DIGITÁLNÍ SIGNÁLY ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ TECHNIKY PŘENOSU DAT

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
CIT Paměti Díl X.
Advertisements

Síťové prvky.
Digitální a analogový signál
Digitální reprezentace
Tato prezentace byla vytvořena
Obvody střídavého proudu
PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY SÉRIOVÝ PŘENOS13 Ing. Jana Horáková Elektrotechnika
PROGRAM PRO VÝUKU T ČLÁNKU
Základy informatiky přednášky Kódování.
Sběrnice.
MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám.
VY_32_INOVACE_ 14_ sčítání a odčítání do 100 (SADA ČÍSLO 5)
Modem Modem je zařízení umožňující vzájemné datové propojení dvou počítačů pomocí telefonní linky, přesněji – potřebujeme dva modemy, každý na jednom konci.
Informatika 1_6 6. Týden 11. A 12. hodina.
Dělení se zbytkem 6 MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA
Dělení se zbytkem 5 MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA
Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - spojová vrstva I. Ročník:4. Datum.
Jazyk vývojových diagramů
Posloupnosti, řady Posloupnost je každá funkce daná nějakým předpisem, jejímž definičním oborem je množina všech přirozených čísel n=1,2,3,… Zapisujeme.
Dělení se zbytkem 8 MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA
Sběrnice I. Sběrnice v počítačích. Sběrnice I. Sběrnice v počítačích.
Zásady pozorování a vyjednávání Soustředění – zaznamenat (podívat se) – udržet (zobrazit) v povědomí – představit si – (opakovat, pokud se nezdaří /doma/)
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
REDUKCE DAT Díváme-li se na soubory jako na text, pak je tento text redundantní. Redundance vyplývá z:  některé fráze nebo slova se opakují  existuje.
Modulační metody Ing. Jindřich Korf.
 vytváření signálů a jejich interpretace ve formě bitů  přenos bitů po přenosové cestě  definice rozhraní (pro připojení k přenosové cestě)  technická.
Výrok "Věřím, že OS/2 je předurčen stát se navždy nejdůležitějším operačním systémem." (Bill Gates, Microsoft, 1982)
Pojmy a interpretace.
PŘENOSOVÉ CESTY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved.
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
Číselné soustavy david rozlílek ME4B
Data Přednáška z předmětu Počítače I Dana Nejedlová Katedra informatiky EF TUL 1.
Přenosová pásma Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband – pro přenos signálu s jednou frekvencí.
Telekomunikační systémy a sítě
Datové vs Hlasové přenosy Datové –přepojování paketů (packet switching) Hlasové –přepojování okruhů (Circuit Switching)
TCP a firevall Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Autor:
ZÁZNAM A KÓDOVÁNÍ INFORMACÍ
MODULAČNÍ RYCHLOST – ŠÍŘKA PÁSMA
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Způsob přenosu dat Paralelní přenos dat Sériový přenos dat
Jirous spol. s r.o. Vývoj a výroba wifi antén a příslušenství
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Vestavné mikropočítačové systémy
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
J. Peterka, 1996 Počítačové sítě, v.2.0, lekce č. 6
PCI Express Pavel Stianko. 2 Požadavky doby Vysoká přenosová rychlost Quality of service – data musí být v určitý čas přístupná pro zpracování Zvyšování.
Základy datových komunikací
PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY RS232 Ing. Jana Horáková Elektrotechnika
Modulace.
Základní parametry kabelů
Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Družicové datové přenosy. Družicové komunikační systémy jsou v dnešní době velmi důležitou součástí komunikačního řetězce. Doplňují pozemní kabelové,
Počítačové sítě Přenos signálu
Vrstvy ISO/OSI  Dvě skupiny vrstev  orientované na přenos  fyzická vrstva  linková vrstva  síťová  orientované na aplikace  relační vrstva  prezentační.
Počítačové sítě Přenos signálu
Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh.
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.
Telekomunikační systémy a sítě
Orbis pictus 21. století Přenosové schéma
Modulace, základní pojmy, amplitudová modulace
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Ukládání dat v paměti počítače
PB169 – Operační systémy a sítě
Informatika pro ekonomy přednáška 4
Informatika pro ekonomy přednáška 4
Úvod do počítačových sítí - Linková úroveň
Transkript prezentace:

DIGITÁLNÍ SIGNÁLY ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ TECHNIKY PŘENOSU DAT (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PŘENOS V ZÁKLADNÍM PÁSMU PŘENOS V ZÁKLADNÍM PÁSMU MŮŽE BÝT KÓDOVANÝ. JDE O TAKOVÝ DRUH PŘENOSU, PŘI KTERÉM JE VSTUPNÍ SIGNÁL OKAMŽITĚ PŘEVÁDĚN NA PŘENOSNÉ MÉDIUM – BEZ ČINNOSTI MODULAČNÍHO PRVKU TJ. PŘENÁŠÍ SE ROVNOU DATA. PŘENÁŠENÉ BITY SE REPREZENTUJÍ NAPĚŤOVÝMI ÚROVNĚMI NEBO VELIKOSTÍ PROUDU. PŘENOS V ZÁKLADNÍM PÁSMU SE POUŽÍVÁ NA KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI NAPŘ. V SÍTÍCH LAN (ETHERNET). NA PŘENOSOVÉM MÉDIU PROBÍHÁ JEN JEDEN PŘENOS. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PŘENOS V PŘELOŽENÉM PÁSMU ŘEŠENÍ – PROBLÉMU S POKAŽENÝM SIGNÁLEM PŘI PŘENOSU V ZÁKLADNÍM PÁSMU. PRINCIP MODULACE DATA URČENÁ K PŘENOSU, SE NALOŽÍ NA NOSNÝ SIGNÁL. JDE O TZV. MODULACI V PRAXI : SIGNÁL HARMONICKÉHO (SINUSOVÉHO, KOSINUSOVÉHO) PRŮBĚHU Y=A*SIN (ωt + Ψ) PŘEDSTAVUJE TZV. NOSNOU, NOSNÝ SIGNÁL JEŠTĚ NENESE ŽÁDNOU INFORMACI. V PRAXI SE PRO MODULACI I DEMODULACI POUŽÍVAJÍ ZAŘÍZENÍ ZVANÁ MODEM V ZÁKLADNÍM PÁSMU (NEMODULOVANÝ PŘENOS) V PŘELOŽENÉM PÁSMU (MODULOVANÝ PŘENOS) (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

ZÁKLADNÍ PŘENOSOVÉ VELIČINY DIGITÁLNÍCH SIGNÁLŮ MODULAČNÍ RYCHLOST - UDÁVÁVÁ POČET SIGNÁLOVÝCH PRVKŮ VYSLANÝCH ZA SEKUNDU. vm = 1/a [ Bd] MODULAČNÍ FREKVENCE fm= 1/ (2a) = vm/2 [Hz] a a a a a a a a a t T=2a (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PŘENOSOVÁ RYCHLOST – UDÁVÁ JAKÉ MNOŽSTVÍ INFORMACE LZE SIGNÁLEM PŘENÁŠET ZA JEDNOTKU ČASU. vp= vm * log2m [bitps] KDE Vm JE MODULAČNÍ RYCHLOST A m JE POČET STAVŮ ČÍSLICOVÉHO SIGNÁLU. PRO BINÁRNÍ ČÍSLICOVÝ SIGNÁL m=2 PLATÍ Vp = Vm. POUZE PRO DVOUSTAVOVÝ (BINÁRNÍ ČÍSLICOVÝ SIGNÁL SE MODULAČNÍ RYCHLOST Vm (UDÁVÁ V Bd) ROVNÁ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI VP (UDÁVANÉ V bit/s – bitps). (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

MODULAČNÍ RYCHLOST / ŠÍŘKA PÁSMA MŮŽEME STANOVIT JEDNODUCHÝ VZOREČEK PRO MAXIMÁLNÍ MOŽNOU MODULAČNÍ RYCHLOST: VMODULAČNÍ =2 * B POVŠIMNĚME SI HNED JEDNÉ ZAJÍMAVÉ A DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI: MAXIMÁLNÍ DOSAŽITELNÁ MODULAČNÍ RYCHLOST ZÁVISÍ POUZE NA DOSTUPNÉ ŠÍŘCE PŘENOSOVÉHO PÁSMA, A NIKOLI NA KONKRÉTNÍ POUŽITÉ MODULACI. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

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 (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PŘÍKLADY ETHERNET: PŘENOSOVÁ RYCHLOST: TELEFONNÍ MODEMY 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 (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

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 (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

(EFEKTIVNÍ) PŘENOSOVÝ VÝKON 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) (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

ZÁKLADNÍ POJMY PŘENÁŠENÉ ZPRÁVY SE SKLÁDAJÍ Z BLOKŮ, TYTO JSOU PAK VYTVÁŘENY POMOCÍ ZNAKŮ. DOHODNUTÁ MNOŽINA ZNAKŮ SE NAZÝVÁ ABECEDOU. ZNAKY SE SKLÁDAJÍ Z TZV. KÓDOVÝCH PRVKŮ. SKUPINU KÓDOVÝCH PRVKŮ PŘÍSLUŠNÉ JEDNOMU ZNAKU PAK NAZÝVÁME ZNAČKOU. ZNAČKOU VE FYZIKÁLNÍM SMYSLU PAK NAZÝVÁME SOUBOR KÓDOVÝCH PRVKŮ VYJÁDŘENÝCH VE FORMĚ ELEKTRICKÉHO SIGNÁLU. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PÍSMENO B V MEZINÁRODNÍ TELEGRAFNÍ ABECEDĚ MTA 2 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ABSTRAKTNÍ OBRAZ ZNAKU 10011 B kód přiřazení realizace znak značka FYZIKÁLNÍ OBRAZ ZNAKU U 1 a a a a a t PÍSMENO B V MEZINÁRODNÍ TELEGRAFNÍ ABECEDĚ MTA 2 (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PŘENOS BLOKŮ ROZDĚLOVACÍ KOMBINAČNÍ SÉRIOVÝ PARALELNÍ A. PODLE ZPŮSOBU PŘIŘAZENÍ PRVKŮ K BLOKU ROZDĚLOVACÍ KOMBINAČNÍ B. PODLE ZPŮSOBU JEJICH PŘENOSU SÉRIOVÝ PARALELNÍ (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

APLIKACE PŘENOSU BLOKŮ SLOŽENÝCH Z PRVKŮ PARALELNÍ ROZDĚLOVACÍ PARALELNÍ KOMBINAČNÍ A 1 1 C 000 100 011 010 110 101 001 111 A D B E F G H B A 1 B B C C (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

APLIKACE PŘENOSU BLOKŮ SLOŽENÝCH Z PRVKŮ SÉRIOVÝ ROZDĚLOVACÍ SÉRIOVÝ KOMBINAČNÍ SYNCHR. SYNCHR. 1 1 C B 000 A B C D 001 010 011 100 101 110 111 E F G H - - - 1 A B C (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PARALELNÍ PŘENOSY JSOU VHODNÉ HLAVNĚ NA KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI ( POTŘEBA VĚTŠÍHO POČTU PŘENOSOVÝCH KANÁLŮ). SÉRIOVÝ PŘENOS BLOKU JE TYPICKÝ PRO PŘENOSY SIGNÁLŮ NA VĚTŠÍ VZDÁLENOSTI (STAČÍ JEDEN PŘENOSOVÝ KANÁL). SÉRIOVÝ PŘENOS S KOMBINAČNÍM PŘIŘAZENÍM JE V PRAKTICKÝCH APLIKACÍCH NEJZNÁMĚJŠÍ. UŽÍVÁ SE V DÁLNOPISNÉ TECHNICE, DÁLKOVÉM PŘENOSU DAT I JINDE. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

SÉRIOVÉ PŘENOSY S KOMBINAČNÍM PŘIŘAZENÍM DĚLÍME JEŠTĚ NA DVA DRUHY: S POUŽITÍM NEROVNOMĚRNÉHO KÓDU - ČAS PRO PŘENOS RŮZNÝCH ZNAKŮ TÉŽE ABECEDY JE RŮZNÝ ( NAPŘ. MORSEŮV KÓD ) - RŮZNĚ DLOUHÉ ZNAČKY S POUŽITÍM ROVNOMĚRNÉHO KÓDU, U KTERÝCH JE ČAS PRO PŘENOS VŠECH ZNAKŮ ABECEDY STEJNÝ ( NAPŘ. DÁLNOPISNÝ KÓD, ASCII KÓD APOD. ) - STEJNĚ DLOUHÉ ZNAČKY. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

JE ZNAKOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS PŘI SÉRIOVÉM PŘENOSU ČÍSLICOVÝCH BLOKŮ ROZLIŠUJEME NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ DRUHY PŘENOSU : ČASOVÝ RASTR A. ARYTMICKÝ PŘENOS SLED ZNAČEK ČASOVÉ ZÁKLADNY BĚŽÍ POUZE PO DOBU JEDNÉ ZNAČKY. JSOU SPOUŠTĚNY TZV. ROZBĚHOVÝM PRVKEM (START) A ZASTAVENY ZÁVĚRNÝM PRVKEM (STOP). NEVÝHODA JE SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ PŘENESENÉ INFORMACE ZA JEDNOTKU ČASU A MOŽNOST POUŽITÍ JEN MÁLO EFEKTIVNÍCH ZPŮSOBŮ ZABEZPEČENÍ PŘENOSU PROTI CHYBÁM. ČAS START STOP INFORMAČNÍ PRVKY STRUKTURA ZNAČKY t JE ZNAKOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PŘEDSTAVA ARYTMICKÉHO PŘENOSU (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

ZNAKOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS – ÚROVEŇ RÁMCŮ PŘENÁŠENÁ DATA JSOU CHÁPÁNA JAKO POSLOUPNOST ZNAKŮ – KAŽDÝ O STEJNÉM POČTU BITŮ. NA ZAČÁTKU RÁMCE JE UVOZUJÍCÍ ZNAK A NA KONCI UKONČUJÍCÍ ZNAK (PREFIXOVANÝ POMOCÍ ZNAKU „DLE“). NA ZAČÁTKU RÁMCE JE SPECIÁLNÍ UVOZUJÍCÍ ZNAK A ZA NÍM NÁSLEDUJE ÚDAJ O DÉLCERÁMCE. PŘÍKLAD : LINKOVÝ PROTOKOL IBM BiSync Z ROKU 1964. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

odstupy mezi znaky mohou být libovolné ARYTMICKÝ PŘENOS ZNAKOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS SNAŽÍ SE PŘENÁŠET STEJNĚ VELKÉ SKUPINY BITŮ, PŘEDSTAVUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ ZNAKY CHYBÍ MU „RYTMUS“ ČASOVÉ PRODLEVY MEZI JEDNOTLIVÝMI ZNAKY MOHOU BÝT LIBOVOLNÉ jeden znak odstupy mezi znaky mohou být libovolné (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

ARYTMICKÝ PŘENOS

B. SYNCHRONNÍ PŘENOS ČASOVÝ RASTR NA VYSÍLACÍ I PŘIJÍMACÍ STRANĚ JSOU TZV. ČASOVÉ ZÁKLADNY, TJ. GENERÁTORY PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍCH ČASOVÝCH (TAKTOVACÍCH) IMPULZŮ, KTERÉ JSOU VZÁJEMNĚ SYNCHRONIZOVÁNY. VÝHODOU JE VELMI EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PŘENOSOVÉHO KANÁLU A MOŽNOST POUŽITÍ ÚČINNÝCH METOD ZABEZPEČENÍ PŘENOSU PROTI CHYBÁM PŘI PŘENOSU. ČAS SLED ZNAČEK STRUKTURA ZNAČKY t ZNAČKA ZNAČKA (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PŘEDSTAVA SYNCHRONNÍHO PŘENOSU (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

SYNCHRONIZACE SAMOSTATNÝ HODINOVÝ SIGNÁL SMÍCHANÝ HODINOVÝ SIGNÁL S DATY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

SYNCHRONIZACE JE UDRŽOVÁNA TRVALE PŘENÁŠÍ SE CELÉ SOUVISLÉ BLOKY DAT SYNCHRONNÍ PŘENOS SYNCHRONIZACE JE UDRŽOVÁNA TRVALE PŘENÁŠÍ SE CELÉ SOUVISLÉ BLOKY DAT MNOHO BYTŮ (ZNAKŮ) SYNCHRONIZACE SE UDRŽUJE NEJMÉNĚ POCELOU DOBU PŘENOSU SOUVISLÉHO BLOKU NĚKDY I MEZI BLOKY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

UDRŽOVÁNÍ SYNCHRONIZACE U SYNCHRONNÍHO PŘENOSU zřídka JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ZAJISTIT UDRŽENÍ TRVALÉ SYNCHRONIZACE? SAMOSTATNÝM ČASOVACÍM SIGNÁLEM KROMĚ DAT „CESTUJE“ K PŘÍJEMCI I VHODNÝ ČASOVACÍ SIGNÁL (PO SAMOSTATNÉM VODIČI) ODVOZOVÁNÍM ČASOVÁNÍ OD DAT PŘÍJEMCE SI SEŘIZUJE HODINKY PODLE PŘICHÁZEJÍCÍCH DAT (NAPŘ. PODLE DATOVÉ HRANY) MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO, ŽE NEBUDOU MOC DLOUHÉ ÚSEKY BEZ ZMĚN PŘENÁŠENÉHO SIGNÁLU (LZE ZAJISTIT NAPŘ. VKLÁDÁNÍM BITŮ) SLOUČENÍM ČASOVÁNÍ A DAT VHODNÝM KÓDOVÁNÍM SE „SMÍCHAJÍ“ DATA A ČASOVACÍ IMPULSY nejčastěji (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

VYUŽITÍ SAMOSTATNÉHO HODINOVÉHO SIGNÁLU PRO ZAJIŠTĚNÍ SYNCHRONIZACE

SLOUČENÍ HODINOVÉHO SIGNÁLU A SIGNÁLU NESOUCÍHO DATA

ZTRÁTA SYNCHRONIZACE MEZI PŘÍJEMCEM A ODESÍLATELEM

PŘÍKLADY 0=H>L, 1=L>H 0=ZMĚNA, 1=NENÍ ZMĚNA NEVÝHODA: MODULAČNÍ RYCHLOST JE 2X VYŠŠÍ NEŽ PŘENOSOVÁ RYCHLOST NA 1 BIT JSOU 2 ZMĚNY SIGNÁLU PŘENÁŠENÁ DATA ČASOVÁNÍ KÓDOVÁNÍ MANCHESTER 0=H>L, 1=L>H DIFERENCIÁLNÍ MANCHESTER 0=ZMĚNA, 1=NENÍ ZMĚNA PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ MANCHESTER (NAPŘ. ETHERNET). UPROSTŘED KAŽDÉHO BITOVÉHO INTERVALU JE VŽDY HRANA, KTERÁ NESE DATA (SVOU POLARITOU). SOUČASNĚ TATO HRANA MŮŽE SLOUŽIT I PRO POTŘEBY SYNCHRONIZACE. PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ DIFERENCIÁLNÍ MANCHESTER (NAPŘ. TOKEN RING). UPROSTŘED KAŽDÉHO BITOVÉHO INTERVALU JE HRANA, SLOUŽÍ POUZE POTŘEBÁM ČASOVÁNÍ. DATA NESE HRANA/ ABSENCE HRANY NA ZAČÁTKU BITOVÉHO INTERVALU. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

ZNAKOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS SYNCHRONNÍ SYNCHRONIZACE NA ÚROVNI RÁMCŮ (TJ. SPRÁVNÉ ROZPOZNÁNÍ ZAČÁTKU A KONCE RÁMCE) SE PŘI SYNCHRONNÍM PŘENOSU MŮŽE DOSAHOVAT STEJNĚ, JAKO PŘI PŘENOSU ASYNCHRONNÍM – POMOCÍ ŘÍDÍCÍCH ZNAKŮ PŘENOSU. PAK JDE O TZV. ZNAKOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS (CHARAKTER-ORIENTED TRANSMISSION). (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

BITOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS SYNCHRONNÍ VKLÁDÁNÍ CELÝCH ŘÍDÍCÍCH ZNAKŮ DO PŘENÁŠENÝCH DAT A JEJICH NEZBYTNÉ ZDVOJOVÁNÍ PŘI PŘENOSU BINÁRNÍCH DAT, ALE OPĚT PŘINÁŠÍ SNÍŽENÍ EFEKTIVNÍ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI. PROTO SE DNES STÁLE VÍCE UPLATŇUJE BITOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS (BIT-ORIENTED TRANSMISSION). JE ZALOŽEN NA MYŠLENCE INDIKOVAT ZAČÁTEK A KONEC RÁMCŮ NIKOLI ŘÍDÍCÍM ZNAKEM, ALE SKUPINOU BITŮ. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

BITOVĚ ORIENTOVANÝ PŘENOS PŘENÁŠENÝ TEXT JE CHÁPÁN JAKO POSLOUPNOST BITŮ – TJ. PŘENÁŠENÁ DATA NEJSOU ČLENĚNA NA ZNAKY. V PŘENÁŠENÉM ŘETĚZCI BITŮ SE HLEDÁ VZOREK (POSLOUPNOST, ZNAČKA), INDIKUJÍCÍ ZAČÁTEK, KONEC (TZV. KŘÍDLOVÁ ZNAČKA). VÝSKYT KŘÍDLOVÉ ZNAČKY PŘEDSTAVUJE ZAČÁTEK RÁMCE. KONEC MŮŽE BÝT TAKÉ OZNAČEN KŘÍDLOVOU ZNAČKOU, NEBO URČEN ÚDAJEM O DÉLCE (ZA ÚVODNÍ KŘÍDLOVOU ZNAČKOU). ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENCE DAT : ABY SE KŘÍDLOVÁ ZNAČKA NEVYSKYTLA V DATECH. ŘEŠÍ SE POMOCÍ BIT-STUFFING. PŘÍKLAD – TVOŘÍ-LI KŘÍDLOVOU ZNAČKU 8 PO SOBĚ JDOUCÍCH JEDNIČEK, PAK ODESÍLATEL ZA KAŽDÝCH 7 PO SOBĚ JDOUCÍCH JEDNIČEK PŘIDÁ 0. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PROTOKOLY LINKOVÉ VRSTVY Podle používaného způsobu přenosu lze protokoly, používané na úrovni linkové vrstvy ISO/OSI modelu, rozdělit do dvou velkých skupin: na znakově orientované protokoly (character-oriented protocols) a bitově orientované protokoly (bit-oriented protocols). Mezi znakově orientované protokoly patří především protokol, vyvinutý firmou IBM pod označením Binary Synchronous Protocol, zkráceně nazývaný Bisync, či jen BSC. V poslední době se však stále více prosazují spíše bitově orientované linkové protokoly. Nejvýznamnějším představitelem této skupiny je opět protokol, vyvinutý firmou IBM pro její síťovou architekturu SNA - protokol SDLC (Synchronous Data Link Control). Od tohoto protokolu jsou pak odvozeny téměř všechny ostatní používané bitově orientované protokoly - HDLC (High-Level Data Link Control), pocházející od organizace ISO, LAP (Link Access Procedure) a jeho různé varianty od CCITT, či ADCCP (Advanced Data Communications Control Procedure), který je standardem ANSI. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

„oddělovače“ bitových intervalů C. ASYNCHRONNÍ PŘENOS CHYBÍ MU JAKÁKOLIV SYNCHRONIZACE NEMÁ KONSTANTNÍ DÉLKU BITOVÉHO INTERVALU ZAČÁTEK I KONEC BITOVÉHO INTERVALU MUSÍ BÝT EXPLICITNĚ VYZNAČEN JE K TOMU POTŘEBA ALESPOŇ TŘÍHODNOTOVÁ LOGIKA 1 1 „oddělovače“ bitových intervalů (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

D. ISOCHRONNÍ PŘENOS ISOCHRONNÍ PROBÍHAJÍCÍ VE STEJNÉM ČASE, VHODNÉ (NUTNÉ) PRO MULTIMEDIÁLNÍ PŘENOSY OBRAZ, ZVUK. MŮŽE BÝT URČITÉ PŘENOSOVÉ ZPOŽDĚNÍ CCA 500 ms, ALE JE POŽADOVANÁ VYSOKÁ PRAVIDELNOST, PŘENOSOVÉ ZPOŽDĚNÍ JE KONSTANTNÍ. DŮSLEDKY ISOCHRONNOSTI – DATA MAJÍ ZARUČENO ZA JAK DLOUHO SE DOSTANOU KE SVÉMU CÍLI. PŘEDSTAVA – JSOU TO ASYNCHRONNÍ DATA VKLÁDANÁ DO SYNCHRONNÍHO PŘENOSOVÉHO MECHANISMU. PODSTATNÉ JE, ŽE MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI (ASYNCHRONNÍCH) DAT JSOU VŽDY CELISTVÉ NÁSOBKY PRÁZDNÝCH SLOTŮ INTERVALŮ. PŘÍKLADY – PŘEPOJOVÁNÍ OKRUHŮ JE (MŮŽE BÝT) ISOCHRONNÍ. ČASOVÝ MULTIPLEX TDM SI ZACHOVÁVÁ ISOCHRONNÍ CHARAKTER. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

DALŠÍ DRUHY PŘENOSU JE-LI POTŘEBA PŘENÉST URČITÝ OBJEM DATPROSTŘEDNICTVÍM TAKOVÉHO PŘENOSOVÉHO KANÁLU, KTERÝ MÁ MENŠÍ ŠÍŘKU (TJ. NENÍ JE SCHOPEN PŘENÉST VŠECHNY NAJEDNOU), PAK JE NUTNÉ TATO DATA ROZDĚLIT NA MENŠÍ ČÁSTI, TY PŘENÉST POSTUPNĚ A PAK JE ZASE KOREKTNĚ „POSKLÁDAT ZPÁTKY“. PŘEDSTAVÍME-LI SI SOUVISLÝ DATOVÝ BLOK JAKO POSLOUPNOST BITŮ, BYTŮ ČI SLOV, PAK JE MOŽNÉ POUŽÍT A. LITTLE ENDIAN ZAČÍNAJÍ SE PŘENÁŠET MÉNĚ VÝZNAMNÉ BITY, BYTY ČI SLOVA (POUŽÍVAJÍ PROCESORY TYPU INTEL). B. BIG ENDIAN ZAČÍNAJÍ SE PŘENÁŠET NEJVÍCE VÝZNAMNÉ BITY, BYTY ČI SLOVA (POUŽÍVAJÍ PROCESORY TYPU MOTOROLA). (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

SIMPLEX, DUPLEX, POLODUPLEX TÝKÁ SE MOŽNOSTI PŘENOSU V OBOU SMĚRECH (PLNĚ) DUPLEXNÍ PŘENOS: JE MOŽNÝ V OBOU SMĚRECH, A TO SOUČASNĚ POLODUPLEXNÍ PŘENOS: JE MOŽNÝ V OBOU SMĚRECH, ALE NIKOLI SOUČASNĚ SIMPLEXNÍ PŘENOS: JE MOŽNÝ JEN V JEDNOM SMĚRU VLASTNOSTI KONKRÉTNÍCH PŘENOSOVÝCH CEST MOHOU UMOŽŇOVAT JEN URČITÝ DRUH PŘENOSU (NAPŘ. OPTICKÉ SPOJE DOVOLUJÍ POUZE SIMPLEXNÍ PROVOZ) (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

SIMPLEX, DUPLEX, POLODUPLEX DALŠÍ VARIANTY SEMIDUPLEX (DUSIMPLEX) – KDYŽ JE PŘENOS KAŽDÝM Z OBOU SMĚRŮ REALIZOVÁN JINAK. NA JINÝCH FREKVENCÍCH, JINOU CESTOU, JINOU TECHNOLOGIÍ. PŘÍKLADY – JEDNOSMĚRNÉ SATELITNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TECHNOLOGIE DIRECT TV, ZPĚTNÝ KANÁL REALIZOVÁN POZEMNÍ CESTOU. (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

PŘÍKLADY SIMPLEXNÍHO PŘENOSU

ČTYŘSTAVOVÝ SIGNÁL S AMPLITUDOVÝM KÓDOVÁNÍM SLED BITŮ 1 1 1 1 1 1 SLED DIBITŮ vm = 1/a [ Bd] D2 D3 D1 D3 D1 D4 D2 vp= vm * log24 [bitps] D3 RÚ D1 RÚ RÚ D2 RÚ RÚ D4 a a a a a a a PRVKY SIGNÁLU (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

JE VELIČINA, KTERÁ VYPOVÍDÁ O KVALITĚ PŘENOSU ČÍSLICOVÉHO SIGNÁLU. CHYBOVOST JE VELIČINA, KTERÁ VYPOVÍDÁ O KVALITĚ PŘENOSU ČÍSLICOVÉHO SIGNÁLU. CHYBOVOST = POČET CHYBNĚ PŘIJATÝCH BITŮ (ZNAKŮ, BLOKŮ) CELKOVÝ POČET VYSLANÝCH BITŮ ( ZNAKŮ, BLOKŮ) BITOVÁ CHYBOVOST SE ČASTO OZNAČUJE ANGLICKOU ZKRATKOU BER ( BIT ERROR RATE). (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

CHYBOVOST JE TEDY BER = 120 / 576000 = 2,1 10-4 PŘÍKLAD PŘENOSOVÁ RYCHLOST DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU JE VP=9600 bit / s. ZA DOBU 1 MINUTY BYLO PŘIJATO 120 BITŮ CHYBNĚ. VYPOČTĚTE BITOVOU CHYBOVOST V MĚŘENÉM INTERVALU. ZA MINUTU BYLO VYSLÁNO CELKEM 60*9600 = 576000 BITŮ. CHYBOVOST JE TEDY BER = 120 / 576000 = 2,1 10-4 (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved

LITERATURA SVOBODA, J. A KOLEKTIV : TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA - DÍL 1-3 PUŽMANOVÁ, R. ŠIROKOPÁSMOVÝ INTERNET INTERNET: http://www.earchiv.cz/

OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ JAKÉ ZNÁTE DRUHY PŘENOSU VYSVĚTLETE PRINCIP ARITMICKÉHO PŘENOSU VYSVĚTLETE PRINCIP ASYNCHRONNÍHO PŘENOSU VYSVĚTLETE PRINCIP SYNCHRONNÍHO PŘENOSU JAKÉ ZNÁTE DALŠÍ DRUHY PŘENOSŮ CO JE TO SIMPLEX, DUPLEX A POLODUPLEX NAKRESLETE FYZIKÁLNÍ OBRAZ DIGITÁLNÍHO PŘENOSU A POPIŠTE ZÁKLADNÍ PŘENOSOVÉ VELIČINY OBJASNĚTE POJMY PŘENOSOVÁ A MODULAČNÍ RYCHLOST (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved