PŘENOSOVÉ CESTY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí
Advertisements

Počítačové sítě Přenosová média
- podstata, veličiny, jednotky
Optický kabel (1) 05/04/2017.
Počítačové sítě 2. přednáška kabely metalické kabely optické kabely 1
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Tato prezentace byla vytvořena
První krok do vláknové optiky
Tato prezentace byla vytvořena
PC SÍTĚ I.
Lom světla (Učebnice strana 172 – 174)
Světlo - - podstata, lom, odraz
3 Elektromagnetické pole
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Lokální počítačové sítě Novell Netware
LOM SVĚTLA Jaroslav Solfronk 2013 Příroda II.
Zobrazení rovinným zrcadlem
OPTIKA.
Paprsková optika Světlo jako elektromagnetické vlnění
Přenos informací po vedení
 vytváření signálů a jejich interpretace ve formě bitů  přenos bitů po přenosové cestě  definice rozhraní (pro připojení k přenosové cestě)  technická.
Základy počítačových sítí Přenosová média
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Fyzika Ročník : 9.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Střední odborné učiliště Liběchov Boží Voda Liběchov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: Odraz světla Předmět: Fyzika.
Fyzika 8. ročník Mgr. M. Kubátová
Ethernet Ethernet je jeden z typů lokálních sítí, který realizuje vrstvu síťového rozhraní využívá topologii sběrnice, což znamená že sdílené médium, kde.
Aneta Trkalová Petra Košárková
VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Světelné jevy Lom světla Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Optický přenosový systém
38. Optika – úvod a geometrická optika I
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Lom světla - nastává při dopadu svět. paprsku na rozhraní dvou průhledných prostředí různé hustoty - čím je prostředí hustší, tím se paprsek pohybuje menší.
Optické kabely.
CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_613_F7 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika Ročník: 7.
FDDI (Fiber Distributed Data Interface). FDDI definice ANSI – X3T tá léta – snaha o propojení superpočítačů také MAC adresy – 4B přístup k médiu.
Přenosová média Jan Suchánek. koaxiální kabel nízké pořizovací náklady, odolné vůči elektromagnetickému rušení, snadné připojení další stanice, nízká.
Síťové technologie Martin Galda. Síťovou technologii určuje Hardware Topologie Metoda přístupu.
Digitální učební materiál
Optický kabel (fiber optic cable)
Základní parametry kabelů
Lom světla Fyzika Autor: Mgr. Lenka Rohanová
LOM A ODRAZ VLNĚNÍ.
Základní pojmy Standard síťového hardwaru
Optoelektronika VY_32_INOVACE_pszczolka_ Optická komunikační soustava Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním.
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie – v Praze M. Heller, V. Míč.
Optoelektronika VY_32_INOVACE_pszczolka_ Jednovidová vlákna Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Lom světla – II.část
PB169 – Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Optické přenosové cesty.
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r. o., Orlová Lutyně AUTOR: Bc. Petr Poledník NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Počítačové systémy.
Fyzika - optika Zákon odrazu u zrcadel a zákon lomu u čoček.
Počítačové sítě VY_32_INOVACE _SITE_12. PODSTATA PŘENOSOVÝCH MÉDIÍ  Základní fyzikální principy  Rozdělení  přenosová média vodivá  přenosová média.
Přenos dat infračerveným zářením OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Charakteristiky síťových topologií OB21-OP-EL-KON-DOL-M Orbis pictus 21. století.
Optická vlákna OB21-OP-EL-ELN-NEL-M Optická vlákna umožňují dosažení vysokých přenosových rychlostí (10 terabytů za sekundu) přenos optickými vlákny.
Optická vlákna Semestrální práce z předmětu
Semestrální práce z předmětu X32TSS – Telekomunikační systémy a sítě
Optický kabel (fiber optic cable)
Seminář 1 Přenosová média
Systémy moderních elektroinstalací
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Lom světla Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Lom světla – II.část
Základní vlastnosti světla
Lom světla - příklady Autor: Mgr. Alena Víchová
Lom světla VY_32_INOVACE_52_Lom světla Autor: Pavlína Čermáková
Transkript prezentace:

PŘENOSOVÉ CESTY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

OPTICKÉ KABELY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

OPTICKÉ KABELY V KABELECH SE POUŽÍVAJÍ BUĎ JEDNOVIDOVÁ OPTICKÁ VLÁKNA NEBO MNOHAVIDOVÁ OPTICKÁ VLÁKNA. V TENKÝCH JEDNOVIDOVÝCH VLÁKNECH SE ŠÍŘÍ LASEROVÉ ZÁŘENÍ S NEPATRNÝMI ZTRÁTAMI. V MNOHAVIDOVÝCH SILNĚJŠÍCH VLÁKNECH DOCHÁZÍ K VĚTŠÍM ZTRÁTÁM. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

OPTICKÉ KABELY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

DOSAŽITELNÁ PŘENOSOVÁ RYCHLOST JE ZÁVISLÁ PŘEDEVŠÍM NA ŠÍŘCE PÁSMA PŘENOSOVÉHO KANÁLU, TEDY NA ROZSAHU FREKVENCÍ, KTERÉ JE TENTO KANÁL SCHOPEN PŘENÉST. Z TOHOTO POHLEDU JE VELMI LÁKAVÉ POUŽÍVAT PRO PŘENOS DAT NAPŘ. VIDITELNÉ SVĚTLO, KTERÉ MÁ FREKVENCI PŘIBLIŽNĚ 108 MHz. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

JAK TO FUNGUJE ?? PŘENÁŠENÁ ČÍSLICOVÁ DATA REPREZENTUJEME POMOCÍ SVĚTELNÝCH IMPULSŮ. NEPŘÍTOMNOST IMPULSU – LOG 1 PŘÍTOMNOST IMPULSU – LOG 1 (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PŘEVOD SVĚTELNÝCH PULSŮ NA EL. SIGNÁLY NEBO LASSEROVÁ DIODA PŘEVOD SVĚTELNÝCH PULSŮ NA EL. SIGNÁLY EMITOVÁNÍ PULSŮ NA ZÁKLADĚ PŘIVÁDĚNÉHO PROUDU (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PRINCIP VEDENÍ SVĚTLA OPTICKÝM VLÁKNEM (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

FYZIKA DOPADÁ-LI SVĚTELNÝ PAPRSEK NA ROZHRANÍ DVOU PROSTŘEDÍ S RŮZNÝMI OPTICKÝMI VLASTNOSTMI (NAPŘ. NA ROZHRANÍ MEZI JÁDREM A PLÁŠTĚM), V OBECNÉM PŘÍPADĚ SE ČÁST TOHOTO PAPRSKU ODRÁŽÍ ZPĚT DO PŮVODNÍHO PROSTŘEDÍ A ČÁST PROSTUPUJE DO DRUHÉHO PROSTŘEDÍ. ZÁLEŽÍ VŠAK NA ÚHLU , POD JAKÝM PAPRSEK DOPADÁ NA ROZHRANÍ (MĚŘENÉM OD KOLMICE NA MÍSTO DOPADU). JE-LI TENTO ÚHEL VĚTŠÍ NEŽ URČITÝ MEZNÍ ÚHEL(MĚŘENÝ OD KOLMICE NA MÍSTO DOPADU A DANÝ OPTICKÝMI VLASTNOSTMI OBOU PROSTŘEDÍ), DOCHÁZÍ K ÚPLNÉMU ODRAZU PAPRSKU ZPĚT DO PŮVODNÍHO PROSTŘEDÍ (VIZ PŘEDCHOZÍ SNÍMEK OBRÁZEK B). (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

MNOHAVIDOVÉ VLÁKNO SE STUPŇOVITÝM INDEXEM LOMU MNOHAVIDOVÉ VLÁKNO S GRADIENTNÍM INDEXEM LOMU JEDNOVIDOVÉ VLÁKNO VÝHODA MNOHAVIDOVÝCH VLÁKEN JE RELATIVNĚ NÍZKÁ CENA, SNAŽŠÍ SPOJOVÁNÍ, VELKÁ NUMERICKÁ APERTURA A MOŽNOST BUZENÍ LUMINISCENČNÍ DIODOU. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

MNOHAVIDOVÁ VLÁKNA (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

JEDNOVIDOVÁ VLÁKNA NEJVYŠŠÍCH PŘENOSOVÝCH RYCHLOSTÍ ( AŽ GIGABITY / SEKUNDU NA VZDÁLENOST DO 1 KM) LZE DOSÁHNOUT NA TZV. JEDNOVIDOVÝCH VLÁKNECH (SINGLE MODE FIBER), KTERÉ PŘENÁŠÍ JEN JEDINÝ VID. LZE JE POUŽÍT AŽ NA VZDÁLENOSTI 100 KM BEZ OPAKOVAČE. PRO SVÉ BUZENÍ VŠAK JIŽ VYŽADUJÍ LASEROVÉ DIODY. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

KROMĚ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI JE DALŠÍ VELKOU VÝHODOU OPTICKÝCH VLÁKEN JEJICH NAPROSTÁ NECITLIVOST VŮČI ELEKTROMAGNETICKÉMU RUŠENÍ. VÝHODOU JE TAKÉ VELKÁ BEZPEČNOST PROTI ODPOSLECHU. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V SOUČASNÉ DOBĚ EXISTUJÍ DVA STANDARDY, KTERÉ SE TÝKAJÍ POUŽITÍ OPTICKÝCH VLÁKEN V POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH : FDDI (FIBER DISTRIBUTED DATA INTERFACE) PRO LOKÁLNÍ SÍTĚ S KRUHOVOU TOPOLOGIÍ S PŘENOSOVOU RYCHLOSTÍ 100 Mbps A DQDB (DISTRIBUTED QUEUE DUAL BUS) PRO TZV. METROPOLITNÍ SÍTĚ, S PŘENOSOVOU RYCHLOSTÍ AŽ 155 Mbps. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

JEDNOVIDOVÁ A MNOHOVIDOVÁ OPTICKÁ VLÁKNA (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

OPTICKÉ KABELY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

(c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PLASTOVÁ OPTICKÁ VLÁKNA (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

ČISTĚ OPTICKÉ PŘENOSOVÉ SYSTÉMY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

VLASTNOSTI DRÁTOVÝCH PŘENOSOVÝCH MÉDIÍ (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved