HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Hasonló dokumentumok
Híradástechnika I. 3.ea

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea

Híradástechnika I. 4.ea

HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

FÉNYTÁVKÖZLÉS. Dr.Varga Péter János

Optikai hálózatok 1.ea

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3. és 4. ea. Dr.Varga Péter János

Infokommunikációs rendszerek 1.ea

Hírközléstechnika 2.ea

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea

Adatátviteli eszközök

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

Fényvezető szálak és optikai kábelek

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916

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

Számítógép hálózatok gyakorlat

A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK. Elektromágneses sugárzások és jellemzőik

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

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

FIZIKAI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

Adat, mérés, vezérléstechnika LAN Távközlés

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Kromatikus diszperzió mérése

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

Menetrend. Eszközök, telepítés, beállítás

Infokommunikációs rendszerek

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber)

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Vezeték nélküli helyi hálózatok

Időjárási radarok és produktumaik

Wi-Fi technológia a műtőben

Optikai kábelek. Brunner Kristóf

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 1.ea

Wireless hálózatépítés alapismeretei

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Optika fejezet felosztása

Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van

RFID rendszer felépítése

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László főiskolai tanársegéd NJE GAMF MIK Informatika Tanszék tanév 1.

Wireless technológiák Meretei Balázs

Számítógépes hálózatok

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés

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

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

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

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

Az optika tudományterületei

HiCap a legjobb megoldás ha Gigabit Ethernetről

BME Mobil Innovációs Központ

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Számítógépes programokkal a fenti mérőszámok alapján meghatározhatók adott frekvenciákon az összeköttetések lehetőségei.

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Szabadtéri optikai összeköttetés

Adatátviteli rendszerek Vezetékes kommunikációs interfészek. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

Híradástechnika I. 7.ea

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

Hullámok, hanghullámok

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey

D= 2Rh+h 2 /1/ D = a geometriai horizont távolsága h = az antenna magassága R = a Föld sugara

Hálózati alapismeretek

Számítógépes hálózatok

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

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

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Hogyan vezessünk be wireless LAN-t? 1. rész. Jákó András BME

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Infokommunikációs rendszerek 1.ea

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

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

AMP NETCONNECT XG Rendszer Korszerő kábelösszekötık, végelzárók.

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Számítógépes hálózatok

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

A Li-Fi technológia. Bagoly Zsolt. Debreceni Egyetem Informatika Kar február 13.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

Irányítástechnika fejlődési irányai

Optika. sin. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert, illetve a megtört fénysugár egy síkban van.

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

Optikai Robbanáselleni Védelem

Optikai csatlakozók vizsgálata

Vezetéknélküli technológia

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

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

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Átírás:

HÍRADÁSTECHNIKA I. 3. Dr.Varga Péter János

2 Modulációk

3

4 A jelátvitel fizikai közegei

5 A jelátvitel fizikai közegei

6 Réz alapú kábelek

7 Üvegszál alapú kábelek

Üvegszál alapú kábelek előnyei 8 Magas fokú zavarvédettség Óriási távolságok hidalhatók át Elérhető legmagasabb átviteli sebesség Jövőálló Magas végpont sűrűségben telepíthető Csekély fizikai méret és súly

Optikai kábel ötlete 9 Az optikai szál egy olyan hengeres, szigetelt, könnyen hajlítható szál, amely fényt továbbít az üvegmag belsejében, a teljes fényvisszaverődés elve alapján. Az üvegmagos optikai szálakat majdnem mindig szilícium-dioxidból készíti Ahhoz, hogy az optikai jel teljes fényvisszaverődéssel a magban terjedjen tovább, a mag törésmutatójának nagyobbnak kell lennie, mint a héjnak

10

Optikai kábel szerkezete 11 A mag/köpeny viszonya: multimodusú szálban 50/125 μm, 62.5/125 μm, 100/140 μm monomódusú szálban 9 or 10 / 125 μm

Kábel típusok 12 SM (Single Mode) MM (Multi Mode)

Az üvegszálak átviteli tulajdonságai 13 Csillapítás (veszteség) függ: k (db/km) - az anyag hőmérsékletétől, - a tisztaságától és - a fény hullámhosszától. 2 1-20 +70 T ( o C) Abszorpció: Uv abszorpció, IR abszorpció Rayleigh szórás Levágási hullámhossz Egyéb jellemzők 10 1 0.1 a (db/km) UV abszorpció I. II. OH gyök III. IR abszorpció Rayleigh szórás 850 1300 1550 (nm)

Optikai szál gyártása 14 előforma készítése szál szerkezetének előállítása külső kémiai gőzlecsapatás belső kémiai gőzlecsapatás növesztéses eljárás szálhúzás szál átmérő primer védelem (esetleg festés) kábelgyártás több szál összefogása különböző védelmek kialakítása

Előforma készítése 15 Belső kémiai gőzlecsapatás tisztítás hordozócső készítés mag növesztése (lecsapatása) zsugorítás

Szálhúzás 16 Preform Grafit kemence Vezérlő egység Primer védelem Hűtőfolyadék Száldetektor Csévélő dob Feszítő dob

17

Kábelgyártás 18 Dobok a szálakkal SZ sodrat Vazelin Vezérlő egység Pászma növesztése Pászma átmérő detektor

LAN optikai kábelek fajtái 19 1. Single 2. Zipcord 3. Tight-buffered 4. Unitube glass armoured 5. Unitube standard with spl 6. Multitube glass armoured

20 Optikai kábel csatlakozók

21

22 Strukturált kábelezés

23 Épületek összekötése

24 Függőleges kábelezés

25 Vízszintes kábelezés

26 Szerelési szabályok

27

28 Vezeték nélküli átvitel

Optikai átvitel - Lézer átvitel 29 pont-pont közötti adatátvitel, láthatóság átvitel lézerrel néhány km távolság sávszélesség akár 2500Mbit/s időjárási viszonyok zavarják (sűrű eső, hó, köd, légköri szennyeződés)

Optikai átvitel - Infra átvitel 30 pont-pont közötti adatátvitel, láthatóság infravörös tartomány kis távolság sávszélesség 9,6 kbps - 4 Mbps nincs más eszköztől származó zavarás nincs szükség speciális adatvédelemre

Vezeték nélküli hálózatok 31 WLAN chipset gyártások alakulása (millió darab)

32 Mobile eszközök napjainkban

Mi az a WLAN? 33 A WLAN az angol Wireless Local Area Network szó rövidítése, melynek jelentése vezeték nélküli helyi hálózat, amit leginkább a vezeték nélküli hálózat, WiFi és a WLAN névvel illetnek. A WLAN működése hasonló a LAN hálózatokéhoz, csak a jelek más közegben terjednek. Míg a LAN vezetéket használ (hálózati kábel), addig a WLAN a levegőben továbbítja az információt.

A WLAN előnyei 34 Nincs szükség kábelezésre Az internetkapcsolatot meg lehet osztani Mobil eszközök kényelmes használata Egyszerűen telepíthető

A WLAN hátrányai 35 A rádiójeleket nem állítja meg a fal Illetéktelenek rácsatlakozhatnak hálózatunkra

36 Vezeték nélküli adatátvitel IEEE 802.11

WLAN frekvenciasávok 37 Rendszerint állami és nemzetközi szabályozás Mikrohullám ISM Industrial, Scientific and Medical 2.4 GHz (λ 12 cm) engedély általában nem szükséges sok zavaró jel DECT, mikrohullámú sütő, játékok, stb.

WLAN frekvenciasávok 38 U-NII Unlicensed National Information Infrastructure 5 GHz (λ 6 cm) kevés zavaró jel

39 WLAN frekvenciasávok

40 Egy tipikus rádiós hálózat

A WLAN hálózatok csoportosítása 41 Működésük szerint Az ad-hoc mód Az infrastruktúra mód

A WLAN hálózatok csoportosítása 42 Kiépítés szerint SOHO Enterprise

A WLAN hálózatok csoportosítása 43 Eszközök szerint Asztali Hordozható

A WLAN hálózatok csoportosítása 44 Antennák szerint Kör sugárzó Szegmens sugárzó Iránysugárzó

A WLAN hálózatok csoportosítása 45 Védelem szerint Nyilvános WLAN Jól védett WLAN Prompt WLAN

46 Antennák

Antennák kicsitől a nagyig 47 WLAN antenna Arecibo Telescope

Mi az antenna Az antenna elektromágneses hullámok egy tartományának, a rádióhullámoknak a sugárzására vagy vételére alkalmas elektrotechnikai eszköze. Elvileg bármelyik antenna lehet adó vagy vevő.

Adó és vevő Adó: adatot, hangot, képet átalakítja elektromos jellé és ezekkel változtatják az összeköttetést létesítő hullám jellemzőit, amplitúdóját, frekvenciáját, fázisát. Vevő: jeleket leválasztják a rádióhullámról felerősítik és visszaalakítják az eredeti jellé, adattá, hanggá, képpé.

50 Pont-pont antennák

Elektromágneses hullámok VLF- Very Low Frequency VHF Very High Frequency LF Low Frequency UHF Ultra High Frequency MF- Medium Frequency SHF Super High Frequency HF High Frequency EHF Extra High Frequency λ = c /f c = 3*10 8 m/s

53

Az elektromágneses hullámok terjedése Az elektromágneses hullámok terjedésében jelentős szerepe van a föld légkörének, az atmoszférának. Az atmoszféra mintegy 2.000-3.000 km magasságig terjed, nitrogénből, oxigénből, szén-dioxidból és vízgőzből áll. Három fő részére szokás osztani: troposzféra, sztratoszféra, ionoszféra.

Rádióhullám terjedés a mikrohullámú sugarak levegőben közel egyenesen haladnak a pontszerű sugárzó jele fokozatosan gyengül az adótól távolodva, a távolsággal négyzetes arányban iránya megváltozik különböző tereptárgyak miatt visszaverődés (reflexió): λ-nál jóval nagyobb felület visszaverheti a hullámot elhajlás (diffrakció): λ-hoz hasonló nagyságú élek mögé bekanyarodik a hullám törés (refrakció): közeghatárokon a terjedés iránya megváltozik, ha a két közegben más a terjedési sebesség

Rádióhullám terjedés elnyelődés (abszorpció) néhány km adó-vevő távolság felett a Föld görbülete is jelentős (9,7 km felett) D 0 optikai látóhatár r 0 földsugár D0 2r0 h

Fresnel zóna ellipszoid, fókuszai az antennák Fresnel zóna rmax = 0.5 * ( λ * D) 0.6 * rmax maximális sugarú üres ellipszoid szükséges a jó mikrohullámú átvitelhez AC

58

59