2. fizikai réteg

53
UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 2. Fizikai Réteg Dr. Bilicki Vilmos Szoftverfejlesztés Tanszék

Upload: raina

Post on 13-Jan-2016

21 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

2. Fizikai Réteg. Dr. Bilicki Vilmos Szoftverfejlesztés Tanszék. Összefoglaló. OSI modell Fizikai réteg Elméleti alapok Közegek/képességek/sajátosságok Szabványosítási szervezetek. 13-02-09. Számítógép Hálózatok. 2. OSI Modell. Számítógép Hálózatok. Fizikai réteg. Bitek továbbítása - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

2. Fizikai Réteg

Dr. Bilicki Vilmos

Szoftverfejlesztés Tanszék

Page 2: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Összefoglaló

OSI modellFizikai réteg

Elméleti alapokKözegek/képességek/sajátosságok

Szabványosítási szervezetek

13-02-09 Számítógép Hálózatok 2

Page 3: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Számítógép Hálózatok

OSI Modell

Page 4: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Fizikai réteg

Bitek továbbításaFizikai jellemzőkkel foglalkozik:

Feszültség szintekÉrintkezők számaJel kondicionálás

Pl.:

13-02-09 4Számítógép Hálózatok

Page 5: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Adatkapcsolati Réteg A fizikai közeg elfedése Hibamentes átvitel Keretek kezelése:

Keret határokCímzésNyugtázás…

Forgalomszabályzás

13-02-09 5Számítógép Hálózatok

Page 6: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Hálózati Réteg

Nagy, skálázható, robosztus hálózat kialakítása

Útvonalak kiválasztása

13-02-09 6Számítógép Hálózatok

Page 7: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Szállítási Réteg

Adatfolyam kezelése, darabolásaDedikált összeköttetések biztosításaForgalomszabályozása

13-02-09 7Számítógép Hálózatok

Page 8: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Viszony Réteg

Viszonyok kialakításaSzinkronizációTranzakciók

13-02-09 8Számítógép Hálózatok

Page 9: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Megjelenítés Réteg

Olyan általános dolgokkal foglalkozik amit a felhasználónak elég gyakran kell megoldania

ASCIISorosítás

XML…

Titkosítás

13-02-09 9Számítógép Hálózatok

Page 10: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Alkalmazás Réteg

Széles körben használt protokollokHTTPSMTPDNS

13-02-09 10Számítógép Hálózatok

Page 11: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Számítógép Hálózatok

A fizikai közeg fejlődéseTAT (TransAtlantic Telephone cable)

TAT - 11953 - 1979-ig Anglia - USAKoaxiális kábel pár51 Erősítő36 telefon vonal

TAT – 14 2000 - Anglia – USA – Franciaország – Hollandia –

Dánia – Németország Optikai kábel16 x 10 Gbit/sWDM

Page 12: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

12

JelekJelek segítségével továbbítjuk az

információt

Jelek

Determinisztikus Sztohasztikus

Analóg Diszkrét

Periodikus Aperiodikus Periodikus Aperiodikus

HarmónikusNem

Harmónikus

Számítógép Hálózatok

Page 13: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

13

Jelek spektrális felbontása

A jeleket gyakran érdemes harmonikus jelek összegeként vizsgálni mert ilyenkor a hatások könnyebben felmérhetőek

Periodikus jelek Fourier sora:

Abszolút integrálható jel Fourier transzformáltja:

Sávhatárolt a jel ha

x ( t )= ∑i=−∞

∞X i e

j2π it /T

x ( t )=∫−∞

X ( f )e j2π ft dfX ( f )=0∀ ∣ f ∣> f 1∧∣ f ∣< f 2

Számítógép Hálózatok

Page 14: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

14

Analóg és digitális jelek átvitele

A modell:

Csatorna jellemzők:

Alakhű átvitel:

Nyquist tétele: a H sávszélességű aluláteresztő szűrőn áteresztett jel 2H mintavételezéssel visszaállítható

Forrás NyelőÁtviteli közeg

Hatások

Torzítások Zajok

Lineáris Nem Lineáris

Időinvariáns Időinvariáns MemóriásEmlékezet

mentes

a ( f )=−20 log∣H ( f )∣φ( f )=−arcH c ( f )

a ( f )=a0φ( f )=2π fT

Számítógép Hálózatok

Page 15: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

15

Fontosabb torzítások

Késleltetés: Jel csillapításDiszperzióVisszhang, utánzengésNemlineáris torzítás:

■ Holtzóna

■ Telítés

Számítógép Hálózatok

Page 16: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

16

Zajok A bonyolult nehezen megfogható áthallás valamint a

termikus, ipari zajok tartoznak e kategóriába

Amennyiben v sok azonos nagyságrendű független hatás eredője akkor jól modellezhető Gauss-folyamattal. Ekkor jól használhatóak a másodrendű jellemzői (várható érték, …)

A nyelő szempontjából a jel/zaj arány az érdekes. (Signal-Noise ratio)

Ezt a gyakorlatban a Bell tizedrészeként adják meg:

Gyakran a jeleket teljesítményszintjükkel írják le:

y ( t )= x ( t )+ ν t

SN

=P x

M (ν t2 )

SNR=10 lg ( SN ) , dB

S jel=10 lg ( SS 0 ) , dB SNR= S jel− S zaj , dB

Számítógép Hálózatok

Page 17: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

17

Shanon Törvénye

Számítógép Hálózatok

Page 18: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

18

Elektromágneses hullámokHa az elektromos töltés gyorsul elektromos hullám

keletkezikJellemzői

■ Hullámhossz■ Frekvencia■ Terjedési sebesség

Az elektromos és a mágneses tér egymásra merőleges síkban változik

Polarizáció:■ Apoláros■ Síkban poláros■ Crikulárisan poláros

v = λ⋅ f

Számítógép Hálózatok

Page 19: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Szabad hullámú összeköttetések

Típusai:■ Szabad sugárzás■ Irányított sugárzás

Az antenna méretének összemérhetőnek kell lennie a hullámhosszal (pl.: fele)

A terjedés szerinti felosztás■ Felületi hullámok: követik a föld felszínét (kHz-x10Khz)■ Térhullámok: egyenes vonalban terjednek (30MHz-

300GHz)■ Szórt hullámok: A troposzférában többszörösen

megtörnek, szóródnak (200MHz-10GHz)■ Ionoszferikus hullámok: Az ionoszférából verődnek vissza

(x1000KHz-30MHz)

Számítógép Hálózatok

Page 20: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

20

Vezetett hullámú összeköttetések TEM (Transzverzális Elektromos Mágneses) hullámvezető

(vezeték)■ Két fém vezető + közöttük dielektromos szigetelő anyag

■ A vezetők közötti távolság a jel hullámhosszához képest kicsi

Dielektromos hullámvezető■ A köpeny törésmutatója kisebb mint a mag törésmutatója

■ Numerikus apertúraNA=√ n0

2−n12

Számítógép Hálózatok

Page 21: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Az elektromágneses spektrum

Számítógép Hálózatok

Page 22: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

22

Frekvencia sávok elnevezéseExtrely Low Frequency

ELF 3Hz-30Hz Fém keresés

Super Low Frequency

SLF 30Hz-300Hz Elektromos áram, Tengeralattjárók

Ultra Low Frequency

ULF 300Hz-3kHz Telefon

Very Low Frequency VLF 3kHz-30kHz Navigáció

Low Frequency LF 30kHz-300kHz Rádió vivők, repülés időjárás

Medium Frequency MF 300kHz-3MHz AM műsorszórás

High Frequency HF 3 MHz-30MHz Rövid hullámú műsorszórás

Very High Frequency

VHF 30MHz-300MHz

TV ,FM rádió, légiirányítás

Ultra High Frequency

UHF 300MHz-3GHz TV, Radar, Mbil telefon

Super High Frequency

SHF 3GHz-30GHz Műhold, radar

Extremly High Frequency

EHF 30GHz-300GHz

Távérzékelés, rádió csillagászat

Számítógép Hálózatok

Page 23: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Szimmetrikus kábel Használata: Horizontális gyakran időnként vertikális kábelként A telekommunikációs hálózatban nagyon régóta használt

megoldás Használható: 600 KHz-től 600MHz-ig Védelmi típusok:

■ UTP■ STP■ FTP

Sodrás: ■ Az áthallás gátolja, különböző kábel párokat különböző módon

sodorják■ Méterenként adják meg a sodrások számát – minél több annál jobb■ A párokat azonos színnel jelölik

Impedancia ■ 100-150 ohm

Számítógép Hálózatok

Page 24: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

EIA/TIA-568EIA/TIA-568 kábelezési szabvány

■ A, B vezeték RJ45 hozzárendelés

Kábel típusok:■ Egyenes kábel■ Kereszt kábel■ Fordított kábel

Számítógép Hálózatok

Page 25: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Fellépő problémák

Jel gyengülésZajok:

■ Áthallás– NEXT– FEXT– PSNEXT

■ RFI■ EMI

Számítógép Hálózatok

Page 26: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Szimmetrikus kábel típusokA kábelek minőségét adja meg (USA jelölés)Típusai:

■ Cat 1 – POTS – vagy csavart, vagy csavarás nélküli – 1 MHz

■ Cat 2 – ISDN - 2-3 csavarás 30 cm-ként - 4Mbit/s■ Cat 3 – 16 MHz – 10 MBits/s■ Cat 4 – 2-3 csavarás 30 cm-ként, 20 MHz – 16

MBit/s■ Cat 5 – legalább 8 csavarás 30 cm-ként, 100 MHz –

155 MBit/s■ Cat 5e – 350 MHz-ig tesztelt – 1 GBit/s■ Cat 6 – 250 MHz ?■ Cat 7- 600 MHz ? Valószínűleg más alyzat kell

hozzá, STP

Számítógép Hálózatok

Page 27: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Összehasonlítás

Számítógép Hálózatok

Page 28: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Koaxiális kábel

Használata: Kábel TV Jellemzőik:

■ Használható 60 KHz-től 60MHz-ig ■ Impedancia (kb.: 138 log a/b)

– 50 ohm - Ethernet– 75 ohm – Kábel TV (ez ma az elsődleges terület)

Számítógép Hálózatok

Page 29: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Optikai kábelHasználata:

■ Gerinc hálózat

■ Épületek közötti összeköttetés

Amennyiben csak réz kábelt használnánk akkor a föld réz készlete nem lenne elegendő

Típusai■ Monomódusú (lézer)

■ Multimódusú (normál fényforrás)

Számítógép Hálózatok

Page 30: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Optikai szintek

OC-1 - 51 MbpsOC-3 – 155 MbpsOC-12 – 622 MbsOC-48 – 2488 Mbs OC-768 – 39813 MbsOC-N – N*51.840 Mbps

Számítógép Hálózatok

Page 31: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Optikai kábel hiba forrásokA közeg jellemzői:

■ Jel gyengülés■ Diszperzió

– Más frekvencián más a sebesség– Jel gyengülés– Sávszélesség csökkenés

■ Rayleigh szórás – Inhomogén struktúra– Teljesítmény csökkenés– A fény frekvenciájának negyedik hatványával arányos

■ Nem lineáris EffektusokSzerelési problémák

■ Hajlítás■ Közeg illesztés

Számítógép Hálózatok

Page 32: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Használt frekvenciasávok

S tartományC tartományL tartomány

Számítógép Hálózatok

Page 33: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

WDM, DWDMWavelenght Division

MultiplexingNagyon gazdaságos

megoldásEgy optikai kábelen több

egymástól 50-100GHz távolságra lévő jel

Az L sávot használjákAkár 400 Gbit/s átviteli

kapacitásOptikai erősítők, elegendő

100 km-ként, regenerálás 1000 km-ként

Számítógép Hálózatok

Page 34: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Vezetékmentes kommunikáció Spektrum menedzsment

■ A frekvencia véges erőforrás■ A minőség garantálásához szabályozni kell a frekvencia

használatot■ Felosztás

– A használható frekvencia tartományt blokkokra osztják– Minden blokkot további sávokra osztanak– A sávokat csatornákra osztják

■ Országonként más-más kiosztás lehet– Maximális hatékonyság– Új megoldások számára megfelelő frekvenciatartományok

tartalékolása– Hatékony, igazságos frekvenciahasználási engedély kiosztás– Serkenteni kell a versenyt– Biztosítani kell a nagyközönség számára fontos szolgáltatásokat

■ Az ITU feladata a nemzetközi szabályozás■ Nem licenszelt spektrum (szabad frekvencia)

– Bárki használhatja– Be kell tartani a teljesítmény előírásokat

Számítógép Hálózatok

Page 35: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

AntennákTulajdonságai

■ Nyereség– Az izotropikus antenához viszonyítva dBi– A dipól sugárzóhoz viszonyítva dBd

■ Írányítottság– Szorosan összefügg az előzővel

■ Polarizáció– Az E vektor irányát adja meg. Úgy az adó mind a

vevő antennának egyforma polarizációjúnak kell lennie

Számítógép Hálózatok

Page 36: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Műholdas kommunikáció 2.5 és 22 GHz közötti frekvenciát

használnak L,S,C,X,Ku,Ka sávok Típusai:

■ Geostacionáris (GEO)– 36000 km az egyenlítő felett– ~250 ms késleltetés egy irányban– Stabil pozíció

■ Közepes pályájú (MEO)– 6000 – 20000 km– Tipikusan GPS

■ Alacsony pályájú (LEO)– 500 – 16000 km– Viszonylag kicsi késleltetés (6ms)– Műhold - műhold kommunikáció

VSAT (Very Small Aperture Terminal)■ Pl.: Internet szolgáltatás

DBS (Direct Broadcast System)

Számítógép Hálózatok

Page 37: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Földfelszíni kommunikáció LMDS (Local Multipoint

Distribution System)■ Kicsi cellák: 3 – 5 km■ Frekvencia újrahasznosítás■ >155 Mbps

MMDS (Multiple chanel Multipoint Distribution System)■ Nagy cellák: 50 km■ ~10Mbps

3G■ Nagy mozgékonyságú felhasználó:

144 kbps■ Közepes mozgékonyságú

felhasználó: 385 kbps■ Helyhez kötött felhasználó: 2Mbps

U-NII■ Kicsi cellák: 3-5km■ ~25Mbps

Számítógép Hálózatok

Page 38: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Közeg megosztás

MultiplexálásTípusai

■ TDMA■ FDMA■ CDMA■ PDMA■ SDMA

Számítógép Hálózatok

Page 39: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Modulációs megoldásokAhhoz, hogy egy jelet az adott közegen

sikeresen továbbítsunk gyakran modulációra van szükségünk. Így olyan jellemzőkel bíró jelet kapunk amely megfelelő mutatókkal bír az adott közegen.

Analóg/Digitális■ Amplitúdó■ Fázis■ Frekvencia

Számítógép Hálózatok

Page 40: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Egyéb modulációs megoldások OOK – On Off Keying QPSK – Quadrature

Phase Shift Keying QAM – Quadrature

Amplitude Modulation CAP – Carrierless

Amplitude Modulation DMT – Discrete

Multitone Modulation CDMA – Code Division

Multiple Access■ FHSS – Frequency

Hopping Sperad Spectrum

■ DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum

Számítógép Hálózatok

Page 41: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

A távközlés világának fontos szervezetei Szabványok lehetővé teszik, hogy különböző gyártók

termékei kompatibilisek legyenek Két szabvány típus:

■ de facto■ de jure

Fontosabb szervezetek:■ ITU■ ISO■ ANSI■ IEEE■ IETF■ ATM Forum■ Az MPLS és Frame Relay szövetség■ Optical Ineterworking Forum■ DSL Forum

Számítógép Hálózatok

Page 42: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

ITU International Telecomunication Union Az ENSZ egyik szervezete Három fő szekciója van:

■ ITU-R - rádiókommunikáció■ ITU-D – fejlesztés■ ITU-T- távközlés

– Az ITU-T feladat a távközlés világméretű szabványosítása– Tanulmányozza a különböző problémákat és ajánlásokat készít

a megoldásukra– Az ITU-T a CCITT utóda – Hierarchikus felépítésű: országos, regionális– 15 csoport 2500 ajánlás– Más szervezek szabványait is felhasználja– Ismertebb ajánlások: I,Q,X (ATM, Frame Relay, DTE-DCE X.25)

Számítógép Hálózatok

Page 43: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Példa ITU-T H264

Számítógép Hálózatok

Page 44: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

ISO

International Organization for Standardization

130 ország szabványosítási testülete alkotja

Ismertebb szabványok:■ ISO9000■ Papír méretek■ Ország kódok■ OSI modell

Számítógép Hálózatok

Page 45: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Példa

33.180.01 Fibre optic systems in general33.180.10 Fibres and cables33.180.20 Fibre optic interconnecting devices33.180.30 Optic amplifiers33.180.99 Other fibre optic equipment

Számítógép Hálózatok

Page 46: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

ANSI

American National Standards InstituteEz képviseli az USA-t a nemzetközi

szerveteken (ITU, ISO)A fizikai réteg feletti dolgokkal foglalkozikA fizikai réteggel az USA-ban az EIA

foglalkozik

Számítógép Hálózatok

Page 47: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Példa

Számítógép Hálózatok

ANSI/IEEE 802.3SONET

Page 48: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

IEEE

Instiute of Electrical and Electronics Engineering

A legnagyobb technológiával foglalkozó szervezet a világon

Ismertebb szabványai:■ IEEE Project 802

Számítógép Hálózatok

Page 49: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Példa

■ IEEE Project 802

Számítógép Hálózatok

Page 50: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

IETF Internet Engineering Task Force (www.ietf.org) 4 csoportból álló szervezet tagja

■ Internet Society (ISOC), az internet növekedésével, fejlődésével foglalkozik

– IANA – egyedi dolgok kiosztást felügyeli (IP, OID, AS)■ Internet Architecture Board (IAB), az ISOC felügyeletével

foglalkozik■ Internet Engineering Steering Group (IESG), az IETF

menedzselésével foglalkozik■ Internet Engineering Task Force (IETF)

– Nyílt társaság (gyártók, kutatók, üzemeltetők,…)– Funkcionális csoportokra van osztva, ezek munkacsoportokra vannak

osztva– Egy-egy munkacsoportot két személy felügyel akik az IESG tagjai– A munka nyilvános levelezőlistán folyik– Request For Comments

» FYI» Standard

– Draft

Számítógép Hálózatok

Page 51: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Példa Routing Area (rtg)

Számítógép Hálózatok

Page 52: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

Összefoglaló

OSI modellFizikai réteg

Elméleti alapokKözegek/képességek/sajátosságok

Szabványosítási szervezetek

13-02-09 Számítógép Hálózatok 52

Page 53: 2. Fizikai Réteg

UN

IVER

SIT

Y O

F SZ

EG

ED

Departm

ent of Software

Engineering

UN

IVE

RS

ITA

S S

CIE

NT

IAR

UM

S

ZE

GE

DIE

NS

IS

A következő előadás tartalma

Az adatkapcsolati réteg feladataKeretezésHibajavításHibadetektálásFolyam szabályozás

PéldákPDHPPP

13-02-09 Számítógép Hálózatok 53