 vytváření signálů a jejich interpretace ve formě bitů  přenos bitů po přenosové cestě  definice rozhraní (pro připojení k přenosové cestě)  technická.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Počítačové sítě Přenosová média
Advertisements

Digitální a analogový signál
Tato prezentace byla vytvořena
STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY pro komunikační sítě část 2.
První krok do vláknové optiky
EMI Elektromagnetická interference (EMI) (angl. Electromagnetic Interference) neboli elektromagnetické rušení je proces, při kterém se signál generovaný.
Elektromagnetické vlnění
Přenos informací po vedení
Modulační metody Ing. Jindřich Korf.
Výrok "Věřím, že OS/2 je předurčen stát se navždy nejdůležitějším operačním systémem." (Bill Gates, Microsoft, 1982)
17. Elektromagnetické vlnění a kmitání
PŘENOSOVÉ CESTY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved.
Dělení podle topologie
Přenosová pásma Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband – pro přenos signálu s jednou frekvencí.
Antény a laděné obvody pro kmitočty AM
MODULAČNÍ RYCHLOST – ŠÍŘKA PÁSMA
Koaxiální (souosé) vedení
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Základy mobilních systémů a GSM III Mobilní systémy, PF, JČU.
Způsob přenosu dat Paralelní přenos dat Sériový přenos dat
Optický přenosový systém
DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ
Vlastnosti vedení Ing. Jaroslav Bernkopf Vlastnosti vedení
Vestavné mikropočítačové systémy
J. Peterka, 1996 Počítačové sítě, v.2.0, lekce č. 6
Základy datových komunikací
1 Počítačové sítě Přenosový systém Jednoduchý spoj Lokální síť Rozlehlá síť.
34. Elektromagnetický oscilátor, vznik střídavého napětí a proudu
Analogově digitální převodník
Úroveň přístupu ke komunikačnímu médiu
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Určení parametrů elektrického obvodu Vypracoval: Ing.Přemysl Šolc Školitel: Doc.Ing. Jaromír Kijonka CSc.
Digitální měřící přístroje
PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY RS232 Ing. Jana Horáková Elektrotechnika
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Optický kabel (fiber optic cable)
Základní parametry kabelů
Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc.
Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
Metody zpracování fyzikálních měření - 2
Počítačové sítě Základní pojmy
Multimédia Žlutířová Eva.
Počítačové sítě Přenos signálu
Počítačové sítě Základní pojmy
Vrstvy ISO/OSI  Dvě skupiny vrstev  orientované na přenos  fyzická vrstva  linková vrstva  síťová  orientované na aplikace  relační vrstva  prezentační.
Počítačové sítě Přenos signálu
PB169 – Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELIII ANTÉNY Obor:Elektrikář.
Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh.
Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Škola: Střední průmyslová škola a.
Počítačové sítě VY_32_INOVACE _SITE_12. PODSTATA PŘENOSOVÝCH MÉDIÍ  Základní fyzikální principy  Rozdělení  přenosová média vodivá  přenosová média.
Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno
Vysokofrekvenční vedení OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Datové komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.
Lekce 3. Linkový kód ● linkový kód je způsob vyjádření digitálních dat (jedniček a nul) signálem vhodným pro přenos přenosovým kanálem: – optický kabel.
Základy datových komunikací Verze 0.1. Principy datových přenosů Signál Je časová funkce fyzikální veličiny − generovaná vysílačem a přijímaná přijímačem.
Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým průběhem
Digitální měřící přístroje
Orbis pictus 21. století Přenosové schéma
Modulace, základní pojmy, amplitudová modulace
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
PB169 – Operační systémy a sítě
Jednočipové počítače – I2C sběrnice
harmonický signál – amplitudová, kmitočtová a fázová modulace
ZVUK A JEHO VLASTNOSTI.
Úvod do počítačových sítí - Linková úroveň
OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
Transkript prezentace:

 vytváření signálů a jejich interpretace ve formě bitů  přenos bitů po přenosové cestě  definice rozhraní (pro připojení k přenosové cestě)  technická omezení na základě fyzikálních vlastností přenosové cesty a přenosové techniky  typický HW: kabeláž, opakovač = repeater, konektory

 harmonický signál  základní veličiny:  vlnová délka  frekvence  perioda  amplituda  průběhy harmonických signálů

 Zisk či ztráta signálu  dB = decibel

 nežádoucí signál, který se „přidává“ nežádoucí signál  zdroje:  blízko sebe vedoucí datové kabely  radiové rušení  elektromagnetické rušení  laserový šum v přijímačích či vysílačích optického signálu  bílý šum – postihuje celé frekvenční spektrum  úzkopásmové rušení – postižení určitých frekvencí

 rozdíl frekvencí v analogových sítích  v digitálních je dána přenosovou rychlostí, která se určuje z šířky pásma  bitový interval

R – ohmický odpor (Ω) G – vodivost (S) L – indukčnost (H) C – kapacita (F) Z – impedance (Ω) impedance = celkový zdánlivý odpor vedení při průchodu časově proměnného signálu Měření: zkratované vedení – indukčnost rozpojený kabel – kapacita normované hodnoty na kilometr délky kabelu charakteristická impedance

 žádné vedení není ideální, ale má skutečné parametry popsané fyzikálními veličinami  skutečné parametry mají vliv na přenos signálu  přenos je nejlepší, když impedance vedení je shodná s impedancí koncových zařízení  veličiny R a G mají být co možná nejmenší

 = změna tvaru původního signálu po průchodu vedením  způsobeno parametry L a C (kondenzátor se nabíjí a vybíjí a to nějakou dobu trvá = „zaoblení“ hran obdélníkového signálu)

 odesílatel i příjemce musí ve stejném místě vyhodnocovat signál = synchronizace  „tikot hodinek“ se nesmí rozejít = ztráta synchronizace ???JAK TO ZAJISTIT???

 základní představa: hodinky obou půjdou určitě stejně, pokud to nebude trvat příliš dlouho  pevně daný počet přenášených bitů = znaky (5, 6, 7, 8)  oddělení start bitem a stop bitem  mezi daty mohou být libovolné mezery

 Myšlenka: sloučit datový a časový signál a přenášet je současně: příjemce rozloží na původní signály a bude jednoznačně určovat bitové intervaly

 špatně se přenáší stejnosměrný signál = posloupnost stejných bitů  řešení: kódování signálu  Ethernet používá Manchester

 po jedné přenosové cestě je potřeba přenášet více signálu a ještě k tomu současně  při tom je potřeba zajistit, aby se signály nepoškodily a aby byl příjemce schopen je zrekonstruovat po oddělení  multiplexování = činnost multiplexoru  demultiplexování = činnost demultiplexoru

 frekvenční mlutiplex  statický multiplex  časový multiplex

 analogová technika pro přenos telefonních hovorů  každý účastník potřebuje k realizaci hovoru pásmo frekvencí 300 Hz až Hz  toto se v ústředně „frekvenčně posune“ např. na Hz až Hz a přenese mezi ústřednami  každý hovor se „posune“ na jinou vyšší frekvenci  nepoužívá se v počítačových sítích

 na straně odesílatele a příjemce je definován časový interval a pořadí přístupu  není potřeba adresace jednotlivých časových slotů nevýhody:  mohou nastat úseky, kdy uzel nemá co odeslat – prázdná místa výhody:  zajištění pravidelného přísunu dat (multimediální přenosy)

 řeší problém nevyužitých časových slotů – kapacita přenosové cesty se přiděluje podle aktuálních požadavků  data se musí adresovat a z toho vyplývá vyšší režie použití:  přenos souborů  elektronická pošta  vzdálené přihlašování