Datacommunicatie eerste les

55
Datacommunicatie 2012-2013 Rombaut Dirk

description

eerste les Hitek

Transcript of Datacommunicatie eerste les

Page 1: Datacommunicatie eerste les

Datacommunicatie

2012-2013

Rombaut Dirk

Page 2: Datacommunicatie eerste les

Datacommunicatie

Lector: Rombaut Dirk

Email: [email protected]

Telefoon: 050/67.62.38

GSM: 0485/62.55.64Eventueel naslagwerk:

Computernetwerken Tanenbaum A

ISBN 904300698x .

ICT infrastructuur, en datacommunicatie

ISBN 9789039526590 (**)

Page 3: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Datacommunicatie

* Data: Gegevens

* Communicatie: overdracht van zender naar ontvanger

Page 4: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Simplex:

Tx zend Rx luistert

Half duplex Duplex :

Als TX zend RX luistert, nadien kan het omgekeerd worden, doch nooit terzelfdertijd

Duplex:

Beiden zenden en luisteren terzelfdertijd

Page 5: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Wat nodig om tot een communicatie te komen?

Voorbeelden: orale communicatie

Tx : mond, midden : lucht, Rx : oor,….

TX RX

Midden

Page 6: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Mens Mens:

Afstand: klein

methoden

stem taal midden lucht

zicht gebaren, lichaamstaal

Afstand: groter

schrift begrijpen van geschreven deel

Page 7: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

MensMachineMens

P(lain) O(ld) T(elephone) S(ystem).

Uitwerker van het systeem Charles Bourseul

(°1829 _ +1912) 1854=theoretische benadering

Praktische werking:

Duitser Philipp Reis in 1860

Italiaan Antonio Meucci in 1871

Canadees Graham Alexander Bell in 1876

Page 8: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Page 9: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Hoe werkt een telefoon?

Simpele werking:

Toestel Midden Toestel

Vb: EE8

Meer gesofistikeerde:

Toestel midden centrale midden toestel

Page 10: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Algemeen:

Telefoon werkt met elektrische signalen die uitgewisseld worden tussen 2 of meer toestellen gebruik makende van een telefoon centrale. De verplaatsing gebeurt via een transmissie medium (electrische bekabeling).

Page 11: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

De transmissie media:

soorten mediatypes:

Draadloos

Draad gebonden

Page 12: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

1. Draadloze communicatie:

Infrarood verbindingen.

Straalverbindingen.

Satellietverbindingen.

2. Draad gebonden communicatie:

Koperdraad

Glasvezel.

Page 13: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Oefening:

Beschrijf de voor en nadelen van de verschillende transmissie media en zoek voor en nadelen op.

Page 14: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Transmissie media

Page 15: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

• Coax:• Heeft slechts één ader (koper)• Is omwonden door isolatiemateriaal• Ingepakt in een metalen mantel (massief –

gevlochten)• Mantel schermt de kern af als een kooi van

Faraday• Karakteristieke impedantie van 50 ohm• Zeer grote bandbreedte (tot 500Mbps)• Max afstand 100m

Page 16: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Page 17: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Impedantie van een coax:

50 ohm voor data verkeer

75 ohm televisie.

Impedantie = dynamische impedantie:

Weerstand welke optreed in functie van de frequentie van het signaal

Page 18: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Bandbreedte:

Afstand in Hertz welke zich bevindt tussen de hoogste frequentie en de laagste frequentie.

Page 19: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Twisted Pair (STP- UTP).

Veel aderige kabel (8).

Wordt meestal gebruikt bij LAN

Bestaat uit gedraaide (twisted) paren van koper kabel.

Kabel kwaliteit (categorie) bepaald de in hoofdzaak de transmissie snelheid (bps).

Max afstand 100m

Page 20: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Categorieën voor twisted pair kabel

3,4 : BB=16 Mhz 10 BaseT netw.

5, 5E: BB=100 Mhz100 BaseTX netw.

6: BB=200 Mhz 1000 BsaseTX netw.(Gigabit).

7:BB=850 Mhzzeer weinig gebruikt. Enige categorie die niet werkt met RJ45

Page 21: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

UTP = Unshielded Twisted Pair:

De kabels liggen normaal twee aan twee gedraaid, gebruik normale LAN omgeving

STP= Shielded twisted pair:

Ieder kabelpaar is apart afgeschermd (elektrisch). Gebruikt in omgevingen waar veel elektromagnetische straling voorkomt. Heeft dus minder interferentie (overspraak-diaphony)

Page 22: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Hoe verbinden:

Coax:

UTP/STP: RJ45

Page 23: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Glasvezel kabel:

Ook gekend als Fiber, technologie ook benoemd als F.O. (Fiber Optic).

Page 24: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Overdracht is licht:

Gebeurt door lichtbreking (wetten van Snellius).

Licht golven = frequentie afhankelijk.

Page 25: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Werking van glasvezel:

Hoofdregel: de voortplanting van licht is niet voor alle stoffen dezelfde

Page 26: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Licht als golf bestaat uit twee delen:

Elektrische golf en de magnetische golf. Beiden staan loodrecht op elkaar terwijl de golf zich voortplant.

Golflengte lambda (λ.) = C / F .

C = lichtsnelheid (299792458 m/s)

F = Frequentie van het signaal

Page 27: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Page 28: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

• De werking berust op de brekingsindex van twee

materialen.• De glasvezel is opgebouwd uit twee lagen glas met een

verschillende brekingsindex.• De kern gaat men verontreinigen met germaniumoxide.

Men bekomt zo een hogere brekingsindex als de buitenste

laag ‘zuiver glas’.• Men een juiste invalshoek zal het licht signaal

weerkaatsen op de buitenste laag glas en teruggekaatst

worden zonder verlies.

Page 29: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Breking index:

De brekingsindex van een medium is de verhouding tussen de fasesnelheid van het licht in vacuüm c en de fasesnelheid v van het licht in dat medium.

Breking index vacuüm = 1 (definitie)

Breking index glas; 1,48 tot 1,9

Page 30: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Voortplantingssnelheid lichtgolf in glasvezel=

67% van de lichtsnelheid en is ongeveer even groot als een elektrisch signaal in koperkabel

Page 31: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Er bestaan soorten transmissie via een glasvezel.

single mode:

Eenvoudige verplaatsing in rechte lijn

multimode

Verplaatsing door breking

Afhankelijk van de ingangshoek kan men meerdere signalen doorsturen

Grotere bandbreedte

Max afstand 6000m

Page 32: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Page 33: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

type core/cadding diameter850 nm 1300 nm

om1 multimode 62,5/125 nm 200 500om2 multimode 50/125 nm 500 500om3 multimode 50/125 nm 1500 500os1 multimode 9/125 nm - -

min. modale bandbreedte Mhz/Km

Page 34: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Soorten glasvezel kabel:

Gecatalogeerd volgens de manier dat de glasvezel mechanisch beschermd wordt:

Loose Tube

Tight Buffer

Ribbon Cable

Page 35: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Loose Tube:

De loose tube glasvezelkabel wordt voornamelijk ’outdoor’ (buiten) toegepast. De opbouw van de kabel bestaat uit een aantal coated fibers die in een met gel gevulde tubes zitten. Door de opbouw van de kabel wordt voorkomen dat vocht tot op de vezel binnendringt. Daarnaast heeft een de kabel strength member (versterkingselement), zodat deze voldoende bescherming biedt tijdens het installeren. Bij de loose tube kabel wordt geadviseerd pigtails toe te passen.

Page 36: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Page 37: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Tight tube• Elke glasvezel wordt individueel beschermd door

een

bijkomende kunststoflaag van 0.9Rm.• De vezels worden op deze manier stevig op hun

plaats

gehouden.• Meest geschikt voor korte-afstand (binnen)

netwerken.• Patch-snoeren zijn van het tight-buffer type

Page 38: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Page 39: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Ribbon cable

Vergelijkbaar met een modulaire kabel met 4 tot 12 naast elkaar liggende glasvezels

Page 40: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Page 41: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Aansluitingen voor F.O.

Page 42: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

FTTH: Fiber to the home (meterkast)

FTTN: Fiber to the Node/Neighbourhood

FTTCab: Fiber to the cabinet

FTTK: Fiber to the Kerb (verdeelpunt)

FTTB: Fiber to the Building

FTTO: Fiber to the Office (firma’s)

Page 43: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Infrarood verbinding

Infrarood is een onderdeel van het lichtspectrum. Onder infrarood licht verstaan we de golflengten, frequenties die op onze huid als warmte ervaren worden. Dit effect wordt dus gebruikt bij de infraroodsauna's. Infrarood kan door het menselijk oog niet worden waargenomen. Infrarood heeft een grotere golflengte dan die van rood licht (780 nm).

Page 44: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Bij een infrarood verbinding kunnen in tegenstelling tot de 2 bovengenoemde alternatieven alleen 2 apparaten met elkaar verbonden worden. Tevens is de afstand tussen de apparaten gelimiteerd tot ongeveer 10 meter. Om storingen te voorkomen is de lichtbundel gericht, met een stralingshoek van 15 graden. Afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding en van de toegepaste techniek, kan de snelheid van een IrDA-verbinding 9600 b/s tot 4 Mb/s zijn. De allernieuwste apparaten kunnen zelfs een snelheid tot 16 Mb/s halen.

Page 45: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Straal verbinding.

Line Of Site.

Over Horizon.

Satelliet.

Page 46: Datacommunicatie eerste les

LOS: straal verbinding tussen 2 antennes.

Beide antennes moeten elkaar kunnen ‘zien’

Relatief klein vermogen.

Maximum afstand 75 Km.

Page 47: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Page 48: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

OH

Over horizon

Bij uitzondering nog gebruikt.

Werkt tussen de ionos sfeer en de tropos sfeer

Ook genoemd troposscattering

Methode heeft een klein rendement.

Maximum afstand +/- 300-400 Km

Zeer weerafhankelijk

Page 49: Datacommunicatie eerste les
Page 50: Datacommunicatie eerste les

Satelliet

Geostationaire satelliet:

In de ruimte op +/- 36000 Km

Heeft een footprint van +/- ½ aardbol

Duur in aanmaak en op hun plaats brengen,

Zeer goede kwaliteit,

Speciale grondstations nodig om te werken vb Lessive,

Page 51: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Page 52: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Low Orbit Satelliet

Hoogte tussen 350 en 1400 Km

Kleiner footprint, ongeveer 60 LOB nodig om gans de aarde te beslaan.

Veel goedkoper in ontwerpen en op de plaats brengen

Mogelijkheid voor terug halen voor herstel

Page 53: Datacommunicatie eerste les

Ruimte??

Page 54: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Zijn er nog vragen?

Page 55: Datacommunicatie eerste les

Communicatie

Dank u voor uw aandacht

Volgende les: Telecommunicatie