1 / 51

Datacommunicatie

2. Lessen: 8 (10) weken x 3 uur per week schriftelijk examen Kerstmis . Handboek: ICT-infrastructuur en Datacommunicatie,F. Gubbels Prijs: -49 ? . Verder cursusmateriaal: Documenten die beschikbaar worden gesteld via de "e-learning" omgeving (Blackboard) (Opdrachten) Internet. 3. Zoe

stu
Download Presentation

Datacommunicatie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. 1 Datacommunicatie Bram Heyns

    2. 2 Lessen: 8 (10) weken x 3 uur per week schriftelijk examen Kerstmis

    3. 3 Zoek de volgende begrippen op op internet:

    4. 4

    5. 5

    6. 6 Datacommunicatie <-> telematica verwerken <-> toepassen ICT

    7. 7 4.3. Communicatievormen Zender - Ontvanger Simplex : 1 richting: vgl radio-tv, enkel zender stuurt berichten Half-duplex: 2 richtingen: vgl mobilofoon, afwisselend, niet tegelijk Turn-around time Full-duplex 2 richtingen tegelijk voldoende kanalen vereist status verstuurde en ontvangen berichten bijhouden

    8. Simplex - Half duplex – Full duplex 8

    9. 9 4.4. Niveaus van communicatie DCC = Datacommunicatie-controller (zie fig 4.5) functies: - ontvangen / versturen gegevens - bits - omzetten parallel ? serieel bits - controle ontvangen bits - bijhouden status communicatie

    10. 10 DTE - DCE DTE : Data Terminal Equipment = computersysteem met DCC / terminalsysteem met DCC = de computer DCE : Data (Circuit-terminating) Equipment = Data Communications Equipment = modem = communicatie-apparatuur Afspraken nodig vb V.24-interface (hoofdstuk 5)

    11. 11 Communicatie niveaus tussen zender en ontvanger Circuitlink Transmissielink Datalink Applicatielink

    12. 12 circuitlink Fysieke verbinding Transport van analoge signalen tussen de modems Modulatiesnelheid : baud Geleide transmissie (met kabel) vs Niet-geleide (zonder kabel)

    13. 13 transmissielink Draaggolven Afspraken tussen modems over manier van modulatie en demodulatie Signaleringssnelheid : bps (bits per sec)

    14. 14 datalink Formatteren en overbrengen van gegevens Dmv protocol Blokken of frames (bv. IP-frame) Transportsnelheid = bps

    15. 15 applicatielink 2 systemen communiceren met elkaar End-to-end gegevensuitwisseling (zichtbaar voor gebruiker)

    16. 16 4.5. Modulatievormen Moduleren = digitale signaal omzetten in analoog = nullen en enen naar golfbewegingen ? langere afstand ? transport over analoge lijn = elektrisch signaal

    17. 17 Fig 4.7 - Fig 4.8 sinusvormige signalen Amplitude = uitwijking van golf Frequentie = trillingen/seconde Fase = verschuiving tov oorsprong (denk aan vector die met cte snelheid ronddraait) !! Zender en ontvanger moeten zelfde modulatievorm gebruiken!

    18. 18 Hele amplitude = 1 / Halve amplitude = 0 Amplitudemodulatie

    19. 19 Combinatie van bits Amplitudemodulatie (2)

    20. 20 Frequentiemodulatie

    21. 21 Fasemodulatie

    22. 22 4.6. Modulatie en signaleringssnelheid Bandbreedte = capaciteit van kanaal = verschil tussen hoogste en laagste frequentie Eenheid: hertz Tabel 4.3 bandbreedte enkele media

    23. 23 Modulatie en signaleringssnelheid Capaciteit van verbinding ?beschikbare bandbreedte ?kwaliteit van verbinding (signaal-ruisverhouding= signaal tov ruis) -kwaliteit verbinding ? ? snelheid ? - signaal nog onderscheiden Modulatiesnelheid verbinding = max symbolen /sec eenheid : baud meerwaardige modulatie ? signaleringssnelheid ? tabel 4.4

    24. 24 4.7. Multiplexen = kanaal verdelen in meerdere kanalen = gegevens van terminals samenvoegen ? één lijn naar ontvanger ? ontvanger verdeelt over lijnen Doel: besparen op datacommunicatielijnen

    25. 25 Soorten multiplextechnieken Space division multiplexing - SDM Frequency division multiplexing - FDM Time division multiplexing - TDM Statistical Time division multiplexing - STDM tabel 4.5 p 86

    26. 26 Space division multiplexing Meerdere fysieke kabels samen in dikke kabel Weinig storingen

    27. 27 Frequency division multiplexing Fig 4.14 Bandbreedte opdelen in afzonderlijke frequentiegebieden Scheiding door filters Nadeel: bandbreedte altijd reserveren Vb telefoon, televisie en radio via kabel

    28. 28 Time division multiplexing Fig 4.15 Polling = Terminals beurtelings vragen asynchrone transmissie: byte-multiplexing synchrone transmissie: bit-multiplexing 1 byte = 8 bits Nadeel: - tijdverlies: tijd altijd reserveren - som snelheden terminals <= snelheid trunklijn

    29. 29 Statistical Time division multiplexing Fig 4.16 = alleen capaciteit toewijzen aan actieve terminal ? multiplexer = computer met eigen intelligentie en opslagcapaciteit ? kan ook foutcontrole

    30. Zoek op: Gedistribueerd systeem Verschil tussen digitaal en analoog Logisch kanaal Parallel – serieel Draaggolf Baud 30

    31. 31 4.8. Foutbeheersing Fout ? hertransmissie Burst = reeks fouten ?Controlebits toevoegen Pariteitscontrole (even / oneven) Vertical Redundancy Check Longitudinal Redundancy Check Cyclic Redundancy Check

    32. 32 Vertical Redundancy Check Per teken of karakter pariteitsbit toevoegen Fig 4.17 2 fouten heffen elkaar op! Longitudinal Redundancy Check Per (deel van) bericht controleTEKEN toevoegen Fig 4.18 Combinatie Fig 4.19

    33. 33 Cyclic Redundancy Check Per bericht controleTEKEN toevoegen Controleteken = rest na deling van binair getal (bericht) door polynoom ? fouten gemakkelijker opsporen vb blz 89 fout gevonden ? bericht opnieuw sturen (geen correctie)

    34. 34 4.9. Terminaltypen Op het niveau van de datalink: Asynchroon gegevenstransport Synchroon gegevenstransport

    35. 35 Asynchroon gegevenstransport = elk teken afzonderlijk sturen Startbit = 0 = space Stopbit = 1 = mark ! Tijd: synchronisatie na elk teken

    36. 36 Synchroon gegevenstransport = gegevens in 1 blok DTE’s hebben buffers Klokken voor bitsynchronisatie Regelmatig synchronisatietekens voor de bytesynchronisatie (+)Sneller en efficiënter (-)Complexer en duurder

    37. 37 Terminaltypen – lezen = domme terminal, pc, randapparaat Karaktergeoriënteerd / bitgeoriënteerd Asynchrone karaktergeoriënteerde terminal Synchrone bitgeoriënteerde terminal

    38. 38 4.10. Transmissiemedia = fysieke media (circuitlink) lokaal netwerk <-> pc thuis draadgebonden Telefoondraden, coax, glasvezel ? Elektrische of optische geleiding draadloos Radiogolven, microgolf, infrarood ? Electromagnetische straling

    39. 39 Problemen bij transmissie Demping amplitude wordt kleiner – geeft probleem bij AM ! Signalen verzwakken door reflectie Ruis Door warmtebewegingen elektronen Overspraak (cross-talk) Elektromagnetische inductie door geleiders in zelfde behuizing

    40. 40 media Twisted pair Coax Glasvezel Infrarood straalverbindingen de satelliet

    41. 41 Twisted pair In elkaar gedraaide koperdraden met plastic afscherming (om cross-talk tegen te gaan – opheffing van beinvloeding) Unshielded Twisted Pair UTP (buigbaar, flexibiliteit) Categorie 5 = data grade Categorie 3 = voice grade Shielded Twisted Pair STP Metalen mantel ? elektrische storingen ? ? hoge snelheden mogelijk

    42. 42 Coax Kern één koperader Isolatiemateriaal rondom Metalen mantel = gevlochten draad = retourkabel (kooi van Faraday)

    43. 43 Glasvezel = gegevenstransport dmv licht veel hogere frequenties dan elektrische Werking: fig 4.24 LED (lage snelheid, korte afstand) of laser (hogere snelheid, lange afstand) zet signaal om in licht ? door glasvezel sturen ? fotoceldiode zet om in digitaal signaal Lage demping dankzij grote doorzichtigheid Hoge snelheid: Gb/sec! Quasi storingsongevoelig, afluistergevaar nihil Lange afstanden: 10-tallen km(mét regeneratie: 100-tallen km) Spraaktransport: fig 4.25

    44. 44 Typen glasvezel: Step-index multimode Kern met zelfde brekingsindex Verschil in afgelegde weg ? looptijdverschillen ? signaalverstrooiing Step-index monomode Erg kleine kerndoorsnede ? signaal kaarsrecht Graded-index multimode Brekingsindex neemt af naar buiten toe ? snelheidverschillen vangen looptijdverschillen op

    45. 45 multimode

    46. 46 Monomode

    47. 47 Infrarood Elektromagnetische straling (freq boven zichtbare licht, maar onder microgolven) Zender en ontvanger in blikveld vb voor transport van gegevens naar infrarood-adapter vb Bibitor

    48. 48 Straalverbindingen Transport via microgolven (nog hogere frequenties) Schotelantennes kijken horizontaal naar andere toren in elkaars gezichtsveld! (kromming van de aarde) Vb.Telefoon- en televisiesignalen

    49. 49 Satelliet Transport via microgolven Grondstation: schotelantennes schuin omhoog Satelliet in constante baan rond aarde (geostationair) Snelheid van licht ? lange transporttijd (‘hops’) Signaal wordt versterkt en teruggestuurd door transponders

    50. Zoek op: Pariteit Coax Glasvezel Cross-talk Kooi van Faraday 50

    51. Case Los de Case op p. 99-101 op 51

More Related