PB169 Operační systémy a sítě

Podobné dokumenty
Počítačové sítě Datový spoj

PŘÍSTUPOVÉ METODY KE KOMUNIKAČNÍMU KANÁLU

íta ové sít baseband narrowband broadband

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

Počítačové sítě Datový spoj

Základní komunikační řetězec

Lokální počítačové sítě

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

1. Základy teorie přenosu informací

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

Představení technologie

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

PB169 Operační systémy a sítě

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Připojení k rozlehlých sítím

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

Vrstva přístupu k médiu (MAC) a/b/g/n

BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace

Multiplexování signálů

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

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

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

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

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

MĚŘENÍ VYSÍLACÍHO VÝKONU A ŠÍŘKY KANÁLU

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

SÍTĚ OTÁZKY 1) Přenos signálu a. Vyjmenujte média pro šíření a přenosy signálu? b. Jaké jsou charakteristické atributy analogového signálu?

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

Eva Hladká. jaro 2010

Jan Zbytovský. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.

Techniky kódování signálu KIV/PD

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

České vysoké učení technické v Praze

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Modemy a síťové karty

Standard IEEE

Článek 1 Úvodní ustanovení

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Přístup WCDMA v systémech UMTS

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

Systémy pro sběr a přenos dat

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma

Sdílení přístupu ke společnému kanálu

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

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace. Miroslav Spousta, 2004

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008

IEEE WiMAX. WiMAX

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

4.2. Modulátory a směšovače

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

Semestrální práce z předmětu Speciální číslicové systémy X31SCS

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky. prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc v Brně

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

Telekomunikační sítě LAN sítě

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

EXTRAKT z české technické normy

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

Digitální standard pro radiovou komunikaci DMR. Ing. Rudolf Toužín DCom, spol. s r.o.

Ethernet Historie Ethernetu Princip

2. Fyzická a linková vrstva

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

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.

EXTRAKT z mezinárodní normy

Přenos dat v počítačových sítích

LLC multiplexing/demultiplexing MAC formát rámce a přístupová metoda Nabízí se možnost standardizace rozhraní spojové a fyzické vrstvy

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

Datové přenosy GPRS, EDGE

Automatizační technika. Obsah

PŘÍLOHA 10/III L 10/III HLAVA HLAVA 11 - KV DATOVÝ SPOJ

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

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.

Dva základní provozní režimy sítí WLAN

pásmu MHz změněného podle čl. II bodu 5 zákona, ve které je šířen digitální multiplex ve standardu DVB-T2.

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

Radiové rozhraní UMTS

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

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

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

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_E 15 03

VDL 4. Katedra radioelektroniky ČVUT FEL

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

oblasti je znázorněn na obr Komplexní obálku můžeme rozepsat na její reálnou a

Transkript:

PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha

Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat data skrze sdílenou linku Řízení přístupu k médiu (MAC) je založeno na: metodách multiplexu, které umožňují sdílet kapacitu multiplex je poskytován na fyzické úrovni MAC dále řeší přiřazení multiplexu, adresování a kolize

Přístup k médiu Řízený vyzývání, rezervace, předávání příznaku, stanice si rezervují časový díl přenosy řídí primární stanice Neřízený/náhodný CSMA, CSMA/CA, CSMA/CD, Stanice musí před vysíláním vyčkat na klid Multiplexově orientovaný

Multiplexing

Multiplexově orientované metody 2-bodový spoj (přenos 1 signálu) nevyužije dostupnou přenosovou kapacitu média jak zajistit sdílení souběžnými komunikacemi, když přenosová kapacita převyšuje kapacitu pro přenos 1 signálu? přenosem více signálů jedním médiem souběžně se dosáhne efektivnější využití Ve sdíleném prostoru SDMA Ve sdíleném čase TDMA Ve frekvenčním prostoru FDMA V kódovém prostoru CDMA

Multiplexově orientované metody SDMA prostor se segmentuje pomocí směrových antén (GSM) FDMA šířka pásma je dělená do pásem, každé pásmo je rezervované pro vysílání jedné stanice TDMA šířka pásma se dělí mezi stanicemi po časových úsecích dílech CDMA založeno na teorii kódování, všechny stanice používají šířku pásma současně, každá vysílaný signál unikátně kóduje

Multiplexing příklady Frekvenční prostor Telefonie 4 khz pro jeden hovor Seskupení hovorů mezi ústřednami 12 hovorových kanálů po 4 khz pásmo 60-108 khz (Geo) prostor Auta na dálnicích ve více pruzích Časový prostor Auta na dálnici v jednom pruhu každé v jednom čase na jiném místě využívá celou kapacitu pruhu

Ochranné odstupy SDMA segmentace pomocí směrových antén (GSM) FDMA jistá frekvence pro vysílač-přijímač jedno pásmo nebo rychlé změny (FHSS) TDMA pevná vysílací frekvence po jistý časový interval CDMA unikátní kódování s možností dekódování signálu

Frekvenční multiplexing Využitelná šířka pásma média je větší než požadovaná šířka pásma daného signálu

Frekvenční multiplex Separace dostupného spektra do menších frekvenčních pásem Část spektra využitelná výhradně jedním komunikačním kanálem Vhodné pro analogové signály modulační zařízení signál do přiděleného pásma multiplexující zařízení skládání modulovaných signálů + to stejné na straně příjemce Nevýhody: Pokud se nevysílá souvisle, plýtvá se šířkou pásma Jsou nutné ochranné odstupy frekvenčních pásem

Časový multiplexing Dosažitelná rychlost přenosu dat v médiu je větší než požadovaná rychlost přenosu dat daného signálu

Časový multiplex Kanál získává k výhradnímu využití na jistou dobu celé dostupné spektrum Pro digitální i analogové signály Vysoká propustnost V každém okamžiku jen 1 nosný signál Nutná precizní synchronizace Dosažitelná rychlost musí být větší než požadovaná

Časově-frekvenční multiplex Kombinace FDM a TDM Komunikační kanál dostane jisté frekvenční pásmo na určitou dobu GSM, FHHS Lepší ochrana proti odposlechu Ochrana proti interferenci frekvencí Nutná precizní synchronizace

Kódový multiplex, CDMA Každý signál kódován unikátním kódem přijímač vše ostatní vnímá jako šum v reálné praxi např. 128 bitů kódový prostor je proti frekvenčnímu prostoru obrovský (např. 2 32 ) Signály používají stejnou frekvenci Efektivní využití šířky pásma Není potřeba precizní synchronizace Dobrá ochrana proti odposlechu Nižší rychlosti Složitější regenerace signálu

Kódový multiplex, CDMA Založeno na teorii kódování Každá stanice má unikátní kód (bitový)

Řízení přístupu k přenosovému médiu Koordinace přístupů více stanic k sdílenému přenosovému médiu Cílem je eliminace kolizí při vysílání souběžně do jediného přenosového prostředí

CSMA Carrier Sense Multiple Access Protokoly neřízeného přístupu (vývoj) MA CSMA CSMA/CD CSMA/CA Stanice vysílá, když je klid v komunikačním médiu Počet kolizí se redukuje, ale ne zcela CSMA se vždy používá ve variantě CD nebo CA Kdy stanice může přistupovat k médiu? Co může stanice dělat, když je médium obsazené? Jak stanice pozná, zda došlo či nedošlo ke kolizi? Co může stanice dělat, když došlo ke kolizi?

CSMA naléhání a vysílání Stanice zjistí volné médium vysílá rámec Stanice zjistí obsazené médium vyčká náhodnou dobu před příštím testováním média snižuje se efektivnost, když je médium volné nebo testuje okamžitě znovu zvyšuje se pravděpodobnost kolize