot alkotó elemek elrendezését és csatlakozásának módját Hálózat tervezéskor adott igény, költség és a helyszín alapján érdemes mérlegelni milyen topológiát alkalmazzunk, hiszen befolyásolja kommunikáció hatékonyságát

Hálózati Topológiák típusai I. Pont-Pont Lánc Busz/Sín Gyűrű Csillag Fa Háló Teljes háló

Hálózati Topológiák típusai II.

Jelkódolási eljárások I. Feladat: az átviendő bit-sorozat átalakítása az átviteli közeg jelkészletére(elektromos jel, fényjel stb...) Szempontok Átvitel hatékonysága Segíti-e a jelszinkronizációt

Jelkódolási eljárások II. NRZ(Non Return To Zero) kódolás 1-es bit érték: ciklus teljes idejében +1-es jelszint 0-s bit érték: ciklus teljes idejében -1-es jelszint

Jelkódolási eljárások II. RZ(Return To Zero) kódolás 1-es bit érték: ciklus idejében első felében +1-es jelszint második felében -1 0-s bit érték: ciklus teljes idejében -1-es jelszint

Jelkódolási eljárások III. NRZI(NonReturn To Zero Inverted) kódolás 1-es bit érték: a ciklus alatt az utolsóhoz képest ellentétes jelszint 0-s bit érték: a ciklus alatt nem változik az utolsó jelszint

Jelkódolási eljárások III. Manchester kódolás 1-es bit érték: a ciklus alatt +1-1 jelszint váltás 0-s bit érték: a ciklus alatt -1 +1 jelszint váltás

Átviteli közeg I. A hálózat elemeket átviteli közegek kapcsolják egymáshoz Feladata az információt hordozó fizikaijelek(fény, elektromosság, rádióhullám) továbbítása Fajtái: Réz alapú Fény alapú Rádióhullám alapú

Átviteli közeg II. A helyes átviteli közeg kiválasztásakor mérlegelt szempontok: Áthidalható távolság Sávszélesség(bit/s, Kbit/s, Mbit/s) Duplexitás(kommunikáció lehetséges iránya adott időpillanatban) Simplex(egy irány) Half-Duplex(két irány) Ár Duplex(két irány egy időben) Sérülékenység

Réz alapú közegek Csavart érpáras Árnyékolt Árnyékolatlan Koaxiális kábel Csavart érpáras kábeltípusok Név Kábel Árnyékolás Vezetékér Árnyékolás U/UTP nincs nincs U/FTP nincs fólia F/UTP fólia nincs S/FTP fonat fólia SF/UTP Fólia/fonat nincs Vékony koax Vastag koax SF/UTP

Árnyékolatlan Csavart érpár I. A vezetékek csavarása miatt érzéketlen a külső zajokra Erős elektromágneses sugárzás esetén elégtelen védelem, ilyenkor további árnyékolást szükséges Könnyű a szerelése, kiépítése, gazdaságos alapanyag

Árnyékolatlan Csavart érpár II. Csatlakozó megnevezése: 8P8C Néhány fizikai szabvány: 10BASE-T 2 érpár 16 MHz 10 Mbit/s Half/Full Duplex 100BASE-TX (Fast Ethernet) 2 érpár 100 MHz 100 Mbit/s Half/Full Duplex 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) 4 érpár 250 MHz 1 Gbit/s Half/Full Duplex Maximális hossz egységesen 100 m

Árnyékolatlan Csavart érpár III. Vezeték bekötési szabványok TIA/EIA T568A TIA/EIA T568A

Árnyékolatlan Csavart érpár IV. Alkalmazástól függően, a kábel két végén található bekötés lehet Egyenes kábel mindkét vég ugyanaz Kereszt kábel egyik A szabvány, másik B szabvány Konzolkábel az átellenes vég sorrendje teljes egészében fordított

Árnyékolatlan Csavart érpár V. Alkalmazás környezetek Egyenes kábel: hálózati eszközvégpont összekötés. Pl.: router-pc Kereszt kábel: végpont-végpont, kapcsoló-kapcsoló Pl.: PC-PC Konzol kábel: PC és hálózati eszköz adminisztrációs portja között

Koaxiális kábel I. Főként híradás technikában terjedt el A kábel belsejében egy darab vezetékér, emiatt külső árnyékolás szükséges Szerelése körülményes, sérülékeny átviteli közeg, hibakeresése nehéz

Koaxiális kábel II. Csatlakozó: BNC (bajonettzáras) + T csatlakozó Típusai 10BASE-2 (thinnet) 10 Mbit/s Half Duplex - 185 m 30 hoszt 10BASE-5 (thicknet) 10 Mbit/s Half Duplex - 500 m 100 hoszt Thinnet Thicknet

Optikai átviteli közeg I. A kábel belsejében fényvezető anyag található, a jeleket szabványtól függően különböző hullámhosszú fény szállítja Nagy távolságok áthidalására vagy gyors sebesség elérésre alkalmazzák Jellegéből adódóan elektromágneses zaj nincs hatással az átvitelre Szerelése, javítása, hibakeresése költséges Mérsékelten sérülékeny

Optikai átviteli közegek II.

Optikai közegek II. Csatlakozók ST kerek alakú(előző ábra jobbra lent) SC kocka alakú(előző ábra balra fent) Szabvány Mód Hossz 1000BASE-SX Multimódus 220-550 m 1000BASE-LX Multimódus 550 m 1000BASE-LX Egymódus 5 km 1000BASE-LX10 Egymódus 10 km 1000BASE-ZX Egymódus Kb 70 km 1000BASE-BX10 Egymódus 10 km A fenti táblázatot tájékoztató jellegű, nem kell megtanulni

Vezeték nélküli közegek I. Az átvitel rádió vagy fény frekvenciás hullámokkal A kiépítése nem igényli a környezet szerelését átalakítását A végpontok könnyen mozgathatóak Átviteli sebesség átlagos igényű végpontokhoz megfelelő A végpontok száma rugalmas, így a közeg jól skálázható, kezelhető, biztonsága viszont folyamatos felügyeletet szakértelmet kíván Ennek ellenére gazdaságos közegnek mondható

Vezeték nélküli közegek II. Mikrohullámú közegek 802,11 b/g/a/n WI-FI szabványok Bluetooth 3G 4G mobil internet Fény alapú közegek Infra átvitel Lézer átvitel

WI-FI I. WI-FI WIreless FIdelity 802.11-es szabványok 1997-től Adhoc vagy AP mód Adhoc gyors és egyszerű kapcsolat csak két állomás között AP mód több végpont egy központi hálózati eszközhöz csatlakozik(access point vagy Router), csillag topológia

WI-FI II. Szabvány Frekvencia Sávszélesség 802.11 2,4 GHz 2 Mbit/s 802.11a 5 GHz 54 Mbit/s 802.11b 2,4 GHz 11 Mbit/s 802.11g 2,4 GHz 54 Mbit/s 802.11n 2,4/5 GHz 600 Mbit/s 802.11a érzékeny közeg, nagy távolságokhoz 802.11g végpontok csatlakozásánál, viszonylag gyors 802.11b végpontok csatlakozásánál, kevésbé gyors de stabil 802.11n egyre elterjedtebb, a Fast Ethernet sebességét megközelítő szabvány, végpontok csatlakoztatására

Bluetooth I. Mester-szolga alapú kommunikáció Jellemzően Personal Area Network méretű hálózat Eszközök(nyomtató, mobiltelefon, headset) egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatására fejlesztették ki

Bluetooth II. Alacsony energiagazdálkodás jellemzi Ún. Class -ok az alkalmazható távolságok megkülönböztetéséhez: Class 1 100 m Class 2 10 m Class 3 5 m Maximális sebesség 24 Mbit/s (802.11-es szabvány alkalmazásával)

Infra - IrDA Közvetlen rálátás szükséges Gyors kapcsolatfelépítés Egyszerű alkalmazás Alacsony fogyasztás Sebességek Serial IR 9,6 Kbit/s-115 Kbit/s Very Fast IR 16 Mbit/s Giga IR 512 Mbit/s-1 Gbit/s

Lézer Free Space Optical Communication Áthidalható távolság 2-5 km Közvetlen rálátás szükséges Elérhető sávszélesség 1 Gbit/s Tipikusan Metropolitan Area Network méretű hálózatokban Külső időjárási körülmények befolyásolják az átvitelt