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



Podobné dokumenty
Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

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

PB169 Operační systémy a sítě

KIV/PD. Přenosová média

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

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

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček Michal Janošek

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Lokální počítačové sítě

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

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

STAVEBNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

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)

Přenos dat v počítačových sítích

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

Pasivní prvky: kabely

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí

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

PŘÍSTUPOVÉ METODY KE KOMUNIKAČNÍMU KANÁLU

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

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

Základy počítačových komunikací

První náčrtek Ethernetu.

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

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

1 Počítačové sítě, internet

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Co je počítačová síť?

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

ASYNCHRONNÍ MODEM RS-422(V.11) OPTICKÉ VLÁKNO OPTO422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Systémy pro sběr a přenos dat

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA. Vývoj, výroba a odbyt výrobků vyžaduje stále rychlejší výměnu informací ve formě řeči, obrazu, textu a dat.

PB169 Operační systémy a sítě

Pasivní prvky: kabely

PB169 Operační systémy a sítě

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Síť Ethernet (5) Síť Ethernet (6)

Telekomunikační sítě LAN sítě

íta ové sít baseband narrowband broadband

A7B38UOS Sítě LAN Ethernet Síťové nástroje

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet

Distribuované systémy a počítačové sítě

Systémy pro sběr a přenos dat. metalická přenosová cesta optická přenosová cesta bezdrátová přenosová cesta

Převodník RS-422 / mnohavidové optické vlákno ELO E174. Uživatelský manuál

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

Audio/Video po Cat5 kabelech

Technologie počítačových sítí 1. přednáška

Počítačové sítě Datový spoj

Převodník RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E14C. Uživatelský manuál

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802 standardy pro lokální sítě. podvrstvy

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

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

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

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

modunet180: opakovač sběrnice novanet

Co to je počítačová síť?

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

4 Nemetalické přenosové cesty

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy

optické kabely skleněné, plastové SM-single mode(jedno vidové vlákno), MM-multi mode(mnoho vidové vlákno) výhoda - rychlost

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Sítě PC sítě 1

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Úvod do počítačových sítí

Seminář 1 Přenosová média

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIII Druhy kabelů

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

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

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...)

Základy topologie a komunikace sítí LAN

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková

Typy sítí podle technologie

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

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

Standard. Standard TIA/EIA 568 C

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

Přenos signálů, výstupy snímačů

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

Rozdělení (typy) sítí

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Transkript:

Přenosová média - metalická, optická, mobilní, satelitní - kmitočtové a časové členění. Distribuované systémy - topologie, způsob řízení, využití sítě Internet Přenosová média - metalická, optická, mobilní, satelitní - kmitočtové a časové členění Metalická média 1. vlastnosti : primární parametry (vztahují se na 1 km vedení): odpor R 0 [Ω/km] indukčnost L 0 [H/km] kapacita C 0 [F/km] svod G 0 [S/km] vlnová rovnice (po zanedbání svodu a odporu) : 2 u x = L 0 C 2 0 2 u t 2 2 i x =L 0 C 2 0 2 i t 2 rychlost šíření : ν= 1 =...= c L 0 C 0 μ ε charakteristická impedance : Z 0= L 0 C 0 vlnová impedance : Z 0= R 0 j ω L 0 G 0 j ω C 0 2. Kabely: vlastnosti : přenosová rychlost útlum, který je akceptovatelný pro zpracování signálu vnější rušení vliv okolí na kabel přeslechy vzájemné ovlivňování kabelových tras

koaxiální kabel Elektrický kabel s jedním válcovým vnějším vodičem a jedním drátovým nebo trubkovým vodičem vnitřním. Vnější a vnitřní vodič jsou odděleny nevodivou vrstvou (dielektrikum). To nám dává charakteristickou impedanci pro přenos vyšších frekvencí. Koaxiální kabely maji vlnovou impedanci 75 Ω (televizní a satelitní technice) a 50 Ω (použití na vysílačích, přijímačích jako napaječ antén a v počítačových sítích Ethernet). Pomocí vnitřního a vnějšího vodiče lze přenášet stejnosměrný proud (napájení anténních předzesilovačů), odrušit (stínit) nízkofrekvenční signály (kabely k mikrofonům a sluchátkům). masové používání tenkého koaxiálního kabelu (10Base-2). Propojovací kabely se zakončují BNC konektory, mezi ně se vkládají odbočky ke stanicím BNC-T konektory. Ty se připojují přímo na síťovou kartu, nebo adaptérem na AUI port. Délka segmentu je maximálně 185 metrů ( speciálně až 300-400 metrů). kroucená dvoulinka použití pro Ethernet pod označení 10BaseT definuje specifikace IEEE 802.3i. kabel s dvoulinkou ale obsahuje celkem 4 kroucené páry, tedy 8 vodičů. délka jednoho spoje je maximálně 100 metrů, Ethernet používající kroucenou dvoulinku se označuje příponou T nebo TX. kabely mohou být nestíněné (UTP - Unshielded Twisted Pair) a stíněné (STP - Shielded Twisted Pair), které se používají v průmyslovém prostředí - jsou odolnější proti rušení. Používá se stínění celého kabelu, nebo i jednotlivých párů. Optická média 1. vlastnosti

index lomu (- světelná vodivost): n= c v, v rychlost šíření v daném prostředí konstanta šíření pro vakuum : k 0 = 2 π λ 0 = ω c 0 [m -1 ], λ 0 vlnová délka záření k = n*k 0, k obecný materiál fázová rychlost (= rychlost šíření v homogenním prostředí): v f = ω k =...= c 0 n [m/s] skupinová rychlost (= rychlost šíř. v nehomogenním prost.): v s = dω dk =...= c 0 n s v s = v f 1 ω v f dv f dω skupinový index lomu : n s =n λ dn dλ zpoždění signálu : t f = 1 v f = n c 0 fázové zpoždění : t s = 1 v s = n λ dn dλ 1 c 0 Schnellův zákon (zákon odrazu a lomu ): n 1 sin α=n 2 sinβ mezní úhel : n 1 sin α 1 =n 2 sin α 2 numerická apertura NA: NA= n 1 2 n 2 2

mezní úhel : α 1 =arcsin NA 2. Přenos signálu přenos log. úrovní je pulzní (při dlouhém trvání log. úr. 1 jsou vysílány udržovací impulsy), změny stavů z 0 -> 1 se posílá impuls se zápornou amplitudou. 3. Struktura : vlákna s uměláhmotným jádrem i plastovým pláštěm vlákna se skleněným jádrem i uměláhmotným pláštěm vlákna se skleněným jádrem i skleněným pláštěm 4. Členění : jednovidová jádro (to kde se přenáší sig.) má jednu hodnotu indexu lomu mnohovidová se skokovou změnou indexu lomu hodnota indexu lomu se v jádru mění směrem ven skokově

mnohovidová se gradientní změnou indexu lomu - hodnota indexu lomu se v jádru mění směrem ven postupně 5. Ztráty : absorpce (pohlcení) ultrafialová při přenosu dochází ke světelné ionizaci valenčních elektronů infračervená průchozí fotony mění svoji enegrii na vibrace a zahřívají vlákno iontovou rezonancí způsobuje iont OH - vzniklý během výroby disperze (rozptyl) chromatická disperze způsobené závislotí indexu lomu na vlnové délce, neideální LED diody (zdroj světla) různé vln. délky světla vidová disperze každá paprsek urazí jinou délku (nejsou rovnoběžné) => některé dorazí dříve a jiné později Rayleighův rozptyl způsobem mikrotrhlinkami ve vlákně Fresnelův odraz při vstupu paprsku do vlákna se část odrazí podle Schnellova zákona, ale část se odrazí pryč : R= n 2 n 1 2 n 2 n 1 2 100 [%],n 2 výstup p. n 1 vstup p. Difúzní odraz odraz vlivem nerovnosti vstupního povrchu, kde vstupuje paprsek do vlákna ztráty v optic. spojích ohybem znečistěním konektoru oddálení konců opt. vláken úhlovou výchlkou v optickém spoji nesouosostí vláken v optickém spoji ve spoji s ruznými průřezy vláken numerickou aperturou přechod vlákno vzduch vlákno

Mobilní 1. kmitočtová pásma : desítky MHz po desítky GHz 2. výhody : mobilita jednoduché nasazení bez kabelového síťování nízká úroveň vyzařované energie 3. nevýhody vyšší pořizovací náklady odposlech, odrazy signálu (zkreslení), složitější spracování signálu vysoké kmit. nutná přímá viditelnost rušení (atmosférické vlivy, ostatní prostředky...) Satelitní 1. Rozdělení podle oběhu : GEO (Geostationary Orbit), asi 36000 km nad povrchem země většina TV satelitů a satelitů pro radiové vysílání meteorologické satelity páteře telefonních sítí MEO (Medium Earth Orbit), asi 6000-20000 km zatím málo využívané ICO (Intermediate Circular Orbit), 1995 dodnes, 10 390 km,144 kb/s, (námořní) doprava, státní správa, těžařské společnosti,... LEO (Low Earth Orbit): asi 500-1500 km více-satelitové systémy poskutyjící vysoce kvalitní komunikační spoje HEO (Highly Elliptical Orbit): elipsa má ohnisko na velkým městem, zvyšuje kvalita přenosu

Kmitočtové členění rozdělení fyzického kanálu o šířce pásma B f na subkanály se s menší šířkou pásma, tak aby součet šířek pásem všech subkanálu byl menší než B f. Časové členění zdroje dat jsou přepínány a je jim udělen čas vysílání t i a celková čas přenosu je dán součtem všech dílčích časů t i. Distribuované systémy - topologie, způsob řízení, využití sítě Internet Výhody zkrácení odezvy systému - ve srovnání s centralizovaným otevřenost systému možnost rozšíření možnost sdílení zdrojů a periferií vyšší spolehlivost a provozuschopnost přímá účast koncových uživatelů uživatel požaduje kontrolu nad informačními zdroji využití méně nákladných počítaču Nevýhody složitější komunikace po síti problematika integrity a ochrany dat Vlastnosti 1. rozsáhlost sítě : a= τ t t 0 střední doba přenosu paketu, τ zpoždění sig. v síti mezi 0 krajními stanicemi 2. topologie a) sběrnicová - nejjednodušší a nejčastější způsob zapojení počítačů do sítě. Skládá se z jediného kabelu nazývaného hlavní kabel (také páteř nebo segment), který v jedné řadě propojuje všechny počítače v síti. b) hvězdicová - počítače jsou propojeny pomocí kabelových segmentů k centrálnímu prvku sítě, nazývanému rozbočovač (HUB). Signály se přenáší z vysílacího počítače přes rozbočovače do všech počítačů v síti. c) kruhová - počítače jsou pomocí kabelu v jediném okruhu. Signál postupuje po smyčce v

jednom směru a prochází všemi počítači. Narozdíl od pasivní sběrnicové topologie funguje každý počítač jako opakovač, tzn. že zesiluje signál a posílá ho do dalšího počítače. Selhání jednoho počítače má dopad na celou síť. d) stromová kombinace sběrnicové a hvězdicové struktury Řízení přístupu k médiu 1. Deterministický přístup vysílání probíhá podle předem definovaného algoritmu Token-Ring se používá na kruhové topologii. Tato metoda vychází z vlastnosti, že sítí je od jednoho uzlu ke druhému předávána speciální zpráva (token), která představuje vysílací právo. Uzel, který od svého souseda dostal vysílací právo, může provést jednu z následujících akcí : poslat zprávu a poté vyšle token k následujícímu uzlu nechce vysílat, pošle pouze token k následujícímu uzlu Token-Bus je obdobou metody Token-Ring s tím, že se používá na sběrnicové topologii. Neexistuje tedy fyzický kruh, vytváří se pouze logický uzavřený kruh pomocí adres, které jsou přidělovány jednotlivým uzlům sítě dynamicky. Právo se nepředává fyzickému sousedovi aktivního uzlu, ale podle logických adres. Uspořádání logického kruhu je nutno modifikovat při přihlášení a odhlášení uzlu. 2. Stochastický přístup = náhodný CSMA (Carrier Sense Multiple Access) je neprioritní metoda s náhodným přístupem, určená pro sběrnicovou topologii. Uzel, který chce zahájit vysílání, naslouchá (CS) provozu na přenosovém kanále a zahájí vysílání pouze tehdy, když neuslyší na

kanále přenos. Při tomto přístupu ovšem může zjistit klid na lince několik uzlů najednou a zahájit vysílání ve stejný okamžik (MA). Dochází ke kolizi, kterou je třeba řešit buď přímo na úrovni CSMA (tedy linková vrstva) nebo pomocí vyšších vrstev RM OSI. CSMA/CD (CSMA/Collision Detection) je zdokonalením výše uvedené přístupové metody tak, že detekci kolize provádí přímo vysílací uzel. Ten po zjištění klidového stavu kanálu začne vysílat data a současně monitoruje stav přenosového kanálu, aby zjistil případnou kolizi. Pokud ji zjistí, ukončí vysílání. Opakované vysílání uvažované zprávy jednotlivé uzly zahájí po náhodně zvoleném časovém okamžiku, aby se zamezilo opětovnému vzniku kolize. Využití sítě Internet Vzhledem k rostoucím výkonům průmyslových počítačů a jednoduhé implementaci protokolu TCP/IP je dnes možné a žádoucí napojovat celé nebo jen části distribuovaných systémů na internet. Toho se dá využít např. k vzdálené správě, diagnostika subsystémů, analýza poruch...