PB169 Operační systémy a sítě

Podobné dokumenty
Přenos dat v počítačových sítích

KIV/PD. Přenosová média

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Přenosová média. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví.

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček Michal Janošek

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

íta ové sít baseband narrowband broadband

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

Základní komunikační řetězec

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Základy počítačových komunikací

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

PB169 Operační systémy a sítě

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Název Kapitoly: Přenosové cesty

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Elektromagnetické vlny

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Přenosové cesty a jejich charakteristiky (metalické, radiové, optické) praxe č.26

Fyzická vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

IT_420 Komunikační technologie a služby

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Vysoké frekvence a mikrovlny

Název Kapitoly: Přístupové sítě

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

PB169 Operační systémy a sítě

Historie vláknové optiky

Přenosová média - metalická, optická, mobilní, satelitní - kmitočtové a časové členění. primární parametry (vztahují se na 1 km vedení): 2 i.

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

4 Nemetalické přenosové cesty

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

Stručný úvod do spektroskopie

Zvyšování kvality výuky technických oborů




Register your product and get support at SDV6224/12. CS Příručka pro uživatele

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů


25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

Zandl, P. (2003). Bezdrátové sítě WiFi Praktický průvodce. Brno: Computer Press.

Popis výukového materiálu

Register your product and get support at SDV5118P/12. CS Příručka pro uživatele

VY_32_INOVACE_E 15 03

Možnosti připojení k internetu

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Co je nového v technice radiolokátorů

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

optické vlastnosti polymerů

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

Připojení k rozlehlých sítím

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Název: Druhy elektromagnetického záření

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

PROVOZ ZÁKLADNÍ INFORMACE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Zdroje elektrosmogu a signály modulace

Co je počítačová síť?

Venkovní a pokojové antény

České Radiokomunikace

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

PV169 Pr enosova me dia

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Identifikátor materiálu: ICT-3-02


Transkript:

PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha

Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší přenosové rychlosti než TP Optický kabel (vlákno) Gbits

Způsob propojení sítí opak. Bezdrátové sítě mikrovlnné spoje na vzdálenosti cca 50 km rádiové spoje na frekvencích 2,4 nebo 5 GHz (wifi) satelitní (geostacionární satelity) buňkové (např. GSM) bluetooth (na krátké vzdálenosti do 100 m)

Kódování signálu Snížení chybovosti přenosového média 0->000, 1->111 001->0, 110->1 Tento kód dokáže opravit jednu jednobitovou chybu Cyklické kódy CRC Blokové kódy Kódování dig. informace na analogový signál modulace (digitální nebo analogová)

Analogový/digitální signál Charakterizace signálů v čase spojitý / v čase diskrétní v hodnotách spojitý / v hodnotách diskrétní Klasifikace analogový signál spojitý v čase + spojitý v hodnotách digitální signál diskrétní v čase + diskrétní v hodnotách

Základní fakta o signálech Transformace dat na elektromag. signály Amplituda signálu Frekvence signálu Rozsah frekvencí šířka pásma signálu Digitální informace lze přenášet digitálním i analogovým signálem

Elektromagnetické vlny Přenos bez použití fyzického (kovového) vodiče V závislosti na frekvenčním pásmu se šíří Buď podél povrchu země Odrazy od ionosféry Na přímou viditelnost (LOS) Rádiové vlny, mikrovlny a infračervené vlny

Bezdrátový přenos dat Signál se šíří vzduchem elektromagnetická energie/záření Vysílání i přijímání signálu pomocí antény různé typy antén podle vyzařování směrová/sektorová parabola všesměrová dipól Charakteristika antény v horizontálním i vertikálním směru

Elektromagnetické spektrum Dělení podle frekvence (Hz) ELF-VLF 10-1000 km, jednotky 30 khz např. lodní navigace z pobřeží pomalé rychlosti přenosu dat LF-MF 100 m 1 km, 30 khz 3 MHz řádově stovky kilometrů AM rádiové vysílání, námořnictvo

Elektromagnetické spektrum HF krátké vlny, 10-100 m, 3-30 MHz odrazy od ionosféry komunikace na dlouhé vzdálenosti, armáda, lodě, letadla VHF/UHF metrové vlny, 30 MHz 1 GHz antény do automobilů mobilní telefony digitální TV občanské radiostanice

Elektromagnetické spektrum SHF centimetrové až milimetrové vlny, desítky až stovky GHz velké šířky pásma Infračervené světlo, pásmo 300 GHz až 200 THz 2-bodové spoje nutná přímá viditelnost odrazy neprochází stěnou (na rozdíl od mikrovln 1GHz až 40 GHz)

Mikrovlny Telekomunikační služby (hlas, TV) 2-bodové spoje mezi budovami Antény Parabolické úzký paprsek Nutná přímá viditelnost Anténa musí být vysoko nad zemí (překonání překážek)

Mikrovlny šířka pásma a rychlosti 2 GHz šířka pásma 7 MHz, rychlost 12 Mbit 6 GHz šířka pásma 30 MHz, rychlost 90 Mbit 11 GHz šířka pásma 40 MHz, rychlost 135 Mbit 18 GHz šířka pásma 220 MHz, rychlost 274 Mbit

Optická vlákna Přenosovým médiem je světlo světelné impulsy v optickém vlnovodu Vlnovod je buď skleněný nebo plastový Přenosové rychlosti v řádech Gbit Velké vzdálenosti Původně pouze jednosměrný přenos (WDM) Vysoká počáteční investice Odolné vůči elektromagnetickému záření

Optická vlákna Odrazy ve vlnovodu Mezní úhel Průřez optickým vláknem Jádro Obal jádra Primární ochrana Sekundární ochrana

Typy optických vláken Multividové (mnohavidové) Průměr jádra nad 10 µm Více nezávislých světelných signálů s různou vlnovou délkou Na kratší vzdálenosti (do 500 m) Využití zejména v budovách 100 Mbit (2 km) až 10 Gbit (300 m) Jednovidové Průměr jádra do 10 µm Jeden světelný signál Na velké vzdálenosti

Optická vlákna přenos signálů

Útlum optického vlákna Okna vlnové délky s nejnižším útlumem 850 nm multividová vlákna 1310 nm multividová i jednovidová vlákna 1550 nm jednovidová vlákna Útlum Vlastní absorpce materiál optického vlákna Nevlastní absorpce nečistoty Lineární rozptyl Nelineární rozptyl Ztráty ohybu Ztráty při spojování na konektorech

Optická vlákna konektory