Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních



Podobné dokumenty
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

íta ové sít baseband narrowband broadband

Lekce 4: Základy datových komunikací

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

Lekce 4: Základy datových komunikací

PB169 Operační systémy a sítě

Základní principy přenosu dat

VY_32_INOVACE_E 15 03

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta,

Základní komunikační řetězec

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

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

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

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

Připojení k rozlehlých sítím

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

1. Základy teorie přenosu informací

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

25. Přenosová a modulační rychlost, Informační rychlost, Shannon Hartleyův zákon, Propustnost kanálů, Entropie

Přenos dat v počítačových sítích

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

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

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

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček Michal Janošek

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

Měřič reziduální kapacity HomeGuard

PB169 Operační systémy a sítě

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

Hlavní parametry rádiových přijímačů

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

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

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

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

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.

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

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

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

Popis výukového materiálu

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

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

IT_420 Komunikační technologie a služby

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

4.2. Modulátory a směšovače

Technologie počítačových sítí 3. přednáška

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

CW01 - Teorie měření a regulace

Signál v čase a jeho spektrum

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

A/D převodníky - parametry

Systémy pro sběr a přenos dat

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

Představíme si funkci fyzické vrstvy. Standardy fyzické vrstvy, způsoby přenosu, způsoby kódování a veličiny popisující přenos dat.

Úvod do zpracování signálů

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

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

KIV/PD. Přenosová média

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák

Základy spojovací techniky

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

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

Měření vlastností datového kanálu

Projektová dokumentace ANUI

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů

OTDR Optical time domain reflection

Standard. Standard TIA/EIA 568 C

Digitální telefonní signály

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

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

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Modemy a síťové karty

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

Identifikátor materiálu: ICT-1-15

Sériové rozhraní IDE (ATA)

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Modulace analogových a číslicových signálů

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

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Digitální signály a kódy

Audio/Video po Cat5 kabelech


Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Měření vlastností optického vlákna

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

Transkript:

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data určena na čem závisí, jaký je charakter závislosti jak ji lze zvyšovat kde jsou limity... jaký je přenosový potenciál nejčastěji používaných přenosových cest

Reálné vlastnosti přenosových cest přenosové cesty nejsou nikdy ideální vždy nějak negativně ovlivňují přenášený signál vykazují: útlum (zeslabuje přenášený signál) zkreslení (deformuje přenášený signál) přeslech ( prolínání signálů z jiných vedení)... důsledek: každá přenosová cesta přenáší některé signály lépe, jiné hůře záleží zejména na frekvenci přenášeného signálu a na povaze jeho změn některé signály jsou již tak pokaženy, že nemá smysl je danou přenosovou cestou přenášet (pro jiné to ještě smysl má)

Vliv útlumu a zkreslení

Šířka přenosového pásma (bandwidth) závislost míry pokažení přenášeného signálu má většinou intervalový charakter závislý primárně na frekvenci signálu lze najít rozsah frekvencí (fmin až fmax), které daná přenosová cesta přenáší s ještě únosným pokažením fmax-fmin představuje tzv. šířku přenosového pásma

Příklady (šířky pásma) komutovaný okruh veřejné telefonní sítě ( vytáčená linka ): 3,1 khz jde o uměle zavedené omezení (nikoli o vlastnost účastnických přípojek) kvůli tomu, aby v analogové tel. síti bylo možné skládat jednotlivé tel. hovory do širších přenosových kanálů, vedoucích mezi ústřednami u tzv. pevných (pronajatých) okruhů může být toto omezení odstraněno kroucená dvoulinka (twist): stovky MHz dnes jsou využívány skoro nadoraz koaxiální kabely: stovky MHz ještě mají možnosti zvyšování optická vlákna: THz (?) jejich možnosti nejsou zdaleka využity, potenciál je obrovský

Vliv šířky pásma na přenášený signál (obecného průběhu) pro signály harmonického (sinusového) průběhu je závislost zřejmá frekvence v rámci šířky pásma se přenesou beze změn, ostatní vůbec ne pro signály obecného průběhu je efekt omezené šířky přenosového pásma složitější pomůcka: každý rozumný signál lze rozložit (dekomponovat) na signály harmonického průběhu (dle Fouriera) na tzv. harmonické složky, s celočíselnými násobky základní frekvence vliv šířky pásma na harmonické složky je zřejmý určitý počet nižších složek projde vyšší harmonické složky neprojdou

? = = + + +... + STOP STOP

Přenos v základním pásmu (baseband) je snaha přenášet stejnosměrný signál (proud, napětí), a měnit jej (modulovat) přímo podle přenášených binárních dat typicky: přenáší se napěťové či proudové impulsy obdélníkového průběhu problém: vliv omezené šířky přenosového pásma na signály obdélníkového průběhu je velký!

změna 2000x za za sekundu šířka šířka pásma 500 500 Hz Hz 1300 1300 Hz Hz 4000 4000 Hz Hz

Závěry obecné pozorování: čím větší je šířka pásma, tím více je přijatý signál podobný tomu, který byl odeslán... a tím lépe lze poznat, co má reprezentovat při určité rychlosti změn by deformace přijatého signálu byly již tak velké, že by se nedalo poznat, co má signál reprezentovat závěr: čím větší je šířka přenosového pásma, tím větší je schopnost přenášet data platí to obecně, i pro jiné přenosy než jen v základním pásmu závislost mezi šířkou pásma a schopností přenášet data je v zásadě lineární

Přenos v základním pásmu (baseband) u některých přenosových cest jej není možné použít protože tyto nepřenesou tzv. stejnosměrnou složku (frekvenci 0 Hz) jde například o komutované okruhy veřejné telefonní sítě (ty mají v cestě zařazeny prvky typu transformátorů, skrz které stejnosměrná složka neprojde) používá se například na koaxiálních kabelech a twistu, v sítích LAN Ethernet 10Base2, 10BaseT obecně lze tento způsob přenosu použít jen na kratší vzdálenosti kde se ještě tolik neprojevuje negativní vliv reálných obvodových vlastností přenosových cest

Přenos v přeloženém pásmu (broadband) Základní myšlenka: přenášet takový signál, jaký daná přenosová cesta přenáší nejlépe to je většinou signál harmonického (sinusového) průběhu nikoli signál obdélníkového průběhu (ten bývá nejvíce pokažen ) Problém: jak pomocí přenášeného harmonického signálu reprezentovat binární data? Modulace: podle přenášených dat se mění některé parametry harmonického signálu např. amplituda, frekvence, fáze,...)

Představa modulace

Analogový a digitální přenos analogový přenos: zajímá mne konkrétní hodnota přenášené veličiny např. okamžitá hodnota napětí, proudu apod. digitální přenos: zajímá mne, zda hodnota přenášené veličiny spadá do jednoho intervalu či do druhého intervalu např. zda je hodnota napětí větší než 0,6V či nikoli (prakticky) každý přenos je ve své podstatě analogový přenáší se veličina, která je svým charakterem analogová o digitální či analogové povaze přenosu rozhoduje interpretace!!!! analogový přenos není nikdy ideální nedokáže přenést hodnotu s ideální přesností digitální přenos je ideální

Modulační rychlost týká se toho, jak rychle lze měnit přenášený signál při přenosech v přeloženém pásmu: jak rychle lze modulovat (měnit amplitudu, frekvenci, fázi,... nosného signálu podle binárních dat) při přenosech v základním pásmu: jak rychle lze měnit samotný přenášený signál modulační rychlost = počet změn za sekundu měří se v Baudech [Bd] nelze ji zvyšovat donekonečna protože příjemce by nedokázal spolehlivě detekovat jednotlivé změny

Nyquistovo kritérium říká, že max(vmodulační)= 2*šířka_pásma pomalejší změny by nedokázaly využít veškerý potenciál dostupné šířky pásma rychlejší změny by nepřenesly žádnou informaci navíc jinými slovy: aby příjemce mohl získat z přenášeného signálu veškerou užitečnou informaci, stačí mu vzorkovat jeho průběh 2x za každou periodu

Modulační vs. přenosová rychlost modulační rychlost říká, jak rychle se mění přenášený signál měří se Baudech [Bd] neříká nic o přenesených datech záleží na tom, kolik informace nese každá jednotlivá změna signálu přenosová rychlost vyjadřuje objem dat, přenesených za jednotku času měří se v bitech za sekundu [bps] neříká nic o rychlosti změn přeneseného signálu

Modulační vs. přenosová rychlost obecně platí: vpřenosová=vmodulační * log2(n) kde n je počet možných stavů přenášeného signálu modulační a přenosová rychlost se mohou číselně rovnat pokud n=2 například u přenosů v základním pásmu v případě dvoustavové modulace

Příklady: Ethernet: přenosová rychlost: 10 Mbps na 1 bit se spotřebují 2 změny přenášeného signálu kódování Manchester modulační rychlost je dvojnásobná RS-232-2, Centronics modulační a přenosová rychlost jsou si rovny telefonní modemy modem V.22bis: 2400 bps, 600 Bd, n=16 modem V.32: 9600 bps, 2400 Bd, n=16 modem V.32bis: 14400 bps, 2400 Bd, n=64 modem V.34: 28800 bps, 2400-3200 Bd, n=512

Zvyšování přenosové rychlosti možné zdroje zvyšování: šířka přenosového pásma zvýšení znamená obvykle změnu přenosového média resp. cesty zvýšení obvykle znamená zvýšení ceny (nákladů) počet stavů přenášeného signálu (stupeň modulace) stupeň modulace nelze zvyšovat donekonečna! intuitivně: při překročení určitého stupně modulace (počtu stavů přenášeného signálu) již příjemce nebude schopen tyto stavy správně rozlišit exaktně: kde leží ona hranice na čem je závislá

Shannonův teorém Claude Shannon: ona hranice je dána šířkou přenosového pásma kvalitou přenosové cesty(odstupem signálu od šumu) číselně: max(vpřenosová) = šířka pásma * log2(1 + signál/šum) není to závislé na použité technologii!!! nezáleží na použité modulaci nevyskytuje se tam počet rozlišovaných stavů přenášeného signálu

Příklad komutované linky veřejné telefonní sítě: šířka pásma: 3,1 khz signál:šum = 1000:1 dle Shannonova teorému vychází maximální přenosová rychlost cca 30 kbps žádný modem pro nemůže nikdy fungovat rychleji!!! modemy 33 kbps: uměle si roztahují původní šířku pásma 3,1 khz dokáží využít i okrajové části pásma ( boky vanové křivky) modemy 56 kbps: pro ně musí být umělé omezení šířky pásma na 3,1 khz odstraněno úplně

(Efektivní) přenosový výkon přenosová rychlost je veličina nominálního charakteru říká spíše, jak dlouho trvá přenos 1 bitu neříká zda se jednotlivé bity přenáší souvisle či nikoli neříká, které bitu jsou užitečné a které mají režijní charakter objem užitečných dat, přenesených za jednotku času, vyjadřuje až tzv. přenosový výkon měří se v bitech za sekundu postihuje: režii přenosových mechanismů a formátů režii na zajištění spolehlivosti (opakování přenosů)...

Přenosový výkon vs. přenosová rychlost faktory snižující přenosový výkon oproti přenosové rychlosti: různé druhy režie faktory zvyšující... komprese přenášených dat záleží na vzájemném poměru obou vlivů přenosový výkon může být i vyšší než než přenosová rychlost související příklad: telefonní modemy se zabudovanou on-line kompresí (až 4:1) přenosová rychlost 28,8 kbps (nominální) při max. kompresi mezi modemem a počítačem data tečou 4x rychleji, tj. rychlostí 115,2 kbps u modemů 33 kbps jsou problémy i s rychlými sériovými porty!

Přenosové cesty linkové (drátové) koaxiální kabely pro přenos v základním i přeloženém pásmu kroucená dvoulinka optické vlákno mnohovidové jednovidové bezdrátové rádiové mikrovlnné radioreléové satelitní...

Linkové přenosové cesty

Bezdrátové přenosové cesty