BMS Bezdrátové a mobilní sítě



Podobné dokumenty
Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook

1. Základy bezdrátových sítí

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

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

Datové přenosy CDMA 450 MHz

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

Použité pojmy a zkratky

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Identifikátor materiálu: ICT-3-04

co to znamená pro mobilního profesionála?

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27.

Standard IEEE

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

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

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

PB169 Operační systémy a sítě

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

Systémy pozemní pohyblivé služby

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Modemy a síťové karty

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická katedra radioelektroniky. Penosové systémy 3 generace 37MK

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Název Kapitoly: Přístupové sítě

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

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

EXTRAKT z mezinárodní normy

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

Aplikovaná informatika

HiPath Cordless Office pro HiPath 3000

Radiové rozhraní UMTS

Pozn. Revizemi jsou vyznačeny významové změny ve výrokové části oproti stávající verzi všeobecného oprávnění.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

všeobecné oprávnění č. VO-R/24/ k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků.

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Popis výukového materiálu

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

Zdroje elektrosmogu a signály modulace

Ceský telekomunikacní

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

Základy počítačových komunikací

Přehled doplňků normy IEEE

Analogové mobilní systémy AMPS , , NMT TACS

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad

Fakulta Elektrotechnická

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

Mobilní a satelitní systémy

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

IEEE WiMAX. WiMAX

RADOM, s.r.o. Pardubice Czech Republic

EXTRAKT z mezinárodní normy

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

3.13 Úvod do počítačových sítí

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

Identifikátor materiálu: ICT-3-49

Základní komunikační řetězec

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Bezdrátový přenos dat

Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly

DIAGNOSTIKA ERTMS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK TÚČD

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications

EXTRAKT z mezinárodní normy

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Témata profilové maturitní zkoušky

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Témata profilové maturitní zkoušky

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Aktivní prvky: síťové karty

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu


E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

X.25 Frame Relay. Frame Relay

IEEE Wi FI. Wi Fi

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

EXTRAKT z české technické normy

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

PB169 Operační systémy a sítě

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

České vysoké učení technické v Praze

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N

Název práce: Internet způsoby připojení prezentace

37MK Mobilní komunikace. Video v mobilních sítích

Specifické charakteristiky celulárních sítí

Transkript:

Corr pre 2010 BMS Bezdrátové a mobilní sítě Petr Hanáček Faculty of Information Technology Technical University of Brno Božetěchova 2 612 66 Brno tel. (05) 4114 1216 e-mail: hanacek@fit.vutbr.cz BMS0x0 Slide 1

BMS - Bezdrátové a mobilní sítě Cíle Seznámit studenty se základní koncepcí a strukturou moderních bezdrátových a mobilních komunikačních sítí. Popis a řešení nejpoužívanějších systémů pro mobilní komunikaci a bezdrátové počítačové sítě. Kontrola studia: samostatné projekty, půlsemestrální zkouška, závěrečná zkouška Projekty Homepage: http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/bms/ BMS0x0 Slide 2

Průběh semestru Úvod, definice pojmů, historie Bezdrátový přenos dat, kmitočty a plánování, ČTÚ, antény, šíření signálu Principy modulace, rozprostřené spektrum, celulární systémy Přístup k médiu Systémy mobilní komunikace - GSM, GPRS, HSCSD, EDGE Bezdrátové komunikační systémy - TETRA, CDMA2000 Satelitní komunikační systémy Broadcastingové systémy, digitální rozhlas Lokalizační systémy GPS Bezdrátové lokální sítě, Wifi, Bluetooth Síťové protokoly, mobilní IP, ad-hoc sítě Transportní protokoly, spolehlivý přenos, řízení toku Podpora pro mobilitu, WWW, WAP, i-mode, J2ME BMS0x0 Slide 3

Mobile Communications Schiller, J.: Mobile Communications Addison-Wesley, 2003, 512 p, ISBN 0-321-12381-6 Obsah Chapter 10: Support for Mobility Chapter 9: Mobile Transport Layer Chapter 8: Mobile Network Layer Chapter 4: Telecommunication Systems Chapter 5: Satellite Systems Chapter 6: Broadcast Systems Chapter 7: Wireless LAN Chapter 3: Medium Access Control Chapter 2: Wireless Transmission Některé obrázky a slajdy převzaty se svolením autora J. Schillera. BMS0x0 Slide 4

Úvod BMS0x0 Slide 5

Bezdrátové a Mobilní komunikace Dva aspekty mobility: Mobilita uživatele: uživatel se pohybuje v prostoru (nutnost bezdrátového připojení) Portabilita zařízení: zařízení může být připojeno k síti kdekoli (ne nutně bezdrátově) Bezdrátový Mobilní Příklad Kancelářský počítač Notebook v hotelu Bezdrátová LAN v klášteře PDA, mobilní telefon BMS0x0 Slide 6

Pager pouze přijímá malý displej textové zprávy Mobilní zařízení Smartphone jednodušší grafický displej rozpoznávání znaků zjednodušené WWW Notebook plně funkční PC standardní aplikace Senzory, vestavěné kontroléry Mobilní telefon hlas, data jednoduchý grafický displej výkon BMS0x0 Slide 7

Vliv portability zařízení Spotřeba proudu Omezený výpočetní výkon, menší paměťová kapacita kvůli menší spotřebě Ztráta dat Větší pravděpodobnost (poškození, krádež, ztráta) Omezené uživatelské rozhraní Kompromis mezi portabilitou a velikostí prstů Integrace rozpoznávání písma a hlasu Omezená paměť Omezení pamětí s pohyblivými součástmi (disky) Plovodičové flash paměti BMS0x0 Slide 8

Bezdrátové vs. Pevné sítě Větší procento ztracených dat - interference Vyzařování např. motory, výboje, Restriktivní regulace kmitočtového spektra Využití frekvencí je koordinováno, užitečné jsou skoro všechny obsazeny Nižší přenosové rychlosti Např. čisté GSM má 9.6kbit/s Větší zpoždění, větší jitter Někdy až stovky milisekund (zvláště u satelitů) Nižší bezpečnost, aktivní útoky Éter je dostupný komukoli, stanice může být simulována Sdílené médium Jsou třeba bezpečné přístupové mechanismy BMS0x0 Slide 9

Historie bezdrátové komunikace Začalo to světelnými signály Heliografy (slunce a zrcadla), vlajky,... 150 BC kouřové signály; (Polybius, Řecko) 1794, optický telegraf, Claude Chappe Elektromagnetické vlny: 1831 Faraday demonstroval elektromagnetickou indukci J. Maxwell (1831-79): teorie elektromagnetického pole, vlnová rovnice (1864) H. Hertz (1857-94): demonstruje experimentálně vlnový charakter přenosu elektromagnetické energie prostorem (1888, Karlsruhe) BMS0x0 Slide 10

Historie bezdrátové komunikace I 1895 - Guglielmo Marconi První demonstrace bezdrátové telegrafie (digitální přenos!) Přenos na dlouhých vlnách, nutný velký vysílací výkon (> 200kW) 1901 - První transatlatnické spojení 1906 - Vynález vakuové elektronky (Lee DeForest a Robert von Lieben) 1907 - Komerční transatlantická spojení Velké základnové stanice 1915 - Bezdrátový přenos hlasu New York - San Francisco 1920 Objev krátkých vln Marconim Odraz od ionosféry Menší vysílač a přijímač 1926 První vlakový telefon Hamburg - Berlin Drátové vedení souběžné s tratí BMS0x0 Slide 11

Historie bezdrátové komunikace II 1928 První pokusy o TV vysílání, John L. Baird 1933 Frekvenční modulace (Edvin. H. Armstrong) 1958 - A-Netz v Německu analogová, 160MHz, volání pouze z mobilní stanice, žádný handover, 80% pokrytí, 16 kg, 1971-11000 zákazníků 1972 - B-Netz v Německu analogová, 160MHz, volání i z pevné sítě (musela být známa poloha mobilní stanice) Dostupná také v AT, NL a LUX, 1979 13000 zákazníků 1979 - NMT na 450MHz (Skandinávské země) 1982 - Počátek specifikace GSM Cíl: celoevropský standard pro digitální mobilní telefoby s roamingem 1983 Start amerického AMPS (Advanced Mobile Phone System, analogový) 1984 - CT-1 standard (Evropa) pro bezdrátové telefony BMS0x0 Slide 12

Historie bezdrátové komunikace III 1986 - C-Netz v Německu Analogová, 450MHz, handover, digitální signaling, automatická lokalizace mobilního zařízení Používala se až do roku 2000, služby: FAX, modem, X.25, e- mail, 98% pokrytí 1991 Specifikace DECT Digital European Cordless Telephone (dneska: Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 1880-1900MHz, dosah 100-500m, 120 duplexních kanálů, 1.2Mbit/s datový přenos, šifrování hlasu, autentizace, kapacita až několik 10000 uživatelů/km 2, používaná ve více než 50 zemích 1992 - Start GSM Plně digitální, 900MHz, 124 kanálů automatická lokalizace, handover roaming ve více než 170 zemích služby: data 9.6kbit/s, FAX, SMS,... BMS0x0 Slide 13

Historie bezdrátové komunikace IV 1994 DCS 1800 (GSM 1800) GSM na 1800MHz, menší buňky Dnes běžně kombinováno s GSM 800 1996 - HiperLAN (High Performance Radio Local Area Network) ETSI, typ 1: 5.15-5.30GHz, 23.5Mbit/s Doporučení pro typ 2 a 3 (oba na 5GHz) a 4 (17GHz) jako bezdrátové ATM sítě (až do 155Mbit/s) 1997 - Wireless LAN - IEEE802.11 IEEE standard, 2.4-2.5GHz a infračervený přenos, 2Mbit/s Už při spuštění bylo k dispozici hodně (proprietárních) produktů 1998 Specifikace následovníků GSM Např. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 1998 - Iridium 66 satelitů (+6 záložních), 1.6GHz downlink Satelity rozmístěny, krach obchodního modelu BMS0x0 Slide 14

Historie bezdrátové komunikace V 1999 Standardizace dalších systémů pro wireless LAN IEEE standard 802.11b, 2.4-2.5GHz, 11Mbit/s Bluetooth, 2.4Ghz, <1Mbit/s 1999 Rozhodnutí o IMT-2000 International Mobile Telephony 2000 vize jediného globálního standardu pro bezdrátové sítě Několik kandidátů: UMTS, cdma2000, DECT, 1999 - Start WAPu (Wireless Application Protocol) a i-mode První kroky k propojení mobilních systémů s internetem Přístup k internetovým službám přes mobilní telefon 2000 - GSM s rychlejšími datovými přenosy HSCSD nabízí až 57,6kbit/s První pokusy s GPRS na 50 kbit/s (paketově orientované!) 2001 - UMTS aukce Eurotel a T-Mobile koupili licenci za 3.5 miliardy Kč 2001 Start prvních 3G systémů Cdma2000 v Koreji, UMTS v Evropě, Foma (skoro UMTS) v Japonsku BMS0x0 Slide 15

Bezdrátové systémy 1981: NMT 450 1986: NMT 900 mobilní telefony 1992: GSM analogové digitální 1994: DCS 1800 1991: CDMA 2000: GPRS 1983: AMPS 1991: D-AMPS 1993: PDC 2001: IMT-2000 1982: Inmarsat-A 1988: Inmarsat-C satelity 1992: Inmarsat-B Inmarsat-M 1998: Iridium bezdrátové telefony 1980: CT0 1984: CT1 1987: CT1+ 1989: CT 2 1991: DECT bezdrátové LAN 199x: proprietary 1997: IEEE 802.11 WiFi 1999: 802.11b WiFi, Bluetooth 2000: IEEE 802.11a WiFi BMS0x0 Slide 16

Oblasti aplikací BMS0x0 Slide 17

Dopravní prostředky BMS0x0 Slide 18

Nomadický uživatel Má notebook / netbook / tablet / smartphone Je stále připojený k sieti Přistupuje ke svým datům Přistupuje např. k podnikovému serveru Chce se připojit k lokální tiskárně BMS0x0 Slide 19

Smartphone, tablet Mobilní telefony jsou stále chytřejsí Konvergence s PDA? Hlasové služby, video Email, IM (Instant Messaging) Hry (multiplayer) Lokalizační aplikace Mapy Lokalizace zařízení OS Android systém vyvinutý firmou Google a je určený do smartphonů momentálne google pracuje na oficiální verzi pro tablety BMS0x0 Slide 20

Ubiquitous a wearable computing Malé vestavěné počítače V oblečení Nošené na těle BMS0x0 Slide 21

Inteligentní kancelář a dům Bluetooth nahrazuje kabely Plug and Play (ale bez Plug) Například připojení k tiskárně Dům pozná osobu Dům reguluje teplotu podle osoby v místnosti Bezdrátové lokální sítě V historických budovách Sítě bez kabelů BMS0x0 Slide 22

Konferenční místnosti Okamžité sdílení dat Posílání zpráv osobám v sále Tajné elektronické hlasování Nalezení osoby s podobnými zájmy Rozesílání informací o změnách v programu Ad-Hoc sítě BMS0x0 Slide 23

Taxi/Policie/Hasiči/ Dispečerské hlasové systémy Policie IZS, HZS, ZZS, Doprava Datové systémy Dopravní podnik Lokalizace tramvají, sanitek, BMS0x0 Slide 24

Vlk samotář Cestovatelé Jachtaři Zpravodajové Přírodovědci Obvykle satelitní Iridium - krach BMS0x0 Slide 25

Záchranáři Po zemětřesení, tsunami, Neexistuje infrastruktura (je zničena) Satelitní sítě Ad-Hoc sítě BMS0x0 Slide 26

Monitorování a varování Včasné varování Tsunami Sledování přírody Monitorování zvířat Meteorologické stanice Satelitní sítě Ad-Hoc sítě BMS0x0 Slide 27

Současný standard: připojitelná k jiným konzolím wifi web browser Sony PSP Nitendo DS Herní konzole BMS0x0 Slide 28

Senzorové sítě Smart Dust Vojenství Komunikace v místech, kde není infrastruktura BMS0x0 Slide 29

Úrovně sítí BMS0x0 Slide 30

Použitý referenční model Application Application Transport Transport Network Network Network Network Data Link Data Link Data Link Data Link Physical Physical Physical Physical Radio Medium BMS0x0 Slide 31

Application layer Transport layer Network layer Jednotlivé vrstvy Lokalizace služeb Nové aplikace Adaptivní aplikace Řízení toku dat QOS - quality of service Adresování, směrování, lokalizace zařízení handover Data link layer Physical layer Autentizace Multiplexování Přístup k médiu Šifrování Modulace Interference Řízení výkonu Frekvence BMS0x0 Slide 32

Globální pohled na sítě Regionální sítě vertikální handover Metropolitní sítě Lokalitní (campus-based) sítě horizontální handover Domácí sítě BMS0x0 Slide 33