Medium transmisyjne nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji. Jest podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych. Możliwości transmisji.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Sieci bezprzewodowe.
Advertisements

Wykład II.
Szerokopasmowy dostęp bezprzewodowy
Sieci komputerowe Wstęp Piotr Górczyński 20/09/2003.
Techniki oparte na kablach miedzianych:
Wybrane metody dostępu do Internetu
Autor : Artur Waśkowiak
Fale t t + Dt.
ŚWIATŁO.
Lasery przemysłowe Laser Nd:YAG – budowa i zastosowanie
SIECI PRZEMYSŁOWE ETHERNET W AUTOMATYCE
WZMACNIACZE PARAMETRY.
SIECI KOMPUTEROWE (SieKom)
Architektura Systemów Komputerowych
Temat: Media Transmisyjne
Protokoły sieciowe.
Okablowanie - testowanie okablowania w sieciach LAN
Domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe
Rodzaje okablowania Transmisja przewodowa bezprzewodowa
Elektryczność i Magnetyzm
Sieci komputerowe.
Sieci komputerowe Media transmisyjne.
TOPOLOGIA SIECI LAN.
Sieci komputerowe E13.
Urządzenia sieciowe.
Układy transmisji sygnałów cyfrowych
Antenowe fakty i mity. O przydatności teorii w praktyce
Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych
Topologie sieci lokalnych.
Specyfikacje okablowania dla Ethernetu.
TELEINFORMATYKA Wykład 2.
Temat 3: Rodzaje oraz charakterystyka mediów transmisyjnych.
Sieci komputerowe Anna Wysocka.
Sieci komputerowe Wstęp Renata Dróbek 3/30/2017.
Transmisja w torze miedzianym
Technika bezprzewodowa
Okablowanie wykorzystywane w sieciach komputerowych.
Sieci komputerowe.
Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Temat 12: Protokoły warstwy łącza danych
Sieci komputerowe.
Urządzenia sieci komputerowych Anna Wysocka. Karta sieciowa  Karta sieciowa (NIC - Network Interface Card) służy do przekształcania pakietów danych w.
Temat 7: Topologie sieciowe (logiczna i fizyczna)
Dostęp bezprzewodowy Pom potom….
ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE Monika Jazurek
PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI. Modele warstwowe a sieci komputerowe Modele sieciowe to schematy funkcjonowania, które ułatwią zrozumienie.
Systemy telekomunikacji optycznej
Media przesyłowe w sieciach komputerowych
Światłowody.
Zaprawy murarskie i tynkarskie - co warto o nich wiedzieć
Systemy telekomunikacji optycznej
Światłowody.
Technologia Ethernet oraz VLAN
Systemy Światłowodowe
Modulacja amplitudy.
Okablowanie Strukturalne. Kabel koncentryczny  Kabel koncentryczny (ang. coaxial cable)– przewód telekomunikacyjny, wykorzystywany do transmisji sygnałów.
Nośniki transmisji.
TOPOLOGIE SIECI. Topologia sieci- określa sposób połączenia urządzeń sieciowych ze sobą. Najbardziej znane topologie:  Topologia magistrali  Topologia.
Właściwości Światłowodowe polimetakrylanu metylu (PMMA) Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie Opiekun: Agnieszka Szarafińska Skład.
Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej.
Transmisja w systemach CCTV
SIECI KOMPUTEROWE WYKŁAD 3. NOŚNIKI. WARSTWA FIZYCZNA
Przewodowe i bezprzewodowe media transmisyjne
SIECI KOMPUTEROWE WYKŁAD 2. STANDARDY. PROJEKTY. MODELE WARSTWOWE.
materiały dla uczestników
Topologie fizyczne i logiczne sieci
Sieci komputerowe (cz.3) Warstwa fizyczna Teoretyczne podstawy komunikacji cyfrowej kryterium Nyquista kryterium Shannona Typy kanałów komunikacyjnych.
Telekomunikacja Bezprzewodowa (ćwiczenia - zajęcia 8,9)
TOPOLOGIE SIECI KOMPUTEROWEJ Filip Duda II DT. TOPOLOGIA SIECI Topologia fizyczna - opisuje sposoby fizycznej realizacji sieci komputerowej, jej układu.
Zapis prezentacji:

Medium transmisyjne nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji. Jest podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych. Możliwości transmisji zależą od parametrów użytego medium. Wyróżnia się media przewodowe i bezprzewodowe.s

Rodzaje medium transmisyjnego Media transmisyjne można podzielić na przewodowe oraz bezprzewodowe. Do przewodowych mediów transmisyjnych należą: Kabel symetryczny (w tym tzw. skrętka) Kabel współosiowy (kabel koncentryczny) Kabel światłowodowy (światłowód jednomodowy lub wielomodowy) Kable energetyczne Do bezprzewodowych mediów transmisyjnych należą: fale radiowe (fale elektromagnetyczne o częstotliwości do kilkudziesięciu GHz) fale świetlne (fale elektromagnetyczne o częstotliwości powyżej 100 THz, np. światło lasera) Media transmisyjne możemy podzielić również ze względu na rodzaj transmisji, jaki można w nich stosować: Simpleks – transmisja tylko w jednym kierunku Półdupleks – transmisja w obu kierunkach, ale nierównoczesna Dupleks – równoczesna transmisja w obu kierunkach

Charakterystyka mediów transmisyjnych Media przewodowe Skrętka Kabel koncentryczny zwany także współosiowym Światłowód Kable energetyczne Kable energetyczne Media bezprzewodowe Fale elektromagnetyczne Fale radiowe

Skrętka Skrętka składa się z ośmiu żył (czterech par żył). Żyły w skrętkach są ze sobą splecione parami. Każda para skrętki posiada jedną żyłę do przenoszenia napięcia, a drugą uziemioną. Jakikolwiek szum pojawiający się w jednej żyle, występuje także w drugiej. Ponieważ żyły w parze są spolaryzowane przeciwnie w stosunku do siebie, szum pojawiający się w jednej żyle jest „znoszony” przez szum z drugiej żyły na końcu kabla dołączonego do odbiornika. Skrętki są najczęściej używane w systemach, które do transmisji używają kodu Manchester. Stopień w jakim zakłócenia są wyeliminowane zależy od ilości splotów przypadających na jednostkę metra. Większa ilość splotów na metr gwarantuje zmniejszenie szumu. Dla jeszcze większej ochrony przed zakłóceniami stosuje się ekran w postaci folii, w którą zawinięte są pary żył oraz uziemienie. Folia może być owinięta wokół pojedynczych par lub wszystkich żył. Impedancja typowej skrętki wynosi 100Ω, a maksymalna prędkość transmisji wynosi 1 Gbit/s. Maksymalna odległość pomiędzy urządzeniami połączonymi skrętką nie powinna przekraczać 100 m. Wyróżnia się następujące rodzaje skrętek: nieekranowana UTP (Unshielded Twisted Pair) ekranowana STP (Shielded Twisted Pair) – cały kabel składający się z czterech par żył jest ekranowany metalowym oplotem foliowana FTP (Foiled Twisted Pair) – cały kabel okręcony jest na całej długości metalową tasiemką pozostałe: SFTP, S/STP, FSTP.

Kabel koncentryczny Składa się z dwóch przewodników – wewnętrznego (żyły podstawowej) i zewnętrznego (ekranu), które są oddzielone ochronną warstwą izolacyjną (dielektrykiem). Ekran chroni przewód wewnętrzny przed zakłóceniami. Kable koncentryczne stosuje się powszechnie do łączenia anten, do połączeń AV, w sieciach komputerowych oraz w sieciach kablowych. Kable koncentryczne dzielimy wg ich impedancji falowej: 50Ω (np.: H1500, H1000, H1001, H500, 9913, RG214, RG213, H155, RG58, RG316, TRILAN2, TRILAN4, RG178, RG174) 75Ω (np.: RG59, TRISET113, RG6U, CB100F) 60Ω (wycofane z produkcji)

Światłowód Światłowód składa się z cienkiego włókna szklanego, które przenosi informację w postaci światła w zakresie widma światła widzialnego i poniżej. W konstrukcji kabla światłowodowego można wyróżnić takie elementy, jak: powłoka pierwotna, nakładana podczas procesu produkcyjnego, przekrój stały, około 250 μm żel ochronny, włókno aramidowe, chroniące światłowód przed uszkodzeniem powłoka wtórna, obejmująca powłokę pierwotną oraz opcjonalnie żel ochronny, w jednej z form: tuba, rozeta lub taśma dielektryczny element wytrzymałościowy żel uszczelniający pancerz kabla (taśmy, druty stalowe) pokrycie zewnętrzne Zalety światłowodu w stosunku do kabli miedzianych: odporność na zakłócenia RFI (Radio Frequency Interference) oraz EMI (ElectroMagnetic Interference) bezpieczeństwo (nie można podsłuchać transmisji) duża przepustowość z powodu szerokiego pasma odporność na korozje większy zasięg mniejsza kubatura i waga szybsza transmisja Wady światłowodu: wibracje fizyczne powodują zaszumienie sygnału informacyjnego ograniczenie w zgięciu kabla (zbyt mały promień zgięcia może doprowadzić do złamania się włókna) trudność w łączeniu światłowodów Koszt stosowania światłowodu jest kompromisem pomiędzy przepustowością i ceną. Gdy potrzebujemy większej przepustowości bardziej opłacalnym wyborem jest światłowód, natomiast przy niższym zapotrzebowaniu na przepustowość tańsze jest medium miedziane. Największą prędkość transmisji sygnału za pomocą światłowodu uzyskała firma HUAWEI wdrażając system nazwany 400G, w którym prędkość transmisji danych dochodzi do 20 Tbit/s, a zasięg tego medium to 1000km.

Kable energetyczne Kable energetyczne oferują najsłabszej jakości transmisję danych. Jest to spowodowane brakiem ochrony przed szumami zakłócającymi, które pochodzą z innych źródeł niż nadajnik. Z tego względu te media nie nadają się do transmisji danych na większe odległości. Teoretyczna maksymalna przepustowość tego medium wynosi 200 Mbit/s. Poniższa tabela zawiera porównanie użytecznego pasma mediów przewodowych:

Fale elektromagnetyczne Fale elektromagnetyczne w zakresie podczerwieni IR (InfraRed) są stosowane na otwartym terenie, bądź wewnątrz budynków. Jako źródła promieniowania fal elektromagnetycznych wykorzystuje się diody elektroluminescencyjne LED (Light Emitting Diode) lub diody laserowe. Przy używaniu łącz bezprzewodowych w podczerwieni nie jest wymagane uzyskiwanie licencji na ich stosowanie w przeciwieństwie do fal radiowych. Największym ograniczeniem tego medium transmisyjnego jest niewielki zasięg wynoszący do kilkudziesięciu metrów.

Fale radiowe Fale radiowe do transmisji wymagają planowania przydziału częstotliwości, z uwzględnieniem maksymalnej dopuszczalnej mocy nadajników, rodzaju modulacji oraz innych zaleceń Międzynarodowej Unii Telekomunikacji (ITU). Obecnie najpopularniejszymi częstotliwościami używanymi do transmisji bezprzewodowej są 2,4 GHz i wyższe (zakres mikrofali). Odległości na jakich stosuje się fale radiowe wynoszą do kilkudziesięciu kilometrów przy zastosowaniu specjalnych anten nadawczo-odbiorczych. Poniższa tabela przedstawia podział fal ze względu na ich długość oraz częstotliwość:

Zalety/wady Zalety medium bezprzewodowego: mogą przenieść duże ilości danych przy odpowiednio wysokich częstotliwościach pracy niski koszt instalacji anten nadawczych (nie zajmują dużych powierzchni) dla dużych częstotliwości (krótkich fal) wystarczają małe anteny Wady medium bezprzewodowego: tłumienie i dyfrakcja sygnału powodowane przez różne przedmioty znajdujące się na drodze fali niosącej sygnał (np. ptaki) oraz warunki atmosferyczne (np. deszcz, śnieg, mgła) odbicie sygnału od płaskich powierzchni (np. woda, metal) każdy może „podsłuchiwać” transmisję sygnału.

Niekorzystne zjawiska występujące w mediach transmisyjnych Do niepożądanych zjawisk występujących w mediach transmisyjnych należą: opóźnienia w transmisji sygnału zniekształcenia przesyłanego sygnału (rozmycie impulsu, szum) przesłuchy rozpraszanie mocy, tłumienie dyspersja nieliniowość optyczna szkła

Metody dostępu do medium transmisyjnego Protokoły sterujące dostępem do medium fizycznego (transmisyjnego) należą do podwarstwy MAC (Medium Access Control) warstwy łącza danych w modelu ISO/OSI. Użycie odpowiedniego medium oraz protokołu dostępu do medium jest determinowane przez standard w jakim sieć została stworzona. Metody dostępu do medium podwarstwy MAC oraz warstwę fizyczną modelu ISO/OSI opisują następujące standardy IEEE: IEEE (Ethernet) IEEE IEEE (Token ring) IEEE IEEE IEEE IEEE