510 likes | 792 Views
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
E N D
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 <-> telematicaverwerken <-> 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 nodigvb 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 : baudmeerwaardige 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 - STDMtabel 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-multiplexingsynchrone 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 opsporenvb 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 blikveldvb voor transport van gegevens naar infrarood-adaptervb Bibitor
48. 48 Straalverbindingen Transport via microgolven (nog hogere frequenties)
Schotelantennes kijken horizontaal naar andere torenin 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